低渗透油藏
低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线低渗透油藏是指储层渗透率低于1mD的油藏,具有开发和开采难度较大的特点。
低渗透油藏产量递减规律是指在油田开采初期,随着单井单元产量的逐渐下降。
水驱特征曲线是指在低渗透油藏中,水驱过程中产量与时间的关系曲线。
下面将详细介绍低渗透油藏产量递减规律和水驱特征曲线。
1.初期产量高,递减速度快:油井开采初期,储层压力高,在储层中形成较大的压力差,使得油井产量较高。
然而,随着时间的推移,渗透率低的储层渗流速度较慢,油井产量递减速度较大。
2.初期产量递减快,后期递减缓慢:油井开采初期,油藏中的自然驱动力较大,油井产量递减较快。
但是,随着油藏压力的降低和水的渗入,后期油井产量递减逐渐缓慢。
3.在一定时期内产量基本稳定:低渗透油藏产量递减的初期非常快,但在一定时期内,油井产量会趋于稳定。
这是由于在此时期内,储层渗透率降低导致的压力差逐渐减小,产量逐渐稳定。
4.老化期产量进一步下降:随着时间的推移,储层中残存油饱和度降低,油井产量进一步下降,进入老化期。
在这个阶段,一般需要采取增产措施,如人工提高压缩气的注入量,进一步提高产能。
水驱特征曲线:水驱特征曲线是低渗透油藏中水驱过程中产量与时间的关系曲线。
水驱是一种常用的增产措施,通过注入水来推动油藏中的原油向油井移动,并提高油井产能。
水驱特征曲线的主要特点包括以下几个方面:1.初始阶段:在注入水的初期,随着水的压力向油藏传播,储层中的原油粘附在孔隙表面开始脱附,并随着水的流动进入油井,使得油井产量快速增加。
2.稳定阶段:随着水的继续注入和孔隙压力的增加,油藏中原油饱和度降低,使得油井产量逐渐稳定。
在这个阶段,注入水的效果逐渐减弱,产量增加缓慢。
3.饱和度降低阶段:随着时间的推移,油层中残存油饱和度降低,油井产量开始递减。
递减速度取决于油藏渗透率和水的渗透能力。
4.插曲阶段:在水驱过程中,由于储层渗透率和孔隙结构的复杂性,储层中可能存在一些非均质性,从而导致一些油井产量的插曲现象。
低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。
但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。
为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。
标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。
由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。
同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。
例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。
2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。
但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。
3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。
在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。
4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。
低渗透油藏井网适配差异分析与优化调整

低渗透油藏井网适配差异分析与优化调整低渗透油藏是指岩石孔隙度很小,导致油和气在储层内难以流动的油藏,开发难度大,产量低,对于低渗透油藏的开发和生产来说,井网的设计和优化是十分重要的。
合理的井网设计可以提高油田的产能和采收率,降低开发成本,增加经济效益。
对低渗透油藏井网的适配差异进行分析,并进行优化调整,是提高油田开发效率和经济效益的重要途径。
1. 水平井和垂直井的适配差异低渗透油藏中,水平井和垂直井的适配差异很大。
水平井通过技术手段扩大了开采半径,使得水平井在低渗透油藏中应用广泛。
在水平井井网中,井距和井网密度需要特别设计,以适应低渗透油藏的特性。
而垂直井则需要更密集的井网布置,以弥补其开采半径较小的缺陷。
2. 井网布置的适配差异低渗透油藏中的井网布置与传统油藏有很大的不同。
在低渗透油藏中,需要根据地质构造、裂缝分布、油气运移规律等因素,进行针对性的井网布置。
传统的等距井网布置可能不适用于低渗透油藏,需要结合实际地质条件,采用不等距井网布置,以提高井网的适配性和效率。
在低渗透油藏中,气水井的适配差异也是一个重要的问题。
由于低渗透油藏中气水分布不均匀,需要根据油田地质构造和流体分布规律,设计合理的气水井井网布置,以提高产能和采收率。
二、低渗透油藏井网的优化调整1. 井网密度的优化调整低渗透油藏中,井网密度的优化调整是十分重要的。
通过调整井网密度,可以改善油藏开采效果,提高油田产能。
对于水平井来说,适当增加井网密度可以提高采收率;而对于垂直井来说,降低井网密度可以减少钻井成本,提高开采效率。
低渗透油藏中,需要根据实际地质条件和油藏特性,对井网布置进行优化调整。
通过合理的井网布置,可以提高油田的产能,降低井网成本,增加油田的经济效益。
在低渗透油藏中,井间干扰是一个重要的问题。
通过优化调整井间干扰,可以提高油田的产能和采收率。
采用先进的水力压裂技术和人工驱油技术,可以减少井间干扰,提高油田产能。
《低渗透油藏纳微米聚合物驱油实验和渗流机理研究》

《低渗透油藏纳微米聚合物驱油实验和渗流机理研究》篇一低渗透油藏纳微米聚合物驱油实验与渗流机理研究一、引言随着石油资源的日益减少,低渗透油藏的开采变得愈发重要。
纳微米聚合物作为一种新型的驱油技术,在低渗透油藏的开发中显示出其独特的优势。
本文通过实验研究纳微米聚合物在低渗透油藏中的驱油效果,并探讨其渗流机理,为低渗透油藏的开发提供理论依据和技术支持。
二、实验材料与方法1. 实验材料实验所需材料主要包括纳微米聚合物、低渗透油藏岩心、模拟油等。
纳微米聚合物具有良好的吸附性、降粘性及良好的耐温性能,是本次实验的关键材料。
2. 实验方法(1)制备纳微米聚合物溶液,并将其注入低渗透油藏岩心;(2)在恒定的温度和压力条件下,观察并记录岩心内模拟油的流动情况;(3)分析纳微米聚合物对低渗透油藏的驱油效果及渗流机理。
三、纳微米聚合物驱油实验结果1. 驱油效果实验结果表明,纳微米聚合物在低渗透油藏中具有良好的驱油效果。
通过注入纳微米聚合物溶液,能够显著降低模拟油的粘度,提高其流动性,从而有效提高采收率。
2. 渗流机理分析纳微米聚合物在低渗透油藏中的渗流机理主要包括以下几个方面:(1)吸附作用:纳微米聚合物能够吸附在岩心表面,形成一层保护膜,降低岩心表面的吸附力,从而提高模拟油的流动性;(2)降粘作用:纳微米聚合物具有降低模拟油粘度的作用,使模拟油更容易流动;(3)改善润湿性:纳微米聚合物能够改善岩心的润湿性,使模拟油更容易在岩心中扩散和流动。
四、讨论与结论本实验通过研究纳微米聚合物在低渗透油藏中的驱油效果及渗流机理,得出以下结论:1. 纳微米聚合物在低渗透油藏中具有显著的驱油效果,能够显著提高采收率;2. 纳微米聚合物的渗流机理主要包括吸附作用、降粘作用和改善润湿性等方面;3. 纳微米聚合物技术为低渗透油藏的开发提供了一种有效的驱油方法,具有重要的理论意义和实践价值。
五、建议与展望根据本实验结果,提出以下建议与展望:1. 在实际低渗透油藏开发中,可考虑采用纳微米聚合物技术以提高采收率;2. 进一步研究纳微米聚合物的性能及其与其他驱油技术的结合应用;3. 深入研究低渗透油藏的渗流机理,为优化采收率提供更多理论依据;4. 继续探索和发展新型的驱油技术,以满足不断变化的石油开采需求。
深层特低渗透油藏注气开发必要性分析

深层特低渗透油藏注气开发必要性分析
深层特低渗透油藏是指地质构造较为复杂、岩石孔隙度低、渗透率较小的油藏,一般是指渗透率小于1×10-3μm2的油藏。
由于油藏地质条件的特殊性,深层特低渗透油藏的开发难度较大,传统的开发方法往往难以有效开发。
对于这类油藏来说,注气开发是一种重要的开发方法。
下面将对深层特低渗透油藏注气开发的必要性进行分析。
注气开发可以提高油藏的采收率。
深层特低渗透油藏的渗透率较小,岩石孔隙度低,导致原油在储层中的流动能力较差,常规采油方法难以有效开发。
而注气开发可以通过注入压差高的气体,改变油藏孔隙介质的流动性,提高原油的采收率。
注入的气体可以推动原油向井口移动,增大产能,提高油田的采收率。
注气开发可以加快油田的开发速度。
传统的采油方法往往需要较长的时间才能达到预期的产能,而注气开发可以通过注气方式对储层进行压力的刺激,加快油田的开发速度。
通过注气开发,可以迅速提高油井的产能,减少等待开发期,增加油田的经济效益。
注气开发对环境的影响相对较小。
深层特低渗透油藏的开发需要使用一定的技术手段和设备,传统的开发方法往往需要进行井控、压裂等操作,对环境造成一定的影响。
而注气开发相对来说更加环保,可以减少对地下水的污染,降低环境风险。
深层特低渗透油藏注气开发具有明显的必要性。
通过注气开发,可以提高油藏的采收率,增加油井的产能,加快油田的开发速度,同时对环境的影响较小。
在深层特低渗透油藏的开发中,注气方法是一种重要的开发手段。
分析低渗透砂岩油藏开发中的几点认识

分析低渗透砂岩油藏开发中的几点认识低渗透砂岩油藏是指孔隙度较低、渗透率较小的砂岩油藏,一直以来都是油田开发中的难题。
在石油工业的发展历程中,低渗透砂岩油藏的开发一直备受关注。
随着科学技术的不断进步,人们对低渗透砂岩油藏开发有了更深入的认识,并提出了一些新的观点和方法。
本文将分析低渗透砂岩油藏开发中的几个重要认识,并探讨其在实际开发中的应用。
1. 低渗透砂岩油藏开发存在的问题低渗透砂岩油藏开发面临着诸多问题,主要包括地质条件复杂、储层特性不均一、油藏开采率低、成本高等。
由于砂岩孔隙度小、孔隙结构复杂,油气难以流通,导致采收率低,开发难度大。
低渗透砂岩油藏地质条件多变,储量分布不均,对开发技术和方法提出了更高的要求。
2. 提高低渗透砂岩油藏开发效率的关键低渗透砂岩油藏的开发,要提高效率,关键在于充分认识油藏地质特征,合理选择开发技术和方法。
首先要进行详细的地质勘探和评价,了解油藏储层特性、流体性质和运移规律。
要结合油藏地质特征,选择合适的开发技术,如水平井、酸化增产、水驱等,进行增产试验,提高采收率。
要合理组织油田开发,优化生产作业,降低成本,提高开采效率。
3. 低渗透砂岩油藏开发中的技术创新为了解决低渗透砂岩油藏开发中的难题,人们进行了大量的技术创新和研究。
通过多年的实践和验证,水平井技术得到了广泛应用。
水平井能够有效改善低渗透油藏的采收率,提高采油效果。
酸化增产技术也成为低渗透砂岩油藏开发的一项重要技术。
通过注入酸液,改善油藏孔隙结构,提高渗透率,达到增产的目的。
注水开采技术也是提高低渗透砂岩油藏采收率的一种有效方法。
通过向油藏注入水,提高地层压力,推动油藏中的油气流向井口,进而增加采收率。
4. 科学的管理和调控是保障低渗透砂岩油藏开发效率的重要保障低渗透砂岩油藏的开发需要科学的管理和调控。
要加强对油藏地质条件的认识,结合地质勘探结果,合理规划油藏开发方案。
要加强对采收技术和方法的研究,选择适合油藏特点的开采技术。
低渗透油藏

( 3)为保证安 全钻进 ,减 少钻井 液 的漏失 、井 垮 等 复杂 ,有 必要对 地 层压 力 较低 的井 段 进行承 压 堵漏 作业 ,确保后续 井段 的安 全钻进 。
( 2) 保 证水泥 环一 、二界 面胶结质 量 ,实现 良
好密 封 。
岩、灰岩、白云岩等,但 以致密砂岩储层为主。随着技术的发展 ,低渗透的标 准和界 限将发生重大变化 。综 合 国 内外对 于低渗 透的 认识 ,根 据 目前我 国油田开发 低渗透 油藏和特 低渗透 油藏 的 实践 ,按 油层 平 均渗 透 率
将低 渗 透油 田划 分为下 面3 类 ,但这 个划 分不 同于 以前研 究 者 的划 分 ,供低 渗 透油藏 分类研 究和 开发 参考 。
向系 统 ,以提 高钻进 速度 。 3 - 2 干法 固井技术 的应用
( 4)避 免 固井 施 工 中发 生 液 柱压 力 诱 导 性 井
漏 。在干井环 境 中水 泥浆堵漏效 果显著 。 ( 5)实 现钻井液及 混浆零 排放 ,有 利于作业 区 域 环境 保护 ,实现零污染 。
4 结论与建议
正常测试,基本没有工业油流,必须采取较大型的压裂改造和其它相应措施 ,才能有效地投入工业开发。③ 超低渗透 油田,0 . 0 5 m D≤油层平均渗透率 ≤0 . 1 0 m D。这 类油层束缚水饱和度很高,没有 自然产能,但通 常油层较厚 ,埋藏较 浅,原油性质较好 ,同时采取既能提 高油井产量 ,又能减 少投资、降低成本的有力措
施 ,可进行 工业 开发 ,并取得 一 定 的经济 效益。
( 资料 来源于 《 石 油钻 采 工艺 》2 0 1 2 ,No . 2)
第1 期
方 琴 :鄂 西 渝 东 页岩 气 水 平 井钻 井 技 术 探 讨
分析低渗透砂岩油藏开发中的几点认识

分析低渗透砂岩油藏开发中的几点认识
1. 低渗透砂岩油藏的特点:低渗透砂岩油藏是指储层渗透率低(一般小于0.1mD),储层孔隙度低(一般小于0.1%),油层厚度薄(一般小于10m)的油藏。
这种类型的油藏
通常具有高粘度、高黏度的原油,不易开采。
2. 低渗透砂岩油藏的开发挑战:由于低渗透砂岩油藏的特殊性质,开发难度较大。
主要挑战包括:采收率低、开采能力差、水淹油、提高采收率困难等。
3. 低渗透砂岩油藏的开发技术:为了克服低渗透砂岩油藏的开发难题,需要采用一
系列的增产技术。
常见的增产技术包括:水平井、压裂技术、酸化技术、溶解气体方法等。
这些技术可以有效提高油层的产能,提高采收率。
开发技术的选择需要根据具体油藏的地
质特征、油层性质、开采条件等因素进行综合评估。
4. 低渗透砂岩油藏的开发策略:在开发低渗透砂岩油藏时,需要制定合理的开发策略。
常见的开发策略包括:水驱开发、热采开发、化学驱开发等。
具体选择何种策略需要
根据油藏的地质特征、油层特性、采收率指标等进行分析和评估,以达到最佳的开发效
果。
5. 低渗透砂岩油藏的监测与评价:在油藏开发过程中,需要进行油藏的监测与评价,以了解油藏的储量、产能和开采效果。
常见的监测与评价技术包括:井控监测、地面监测、地震勘探等。
这些技术可以提供宝贵的信息,用于优化开发方案、提高采收率。
低渗透砂岩油藏的开发是一个技术难题,需要综合运用多种技术和方法进行解决。
只
有通过合理的开发策略和技术手段,才能提高低渗透砂岩油藏的采收率,实现经济效益的
最大化。
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低渗透油藏
一(低渗透致密气藏的定义
关于低渗透气田的定义,大多根据储层物性来划分,但是目前国内外尚没有统一的低渗透气田划分标准。
以前关于低渗透气田的定义多参考低渗透油田标准,由于气体分子直径要比油分子小得多,气体熟度(o(01mPa?)也远远小于原油,使气体具有吸附、渗透和扩散的特性,在地层条件下其流动应该较原油容易得多,因此相应的气体可流动的物性下限应较原油低得多。
采用袖藏物性划分标准,往往使得气田的流动物性界限偏高,而忽略了许多有开采价值的储层,因此有必要对气藏的可流动物性界限做相应的研究。
根据我国气田开发多年的经验,借鉴国外相关研究成果已形成了以下比较一致的观点。
一(低渗透气藏地质特征
美国在低渗透致密储层方面已经作过了不少的研究工作,其中最主要的研究成果有下列的儿项:spenc欧(1985)简要讨论了落基山地区的低渗透致密储层的地质现状,Finley (1984)总结了有代表性的毯状(层状)致密储层的地质及工程特征s spe皿。
和Mast (1986)以美国石油地质学家协会名义发表了致密气藏的地质研究;M踢比船(1984)描述了加拿大致密气藏的重要现状,spnc既(1989)总结了美国西部的低渗透致密储层特征等。
山于我国在低渗透气藏方面尚未进行全面的系统研究,因此下列基本特征是在美国所总结的资料基础上,参考我国低渗透油气田实际情况进行总结得到的。
(一)沉积特征和成因分娄
我国低渗透储层和其他中高渗透层一样,大部分生成于中、新生代陆相盆地之中,具有陆相碎屑岩储层共有的一些基本沉积特征一一多物源、近物源、矿物及
其结构成熟度低和沉积相带变化快等。
从具体沉积环境分析,低渗透储层有以下儿种
成因类型和特点。
1 (近源沉积
储层离物源区较近,未经长距离搬运就沉积下来,碎屑物质颗粒大小相差悬殊,分选差,不同粒径颗粒及泥块充填在不同的孔隙中,使储层总孔隙显连通孔隙都大幅度减小,形成低渗透储集层。
冲积扇相沉积属于这类型,冲积扇沉积是山地河流一出山口,坡度变缓,宽度扩大,加上地层滤失,水量减少,流速急速更小,河水携带的碎屑物快速堆积成扇体沉积。
2(远源沉积
储层沉积时离物源区较远,水流所携带的碎屑经长距离的搬运,颗粒变细,悬浮部分增多。
沉积成岩后,形成粒级细、孔隙半径、泥质(或钙质)含量高的低渗透储层。
此类储层在助陷型大型盆地沉积中心广泛发育。
3成岩作用
碎屑岩的形成从渗透储层的原因来说,除沉积成因以外,沉积后的成岩作用及后生作用对储层物性也起着十分重要的作用。
储层在压实作用、胶结作用和溶蚀作用下,储层的孔隙度、渗透率不断发生变化。
成岩过程中的压实作用和胶结作用使岩石原生孔隙减小,特别是成熟度低的岩石,由于孔隙度大量减小,容易变为低渗透储层,甚至变为极致密的非储集层。
溶蚀作用可产生次生孔隙,使致密层孔隙度增加,重新变为低渗透储层。
一般该类储层主要表现为低孔、低渗储层。
(二)储层特征
低渗透砂岩气藏主要有以下特征:
含水饱和度。
1(非均质性
低渗透砂岩储层一般具有严重的非均质性,储层物性在纵、横向上各向异性明显,
产层厚度和岩性都很不稳定,在短距离内就会出现岩相变化或岩性尖灭,以致井问无法对比。
2(孔隙度及孔隙结构
根据美国学者spe皿er(1985)提出的观点,低渗透储层孔隙度变化范围较大,并不像人们所认为的低渗透储层孔隙度一定较低,有的可高达30,,而有的气田只有5,左右,例如我国文中沙四气藏孔隙度介于8(86,- 13(86,,美国奥卓拉气田孔隙度介于5, — 15,,平均值11(2,;美国特尔特贝尤气田TL隙度平均值高达23,,西德雷登气田孔隙度介于5, —。
sPe血卧根据储层孔隙度与渗透率的特点把低渗透致密储层划分
为两大类:高孔低渗和低7L低渗。
高孔低渗储层的岩石主要为粉砂岩、极细被砂岩及白空土,埋藏深度较浅。
对于粉砂岩及很细粒的砂岩,其孔隙度一般介于10, - 3D,;对于白空土,孔隙度介于25, —40,,大部分孔隙为原生孔隙。
通常砂粒直径小于60v m,孔隙直径小于10 p m,孔吼直径小于1H m o
低孔低渗储层具有极低的孔隙度(3, -12,),储层主要山分散在储层岩石中的微溶孔组成,大量孔隙是山于沉积后矿物颗粒,岩石碎屑及基质胶结物等经过溶解或部分溶解后形成的,也就是说,次生孔隙发育,这种7L隙常称为微溶孔,也可能还有少量的原生孔隙。
孔隙是由短到相对长而扁平的或带状扭曲的毛细管所连通,这种结构称为“箱状孔隙系统”,连通吼道小于2v m,甚至小于lp m(见图1—2—1)。
在美国西部地区,低孔低渗储层含有大量的致密气资源。
我国所发现的低渗透气藏大部分属于低孔低渗类型。
储层的孔隙结构是微观物理研究的中心,它能揭示储层内部结构,是影响渗流特性的直接因素。
低渗透砂岩储层孔隙结构主要特征表现在:孔隙类型分布多样,孔喉半径小,泥质含量高。
砂岩孔隙可分为四个基本类型,即粒间孔隙、次生孔隙、微孔隙和裂缝,这四种孔隙在低渗透砂岩储层中均可见到。
研究表明,渗透率的高低与孔隙类
型及每种类型的孔隙所占的比例有关。
一般来说,粒间孔隙越少,微孔隙所占比例就越大,则渗透率越低。
与渗透率较高的砂岩相比,低渗透砂岩受的成岩作用的影响比较明显,多数岩样以次生孔隙为主,并往往伴随大量的微孔隙。
无论其成因如何,性质有何差异,低渗透砂岩都具有孔隙连迈吼道细小的特点。
一般来说,低渗透砂岩储气层的喉道都小于2v mo
sPeMM(1983)研究了落基山地区白呈纪及第三纪的致密气层,认为岩石致密的原因有二:一是颗粒过细,孔隙小于1。
u in,孔喉小于lp m,孔隙面积与孔隙体积之比大,二是由于胶结过紧,孔隙连通性差。
一般是沉积后矿物颗粒、岩石碎片和基质胶结物溶解形成的次生孔隙,有大量不连通的微孔存在,孔隙之间呈弯曲的席状毛纫管连通,毛细管宽度很小,一般小于2P m,甚至小于lu m c毛细管小一方面限制了气体的流动:另一方面导致了高的毛细管压力,容易引起钻井和完井过程中泥浆的侵入。
研究储层孔隙结构的主要方法是测定毛细管压力,绘制毛细管压力与饱和度的关系曲线,用来确定储层孔隙和吼道的定量特征,与其他方法(如铸体、岩矿薄片,扫描电镜等)相配合,构成一个完整的研究系统。
3(扼质音量高
泥质含量高,并伴随大量自生新土是低渗透砂岩储层的乂一显著特征。
砂岩中的就土矿物可分为两大类;碎屑熟土(随砂粒一起沉积)和自生教土(成岩过程中从地层水中沉淀或碎屑新土蚀变形成)。
大多数低渗透砂岩的碎屑愁土成分高,且都含自生熟土,有的含量可超过25,。
与渗透率较高的砂岩相比,除了憨土数量较多之外,低渗透砂岩所含的自生茹土多以水敬熟土(蒙脱石、伊利石)以及酸敬性矿物(绿泥石,遇富气流体生成氧化铁沉淀)为主,撤土形态乂以膜状或桥状为
主,因此,鼓土微粒的释放、迁移、堵塞和膨
胀是造成低渗透储层伤害的主要原因。
4(渗透率
渗透率是储层渗滤能力的决定因素(山于低渗透储层的孔喉很小,微孔隙比重大,致使渗透率很低。
在气藏类型方面,所谓常规储层通常指气体地下渗透率大于1(。
x 10 'um2,气层孔隙度介于14, 一30,,而且主要是原生孔隙;非常规储层主要是气体地下渗透率小于(o(l-l (0)x10 'um2的
储层。
我国开发的低渗透气藏其渗透率一
般都低于。
(lxlo 'Hm2,按照国外划分标
低渗透致密储层具有强烈的应力敬感特征,即当增加围眼压力时渗透率要随之而降低(见图1—2—2)所示。
岩心渗透率
在有负荷应力时,要降低2—1。
倍。
根据
Jones (1980)的研究结论,岩石渗透吊越
低,随压力增加的渗透率降低程度越大。
其具体影响机理将在后面章节详细介绍。
常规实验室测定的气体渗透率与储层条件
下的实际情况差别很大,不能完全代表储
层的渗流情况,对渗透砂岩气藏尤为突出。
净封曰5女(Mn “。
”
图1—2—2渗透率与封闭压力关系曲线
因此应该尽量采用能够模拟地层条件下流体渗流过程的实验手段,采用先进的设备,直接测量储层的渗透卒。
此外,地层条件下渗透率的降低不仅与围压有关,还与地层水饱和度有关。