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苏北油区丰502井区储层敏感性试验研究

2012-11-22尹先清罗觉生王正良长江大学化学与环境工程学院湖北荆州434023

长江大学学报(自科版) 2012年25期
关键词:岩心渗透率敏感性

尹先清,罗觉生,王正良 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)

蔡松霖 (中石油浙江油田分公司工艺研究所,浙江 杭州 310023)

刘 喆 (中石油杭州地质研究院,浙江 杭州 310023)

苏北油区丰502井区储层敏感性试验研究

尹先清,罗觉生,王正良 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)

蔡松霖 (中石油浙江油田分公司工艺研究所,浙江 杭州 310023)

刘 喆 (中石油杭州地质研究院,浙江 杭州 310023)

通过丰502井储层岩心的敏感性试验,研究了该储层的水流速敏、水敏、酸敏、碱敏和应力敏。结果表明,速敏指数为0.50,临界流速0.75ml/min,表现为中等偏强速敏;水敏损害指数为0.002,储层无水敏;酸敏指数均为-33.3,注酸后岩心渗透率有所增加,储层对盐酸无酸敏性损害;碱敏指数为0,该油田储层不会因碱敏造成储层损害;储层属无应力敏地层。

储层;渗透率;敏感性;丰502井区

保护油气层是油田开发过程中的重要技术措施,储层伤害分析评价技术是油层保护的主要内容之一,而油层敏感性评价是其中最基础的工作,其目的在于找出油气层发生敏感的条件和由敏感引起的油气层损害程度,为各类工作液的设计、油气层损害机理分析和注水开发中的油气层保护技术方案等提供科学指导[1-7]。丰502井是浙江油田公司在大丰-兴化探区苏北盆地白驹凹陷洋心次凹陈庄断鼻构造高部位部署的一口评价井,设计井深1338.00m,实际完井井深1380.00m。作为丰502断块的评价井,通过其岩心流动试验,全面系统地研究其储层敏感特性,以指导现场进一步评价油藏的形态、规模以及油气分布情况,为滚动勘探、油藏评价和注水开发提供科学依据。

1 试验部分

试验方法和程序按照文献[8]进行。试验所用水样为该井区的丰503井地层水和拟注入的水源井水,并对其进行水质离子分析(见表1)。所选样品为丰502井1305~1310.5m处岩心,通过抽提洗油、烘干和物性参数测试(见表2),用丰503井地层水饱和后进行敏感性(水流速敏、水敏、酸敏、碱敏和应力敏)试验研究。

表2 岩心样品基本参数测定

2 储层敏感性评价

2.1水流速敏性

在水流速敏感性的试验中,通常将临界流速值选在渗透率出现明显拐点前的一个流速值,试验结果如图1所示。由图1可知,3#岩心采用地层水驱替,当流量逐渐增大至1.0ml/min时,速敏引起的岩心渗透率损害率为15.2%;当流量达到6.0ml/min时,速敏引起的岩心渗透率损害率为50.0%。表明丰502井储层的速敏指数为0.50,临界流速为0.75m/min,表现为中等偏强速敏。

2.2水敏性

储层敏感性评价标准中,采用水敏指数评价岩样的水敏性,试验结果如图2所示。由图2可知,2#岩心采用矿化度为21254.73mg/L的地层水驱替并逐渐降低驱替用水的矿化度,直至用蒸馏水驱替时,岩心渗透率损害值小于0.2%,表明水敏损害指数为0.002,因而丰502井储层为无水敏。

图1 水流速敏性试验曲线图 图2 水敏感性试验曲线图

2.3酸敏感性

酸敏性评价试验中,反向注入0.5~1.0PV 的15%盐酸,浸泡1h后,正向测酸化前后的岩心渗透率值。试验结果如图3所示。由图3可知,7#岩心采用15%盐酸酸化后,岩样渗透率提高33.3%。表明岩样酸敏指数为-33.3,丰502井储层属无酸敏地层。

2.4碱敏感性

采用碱敏指数评价岩样的碱敏感性, 试验结果如图4所示。由图4可知,采用pH值为7.0~13.0的碱液驱替6#岩心,其渗透率不发生变化。岩样碱敏指数为0,表明丰502井储层无碱敏,不会因碱敏造成储层损害。

注:*区间表示反注酸过程

2.5应力敏感性

图5 应力敏感性试验曲线图

在油气藏开发过程中,随着开发过程的进行,储集层压力下降使储层有效压力(上覆岩层压力与岩层内孔隙压力之差)增加。有效压力增大时,对储层岩石产生一种压实作用,迫使储层中的一些微孔隙被压缩,这些变化会使岩心的渗透率产生明显下降。岩石渗透率体现了岩石的渗透能力,其好坏决定了储层流体的渗流状况,因而储集层渗透率的变化必然会影响储集层地下渗流能力,进而影响油井的产能。依照标准[8]测定每一围压下对应的岩心渗透率,试验结果如图5所示。由图5可知,围压在0~9MPa内逐渐增加时,岩心渗透率无变化,表明当围压≤9MPa时,应力敏指数为0,丰502井储层为无应力敏;若继续升高压力,则岩心会出现破裂现象。

3 结 论

1)速敏指数为0.50,临界流速0.75ml/min,表现为中等偏强速敏。在注水开发中应注意控制注入水速度,保持在临界流速以内。

2)水敏损害指数为0.002,该储层为无水敏,适合于以清水做注入水源。

3)酸敏指数均为-33.3,注酸后岩心渗透率有所增加,该储层对盐酸无酸敏性损害,适合采用酸化增产措施。

4)碱敏指数为0,该油田储层不会因碱敏造成储层损害。

5)该油田储层属无应力敏地层。

[1]徐同台,赵敏,熊友明,等.保护油气层技术[M].北京:石油工业出版社,2003.

[2]蔡进功,吴锦莲,苏海芳.油气层保护技术研究进展[J].油气地质与采收率,2001,8(3):67-70.

[3]田宇,郭庆,李燕,等.西峰油田长8储层的酸敏性评价[J].断块油气田,2009,16(4):108-110.

[4]春兰,向斌,魏文兴,等 苏码头区块储层保护技术研究与应用[J].钻采工艺,2008,31(2):77-79.

[5]王红涛,庞占喜,刘大锰,等.稠油油藏注蒸汽储层伤害机理及调整措施[J].石油学报,2009,30(4):555-559.

[6]Thomas B,Garm M M. Distribution of mud induced damage round horizontal well bores[J].SPE39486,1998.

[7]Mcoonnell R,Litton D E. Emulsified acid enhances well production in high temperature carbonate formation[J].SPE50612,1998.

[8]SY/T5358-2002,储层敏感性流动实验评价方法[S].

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.09.016

TE258.3

A

1673-1409(2012)09-N046-03

2012-04-18

尹先清(1962- ),男,1983年大学毕业,硕士,教授,现主要从事油田化学工程方面的教学与研究工作。

[编辑] 李启栋

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