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文檔簡介
1、的關系。由于粘土礦物顆粒細小12)pHpHPH5、鹽敏試驗鹽敏感性是指儲層在系列鹽溶液中,由于黏土礦物會發生水化和陽離子交換使黏土層間距加大,產生分散、運移、膨脹而導致儲層滲透率下降的現象。試驗所用介質為不101524h作業時所用的注入水、泥漿等礦化度的參考值。四、粘土礦物分析在爭辯儲層潛在敏感性中的應用I20-60 ,油組增40-50布于數個孔隙中,因此速敏性程度弱。10左右,故水敏性中偏弱。綠泥12-4820-40,含量較高,故存在酸敏性損害。且土酸與粘土礦物產生硅沉淀,因此酸敏程度為中等偏強。三疊系儲層臨界鹽度為 2.5104mgL,且含有少量伊蒙混層礦物,故鹽敏程度為中等偏弱。12.0
2、104-16.0104mgL,且為caCl2ca2+ :0.553lO4-1.32104mgL、Mg2+:500-900 mgL,離子含量普遍較高,產層與高 pH值流體接觸將會導致鈣、鎂沉淀,產生堿敏性損害,故堿敏程度中等。3um英和長石的再生長,當自生綠泥石包膜厚度很薄或缺失時,石英和長石再生長嚴峻,壓1)1 西峰油田長 8高嶺石是巖石與孔隙水在弱酸性沉積環境中發生化學反響的產物,高嶺石的析出常與巖石溶蝕作用伴生,高嶺石的產生必將填充儲層孔隙,而溶蝕作用常能夠形成局部次生孔隙,肯定程度上緩解了高嶺石生成對儲層孔隙的影響,另外,高嶺石多呈散點式孔隙度的影響并不明顯。但由于高嶺石顆粒往往較大,在
3、巖石顆粒外表附著不結實,當外來流體或油氣層中流體以較高流速流經孔隙通道時,所產生的剪切力可能使高嶺石脫落并隨流體在孔道中發生移動,較大顆粒的高嶺石就有可能在喉道內形成堵塞,對注水開發的影響較大。2832X-衍射資料分析,覺察該塊儲層中的粘土礦物類型主要有高嶺石、伊利石、綠泥石和伊 /蒙混層礦物。其中,高嶺石相對含量為31%-46%,38.8%;綠泥石含量不高,/伊/33%-44%,38%。由于該區伊/蒙混層礦物含量較高,參考鄰區胡520.3-0.5)及較強水敏(水0.5-0.7)。2K0.6190.3972儲層為弱膠結強溶解的儲層,大都經受了強溶解作用,孔道連通性好,在長期注水條件 20.30
4、,敏感性為中等速敏。K/K3.51(K(K/K1.93,可見其酸敏性相對較強。461,62,63,64,661,長628%-12%10.375%;滲透率主要集中0.110-3m2-1.3510-3m2,0.57810-3m2,該油層整體屬低孔、特低滲透儲層。含油飽和度集中于 5.4%-23.8%,平均 13.23%。電測解釋含油飽和度平均CaCl2Cl-33548 0.7 mm2/s(V50)。儲層親水使吸水好,注水的效果最好,偏親水的儲0.010310-3m2,0.97,屬于強0.03,為弱水敏反響。儲層鹽敏的試驗結果說明為弱鹽敏。據裂縫676.50%,有效裂23.501:3.26。酸敏感性
5、:試驗前地層水滲透率為 0.36410-3m2,酸后地層水滲透率為 0.010310-3m2,0.97,屬于強酸敏。水敏:用同樣的樣品進展水敏試驗,試驗前地層水滲透率為 0.18610-3m2,注19PV,無離子水滲透率為0.18110-3m2,水敏指數0.03,為弱水敏反響3)。 圖 3 15-6速敏:速敏的試驗結果說明為弱速敏。速敏試驗特征說明,臨界流量比較大 (5.06m/d-7.12 m/d),說明地層微粒對流體的運動不敏感,抗機械沖刷力量強 (見圖 4)。4 9-2作用,開發過程中易對油層造成損害,加劇開發沖突。客觀生疏粘土礦物發育特征、分布規律及其對開發過程的影響,并有針對性地實行
6、酸化壓裂、防膨脹注水等措施,可有效提高油田開發水平。結論粘土礦物質點微小、比外表積大,是低滲透砂巖儲層的重要膠結物,其存在和發育對砂巖儲層性質(特別是孔隙度和滲透率)具有較大影響。同時,粘土礦物常發育于顆粒或孔隙外表,易與人侵流體發生猛烈而快速的物理化學反響,發生膨脹、運移、水化、溶解等,使儲層呈現水敏、酸敏、速敏等特性,對油藏開發產生較大影響。參考文獻1A 225-1江漢石油學報2022,32:104-1063劉寶鋒. 超深井儲層潛在敏感性推測. 石油鉆探技術,2022,36(6):30-33 4/三疊系界限四周粘土層中粘土礦物的類型及成因.地質通報,2022,273:374-3782022,20(1):10-132022,16315-17礦物巖石,2022,26(1):92-972022,244330-330地球學報,2022,292:174-1782石油學院學報,2022,25,增刊上:14-15,1993,34:19-2413徐保慶. 臨盤油田儲層敏感性評價.特種油氣藏,2022,1345:94-95,2022,22(4):422
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