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文档简介
1、的关系。由于粘土矿物颗粒细小12)pHpHPH5、盐敏试验盐敏感性是指储层在系列盐溶液中,由于黏土矿物会发生水化和阳离子交换使黏土层间距加大,产生分散、运移、膨胀而导致储层渗透率下降的现象。试验所用介质为不101524h作业时所用的注入水、泥浆等矿化度的参考值。四、粘土矿物分析在争辩储层潜在敏感性中的应用I20-60 ,油组增40-50布于数个孔隙中,因此速敏性程度弱。10左右,故水敏性中偏弱。绿泥12-4820-40,含量较高,故存在酸敏性损害。且土酸与粘土矿物产生硅沉淀,因此酸敏程度为中等偏强。三叠系储层临界盐度为 2.5104mgL,且含有少量伊蒙混层矿物,故盐敏程度为中等偏弱。12.0
2、104-16.0104mgL,且为caCl2ca2+ :0.553lO4-1.32104mgL、Mg2+:500-900 mgL,离子含量普遍较高,产层与高 pH值流体接触将会导致钙、镁沉淀,产生碱敏性损害,故碱敏程度中等。3um英和长石的再生长,当自生绿泥石包膜厚度很薄或缺失时,石英和长石再生长严峻,压1)1 西峰油田长 8高岭石是岩石与孔隙水在弱酸性沉积环境中发生化学反响的产物,高岭石的析出常与岩石溶蚀作用伴生,高岭石的产生必将填充储层孔隙,而溶蚀作用常能够形成局部次生孔隙,肯定程度上缓解了高岭石生成对储层孔隙的影响,另外,高岭石多呈散点式孔隙度的影响并不明显。但由于高岭石颗粒往往较大,在
3、岩石颗粒外表附着不结实,当外来流体或油气层中流体以较高流速流经孔隙通道时,所产生的剪切力可能使高岭石脱落并随流体在孔道中发生移动,较大颗粒的高岭石就有可能在喉道内形成堵塞,对注水开发的影响较大。2832X-衍射资料分析,觉察该块储层中的粘土矿物类型主要有高岭石、伊利石、绿泥石和伊 /蒙混层矿物。其中,高岭石相对含量为31%-46%,38.8%;绿泥石含量不高,/伊/33%-44%,38%。由于该区伊/蒙混层矿物含量较高,参考邻区胡520.3-0.5)及较强水敏(水0.5-0.7)。2K0.6190.3972储层为弱胶结强溶解的储层,大都经受了强溶解作用,孔道连通性好,在长期注水条件 20.30
4、,敏感性为中等速敏。K/K3.51(K(K/K1.93,可见其酸敏性相对较强。461,62,63,64,661,长628%-12%10.375%;渗透率主要集中0.110-3m2-1.3510-3m2,0.57810-3m2,该油层整体属低孔、特低渗透储层。含油饱和度集中于 5.4%-23.8%,平均 13.23%。电测解释含油饱和度平均CaCl2Cl-33548 0.7 mm2/s(V50)。储层亲水使吸水好,注水的效果最好,偏亲水的储0.010310-3m2,0.97,属于强0.03,为弱水敏反响。储层盐敏的试验结果说明为弱盐敏。据裂缝676.50%,有效裂23.501:3.26。酸敏感性
5、:试验前地层水渗透率为 0.36410-3m2,酸后地层水渗透率为 0.010310-3m2,0.97,属于强酸敏。水敏:用同样的样品进展水敏试验,试验前地层水渗透率为 0.18610-3m2,注19PV,无离子水渗透率为0.18110-3m2,水敏指数0.03,为弱水敏反响3)。 图 3 15-6速敏:速敏的试验结果说明为弱速敏。速敏试验特征说明,临界流量比较大 (5.06m/d-7.12 m/d),说明地层微粒对流体的运动不敏感,抗机械冲刷力量强 (见图 4)。4 9-2作用,开发过程中易对油层造成损害,加剧开发冲突。客观生疏粘土矿物发育特征、分布规律及其对开发过程的影响,并有针对性地实行
6、酸化压裂、防膨胀注水等措施,可有效提高油田开发水平。结论粘土矿物质点微小、比外表积大,是低渗透砂岩储层的重要胶结物,其存在和发育对砂岩储层性质(特别是孔隙度和渗透率)具有较大影响。同时,粘土矿物常发育于颗粒或孔隙外表,易与人侵流体发生猛烈而快速的物理化学反响,发生膨胀、运移、水化、溶解等,使储层呈现水敏、酸敏、速敏等特性,对油藏开发产生较大影响。参考文献1A 225-1江汉石油学报2022,32:104-1063刘宝锋. 超深井储层潜在敏感性推测. 石油钻探技术,2022,36(6):30-33 4/三叠系界限四周粘土层中粘土矿物的类型及成因.地质通报,2022,273:374-3782022,20(1):10-132022,16315-17矿物岩石,2022,26(1):92-972022,244330-330地球学报,2022,292:174-1782石油学院学报,2022,25,增刊上:14-15,1993,34:19-2413徐保庆. 临盘油田储层敏感性评价.特种油气藏,2022,1345:94-95,2022,22(4):422
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