储层损害外部因素.ppt

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1、外因作用下引起的油气层损害1外界流体进入油气层引起的损害2工程因素造成的损害油气层潜在损害因素,没有外因作用来诱发它们,它们自身不可能造成油气层损害。因此油气层损害机理的关键是研究外因如何诱发内因起作用而造成油气层损害在各个生产作业过程中,由外因诱发造成的油气层损害机理是各种各样的。下面我们介绍各生产作业环节中油气层损害机理的共性存在的油气层损害情况1外界流体进入油气层引起的损害外界流体进入油气层可引起如下四个方面的损害(1)流体中固相颗粒堵塞油气层造成的损害(2)外来流体与岩石不配伍造成的损害(3)外来流体与地层流体不配伍造成的损害(4)外来流体进入油

2、气层影响油水分布造成的损害入井流体常含有两类固相颗粒一类是为达到其性能要求而加入的有用颗粒,如加重剂和桥堵剂等另一类是岩屑、混入的杂质及固相污染物质,它们是有害固相固相堵塞损害的机理是当井眼中流体的液柱压力大于油气层孔隙压力时,固相颗粒就会随液相一起被压入油气层,从而缩小油气层喉道半径,甚至堵死孔喉造成油气层损害影响外来固相颗粒对油气层的损害程度和侵入深度的因素有①固相颗粒粒径与孔喉直径的匹配关系②固相颗粒的浓度③施工作业参数如压差、剪切速率和作业时间(1)流体中固相颗粒堵塞油气层造成的损害1外界流体进入油气层引起的损害(1)流体中固相颗粒堵塞油气层造成

3、的损害外来固相颗粒对油气层的损害有以下特点①颗粒一般在近井地带造成较严重的损害②颗粒粒径小于孔径的十分之一,且浓度较低时,虽然颗粒侵入深度大,但是损害程度可能较低;但此种损害程度会随时间的增加而增加③对中、高渗透率的砂岩油气层来说,尤其是裂缝性油气层,外来固相颗粒侵入油气层的深度和所造成的损害程度相对较大应用辩证的观点可在一定条件下将固相颗粒堵塞这一不利因素转化为有利因素,如当颗粒粒径与孔喉直径匹配较好,浓度适中,且有足够的压差时,固相颗粒仅在井筒附近很小范围形成严重堵塞(即低渗透的内滤饼),这样就限制了固相和液相的侵入量,从而降低损害的深度1外界流体进

4、入油气层引起的损害(2)外来流体与岩石不配伍造成的损害①水敏性损害若进入油气层的外来液体与油气层中的水敏性矿物(如蒙脱石)不配伍时,将会引起这类矿物水化膨胀、分散或脱落,导致油气层渗透率下降,这就是油气层水敏性损害。油气层水敏性损害的规律有◆当油气层物性相似时,油气层中水敏性矿物含量越多,水敏性损害程度越大◆油气层中常见的粘土矿物对油气层水敏性损害强弱影响顺序为:蒙脱石>伊利石/蒙皂石间层矿物>伊利石>高岭石、绿泥石◆当油气层中水敏性矿物含量及存在状态均相似时,高渗油气层的水敏性损害比低渗油气层的水敏性损害要低些◆外来液体的矿化度越低,引起油气层的水敏性

5、损害越强,外来液体的矿化度降低速度越大,油气层的水敏性损害越强◆在外来液矿化度相同的情况下,外来液中含高价阳离子的成分越多,引起油气层水敏性损害的程度越弱①水敏性损害②碱敏性损害③酸敏性损害④润湿反转损害1外界流体进入油气层引起的损害(2)外来流体与岩石不配伍造成的损害②碱敏性损害高pH的外来液体侵入油气层时,与其中的碱敏性矿物发生反应造成分散、脱落、新的硅酸盐沉淀和硅凝胶体生成,导致油气层渗透率下降,这就是油气层碱敏性损害。油气层产生碱敏损害的原因为●粘土矿物的铝氧八面体在碱性溶液作用下,使粘土表面的负电荷增多,导致晶层间斥力增加,促进水化分散●隐晶质

6、石英和蛋白石等较易与氢氧化物反应生成不可溶性硅酸盐,这种硅酸盐可在适当的pH值范围内形成硅凝胶而堵塞孔道1外界流体进入油气层引起的损害(2)外来流体与岩石不配伍造成的损害②碱敏性损害影响油气层碱敏性损害程度的因素有:碱酸性矿物含量、液体pH值和液体侵入量,其中液体pH值起着重要作用,pH值越大,造成的碱敏性损害越大表4-2碱敏性评价结果(塔里木东河塘)岩心号层位K∞10-3μmpH值7.008.009.0010.0012.0016C219.40K,10-3μm12.2010.498.907.384.38△K/K7,%-14.4126.6039.6064.

7、10122C310.80K,10-3μm10.159.448.897.354.99△K/K7,%-7.0012.4127.5950.84172C427.30K,10-3μm25.4523.1819.7915.289.19△K/K7,%-8.9222.2339.9663.89注:△K表示pH值为7的渗透率与其它pH的渗透率之差。1外界流体进入油气层引起的损害(2)外来流体与岩石不配伍造成的损害③酸敏性损害油气层酸化处理后,释放大量微粒,矿物溶解释放出的离子还可能再次生成沉淀,这些微粒和沉淀将堵塞油气层的孔道,轻者可削弱酸化效果,重者导致酸化失败。这种酸化后

8、导致油气层渗透率的降低就是酸敏性损害造成酸敏性损害的无机沉淀和凝胶体有:Fe(O

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