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相似文献
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1.
刘峻峰 《内江科技》2010,31(7):121-121,42
粘土矿物膨胀是引起油藏渗透率损失的主要原因。本文基于填砂管的物理模拟方法,研究粘土矿物膨胀对孔隙度和渗透率的影响,并以孔隙无因次损失量为参数,建立了评价粘土矿物膨胀引起渗透率损失的预测模型。此模型可以用来预测油藏在开发过程中流体介质变化对渗透率的影响规律。  相似文献   

2.
<正>储层损害贯穿于油田开发的各个环节,产生储层损害的原因是多方面的,其中主要原因在于钻井、完井过程中,因压差导致入井液中的滤液和固相颗粒大量侵入地层,引起储层岩石的结构及表面性质等发生改变,从而使井眼附近地带的渗透率大大下降。储层受到损害,造成油气井的产量下降甚至损失整个层系,因此一直以来各油田普遍重视储层损害和保护技术。1储层污染损害的主要类型1.1固相污染损害地层微粒运移:在砂岩油层孔隙空间存在的细小、松散固体颗粒,随流体在孔隙流动,它们可能在孔隙的吼道处淤积起来,造成物理堵塞。油井上微粒运移造成的堵塞仅在炮眼附近  相似文献   

3.
汪红兵  路小帅 《内江科技》2007,28(9):92-92,120
基于水敏使用的粘土矿物成份伊蒙混层、高岭石、伊犁石的百分含量和渗透率等多个评判参数,运用灰色关联法对地层进行水敏评价,确定地层的水敏程度,为钻井中钻井液的调配提供可靠的依据.  相似文献   

4.
对浙江浦江地区新元古代地层陈塘坞组泥岩进行粘土矿物的研究,探讨其沉积环境,有利于为江绍拼合带的形成提供理论意义,得到新的认识。利用X射线衍射(XRD)分析、红外测试(IR)及扫描电子显微(SEM)分析方法,得到陈塘坞组泥岩粘土矿物种类主要以伊利石和鲕绿泥石为主,出现高岭石和蒙脱石,且鲕绿泥石为自生粘土矿物。其含有高岭石的粘土矿物组合代表了潮湿气候。鲕绿泥石是浅海标志性矿物,指示了陈塘坞组当时处于浅海环境。  相似文献   

5.
依据行业标准SY/T63851999覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法,选用CMS-300岩心自动分析仪模拟地层上覆压力的变化过程,研究地层上覆压力对储层岩石孔隙度、渗透率的影响规律,在上覆压力下孔隙度与渗透率的变化,与岩性以及胶结程度有密切的关系。随着上覆压力的增加,岩石孔隙度、渗透率逐渐减小,且在低压段变化较为明显,泥岩及泥质粉砂岩的孔隙度和渗透率降低的幅度最大。  相似文献   

6.
致密低渗透油气藏是未来油气勘探开发热点。该类油藏地层条件下渗透率是评价勘探和开发设计的重要参数。本文简要阐述使用岩心公司CMS300进行低渗透岩心覆压孔隙度、渗透率测试,同时利用覆压实验测得惯性系数β分析储层应力敏感及评价低渗砂岩储层非均质性。  相似文献   

7.
通过岩心观察、岩石薄片、粘土矿物及储层物性资料综合分析,对川中北部地区营山构造须家河组二段储层特征进行详细的研究。  相似文献   

8.
通过模拟试验,研究了在不同渗透率的岩石中外来固相颗粒对岩石渗透率的损害情况.结果表明,在低渗透率和高渗透率的岩石中,外来固相颗粒的直径增加,岩石渗透率损害率增加.当外来固相颗粒粒径增大时,对岩心造成的渗透率损害率增大,但在低渗岩心增大明显,而在高渗岩心增大不明显.  相似文献   

9.
绥中36-1油田原油具有密度大、粘度高、胶质沥青含量高的特点,储层胶结疏松,容易导致有机堵塞及微粒运移,且纵向渗透率极不均匀,不同小层压力差异大,中低渗透层极易污染。为解决绥中36-1油田低效井提高产量问题,选择SZ36-1-*6、*19H井进行酸化解堵,以达到解除地层污染,提高产液产油能力的目的,为后期处理低效井总结作业经验及方法。  相似文献   

10.
油田注水开发过程中,注入流体性质与储集层黏土矿物特征不匹配时会造成黏土矿物水化膨胀、分数、运移等现象,导致储集层渗透率降低.通过对储集层岩心进行水敏实验,对提高油气储集层开发效率具有重要意义.通过实验可知:水敏是德81、德59、贝1、贝105、井岩石伤害的潜在因素.在注水开发中.注入水的矿化度应高于5000mg/L,或者在水中加入防膨剂,防止因水敏造成储层伤害.  相似文献   

11.
南红刚  林木  杨红  宋岩 《今日科苑》2010,(14):31-31
随着油田不断开发,储量不断减少,储层保护技术越来越引起人们重视。对粘土含量高、孔喉细微、亲水性强的储层,在钻井、固井、注水、压裂、酸化、修井、和压井等任何工艺措施中,只要有水基工作液的侵入,都有可能引起粘土矿物水化膨胀、运移,堵塞孔吼,对储层渗透率造成巨大的伤害。本文合成的新型聚季铵型阳离子粘土稳定剂具有配伍性好、抗冲刷能力强、作用效果持久、耐高温等特点,可用在注水、酸化等作业工艺中。其分子链上既有能中和粘土负电荷的阳离子,又有能吸附于粘土颗粒的非离子基团,从而抑制粘土膨胀和分散,起到稳定粘土颗粒的作用。  相似文献   

12.
陈永浩  林伟民  曹敏 《内江科技》2011,32(6):34+74-34,74
聚合物微球是近几年发展起来的一种新型的深部调堵技术。为考查YG型聚合物微球在中原油田高温高矿化度油藏中的性能,通过透射电镜显微照相、吸水膨胀实验和岩心驱替实验等对其性能进行了评价。结果表明:YG型聚合物微球粒径为50~200nm,体积微小,内核密度较大,可均匀分散在溶液中,与地层水表现出良好的配伍性;用文留油田回注污水配制的微球溶液在95℃条件下,10天吸水膨胀达40倍以上,具有较好的耐温抗盐性能和吸水膨胀性能。YG型聚合物微球注入中低渗透率岩心,呈现压力上升、微球运移、压力下降的波动过程,具有较好的注入性;对中高渗岩心,封堵能力较差,未溶胀时基本无封堵作用,但随溶胀时间的延长,封堵率逐步增加,10天后封堵率17.14%。YG型聚合物微球对中高渗透率地层应增大微球粒径或采取措施前预调剖工艺。  相似文献   

13.
相渗曲线的研究对指导油藏注水开发起着重要作用。通过室内油水相时渗透率实验,取得了某碳酸盐岩油藏天然岩心的相对渗透率数据,并绘制出相对渗透率曲线。从储层的湿润性、流体物性等方面分析了实验数据及其影响因素:亲油型储层的水锁损害增加了储层的束缚水饱和度,孔隙表面吸附的油膜使残余油饱和度偏高,油膜影响地层水流动,使得水相渗透率偏低。探讨了相对渗透率曲线的形态特征及其反映的储层特点:水相渗透率呈现上凸形,下凹形和靠椅型三种形态,反映储层灰泥含量较低且不易膨胀,有较强水敏性,发育微裂缝。  相似文献   

14.
  鹏等 《内江科技》2014,(4):68+97-68,97
<正>水敏现象是指与地层不配伍的外来流体进入地层后,引起粘土膨胀、分散、运移和导致渗透率下降的情况。含水敏性粘土的地层,有可能把油层孔道堵死。油田开发过程中人工注水是补充地层压力的主要手段,而对于水敏油藏不适当的注水反而会降低油藏的开发效果。本文利用数值模拟技术和正交试验方法研究了烟道气吞吐开发水敏油藏的效果,分析并优选了注入参数,为注气开发水敏性油藏提供一定指导。  相似文献   

15.
通过泥页岩有机质和矿物的定性定量分析,研究淮南煤田煤系地层泥页岩组成特征及吸附性能.结果如下.1)研究区泥页岩TOC含量为0.13%~8.58%,平均含量为1.98%;有机质类型以Ⅲ型为主,少量Ⅱb型;Ro值为0.61%~1.48%,平均值0.93%;矿物主要为粘土矿物和石英,粘土矿物以高岭石和伊/蒙混层矿物为主.2)TOC含量增加,吸附量增大;Ro值增加,单位TOC的最大吸附量增加;粘土矿物吸附性与其类型有关系.3)脆性和脆-韧性变形的泥页岩等温吸附特征不同.  相似文献   

16.
本文通过非稳态法油水和油气两相相对渗透率测试实验,得到同一块岩心的两条相渗数据,并应用STONEⅡ概率模型计算获得油气水三相相对渗透率数据。通过不同渗透率岩心的对比实验可知,岩心越致密,三相渗流能力越差,渗透率越高残余油饱和度越小。  相似文献   

17.
声波频率是影响解堵效果的重要因素之一,通过室内实验可以得出:随着声波频率的升高,岩心渗透率恢复率是先增大后减小,存在一个最佳解堵频率;不同渗透率段岩心在声波解堵过程中对于频率的敏感度随岩心初始渗透率的增大而减小,即渗透率越大,解堵对于频率的要求越低。  相似文献   

18.
冯茜 《内江科技》2012,(11):135+74
针对胜利油田高89块沙四段油藏地层水矿化度较高、渗透率低、残余油饱和度高、水相渗透率低、注水压力高的特点,本文研究制备了以双聚醚表活剂JY-1为主剂的复合降压增注体系,评价了该体系的性能,结果表明:该体系具有良好的耐温耐盐性,超低的界面张力特性、良好的增溶油性能,可显著提高水相渗透率,降低残余油岩心注水压力35%以上。  相似文献   

19.
蒙脱石粘土矿物的纳米级二维片层结构和层间域空间被认为是蒙脱石各种特殊性能的重要来源和物质基础。长期以来,众多研究者采用多种谱学及微区分析测试技术对蒙脱石粘土矿物及其改性产物进行了深入而系统地研究,对其结构特性和物理化学属性已获得相当深入的认识和理解[1]。但由于粘土矿物结构片层的屏蔽作用,对于粘土矿物结构片层间纳米级局域空间(层间域)内部的各类结构和化学微环境信息。  相似文献   

20.
油气层敏感性评价主要是通过岩心流动实验,考察油气层岩心与各种外来流体接触后所发生的各种物理化学作用对岩石性质,主要是对渗透率的影响程度。实践证明,在注水和采油等作业过程中,可能发生不同程度的地层损害,而且有些损害是永久性的和不可逆的。因此,油层一旦受到损害往往难以消除。砾岩储层孔隙半径大,而喉道半径小,储集层容易遭受敏感性损害。所以,开展砾岩油藏的敏感性实验研究,找出造成砾岩油藏在注水开发过程中的潜在损害因素,砾岩油藏发生敏感性的条件和由敏感性引起的油藏损害程度等,这是系统制定的砾岩油藏开发方案的基础。  相似文献   

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