储层损害内部因素

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1 油气层储渗空间
油气层五种孔喉特征与油气层损害的关系
孔喉类型
孔喉主要特征
缩颈喉道
点状喉道 片状或弯片状
喉道
孔隙大,喉道粗,孔隙与喉道直径比接 近于1
孔隙大(或较大),喉道细,孔隙与喉 道直径比大
孔隙小,喉道细而长,孔隙与喉道直径 比中到大
管束状喉道 孔隙和喉道成为一体且细小
可能的损害方式
固相侵入,出砂和地层坍塌
②碱敏矿物。指油气层中与高 pH 值外来液作用产生分散、脱落或新的硅酸 盐沉淀和硅凝胶体,并引起渗透率下降的矿物。主要有长石、微晶石英、各类 粘土矿物和蛋白石
③酸敏矿物。指油气层中与酸液作用产生化学沉淀或酸蚀后释放出微粒, 并引起渗透率下降的矿物。 酸敏矿物分为盐酸酸敏矿物 ,主要有含铁绿泥石、 铁方解石、铁白云石、赤铁矿、菱铁矿和水化黑云母; 和氢氟酸酸敏矿物 主要 有方解石、石灰石、白云石、钙长石、沸石、云母和各类粘土矿物
筛孔尺寸在45~710 μm范围内
2 油气层的敏感性矿物
(2)敏感性矿物的类型。敏感性矿物的类型决定着其引起油气层 损害的类型。根据不同矿物与不同性质的流体发生反应造成的油气层 损害,可以将敏感性矿物分为四类
①水敏和盐敏矿物。指油气层中与矿化度不同于地层水的水相作用产生水 化膨胀或分散、脱落等,并引起油气层渗透率下降的矿物。主要有蒙脱石、伊 利石/蒙皂石间层矿物和绿泥石 /蒙皂石间层矿物
①薄膜式。粘土矿物平行于骨架颗粒排列,呈部 分或全包覆基质颗粒状,这种产状以蒙脱石和伊利石 为主。流体流经它时阻力小,一般不易产生微粒运移, 但这类粘土易产生水化膨胀,减少孔喉尺寸,甚至引 起水锁损害
②栉壳式。粘土矿物叶片垂直于颗粒表面生长, 表面积大,又处于流体通道部位,呈这种产状以绿泥 石为主。流体流经它时阻力大,因此极易受高速流体 的冲击,然后破裂形成颗粒随流体而运移。若被酸蚀 后,形成Fe(OH )3胶凝体和SiO2凝胶体,堵塞孔喉
1 油气层储渗空间
(3)油气层的孔隙度和渗透率
孔隙度是衡量岩石储集空间多少及储集能力大小的参数,渗透率是 衡量油气层岩石渗流能力大小的参数,它们是从宏观上表征油气层特征 的两个基本参数。其中与油气层损害关系比较密切的是渗透率,因为它 是孔隙的大小、均匀性和连通三者的共同体现
对于一个渗透性很好的油气层来说,可以推断它的孔喉较大或较均 匀,连通性好,胶结物含量低,这样它受固相侵入损害的可能性较大; 相反,对于一个低渗透性油气层来说,可以推断它的孔喉小或连通性差, 胶结物含量较高,这样它容易受到粘土水化膨胀、分散运移及水锁和贾 敏损害
2 油气层的敏感性矿物
随带常识:固相物质的分类
类别
颗粒直径 粗细
μm
等级
>2000 粗
对应 目数
>10
砂 2000~250 中 10~60
250~74 中细 60~200
74~44 细 200~355 泥
44~2 极细 ——
胶粒
<2
胶粒 ——
筛孔尺寸和目数的关系方程
W ? 15.17 ? 1000 M
孔隙结构从微观角度来描述油气层的储渗特性;而孔隙度与渗透率 则是从宏观角度来描述岩石的储渗特性
(1)油气层的孔喉类型 (2)油气层岩石的孔隙结构参数 (3)油气层的孔隙度和渗透率
1 油气层储渗空间
(1)油气层的孔喉类型。不同的颗粒接触类型和胶结类型决定着 孔喉类型,一般将油气层孔喉类型分为五种
(a)缩颈喉道 (b)点状喉道 (c)片状喉道 (d)弯片状喉道 (e)管束状喉道
微粒运移,水锁,贾敏,固相 侵入 微粒堵塞,水锁,贾敏,粘土 水化膨胀 水锁,贾敏,乳化堵塞,粘土 水化膨胀
1 油气层储渗空间
(2)油气层岩石的孔隙结构参数。孔喉类型是从定性角度来描述 油气层的孔喉特征,而孔隙结构参数则是从定量角度来描述孔喉特征
常用的孔隙结构参数有孔喉大小与分布、孔喉弯曲程度和孔隙连 通程度。一般来说,它们与油气层损害的关系为
③桥接式。由毛发状、纤维状的伊利石搭桥于颗 粒之间,流体极易将它冲碎,造成微粒运移
④孔隙充填式。粘土充填在骨架颗粒之间的孔隙 中,呈分散状,粘土粒间微孔隙发育。以高岭石、绿 泥石为主呈这种产状,极易在高速流体作用下造成微 粒运移
2 油气层的敏感性矿物
(1)敏感性矿物的定义和特点
油气层岩石骨架是由矿物构成的,它们可以是矿屑和岩屑。从沉积 物来源上讲,有碎屑成因、化学成因和生物成因之分
储层中的造岩矿物绝大部分属于化学性质比较稳定的类型,如石英、 长石和碳酸盐矿物,不易与工作液发生物理和化学作用,对油气层没有 多大损害
成岩过程中形成的自生矿物数量虽少,但易与工作液发生物理和化 学作用,导致油气层渗透性显著降低,这部分矿物就称为油气层敏感性 矿物。它们的特点是粒径很小(< 37μm),比表面大,且多数位于孔喉 处。因此,它们必然优先与外界流体接触,进行充分作用,引起油气层 敏感性损害
内因作用下引起的油气层损害机理
1 油气层储渗空间 2 油气层的敏感性矿物 3 油气层岩石的润湿性
4 油气层流体性质 5 油气藏环境 6 气藏特殊损害
1 油气层储渗空间
油气层的储集空间主要是孔隙,渗流通道主要是喉道。喉道是指两 个颗粒间连通的狭窄部分,是易受损害的敏感部位。孔隙和喉道的几何 形状、大小、分布及其连通关系,称为油气层的孔隙结构。对于裂缝型 储层,天然裂缝既是储集空间又是渗流通道。根据基块孔隙和裂缝的渗 透率贡献大小,可以划分出一些过渡储层类型
④速敏矿物。指油气层中在高速流体流动作用下发生运移,并堵塞喉道的 微粒矿物。主要有粘土矿物及粒径小于 37μm 的各种非粘土矿物,如石英、长 石、方解石等
2 油气层的敏感性矿物ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( 3)敏感性矿物的产状。指它们在含油气岩石中的分布位置和存在状态,对
油气层损害有较大影响。通过大量的研究,敏感性矿物有四种产状类型,它们与油 气层损害的关系如下
(1)在其它条件相同的情况下,孔喉越大,不匹配的固相颗粒侵 入的深度就越深,造成的固相损害程度可能就越大,但滤液造成的水 锁、贾敏等损害的可能性较小
(2)孔喉弯曲程度越大,外来固相颗粒侵入越困难,侵入度小; 而地层微粒易在喉道中阻卡,微粒分散或运移的损害潜力增加,喉道 越易受到损害
(3)孔隙连通性越差,油气层越易受到损害
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