油层保护多媒体幻灯片.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《油层保护多媒体幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《油层保护多媒体幻灯片.ppt(139页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、油层保护多媒体第1页,共139页,编辑于2022年,星期日第一章第一章 概述概述一、问题的提出一、问题的提出表1 建井和开采的各个不同阶段地层损害严重性相对大小注:“-”表示不存在该类储层损害;“*”表示存在该类储层损害的严重程度。第2页,共139页,编辑于2022年,星期日表表2 油气井作业过程中可能导致的油气层损害原因及因素油气井作业过程中可能导致的油气层损害原因及因素第3页,共139页,编辑于2022年,星期日二、国外油气层保护技术的发展历程二、国外油气层保护技术的发展历程第4页,共139页,编辑于2022年,星期日 定义:定义:任何阻止流体从井眼周围流入井底的现象均称为油气层损害。或:
2、在钻井、完井、井下作业及油气田开采全过程中,造成油气层渗透率下降的现象称为油气层损害。在钻井、完井、修井、油气开采等全过程中,由于外来流体在钻井、完井、修井、油气开采等全过程中,由于外来流体的进入或开采措施不当等原因,破坏了地下流体与油气层岩石、的进入或开采措施不当等原因,破坏了地下流体与油气层岩石、油气层流体的平衡条件,导致水化膨胀、微粒运移、细菌堵塞、油气层流体的平衡条件,导致水化膨胀、微粒运移、细菌堵塞、外来颗粒的侵入等,最终使油气层的渗透率降低。外来颗粒的侵入等,最终使油气层的渗透率降低。第5页,共139页,编辑于2022年,星期日1、主要思路、主要思路2、主要内容、主要内容3、特点、
3、特点(1)是一项系统工程;(2)具有很强的针对性;(3)采用三个结合。第6页,共139页,编辑于2022年,星期日第二章第二章 油气层损害机理油气层损害机理油油气气层层损损害害机机理理:油气层损害产生的原因和伴随损害发生的物理、化学变化过程。目的目的:认识和诊断油气层损害原因及损害过程。损害的实质损害的实质:有效渗透率下降。渗流空间的改变:渗流空间的改变:外来固相侵入、水敏性损害、酸敏性损害、碱敏性损害、微粒运移、结垢、细菌堵塞、应力敏感性损害。研究油气层损害机理应坚持微观研究与宏观研究相结合。第7页,共139页,编辑于2022年,星期日1、油气层储渗空间、油气层储渗空间渗流空间主要指孔隙。渗
4、流通道主要指喉道。喉道:两个颗粒间连通的狭窄部分,是易受损害的敏感部分。孔隙结构:孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通关系,它是从微观上来描述的。渗透率和孔隙度是从宏观角度来描述岩石的储渗特性。(1)孔孔喉喉类类型型(缩经喉道、点状喉道、片状喉道、弯片状喉道、管束状喉道)第8页,共139页,编辑于2022年,星期日第9页,共139页,编辑于2022年,星期日(2)孔隙结构参数孔隙结构参数主要有:孔喉大小、分布、孔喉弯曲程度和孔喉连通程度。a、其它条件相同时,孔喉越大固相颗粒损害程度越大;滤液造成水锁、贾敏等损害的可能性越小。b、孔喉弯曲程度增加越易受到损害。c、孔隙连通性越差越易受到损害。
5、(3)渗透率和孔隙度渗透率和孔隙度渗透率是孔喉大小、均匀性和连通性三者的共同体现。如果储层的渗透率高孔喉较大、较均匀、连通性好、胶结物含量低、受固相侵入损害的可能性大。如果储层的渗透率低孔喉较小、连通性差、胶结物含量高、易受水化膨胀、分散运移、水锁、贾敏损害。第10页,共139页,编辑于2022年,星期日2、敏感性矿物、敏感性矿物(1)定义与特性定义与特性 定义:易与流体发生物理化学作用,并导致油气层渗透率降低。特性:粒经很小(37m),比表面大,多位于孔喉处。(2)类型类型a、水敏和盐敏矿物、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、脱离等,并引起油气层渗透
6、率下降的矿物。主要有:蒙脱石、伊利石/蒙皂石间层矿物、绿泥石/蒙皂石间层矿物。b、碱敏性矿物、碱敏性矿物 与高pH值外来液作用产生分散、脱离或新的硅酸盐沉淀、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、蛋白石等。第11页,共139页,编辑于2022年,星期日c、酸敏性矿物、酸敏性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。d、速敏矿物、速敏矿物 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、粒经小于37m的各种非粘土矿物。如:石英、长石、方解石。(3)产状产状定义:指在含油气岩石中的分布位置和存在状
7、态,对油气层损害的影响很大。第12页,共139页,编辑于2022年,星期日a、薄膜式:以蒙脱石和伊利石为主,易发生水化膨胀、水锁。b、栉壳式:以绿泥石为主,易造成微粒运移和酸蚀后生成Fe(OH)3胶凝体和SiO2凝胶体,堵塞孔喉。第13页,共139页,编辑于2022年,星期日c、桥接式:以毛发状、纤维状的伊利石为主,易造成微粒运移。d、孔隙充填式:以高岭石、绿泥石为主,易造成微粒运移。第14页,共139页,编辑于2022年,星期日(4)敏感性矿物含量与损害程度之间的关系敏感性矿物含量与损害程度之间的关系a、含量越高损害程度越大;b、其它条件相同时,渗透率越低敏感性矿物造成的损害程度越大。3、油
8、气层岩石的润湿性、油气层岩石的润湿性(1)定义定义(2)分类分类(3)作用作用a、控制孔隙中的流体分布;b、决定岩石孔道中毛管力的大小和方向;c、影响微粒运移。(4)与油气层损害的关系与油气层损害的关系第15页,共139页,编辑于2022年,星期日4、油气层流体性质、油气层流体性质(1)地层水地层水指矿化度、离子类型和含量、pH值、水型等。对损害的影响:a、生成垢;b、发生盐析。(2)原油性质原油性质 对油气层损害的影响:a、生成有机垢;b、生成乳状液。(3)天然气性质天然气性质 主要是H2S、CO2。可造成微粒堵塞,生成FeS沉淀。第16页,共139页,编辑于2022年,星期日a、机理、机理
9、b、影响因素、影响因素 (a)颗粒粒经与孔喉直径的匹配关系;(b)颗粒浓度C:注水、压井和修井中,颗粒浓度C损害程度;最近的研究发现,钻井液中固相含量的多少对渗透率损害没有明显的因果关系。第三节第三节 外因作用下引起的油气层损害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、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流体中固相颗粒堵塞油气层 (c)施工压差P、剪切速率D和施工时间t:在屏蔽暂堵中,施工压差P损害程度;剪切速率D破坏外滤饼,钻井液中的颗粒进入孔隙的机会如果不匹配,进入的深度增加;如果匹配,适当提高钻速,有利于形成内滤饼。施工时间t注水、压井和修井中,滤
10、失量、损害程度;钻井中,如果内外滤饼形成的质量不好,施工时间t损害程度。c、特点、特点 (a)一般在近井地带造成严重的损害;(b)当,且颗粒浓度低时颗粒侵入深度大,但损害程度低,但该损害程度随时间的增加而增加;(c)对于中、高渗透性砂岩,尤其是裂缝性油气层,颗粒的侵入深度和损害程度较大。第17页,共139页,编辑于2022年,星期日 (a)当物性相似时,水敏性矿物含量越多,水敏性损害程度越大;(b)各粘土矿物对水敏性影响强弱顺序为:蒙脱石伊利石蒙皂石层间矿物伊利石高岭石、绿泥石(c)当水敏性矿物含量及存在状态相似时,高渗油气层的水敏性损害低于低渗油气层;(d)C外来液越低,引起的水敏性损害越强
11、。如果越高,引起的水敏性损害也可能越大。(e)外来液矿化度降低速度越快,引起的水敏损害越强;(f)当外来液的矿化度相同时,外来液中含高价阳离子的成分越多,引起的水敏性损害程度越弱。阳离子价数越高,它与粘土负电荷中心的作用力越强,阳离子越易吸附到粘土表面和晶层间。(2)外来流体与岩石不配伍外来流体与岩石不配伍a、水敏性损害、水敏性损害第18页,共139页,编辑于2022年,星期日(a)原因:原因:(i)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,促使水化分散;(ii)隐晶质石英和蛋白质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
12、成硅凝胶而堵塞孔道。(b)影响因素影响因素(i)碱敏性矿物含量;(ii)液体的pH值。它起主要作用,pH值越大,造成的碱敏损害越大;(iii)液体侵入量。b、碱敏性损害、碱敏性损害第19页,共139页,编辑于2022年,星期日c、酸敏性损害、酸敏性损害(a)原因原因(b)定义定义(c)控制因素控制因素酸液类型和组成;酸敏性矿物含量;酸化后返排的时间及效果。第20页,共139页,编辑于2022年,星期日(a)危害危害(b)影响因素影响因素 (i)pH:(ii)聚合物处理剂;(iii)无机阳离子:没有表面活性剂时,无机阳离子对岩石的润湿性没有明显影响;当有表面活性剂时,无机阳离子特别是高价阳离子可
13、增强岩石的油润湿。因为无机阳离子使表面活性剂的溶解度降低,在岩石表面的吸附增加;多价阳离子可使表面活性剂的活性增加;多价阳离子可使阴离子表面活性剂之间发生络合作用,其络合产物更易吸附于岩石表面。(iiii)温度:温度增加,表面活性剂与水的亲合力增强,在岩石表面的吸附减弱,油湿性减弱,水湿性增强。d、水润湿变为油润湿引起的损害、水润湿变为油润湿引起的损害第21页,共139页,编辑于2022年,星期日(3)外来流体与地层流体不配伍外来流体与地层流体不配伍A、结垢、结垢a、无机垢、无机垢影响因素:a)外界流体和油气层液体中盐类的组成及浓度;b)液体的pH值b、有机垢、有机垢指石蜡、沥青及胶质等。影响
14、因素:a)外来液体引起原油pH值改变而导致沉淀,高pH值液体可促使沥青絮凝、沉积;一些含沥青的原油与酸反应形成沥青质、树脂、蜡的胶状污泥。b)气体和低表面张力的流体侵入油气层,可促使有机垢的生成。第22页,共139页,编辑于2022年,星期日a、危害、危害(a)一方面比孔喉尺寸大的乳状滴堵塞孔喉;(b)另一方面是提高流体的粘度,增加流动阻力。b、影响因素、影响因素(a)表面活性剂的性质和浓度;(b)微粒的存在;(c)油气层的润湿性。B、乳化堵塞、乳化堵塞C、细菌堵塞、细菌堵塞a、损害的原因、损害的原因(a)细菌繁殖很快,常以体积较大的菌络存在,堵塞孔道;(b)腐生菌和铁细菌都能产生粘液,堵塞油
15、气层;(c)细菌代谢的CO2、H2S、S2-、OH-,CaCO3、Fe(OH)3等无机垢。b、影响因素、影响因素(a)环境条件(t、P、矿化度、pH);(b)营养物。第23页,共139页,编辑于2022年,星期日a、原因、原因b、定义、定义水锁损害水锁损害:非润湿相驱替润湿相而造成的毛细管阻力油相渗透率K0降低。(4)外来流体进入油气层影响油水分布造成损害外来流体进入油气层影响油水分布造成损害(毛细管阻力造成的损害毛细管阻力造成的损害)所以,对于低渗油气层,易产生水锁损害。第24页,共139页,编辑于2022年,星期日 贾敏损害:贾敏损害:非润湿液滴对润湿相液体流动产生附加阻力油相渗透率K0降
16、低。c、影响因素、影响因素(a)外来水相侵入量;(b)油气层孔喉半径。对于低渗油气层:水锁、贾敏损害明显。第25页,共139页,编辑于2022年,星期日 在相同油气层条件下,一般生产压差越大,流速越大,微粒运移的程度越大。a、影响临界流速的因素、影响临界流速的因素(a)油气层的成岩性、胶结性和微粒粒经;(b)孔隙几何形状和流道表面出早粗糙度;(c)岩石和微粒的润湿性;(d)流体的离子强度和pH值;pH值增加临界流速降低,但变化不明显(e)界面张力和流体粘滞力;(f)温度影响。2、工程因素和油气层环境条件发生变化造成的损害、工程因素和油气层环境条件发生变化造成的损害(1)作业或生产压差引起的油气
17、层损害作业或生产压差引起的油气层损害1)微粒运移产生速敏损害微粒运移产生速敏损害(生产压差过大生产压差过大)b、影响微粒运移,并引起堵塞的因素有:、影响微粒运移,并引起堵塞的因素有:(a)颗粒级配、颗粒浓度;假如,很易堵塞;假如颗粒浓度增加堵塞程度增加。(b)颗粒越粗糙,孔喉弯曲度越大,堵塞的可能性就越大;(c)V(P)增加堵塞程度增加、且堵塞强度增大;(d)流速方向不同,对微粒运移堵塞也有影响;第26页,共139页,编辑于2022年,星期日a、原因、原因b、压力降低形成垢的机理、压力降低形成垢的机理(a)无机垢的形成油层压力降低脱气,使原来的CO2分配在油、水两相中,导致分配在油、水、气三相
18、中水相中CO2的减少,pH增加HCO3-解离为CO32-促使生成CaCO3沉淀物。(b)有机垢的形成油气层压力降低,原油中的轻质组分和溶解气挥发蜡在原油中的溶解度降低石蜡沉积。2)无机和有机沉淀物无机和有机沉淀物(油气层流体产生油气层流体产生)3)应力敏感性损害应力敏感性损害a、原因b、影响应力敏感性损害的因素(a)压差;(b)油气层自身的能量;(c)油气藏类型。第27页,共139页,编辑于2022年,星期日损害程度很大。影响因素:a、作业压差;b、地层的性质。4)压漏油气层造成损害压漏油气层造成损害5)引起出砂和地层坍塌造成损害引起出砂和地层坍塌造成损害 损害程度很大。当地层比较疏松时,在没
19、有采取固结措施之前,一定要控制使用适当的压力进行开采。当作业压差较大时,在高压差的作用下,进入油气层的固相量和滤液量必然较大,相应地固相损害和液相损害的深度加深,从而加大油气层损害的程度。6)加深油气层损害的深度加深油气层损害的深度第28页,共139页,编辑于2022年,星期日a、增加损害b、引起结垢损害当温度降低时,放热沉淀反应生成的沉淀物的溶解度降低,析出无机沉淀;当原油的温度低于石蜡的初凝点时,石蜡将在油气层孔道中沉积,生成有机垢;当温度升高时,使吸热沉淀反应更易发生,有可能引起无机垢损害。(2)温度变化引起的油气层损害温度变化引起的油气层损害(3)生产和作业时间生产和作业时间 a、生产
20、或作业时间延长,油气层损害的程度增加;b、影响损害的深度。机理综述:(a)油气层损害的原因多样性:(b)油气层损害原因相互联系性 (c)油气层损害原因具有动态性第29页,共139页,编辑于2022年,星期日第30页,共139页,编辑于2022年,星期日第三章第三章 岩心分析岩心分析作用:1、地层微粒分析;2、全岩分析;3、粘土矿物类型鉴定和含量计算;4、间层矿物的鉴定和层间比的计算。作用:1、地层微粒的观察;2、粘土矿物的观测;3、油气层孔喉的观测;4、含铁矿物的检测;5、油气层损害的检测。第31页,共139页,编辑于2022年,星期日应用:1、岩石的结构与构造;2、骨架颗粒的成分及成岩作用;
21、3、孔隙特征;4、不同产状粘土矿物含量的计算;5、荧光薄片应用。应用:1、储集岩的分类评价;2、损害机理分析 3、钻井完井液设计;4、入井流体悬浮固相控制;5、评价和筛选工作液。第32页,共139页,编辑于2022年,星期日 1、傅里叶变换红外光谱分析;2、CT扫描技术;3、核磁共振成象技术(NMRI);4、电子探针等。第33页,共139页,编辑于2022年,星期日包括速敏、水敏、盐敏、碱敏、酸敏和应力敏感性六敏实验包括速敏、水敏、盐敏、碱敏、酸敏和应力敏感性六敏实验第四章第四章 储层损害的评价方法储层损害的评价方法代表性岩样的选取代表性岩样的选取第34页,共139页,编辑于2022年,星期日
22、 油气层的速敏性是指在钻井、测试、试油、采油、增产作业、注水等作业或生产过程中,当流体在油气层中流动时,引起油气层中微粒运移并堵塞喉道造成油气层渗透率下降的现象。目的:(1)找出临界流速,以及由速度敏感引起的油气层损害程度;(2)为以下的敏感性评价实验及其它的各种损害评价实验确定合理的实验流速提供依据。一般定为0.8倍临界流速;(3)为确定合理的注采速度提供科学依据。一、速敏性评价一、速敏性评价(1)速敏概念和实验目的速敏概念和实验目的(2)原理及作法原理及作法 测定不同流量Qi对应的渗透率Ki-1值。从注入速度与渗透率的变化关系上,判断油气层岩心对流速的敏感性,并找出渗透率明显下降的临界流速
23、。损害程度=(KmaxKmin)/Kmax100%第35页,共139页,编辑于2022年,星期日 油气层的这种遇淡水后渗透率降低的现象,称为水敏。目的:水敏实验的目的是了解粘土矿物遇淡水后的膨胀、分散、运移过程,找出发生水敏的条件及水敏引起的油气层损害程度,为各类工作液的设计提供依据。二、水敏性评价二、水敏性评价(1)水敏概念和实验目的水敏概念和实验目的(2)原理及评价指标原理及评价指标 首先用地层水测定岩心的渗透率Kf,然后再用次地层水测定岩心的渗透率,最后用淡水测定岩心的渗透率KW,从而确定淡水引起岩心中粘土矿物的水化膨胀及造成的损害程度。第36页,共139页,编辑于2022年,星期日 目
24、的:盐敏评价实验的目的是找出盐敏发生的条件,以及由盐敏引起的油气层损害程度,为各类工作液的设计提供依据。三、盐敏性评价三、盐敏性评价(1)盐敏概念和实验目的盐敏概念和实验目的(2)原理及评价指标原理及评价指标 通过向岩心注入不同矿化度等级的盐水(按地层水的化学组成配制)并测定各矿化度下岩心对盐水的渗透率。一般要作升高矿化度和降低矿化度两种盐敏评价实验。对地层水矿化度较高的油气层,由于工作液的矿化度一般不会超过地层水的矿化度,因此可以不评价矿化度升高产生的盐敏问题。评价指标同水敏性评价。第37页,共139页,编辑于2022年,星期日 当高pH值流体进入油气层后,将造成油气层中粘土矿物和硅质胶结的
25、结构破坏(主要是粘土矿物解理和胶结物溶解后释放微粒),从而造成油气层的堵塞损害;此外,大量的氢氧根与某些二价阳离子结合会生成不溶物,造成油气层的堵塞损害。目的:找出碱敏发生的条件,主要是临界pH值,以及由碱敏引起的油气层损害程度,为各类工作液的设计提供依据。四、碱敏性评价四、碱敏性评价(1)碱敏性的概念和实验目的碱敏性的概念和实验目的(2)原理及评价指标原理及评价指标 通过注入不同pH值的地层水并测定其渗透率,根据渗透率的变化来评价碱敏损害程度,找出碱敏损害发生的条件。一般从地层水的pH值开始,最后定为12。评价指标同速敏实验。第38页,共139页,编辑于2022年,星期日 目的:研究各种酸液
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 油层 保护 多媒体 幻灯片
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内