致密氣藏中防水鎖劑的篩選方法及其微觀機(jī)理
發(fā)布時(shí)間:2021-03-29 10:51
致密氣藏物性差,只有通過水力壓裂才能獲得工業(yè)產(chǎn)能。在壓裂過程中,水相壓裂液侵入儲(chǔ)層后會(huì)產(chǎn)生水鎖現(xiàn)象,對(duì)儲(chǔ)層造成傷害,嚴(yán)重影響致密氣藏的產(chǎn)量。在壓裂液中添加防水鎖劑可以有效降低水鎖帶來的傷害。為了揭示防水鎖劑降低水鎖提高產(chǎn)量的機(jī)理,以稀釋微乳液(DME)為例,首先通過表面張力實(shí)驗(yàn),測(cè)試了DME的表面張力隨濃度的變化關(guān)系,并得到最佳的添加濃度;然后通過接觸角實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)了DME的改變潤(rùn)濕性作用;之后結(jié)合自發(fā)滲吸和滲透率恢復(fù)率實(shí)驗(yàn)證明了DME的降水鎖功能;同時(shí)借助核磁共振研究了滲吸過程中水相進(jìn)入不同大小孔喉的順序以及滲吸采收率。建立了一種有效評(píng)價(jià)防水鎖劑的方法,為現(xiàn)場(chǎng)施工篩選此類添加劑提供了指導(dǎo)。
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(28)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
氣測(cè)滲透率裝置示意圖
不同濃度稀釋微乳液的表面張力變化
測(cè)試結(jié)果如圖3所示,兩個(gè)巖心在空氣中的平均接觸角是46°,經(jīng)過鹽水浸泡后的巖石表面接觸角由47°變?yōu)?0°,仍然為水濕;經(jīng)過0.2% DME浸泡以后接觸角由45°變?yōu)?5°,呈現(xiàn)為中性濕。對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明DME可以將水濕巖心改性為氣濕(中性濕)。致密儲(chǔ)層孔喉屬于微納米級(jí)別,水相壓裂液進(jìn)入儲(chǔ)層后,水濕的儲(chǔ)層中大量壓裂液在毛管力的作用下滲吸進(jìn)基質(zhì)孔喉,并被“鎖”在儲(chǔ)層,堵塞氣體滲流通道,急劇降低了氣井產(chǎn)量。若在壓裂液中加入DME,一方面降低表面張力,另一方面將水濕儲(chǔ)層改為中性濕,減小毛管力的作用,從而可減小水鎖圈閉滯留,為氣體滲流提供了流動(dòng)通道,從而恢復(fù)氣井產(chǎn)量。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低滲致密砂巖儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)特征及自發(fā)滲吸實(shí)驗(yàn)[J]. 顧雅頔,喻高明,李桂姍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(32)
[2]松北致密氣藏砂礫巖儲(chǔ)層脆性特征實(shí)驗(yàn)研究[J]. 唐鵬飛. 油氣地質(zhì)與采收率. 2019(06)
[3]致密油藏潤(rùn)濕返轉(zhuǎn)提高采收率技術(shù)[J]. 未志杰,康曉東,王旭東,王大威,張健. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(23)
[4]致密砂巖氣藏不同自吸壓差下水鎖損害[J]. 袁洋,張浩,鐘穎,劉大偉. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(19)
[5]致密儲(chǔ)層滲吸特征與孔徑分布的關(guān)系[J]. 楊柳,魯曉兵,葛洪魁,魯環(huán)宇,陳晨久,張傳慶. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(16)
[6]致密油壓裂水平井物質(zhì)平衡分區(qū)產(chǎn)能預(yù)測(cè)模型[J]. 王志遠(yuǎn),丁云宏,楊正明,何英,王向陽(yáng),馬壯志. 科技通報(bào). 2018(12)
[7]致密儲(chǔ)層石油充注成藏過程分析:以準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾凹陷二疊系蘆草溝組為例[J]. 鄭民,李建忠,王文廣,李鵬,楊海波,吳曉智,于京都. 地球科學(xué). 2018(10)
[8]大牛地氣田致密砂巖氣藏水鎖傷害特征分析[J]. 高青松. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(17)
[9]鄂爾多斯盆地上古生界致密砂巖氣成藏特征[J]. 喬博,夏守春,艾慶琳,張芳,劉海鋒,夏勇. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(13)
[10]基于核磁共振實(shí)驗(yàn)研究致密砂巖滲吸特征[J]. 周德勝,師煜涵,李鳴,張爭(zhēng),劉順. 西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
本文編號(hào):3107425
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(28)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
氣測(cè)滲透率裝置示意圖
不同濃度稀釋微乳液的表面張力變化
測(cè)試結(jié)果如圖3所示,兩個(gè)巖心在空氣中的平均接觸角是46°,經(jīng)過鹽水浸泡后的巖石表面接觸角由47°變?yōu)?0°,仍然為水濕;經(jīng)過0.2% DME浸泡以后接觸角由45°變?yōu)?5°,呈現(xiàn)為中性濕。對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明DME可以將水濕巖心改性為氣濕(中性濕)。致密儲(chǔ)層孔喉屬于微納米級(jí)別,水相壓裂液進(jìn)入儲(chǔ)層后,水濕的儲(chǔ)層中大量壓裂液在毛管力的作用下滲吸進(jìn)基質(zhì)孔喉,并被“鎖”在儲(chǔ)層,堵塞氣體滲流通道,急劇降低了氣井產(chǎn)量。若在壓裂液中加入DME,一方面降低表面張力,另一方面將水濕儲(chǔ)層改為中性濕,減小毛管力的作用,從而可減小水鎖圈閉滯留,為氣體滲流提供了流動(dòng)通道,從而恢復(fù)氣井產(chǎn)量。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低滲致密砂巖儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)特征及自發(fā)滲吸實(shí)驗(yàn)[J]. 顧雅頔,喻高明,李桂姍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(32)
[2]松北致密氣藏砂礫巖儲(chǔ)層脆性特征實(shí)驗(yàn)研究[J]. 唐鵬飛. 油氣地質(zhì)與采收率. 2019(06)
[3]致密油藏潤(rùn)濕返轉(zhuǎn)提高采收率技術(shù)[J]. 未志杰,康曉東,王旭東,王大威,張健. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(23)
[4]致密砂巖氣藏不同自吸壓差下水鎖損害[J]. 袁洋,張浩,鐘穎,劉大偉. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(19)
[5]致密儲(chǔ)層滲吸特征與孔徑分布的關(guān)系[J]. 楊柳,魯曉兵,葛洪魁,魯環(huán)宇,陳晨久,張傳慶. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2019(16)
[6]致密油壓裂水平井物質(zhì)平衡分區(qū)產(chǎn)能預(yù)測(cè)模型[J]. 王志遠(yuǎn),丁云宏,楊正明,何英,王向陽(yáng),馬壯志. 科技通報(bào). 2018(12)
[7]致密儲(chǔ)層石油充注成藏過程分析:以準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾凹陷二疊系蘆草溝組為例[J]. 鄭民,李建忠,王文廣,李鵬,楊海波,吳曉智,于京都. 地球科學(xué). 2018(10)
[8]大牛地氣田致密砂巖氣藏水鎖傷害特征分析[J]. 高青松. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(17)
[9]鄂爾多斯盆地上古生界致密砂巖氣成藏特征[J]. 喬博,夏守春,艾慶琳,張芳,劉海鋒,夏勇. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(13)
[10]基于核磁共振實(shí)驗(yàn)研究致密砂巖滲吸特征[J]. 周德勝,師煜涵,李鳴,張爭(zhēng),劉順. 西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
本文編號(hào):3107425
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/3107425.html
最近更新
教材專著