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蘇里格低滲致密砂巖氣藏氣水兩相滲流機(jī)理實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時間:2017-05-15 09:07

  本文關(guān)鍵詞:蘇里格低滲致密砂巖氣藏氣水兩相滲流機(jī)理實(shí)驗(yàn)研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:中國目前最大規(guī)模的致密砂巖氣田是位于鄂爾多斯盆地西北部的蘇里格氣田。蘇里格氣田自投入開發(fā)以來,通過大量研究及前期評價工作,在氣田地質(zhì)、致密儲層有效開發(fā)認(rèn)識上不斷深入,大量研究表明該氣田具有低孔低滲,孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,儲層普遍含水飽和度較高等特性。本文將蘇里格氣田西區(qū)和東區(qū)作為研究工區(qū),對上古生界二疊系山西組山1段與下石盒子組盒8段氣藏進(jìn)行了研究,獲得主要研究成果如下:1、開展儲層物性及微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征研究,統(tǒng)計(jì)巖心數(shù)量表明,蘇里格氣田儲層孔隙度一般小于10%,滲透率一般小于0.1mD,納米級喉道對巖石的滲透率起著至關(guān)重要的控制作用。這類儲層占比高達(dá)89.6%,是氣田主要儲層類型。2、對含水飽和度(束縛水、可動水)的定義、測量方法、賦存狀態(tài)有了更為深刻的了解,將核磁共振實(shí)驗(yàn)技術(shù)與逐級增壓氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)方法相結(jié)合,對孔隙殘余水開始流動時的最小驅(qū)替壓力進(jìn)行了研究,并得出了隨著驅(qū)替壓力增加孔隙可動水變化的相關(guān)變化規(guī)律。通過實(shí)驗(yàn)分析得出:水以殘余水形式存在于小孔隙中,以可動水形式存在于大孔隙中,孔、滲小的巖心中,殘余水所占比例大,可動水所占比例小。氣驅(qū)壓力、巖石物性直接影響著巖心含水飽和度的變化規(guī)律。3、針對在含水低滲致密砂巖氣藏中存在啟動壓力這一問題,對目前主要的兩種測量啟動壓力梯度的方法進(jìn)行了探討,并從非達(dá)西滲流理論出發(fā),提出了新的測量方法并進(jìn)行了啟動壓力實(shí)驗(yàn)研究,計(jì)算了有效動用半徑并開展儲量動用動態(tài)物理模擬。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:(1)對于含水飽和度較低的氣層,在小范圍內(nèi),滲透率對井控儲量有很大影響,若有效動用半徑達(dá)到其物理邊界,滲透率將不再影響井控儲量;(2)有效動用半徑受氣層滲透率和含水飽和度影響很大。氣層滲透率低,則含水飽和度高,有效動用半徑小;(3)原始含水飽和度比滲透率更能影響有效動用半徑,隨著原始含水飽和度增加,動用半徑大幅度降低。
【關(guān)鍵詞】:蘇里格氣田 致密砂巖氣 可動水飽和度 啟動壓力 核磁共振
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TE312
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 引言10-16
  • 1.1 選題背景與項(xiàng)目依托10
  • 1.2 研究目的與意義10
  • 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-13
  • 1.3.1 致密砂巖氣的研究進(jìn)展10-12
  • 1.3.2 儲層孔隙水研究12-13
  • 1.4 研究內(nèi)容與技術(shù)路線13-14
  • 1.4.1 研究內(nèi)容13
  • 1.4.2 技術(shù)路線13-14
  • 1.5 完成的主要工作量14
  • 1.6 主要成果和創(chuàng)新點(diǎn)14-16
  • 第2章 研究區(qū)概況16-25
  • 2.1 氣田概況16-17
  • 2.2 儲層物性和巖石孔喉結(jié)構(gòu)特征17-25
  • 2.2.1 儲層孔滲關(guān)系特征17-21
  • 2.2.2 砂巖的孔喉結(jié)構(gòu)特征21-25
  • 第3章 儲層水的賦存狀態(tài)及可動水研究25-33
  • 3.1 可動流體的概念25
  • 3.2 儲層水的賦存狀態(tài)25-26
  • 3.3 儲層賦存水的可動性實(shí)驗(yàn)研究26-33
  • 3.3.1 儲層可動水飽和度核磁共振測試方法26-28
  • 3.3.2 可動水與氣水兩相滲流機(jī)理實(shí)驗(yàn)28-29
  • 3.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析29-33
  • 第4章 低滲氣藏啟動壓力及儲量動用研究33-51
  • 4.1 啟動壓力的定義33
  • 4.2 致密氣藏氣相滲流啟動壓力梯度測量方法33-36
  • 4.2.1 現(xiàn)有的氣藏啟動壓力測量方法探討33-34
  • 4.2.2 新的啟動壓力梯度計(jì)算公式及測量方法34-36
  • 4.3 含水致密砂巖啟動壓力梯度實(shí)驗(yàn)測試36-42
  • 4.3.1 啟動壓力梯度實(shí)驗(yàn)測量方法36-38
  • 4.3.2 啟動壓力梯度室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究38-42
  • 4.4 含水致密砂巖氣藏單井有效動用半徑計(jì)算42-44
  • 4.4.1 含水致密砂巖氣藏啟動壓力梯度關(guān)系擬合42-43
  • 4.4.2 單井有效動用半徑計(jì)算43-44
  • 4.5 致密砂巖氣藏儲量動用動態(tài)物理模擬及評價44-51
  • 4.5.1 含水致密砂巖氣藏儲量動用特征及存在問題45
  • 4.5.2 致密砂巖氣藏儲量動用動態(tài)物理模擬實(shí)驗(yàn)及分析45-51
  • 第5章 結(jié)論51-52
  • 致謝52-53
  • 參考文獻(xiàn)53-56
  • 附錄56

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