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以鄂尔多斯盆地姬塬油田长6超低渗透砂岩油藏储层为例,结合扫描电镜分析、岩芯样品鉴定、X-射线衍射分析和常规压汞试验分析等方法,对储层敏感性进行了深入的研究。重点分析了敏感性类型、伤害的程度和对储层的影响因素。研究结果表明:姬塬油田长6储层的主要黏土矿物为伊利石、高岭石、绿泥石和伊蒙混层等,导致储层敏感性的主要因素是其中的绿泥石、高岭石和伊利石等黏土矿物。储层具有中等偏弱水敏、弱速敏、中等偏弱酸敏、弱碱敏、中等偏弱盐敏特征。储层敏感性整体呈弱敏感性。除此之外,姬塬地区储层的敏感性还与储层的物性和孔隙结构有关:储层孔隙结构的好坏对储层水敏性有直接影响;孔隙结构较差、喉道较细、分选性差的储层,易造成微粒堵塞喉道,速敏结果表现为速敏性强。 相似文献
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通过对王家湾东南区长6油层组碎屑组成、胶结物组分和储层物性分析,尤其是粘土矿物种类和含量的分析,进行储层敏感性综合评价。研究表明,储层敏感性特征与成岩作用密切相关,尤其与储层敏感性矿物的种类、含量和分布特征有关,其次还与储层物性特征有关。酸敏性主要为中等偏强;碱敏性为弱敏感性;由于储层胶结物和物性的强非均质性,速敏性、水敏性和盐敏性由弱敏感性到强敏感性均有,对储层有一定的潜在损害,但以弱敏感性为主。总体上,王家湾东南区长6储层敏感性较弱,除酸敏性表现为中等偏强敏感性外,其它敏感性主要表现为中等一以下的敏感性程度,外界流体注入速度和矿化度得到恰当地控制则不会对油藏生产造成很大的影响。 相似文献
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准噶尔盆地三台油气田侏罗系中—上统储层敏感性评价 总被引:2,自引:1,他引:1
准噶尔盆地三台油气田侏罗系中-上统储层含较高的蒙脱石和伊蒙混层矿物,造成了较强的储层敏感性.岩芯流动实验发现该区目的层段敏感性最强的是水敏,其次是碱敏.速敏、酸敏、盐敏相对较弱,但与国内其他油田相比仍然较强.对于不同储层,不同黏土稳定剂可能有不同的影响,有时甚至可能产生伤害,在研究区应严格筛选出合适的黏土稳定剂,应用于钻井液、完井液、射孔液和注入水中,减小储层的伤害. 相似文献
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安塞油田长6储层伤害的地质因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对陕北安塞油田长。储层的岩性、物性、孔隙结构、填隙物成分及地层流体性质的分析和研究,探讨了油田勘探开发过程中引起长。储层潜在性伤害的主要地质因素,认为砂岩中的敏感性矿物,尤其是酸敏性矿物是导致长。储层伤害的主要原因,孔隙结构及流体性质也可引起一定程度的储层伤害。在油田开发过程中,建议通过控制注入水的水质标准,或向地层中注人粘土稳定剂、铁离子稳定剂等方法来预防或减轻可能出现的储层伤害。 相似文献
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以鄂尔多斯盆地姬塬油田东部长9储层为研究对象,通过岩心观察、压汞实验等方法研究了储层岩石学、储集体物性特征和孔隙结构,同时探讨了地层敏感性方面的内容。研究结果表明:姬塬长9储层物性较差,孔隙细微,为低孔隙度低渗透率储层。敏感性以弱伤害程度为主,少量样品呈现出中等偏弱伤害程度,敏感性对储层伤害有一定影响。 相似文献
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《地下水》2017,(1)
储层的敏感性评价是研究储层损害机理、保护储层或减小储层损害的依据,是搞好油田注水开发的基础。研究区长4+5、长6储层砂岩都以长石砂岩为主,填隙物主要有浊沸石、绿泥石、伊利石、方解石及硅质,储层物性差,均属特低孔、特低渗储层。为提高安塞油田坪桥地区油井产能,对该区长4+5、长6低渗储层的速敏性、水敏性、盐敏性、碱敏性、酸敏性和应力敏感性特征进行研究,并结合该区储层岩石特征进行敏感性分析评价。结果表明,该区长4+5储层敏感性总体较弱,长6储层主要表现为极强的酸敏性和较强的应力敏感性。因此对长6储层进行酸化作业时应慎重,同时应控制油田的注入流体为中性或弱碱性溶液,同时在生产过程中,要重点监测油藏地层压力的变化,以免对油藏采收率产生不利影响。 相似文献
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伊通地堑莫里青盆地双阳组储层敏感性研究 总被引:5,自引:1,他引:5
莫里青盆地双阳组储层中岩石不稳定组分多,胶结物以敏感性强的粘土矿物和碳酸盐为主,孔隙结构为中孔细喉,储层物性差,原油石蜡沥青组分多,地层水矿化度低,存在潜在的敏感性。分析表明,储层填隙物中的粘土矿物、碳酸盐矿物是导致该区诸层敏感性的主要因素。结合敏感性实验证实,本区储层的敏感性主要为中-强水敏、盐敏和中等碱敏,酸敏性在盆地控盆断裂带不明显,但在缓坡带较强。建议在钻井、酸化等作业时注意防膨和控制注入流体的pH值及盐度,以有效地保护储层,提高油气勘探开发的经济效益。 相似文献
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《地质科技情报》2017,(1)
玛湖凹陷斜坡区三叠系百口泉组为低孔低渗砂砾岩储层,储层敏感性对储集性能影响较大,因此进行储层敏感性研究对于防止储层损害和制定合理的开发方案具有重要意义。在分析研究区百口泉组砂砾岩储层基本特征基础上,参照碎屑岩储层评价标准,采用敏感性流动实验对百口泉组扇三角洲砂砾岩储层敏感性进行了研究。结果表明:研究区百口泉组黏土矿物类型以伊/蒙混层为主(占38.74%),其次为绿泥石(占29.46%)、高岭石(占21.96%)和伊利石(占9.83%);敏感性流动实验表明百口泉组储层具有中等偏强盐敏、中等偏弱水敏、弱速敏、弱碱敏的特征;影响储层敏感性的主要原因是储层中黏土矿物类型以及储层孔喉结构。通过研究结果建议油气勘探开发施工过程中应重点防止盐敏、水敏,有针对性地采取措施保护储层。 相似文献
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为掌握高家沟长2油层的储层分布规律,促进油气勘探取得新进展,在岩心观察、测井资料及前人研究成果的基础上,分析砂体展布特征,对长2段进行构造及砂体展布进行研究,结果发现:砂体平面上大体呈北东—南西、条带状展布,多起河道叠加,砂体厚度大,延伸远,展布特征主要受控于沉积环境和沉积相。研究结果为该地区进一步勘探和油藏开发提供地质依据。 相似文献
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松辽盆地扶新隆起带北部扶余油层超低渗储层
粘土矿物特征及其对敏感性的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
以储层敏感性流动实验为基础,结合X射线衍射、扫描电镜、铸体薄片等方法,对松辽盆地扶新隆起带北部扶余油层超低渗储层粘土矿物特征及其对储层敏感性的影响进行了研究,结果表明:扶余油层主要含有绿泥石、伊利石、高岭石和伊/蒙混层等4种矿物,其中伊利石含量最多,绿泥石和伊/蒙混层次之,高岭石最少。储层速敏性和碱敏性相对较弱,水敏性和盐敏性较强,对储层影响较大,勘探开发时应重点关注。粘土矿物对储层水敏性的影响主要有3个方面,其中粘土矿物绝对总量是扶余油层水敏性强弱的主控因素。 相似文献
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南堡地区东营组一段辫状河三角洲前缘中孔低渗油气藏的非均质性强。本文采用实验室储层敏感性评价实验程序,针对油田钻井和注水开发实际工作条件,进行了多种储层敏感性测试。实验结果表明:该地区中孔低渗储集层在钻探过程中水敏和盐敏性突出,应针对特定井区的储层渗透性计算泥浆滤液浸入深度,对钻井施工进度提出要求;低渗透层泥浆伤害后,渗透率难以恢复,应减少泥浆浸泡时间,选用高效射孔弹,解除泥浆污染。 相似文献
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鄂尔多斯盆地三叠系延长组广泛发育致密砂岩油气藏,其中长8油层组是该区富有潜力的勘探开发层位。成岩作用的复杂性,使得长8致密储层现今孔隙度与成藏期相比发生很大变化,因此,对长8油层组成藏充注期储层临界物性的厘定,有助于动态地评价储层质量,客观地评价储层的含油气性。根据粒度分析资料、砂岩薄片资料及含油产状统计,确定了研究区有效储层岩性下限为油斑—油迹细砂岩。并通过长8油层组有效储层的测井解释、试油、常规物性、压汞、核磁共振、相渗透率、覆压孔渗及应力敏感性试验等资料,基于统计学和超低渗透油藏流体渗流机理,优选合适的评价方法求出取镇泾区块长8油层组有效储层的物性下限为7.17%和0.10 ×10-3 μm2。基于孔隙度与时间、温度、深度、压力的函数关系,以地史模拟为基础,利用初始孔隙度及现今实测孔隙度进行端点约束,利用时深指数TDI对致密储层的临界物性进行厘定,得出两期油气充注的临界物性约为27.0%和17.0%,表明自油气充注以后储层发生了较严重的致密化过程。 相似文献
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黎华继 《沉积与特提斯地质》2002,22(1):30-34
浅层气田提高低渗气层的采收率,降低储层的损害程度非常重要。浅层气因其产层埋深浅,地层压力低,储层物性较差等,生产作业中更易造成损害,形成伤害后使得单井产能急剧降低,甚至不能产出天然气。因此,开展必要的储层损害研究显得尤为重要。笔者通过大量的敏感性实验分析,认为新场气田蓬莱镇组浅层气藏储层为弱速敏、中等水敏,临界盐度为(0.35~0.45)×104mg/L气藏,临界pH值在7~8之间变化,并提出对降低各种敏感性的作业条件。 相似文献
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为了准确认识和预测伊通盆地鹿乡断陷储层敏感性的分布,从实验分析入手,测量不同样品的敏感性、物性和粘土矿物等参数,结合铸体薄片、压汞、扫描电镜等实验方法,从宏观和微观2个角度分析了储层敏感性与孔隙度、渗透率与各类粘土矿物相对含量之间的关系,分析了储层敏感性与储层的孔喉类型和粘土矿物产状之间的关系,建立了不同微相控制下的孔隙度、渗透率、粘土矿物含量、石英和长石含量的解释模型.最后,选取孔隙度、渗透率、石英含量、长石含量、伊利石含量、高岭石含量、绿泥石含量、伊/蒙混层含量8个参数,采用Elman神经网络方法分别建立了速敏、水敏、酸敏和碱敏的预测模型.结果表明:采用神经网络方法预测的储层敏感性指数与实验结果吻合;五星构造带具有强的速敏、酸敏、碱敏和盐敏,鹿乡断陷中部和西北部具有强的水敏性. 相似文献
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以鄂尔多斯盆地陕北地区延长组致密砂岩储层为研究对象,在岩石学、孔隙结构、储层物性特征研究的基础上,开展储层敏感性流动实验,以此评价该地区致密储层的敏感性及敏感机制。研究结果表明:陕北地区延长组致密砂岩储层敏感性主要表现为中等偏强速敏、中等偏弱水敏、无酸敏到弱酸敏、弱碱敏、强压敏;临界流速、临界矿化度、临界pH值3个特征临界值分别为1.0 mL/min、8 500 mg/L、8.5。敏感程度主要受矿物成分和孔隙结构的影响。研究区储层速敏的形成源于其孔隙填隙物——高岭石的存在;绿/蒙混层及伊/蒙混层矿物是引起水敏及盐敏的主要因素;铁白云石及含铁绿泥石等酸敏矿物的存在使部分岩样显弱酸敏;极其复杂的孔喉结构、极易受压变形的片状喉道以及岩样中云母、黏土等塑性矿物导致储层具强压敏性。 相似文献