吴起油田长8储层敏感性评价

2019-12-03 02:34余佩蓉
云南化工 2019年10期
关键词:矿化度岩心渗透率

雷 博,余佩蓉

(西安石油大学,陕西 西安 710065)

1 储层敏感性分析

1.1 水敏性

储层水敏程度一方面取决于储层内黏土矿物的类型及含量,另一方面取决于外来流体的矿化度。水敏性试验的主要目的是研究储层中水敏性矿物 (蒙脱石等)的水敏特征[1]。根据水敏实验数据(见表1)得知,长8层岩心水敏指数在6.74%~44.39%,水敏性偏弱。该研究区长8储层矿物中不含蒙脱石,因此该研究区水敏性不强,注水开发可提高储层产量。

表1 岩心水敏性实验结果

1.2 酸敏性

酸敏试验,可以掌握注入酸对地层的改造程度,有效地改善储层[2]。酸敏程度主要与岩石中含铁矿物有关,含铁矿物含量与储层酸敏性呈正相关,含量越高,酸敏性就越强[3],反之,酸敏性越弱。根据研究区长8层位的岩心酸敏实验(见表 2)可知,酸敏指数变化在-33.33%~22.85%,酸敏性中等偏弱或弱,其中几块岩心注酸进行酸敏实验后渗透率提高,说明注酸有助于储层改善。长8储层酸敏性变化范围大,可采取压裂、酸化改造等措施使其增产,尤其对于低渗储层,通过注入酸液溶解岩石的某些基质,可以使地层渗透率提高[4]。

表2 岩心酸敏性实验结果

1.3 盐敏性

盐敏性试验的目的是评价膨胀性黏土矿物承受低盐流体的能力[1],黏土矿物会在某一矿化度下发生明显的膨胀分散,使渗透率急剧下降,此时这个矿化度称为临界矿化度[3]。临界矿化度越小,储层的盐敏性就越弱;反之,储层的盐敏性越强。一般来说,储层物性越好,临界矿化度越高。

根据储层4组岩心的盐敏实验结果(图1),渗透率损害率随着实验液矿化度的增加而降低,整体盐敏性中等偏弱-弱。因此现场生产过程中,可调节注入储层流体的矿化度,以减少不必要的储层损害。

图1 长8储层岩心的盐敏性实验曲线

1.4 碱敏性

根据长8储层岩心的碱敏实验结果(图3),渗透率损害率随着pH的增加而升高,长8临界pH值在8~10,大部分临界pH值为10,渗透率损害率在3.49%~49.95%,碱敏性中等偏弱,因此在生产过程中,要控制入井流体的pH值。

2 结论

图3 长8渗透率比值随PH值变化曲线

通过以上分析得出,长8储层研究区水敏性不强,注水开发可提高储层产量,酸敏性变化范围大,可采取压裂、酸化改造等措施使其增产,尤其对于低渗储层,通过注入酸液溶解岩石的某些基质,可以使地层渗透率提高,在现场生产过程中,可调节注入储层流体的矿化度,以减少不必要的储层损害。碱敏性中等偏弱,因此在生产过程中,要控制入井流体的pH值,从而提高采收率,达到高效开发的目的。

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