一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法技术

技术编号:10041896 阅读:185 留言:0更新日期:2014-05-14 12:41
本发明专利技术公开了一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,依次包括以下步骤:(1)实验岩样的加工处理;(2)将实验岩样进行酸液滤失实验,测量一分钟后的酸液滤失量和酸蚀蚓孔宽度,以其作为初始酸液流量Q0和初始酸蚀蚓孔宽度d0;(3)将实验岩样继续进行酸液滤失实验,记录酸液滤失过程中X时刻流量Qx随时间X的变化曲线,并测量酸液滤失结束时的流量QT和酸蚀蚓孔宽度dT;(4)计算酸液滤失过程中X时刻的酸蚀蚓孔宽度dx。本发明专利技术原理可靠,操作简便,通过推导缝洞型碳酸盐岩酸液流量与酸蚀蚓孔宽度的关系式,可预测缝洞型碳酸盐岩储层酸液滤失过程中的酸蚀蚓孔宽度,为缝洞型碳酸盐岩储层开发工艺参数的优化提供科学依据,具有良好的市场前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种用于缝洞型碳酸盐岩储层开发过程中酸蚀蚓孔宽度的预测方法。
技术介绍
酸化(酸压)是提高碳酸盐岩产量和最终采收率的一种有效措施,在全世界范围内已得到了充分证明。碳酸盐岩储层不仅容易产生裂缝,而且溶洞也发育的非常普遍。酸化(酸压)过程中,酸液与裂缝壁面的碳酸盐岩反应,同时也将发生酸液滤失。裂缝—溶洞型储层的流体滤失与普通均质储层的滤失存在明显的差异。均质储层滤失主要由基质和流体性能参数确定,而缝洞型储层滤失受裂缝和溶洞控制。由于在缝洞型碳酸盐岩油气藏进行酸化(酸压)改造过程中,岩体内部裂缝宽度的变化直接影响酸化(酸压)工艺,目前亟需一种简单可靠的缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度预测技术,为改造工艺提供数据支持,从而更加有效地指导碳酸盐岩储层酸化(酸压)技术措施决策和优化设计。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,该方法原理可靠,操作简便,通过推导缝洞型碳酸盐岩酸液流量与酸蚀蚓孔宽度的关系式,可预测缝洞型碳酸盐岩储层酸液滤失过程中的酸蚀蚓孔宽度,为缝洞型碳酸盐岩储层开发工艺参数的优化提供科学依据,具有良好的市场前景。为达到以上技术目的,本专利技术提供以下技术方案。本专利技术基于实验物理过程建立数学模型,根据压裂液滤失理论和酸岩反应原理(李颖川,采油工程[M],石油工业出版社,2009),结合流量变化与酸液滤失前后裂缝宽度,推导出缝洞型碳酸盐岩酸液流量与酸蚀蚓孔宽度的关系。渗透率和孔隙度的关系(李颖川,采油工程[M],石油工业出版社,2009):KK0=(φφ0)3]]>①n条裂缝的孔隙度:φ=n·(πd24)·LV]]>②φ0=n·(πd024)·LV]]>③结合式①、式②和式③,得:K=(dd0)6K0]]>④根据达西定律(何更生,油层物理[M],石油工业出版社,2011):Q=A·KΔPμL]]>⑤A=πd24]]>⑥考虑缝洞型碳酸盐岩在酸液滤失过程中存在酸岩反应,故在达西定律公式中引入修正系数得:⑦结合式④、式⑥和式⑦,得:⑧令得:Q=f·d8  ⑨同理:Q0=f·d08  ⑩QT=f·dT8结合式⑩和式得:f=QT-Q0dT8-d08]]>X时刻的流量为Qx,得:Qx=f·dx8结合式⑩和式得X时刻酸蚀蚓孔宽度dx为:dx=Qx-Q0f+d088]]>式中:K、K0——分别为酸化后的渗透率和初始渗透率,D;φ、φ0——分别为酸化后的孔隙度和初始孔隙度,%;V——为岩样的总体积,cm3;A——为裂缝截面积,mm2;d、d0、dT、dx——分别为裂缝直径、初始酸蚀蚓孔宽度、酸液滤失结束时(T时)酸蚀蚓孔宽度和酸液滤失过程中X时刻酸蚀蚓孔宽度,mm;Q、Q0、QT、Qx——分别为流量、初始酸液流量、酸液滤失结束时(T时)的流量和酸液滤失过程中X时刻流量,cm3;L——裂缝长度,mm;——修正系数,无量纲;μ——流体粘度,mPa·s;ΔP——流体流入和流出时的压差,MPa。一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,依次包括以下步骤:(1)实验岩样的加工处理:人工模拟一条天然裂缝岩样、人工模拟两条天然裂缝岩样或人工模拟一条天然裂缝+溶洞岩样,然后将岩样抽真空后饱和标准盐水;(2)将实验岩样进行酸液滤失实验,测量一分钟后的酸液滤失量和酸蚀蚓孔宽度,以其作为初始酸液流量Q0和初始酸蚀蚓孔宽度d0;(3)将实验岩样继续进行酸液滤失实验,记录酸液滤失过程中X时刻流量Qx随时间X的变化曲线,并测量酸液滤失结束时的流量QT和酸蚀蚓孔宽度dT;(4)按照下式计算酸液滤失过程中X时刻的酸蚀蚓孔宽度dx:dx=Qx-Q0f+d088]]>f=QT-Q0dT8-d08.]]>所述实验岩样的加工处理过程如下:利用油压机剪切剖开碳酸盐岩地层岩心,在其中一半岩心沿长度方向刻出一条宽度为模拟宽度的裂缝,或在其中一半岩心沿长度方向刻出两条近似平行的宽度为模拟宽度的裂缝,或在其中一半岩心沿长度方向刻出一条宽度为模拟宽度的裂缝并在缝中加工出一个直径为模拟直径的孔,且孔不穿过岩心的边缘和断面,而另一半岩心则用胶封住,再将两个半块岩心侧面包裹固定,然后将岩样抽真空后饱和标准盐水。所述酸液滤失实验过程如下:1)将加工处理后的岩样放入岩心夹持器,且酸液注入方向平行于岩样内裂缝方向;2)打开环压泵给岩样缓慢加上2MPa的环压;3)打开盛有标准盐水中间容器的流出阀,打开岩心夹持器进出口端,通过驱替泵驱替标准盐水,当标准盐水从岩心夹持器出口端流出时,关闭中间容器流出阀和驱替泵;4)将驱替液转换为实验酸液,保持压差在8KPa左右下,进行实验酸液的驱替,测量酸液滤失量随时间的变化;5)酸液驱替结束后,再采用标准盐水进行驱替,直至标准盐水从岩心夹持器出口端流出;6)关闭驱替泵,缓慢卸载环压,取出实验岩样;7)将实验岩样进行干燥后,沿岩样酸蚀蚓孔方向,每间隔5mm测试蚓孔宽度,其平均值作为酸蚀蚓孔宽度。所述酸液滤失实验中,实验酸液为5~25质量%的盐酸或5~25质量%的凝胶酸中的一种或两种。与现有技术相比,本专利技术建立一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,具有方法简单、预测准确的特点,有利于缝洞型碳酸盐岩储层开发的优化。附图说明:图1是采用浓度为20%的盐酸滤失45分钟人工模拟一条天然裂缝碳酸盐岩样的情况对比(a图为酸液滤失前岩样,b图为酸液滤失后岩样)图2是酸液流量随时间变化的测试结果图3是用本专利技术提供方法预测酸蚀蚓孔宽度的结果和实测结果对比具体实施方法:下面结合附图和实施例进一步说明本专利技术。实施例1岩样处理包括:人工模拟一条天然裂缝岩样、人工模拟两条天然裂缝岩样或人工模拟一条天然裂缝+溶洞岩样。人工模拟一条天然裂缝岩样,其处理过程为利用油压机剪切剖开直径为2.5cm左右,长度为5cm左右的碳酸盐岩地层岩心,在其中一半岩心沿长度方向刻出一条宽度为模拟宽度的裂缝,另一半岩心则用胶封住,再将两个半块岩心侧面包裹固定,然后将岩样抽真空后饱和标准盐水。人工模拟两条天然裂缝岩样,其处理过程为利用油压机剪切剖开直径为2.5cm左右,长度为5cm左右的碳酸盐岩地层岩心,在其中一半岩本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,依次包括以下步骤:(1)实验岩样的加工处理:人工模拟一条天然裂缝岩样、人工模拟两条天然裂缝岩样或人工模拟一条天然裂缝+溶洞岩样,然后将岩样抽真空后饱和标准盐水;(2)将实验岩样进行酸液滤失实验,测量一分钟后的酸液滤失量和酸蚀蚓孔宽度,以其作为初始酸液流量Q0和初始酸蚀蚓孔宽度d0;(3)将实验岩样继续进行酸液滤失实验,记录酸液滤失过程中X时刻流量Qx随时间X的变化曲线,并测量酸液滤失结束时的流量QT和酸蚀蚓孔宽度dT;(4)按照下式计算酸液滤失过程中X时刻的酸蚀蚓孔宽度dx:dx=Qx-Q0f+d088]]>f=QT-Q0dT8-d08.]]>

【技术特征摘要】
1.一种预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,依次包括以下步骤:
(1)实验岩样的加工处理:人工模拟一条天然裂缝岩样、人工模拟两条天然裂缝岩样或人
工模拟一条天然裂缝+溶洞岩样,然后将岩样抽真空后饱和标准盐水;
(2)将实验岩样进行酸液滤失实验,测量一分钟后的酸液滤失量和酸蚀蚓孔宽度,以其作
为初始酸液流量Q0和初始酸蚀蚓孔宽度d0;
(3)将实验岩样继续进行酸液滤失实验,记录酸液滤失过程中X时刻流量Qx随时间X的变
化曲线,并测量酸液滤失结束时的流量QT和酸蚀蚓孔宽度dT;
(4)按照下式计算酸液滤失过程中X时刻的酸蚀蚓孔宽度dx:
dx=Qx-Q0f+d088]]>f=QT-Q0dT8-d08.]]>2.如权利要求1所述的预测缝洞型碳酸盐岩酸蚀蚓孔宽度的方法,其特征在于,所述实验岩
样的加工处理过程如下:利用油压机剪切剖开碳酸盐岩地层岩心,在其中一半岩心沿长度
方向刻出一条宽度为模拟宽度的裂缝,或在其中一半岩心沿长度方向刻出两条近似平行的
宽度为模拟宽度的裂缝,或在其中一半岩心沿长度方向刻出一条宽度为模拟宽度的裂缝并
在缝中加工出一个直径为模拟直径的孔,且孔不穿过岩心的边缘和断面,而另一...

【专利技术属性】
技术研发人员:李勇明刘作磊赵金洲张烈辉刘鹏
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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