一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法技术

技术编号:10231598 阅读:219 留言:0更新日期:2014-07-18 09:42
本发明专利技术公开了一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,包括:取实验用岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率;配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压,用模拟地层水驱替岩心;根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱;逐渐升高围压,测不同围压下的核磁共振T2谱;不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径r;绘制不同围压下的孔喉半径分布曲线图,定量得出不同围压下的孔喉变化程度。该方法可实时在线测试,无所多次卸装样品,避免卸装过程中围压变化对孔喉变化的影响;从而实现对应力敏感过程中孔喉变化程度定量评价。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了,包括:取实验用岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率;配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压,用模拟地层水驱替岩心;根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱;逐渐升高围压,测不同围压下的核磁共振T2谱;不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径r;绘制不同围压下的孔喉半径分布曲线图,定量得出不同围压下的孔喉变化程度。该方法可实时在线测试,无所多次卸装样品,避免卸装过程中围压变化对孔喉变化的影响;从而实现对应力敏感过程中孔喉变化程度定量评价。【专利说明】
本专利技术涉及油气开发实验
,特别涉及。
技术介绍
油气藏开发过程中,孔隙压力不断减小,而上覆岩石压力没有变化,导致有效应力增大,孔喉不断减小,这一特征在低渗透油气藏表现的尤为明显,明确应力敏感过程中孔喉的变化程度,对于减小应力敏感程度,采取相应措施,进而指导油田合理开发具有重要的参考价值。现有研究中,专利CN103528934A,一种测量超低渗岩石渗透率应力敏感性的互相关技术。CN202066847U,疏松砂岩储层应力敏感模拟测试装置及其专用岩心夹持器。CN102721636A,一种基于尺度模型确定裂缝性低渗储层应力敏感性的方法。CN102011581A,应力敏感性地层钻井堵漏模拟评价装置。2002年第29卷第6期,成都理工学院学报,向阳等人在《致密砂岩气藏应力敏感的全模拟试验研究》一文中利用高温高压全模拟全直径致密砂岩气藏岩石降压开采试验数据揭示了致密砂岩气藏高速开采可对储层造成渗透率损害。2007年第27卷第3期,天然气工业,康毅力等人在《致密砂岩微观孔隙结构参数对有效应力变化的响应》一文中采用有效应力增加单面进汞测试技术分析致密砂岩微观孔隙结构特征。2007年第28卷第4期,石油学报,于忠良等人在《致密储层应力敏感性及其对油田开发的影响》一文中对致密储层的渗透率及应力敏感性进行了实验研究,建立了以原始储层有效应力为有效应力起点的压敏评价方法。2011年第32卷第3期,焦春艳等人在《超低渗透砂岩储层应力敏感性实验》一文中采用全自动岩心驱替系统,应用双重有效应力理论对鄂尔多斯盆三叠系超低渗露头全直径岩心进行应力敏感性评价。2012年第19卷第2期,油气地质与采收率,刘丽在《低渗透油藏启动压力梯度的应力敏感性实验研究》一文中借助室内岩心流动实验,模拟再现地层压力的下降过程,研究了低渗透油藏有效上覆压力对岩石启动压力梯度的影响。2013年第40卷第2期,石油勘探与开发,赵伦等人在《异常高压碳酸盐岩油藏应力敏感实验评价一以滨里海盆地肯基亚克裂缝-孔隙型低渗透碳酸盐岩油藏为例》一文中采取气测法,先逐级增加人造岩心样品围压,然后逐级降压,稳定后测定每个压力点的孔隙度和渗透率,分析岩心的应力敏感性。2013年第12卷第3期,岩石力学与工程学报,孙军昌等人在《特低渗储层不同渗流介质应力敏感特征及其评价方法研究》一文中选取大庆油田外围特低渗油藏及长庆油田某露头储层砂岩岩石进行不同渗流介质(氮气、盐水、煤油)渗透率应力性试验,分析岩样渗透率、孔喉变形、流体压缩性及流固耦合作用机制等因素对应力敏感性的影响。现有研究主要是通过应力敏感过程中渗透率的变化或结合压汞、铸体薄片、扫描电镜等手段去分析应力敏感前后的孔喉变化,存在的主要问题是:渗透率只是微观孔喉的宏观反应,推测只能是定性评价;而应力敏感前后的压汞、铸体薄片、扫描电镜分析并不是在相同的样品上完成,所得结论有待商榷。而核磁共振能够实现无损测试,可以在实验过程中任何阶段进行测试,能够保证整个过程在相同样品上完成,而且核磁共振T2谱与孔喉半径存在一一对应关系,能够实现定量评价。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供,该方法通过实验,可始终保持地层条件,实时在线测试,无所多次卸装样品,避免卸装过程中围压变化对孔喉变化的影响;从而实现对应力敏感过程中孔喉变化程度定量评价,克服定性分析的不足。本专利技术的目的是通过下述技术方案来实现的。,包括下述步骤:步骤一、从全直径岩心上钻取直径2.5cm、长度介于4_6cm的岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率;步骤二、配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;步骤三、根据岩心气测渗透率大小选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压至2MPa,用模拟地层水驱替岩心;步骤四、驱替稳定后,记录岩心入口压力(一般稳定等待时间需2小时左右),根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱;步骤五、保持岩样入口驱替速度不变,逐渐升高围压,重复步骤四,测不同围压下的核磁共振T2谱;步骤六、根据下列公式将不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径;【权利要求】1.,其特征在于,包括下述步骤: 步骤一、从全直径岩心上钻取直径2.5cm、长度介于4_6cm的岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率; 步骤二、配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度; 步骤三、根据岩心气测渗透率大小选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压至2MPa,用模拟地层水驱替岩心; 步骤四、驱替稳定后,记录岩心入口压力,根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱; 步骤五、保持岩样入口驱替速度不变,逐渐升高围压,重复步骤四,测不同围压下的核磁共振T2谱; 步骤六、根据下列公式将不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径r ; 2.根据权利要求1所述的定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,其特征在于,所述地层水矿化度达到所取岩心所在油藏的地层水矿化度。3.根据权利要求1所述的定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,其特征在于,所述根据岩心气测渗透率大小选取驱替速度满足条件为小于发生速敏的临界流速;所述速敏是为流体在岩心中流动时,因流体流动速度变化引起岩心中微粒运移、堵塞喉道,导致岩心渗透率下降的现象。4.根据权利要求1所述的定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,其特征在于,所述水驱稳定后等待时间需2-3小时。5.根据权利要求1所述的定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,其特征在于,所述根据岩心入口压力和水驱速度计算水测渗透率通过下式实现: K = r, OxIx "χ 100/ AAP式中:K为水测渗透率,10_3μ Hi2 ; Q为驱替速度,ml/s; L为岩心长度,cm ; μ为模拟地层水粘度,mPa.s ; A为岩心横截面积,cm2 ; Λ P为岩心入口压力,MPa。【文档编号】G01N24/08GK103926267SQ201410174667【公开日】2014年7月16日 申请日期:2014年4月28日 优先权日:2014年4月28日 【专利技术者】高辉, 王雅楠, 蔡文斌, 高永利, 张荣军 申请人:西安石油大学本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,其特征在于,包括下述步骤:步骤一、从全直径岩心上钻取直径2.5cm、长度介于4‑6cm的岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率;步骤二、配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;步骤三、根据岩心气测渗透率大小选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压至2MPa,用模拟地层水驱替岩心;步骤四、驱替稳定后,记录岩心入口压力,根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱;步骤五、保持岩样入口驱替速度不变,逐渐升高围压,重复步骤四,测不同围压下的核磁共振T2谱;步骤六、根据下列公式将不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径r;r=2×T2×ρ1000]]>式中:T2为核磁共振测得的横向弛豫时间,ms;r为孔喉半径,μm;ρ为表面弛豫率,μm/s;步骤七、绘制不同围压下的孔喉半径分布曲线图,定量得出不同围压下的孔喉变化程度。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高辉王雅楠蔡文斌高永利张荣军
申请(专利权)人:西安石油大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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