林光榮,林鑫,邵創(chuàng)國,羅麗榮,高崇凱,劉秋蘭
(1.長慶油田分公司勘探開發(fā)研究院,陜西 西安 710018;2.長慶油田分公司采油十廠,甘肅 慶城 745100;3.長慶油田分公司采油五廠,陜西 西安 710201)
鄂爾多斯盆地東部白云巖儲層分布穩(wěn)定,含氣普遍,但儲層致密且非均質(zhì)性強,試氣產(chǎn)量較低。在超低滲透、致密油氣藏的實驗中,使用SY/T5358-2010《儲層敏感性流動實驗評價方法》行業(yè)標準[1]進行儲層的敏感性評價存在以下問題:1)速敏實驗中,按標準設置流速(0.1 mL/min),壓力往往超過壓力梯度(2.0 MPa/cm),最終評價是無速敏,無法真實反應樣品的實際情況;2)酸敏和堿敏實驗中,按標準驅(qū)替注入酸液和堿液很難完成0.5~1.0倍孔隙體積,且實驗時間較長,影響實驗的評價時效;3)所有實驗都采用恒速法,這樣實驗壓力很高,實驗不安全。該行業(yè)標準只適用于空氣滲透率大于1.0 mD的儲層,對于超低滲透、致密儲層就不適用。因此,針對致密儲層的特點,實驗進行了一些改進(①采用恒壓法,避免恒速法產(chǎn)生壓力過高,無法實現(xiàn)速敏評價實驗;②對于氣藏速敏評價實驗,采用氣體作為評價介質(zhì),更加接近實際儲層;③酸敏和堿敏實驗,采用烘干巖心和飽和酸、堿液,使酸、堿液與巖心充分反應,更好地評價儲層的酸敏和堿敏),以期建立一套致密儲層傷害評價方法,系統(tǒng)分析該地區(qū)儲層各種傷害因素。
鄂爾多斯盆地東部發(fā)育含膏云坪、白云巖坪沉積微相,儲集巖類分為4類,分別是(含)硬石膏結(jié)核白云巖、角礫白云巖(滲流粉砂充填)、細粉晶白云巖、砂屑云巖。敏感性礦物含量少,從各巖性平均孔隙度統(tǒng)計可以看出,(含)硬石膏結(jié)核白云巖平均孔隙度和滲透率最高,分別為5.06%和0.88 mD,其次為滲流粉砂白云巖,平均孔隙度和滲透率分別為2.9%和0.52 mD,細粉晶白云巖孔隙度和滲透率最低,僅為0.17%和0.09 mD。儲層儲集空間類型以晶間(溶)孔、膏??诪橹?,其次為微裂縫。儲層整體致密,局部發(fā)育較高滲儲層。由于沉積環(huán)境的影響,含水飽和度較低,為10%~20%,整個區(qū)域內(nèi)無邊底水。
儲層開采過程中,常與外來的水、酸和堿溶液接觸,這些溶液進入儲層,與儲層發(fā)生反應,產(chǎn)生各種物質(zhì),堵塞氣體的滲流通道,同時,開采的工作制度的不同,也會在近井地帶產(chǎn)生應力敏感,造成滲流能力下降,最終影響儲層的產(chǎn)能[2-4]。實驗用水采用標準鹽水,礦化度50 g/L,通過儲層傷害評價實驗,研究影響儲層滲流能力的因素。
氣藏的開采速度過大,會造成顆粒運移,堵塞喉道,同時,開采速度過大產(chǎn)生賈敏效應,造成滲流能力減小,最終使產(chǎn)能下降。如果放大壓差生產(chǎn),在近井地帶產(chǎn)生應力敏感,使得孔喉變小,最終也會使產(chǎn)能下降[5-7]。通過速敏和應力敏感實驗研究該區(qū)儲層開采速度對儲層滲流能力的影響。
2.1.1 速敏實驗
以往評價氣藏速敏實驗都是用地層水作為評價介質(zhì),為了更好地接近實際情況研究氣藏的速敏性,本次研究采用氣體作為評價介質(zhì)。
從圖1速敏實驗曲線可知,隨著氣體流速的增加,氣體相對滲透率明顯下降,平均速敏指數(shù)為0.62,屬于中等偏強速敏,氣體滲透率越小,速敏越強,主要是孔喉越小,部分顆粒運移造成氣體流動通道堵塞,滲流能力下降,相對滲透率普遍降低。
2.1.2 應力敏感實驗
當儲層被打開,壓力就會發(fā)生變化,隨著開采程度的增加,孔隙壓力變小,孔喉所受凈壓力也會變化,特別是近井地帶,生產(chǎn)壓差過大會產(chǎn)生大的壓降,儲層中的裂縫和孔隙、喉道就會閉合,使流速變小,產(chǎn)量降低。
圖1 速敏實驗曲線
由圖2應力敏感實驗和表1可知,當儲層平均凈壓力達到24.0 MPa時,儲層平均最大傷害率為42.55%,儲層應力敏感屬于中等偏弱,當凈壓差恢復到初始狀態(tài)時,滲透能力恢復到71.60%,儲層基本上是彈性變形。當儲層存在裂縫時(如m141,馬五13),儲層具有較強的應力敏感性,當凈壓差達到25.7 MPa時,氣體滲透率傷害達到67.16%,屬于中等偏強敏感,當凈壓差恢復到初始狀態(tài)時,它的滲流能力恢復只有39.27%。說明儲層為塑性變形,裂縫閉合后,當凈壓差恢復到初始值時,裂縫不能張開。
圖2 應力敏感實驗曲線
表1 應力敏感實驗數(shù)據(jù)表
從速敏和應力敏感看,開采速度過大,會造成摩阻壓力變大,滲流能力下降,同時在近井地帶產(chǎn)生應力敏感,滲流能力也會下降。
儲層開采時,或多或少接觸酸性、堿性液體,這些外來液體容易造成儲層傷害,嚴重時可能造成儲層產(chǎn)量急劇下降,所以在儲層開采時,就要系統(tǒng)的評價入井酸、堿液對儲層的傷害程度。
2.2.1 酸敏實驗
此次酸敏實驗選擇了2種酸液,分別是室內(nèi)評價常用的15%HCl和現(xiàn)場使用的有機復合酸,通過對比酸化前后滲透率,來判別儲層的酸敏性。
圖3A為注15%HCl前后滲透率變化直方圖,由圖可知,儲層對HCl反應比較弱,有2塊樣品是弱酸敏,3塊樣品滲流能力得到改善,平均液體滲透率從0.023 3 mD增至0.028 1 mD,增幅不大;平均酸敏指數(shù)為-0.53。樣品的溶蝕率大小不一,平均為13.59%,這與儲層所含的酸溶物的多少有關(guān)。
圖3 注酸前后滲透率變化直方圖
有機復合酸是氣田現(xiàn)場常用的一種施工酸液,圖3B為注有機復合酸前后滲透率變化直方圖,由此可知,儲層對有機復合酸反映較強烈,樣品的滲流能力均得到改善,溶蝕率都比較接近,溶蝕率平均為9.8%,當溶蝕的產(chǎn)物排出來時,滲透率明顯增大,平均液體滲透率從0.067 9 mD增至0.132 mD,酸敏指數(shù)為-14.57,滲流能力得到較大改善。從巖心酸反應前后樣品外觀照片看,樣品有很強烈的溶蝕現(xiàn)象,巖心有很多酸溶物質(zhì)(圖4)。
圖4 注酸樣品圖
2.2.2 堿敏實驗
儲層開采時也同樣會受到堿液的污染傷害,如鉆井液、儲層措施的工作液,它們接觸儲層時,會滲入到儲層里,與儲層中的礦物發(fā)生反應,產(chǎn)生沉淀,堵塞儲層,影響產(chǎn)量。
此次研究采用2種堿液(PH8-9堿液和PH12-13堿液)進行儲層傷害評價,結(jié)果如表2所示,由表可知,儲層對堿液反應不強,滲流能力幾乎沒有傷害,個別樣品滲透率變大,儲層屬于無堿敏。
表2 堿敏實驗數(shù)據(jù)表
對于氣藏,外來水是最大的傷害因素,水一旦進入氣藏,很難排出,尤其是致密氣藏。大部分氣藏的親水性都很強,水進入氣藏后進入孔喉,會在顆粒表面形成水膜,縮小氣體的滲流通道,影響氣體的滲流能力,這種外來水很難排出[2,8]。所以,需要研究水對該類儲層的傷害情況,同時,分析不同類型的儲層可動水有多少,能夠排出多少。
2.3.1 水鎖實驗
水鎖評價實驗就是分析儲層不同飽和水狀態(tài)下氣體的滲流能力,同時分析儲層可動水和束縛水的含量,及束縛水狀態(tài)下滲流能力的傷害程度。巖心中水的可動空間是根據(jù)氣驅(qū)水實驗,當壓力改變后,驅(qū)出來的水就是巖心中水的可動空間。束縛水飽和度是依據(jù)氣水相滲實驗,當巖心見氣后,沒有水流出,就可認定巖心中的水就是飽和束縛水,孔隙體積減去產(chǎn)出水體積除以孔隙體積就是束縛水飽和度。
從圖5水鎖實驗可知,儲層隨著含水飽和度的降低,滲流能力增強。由表3可知,研究區(qū)水的可動流體空間比較低,平均為31.00%,束縛水飽和度平均為68.48%,可動水最小傷害率平均為86.52%,說明外來水對儲層的傷害比較嚴重,應有效預防外來水的進入。
圖5 水鎖實驗曲線
表3 水鎖傷害實驗數(shù)據(jù)
2.3.2 滲吸實驗
滲吸實驗是分析巖石在沒有外力作用下,靠巖石自身的毛管力,能吸入多少水。用干燥后的巖心在常壓下放入地層水中,隨著時間的變化稱其重量,計算巖石中含水飽和度,實驗發(fā)現(xiàn),儲層巖石靠自身毛管壓力可以吸水,自吸水平均含水飽和度可達70.2%,平均吸水速度0.000 77 mL/min,說明儲層有一定的親水性(圖6)。
圖6 滲吸時間與含水飽和度曲線
2.3.3 水敏實驗
水敏實驗是評價外來水進入儲層后,儲層含鹽的原始狀態(tài)情況,儲層中的粘土礦物是否保持原始狀態(tài),是否會膨脹、疏松,在外力作用下是否會遷移堵塞孔喉[2,8-9]。從圖7水敏實驗發(fā)現(xiàn),隨著地層水礦化度的降低,巖樣相對滲透率減小,說明儲層存在水敏特性,從儲層水敏指數(shù)看,儲層屬于無水敏-弱水敏。
圖7 水敏實驗曲線
2.3.4 鹽敏實驗
鹽敏實驗,鹽敏是水敏的另一種表現(xiàn)形式,主要分析外來水進入儲層后,引起儲層孔隙中的粘土礦物膨脹、松散情況,找出儲層的臨界鹽度。從圖8鹽敏實驗發(fā)現(xiàn),隨著注入鹽水的礦化度降低,儲層巖石的相對滲透率也開始下降,當鹽水的礦化度下降為地層水一半之后,儲層巖石相對滲透率變化很小,該儲層屬于弱鹽敏,臨界鹽度平均大于18.8 g/L,與水敏相同,儲層對水中的礦化度敏感比較弱。
圖8 鹽敏實驗曲線
為了探索更多儲層傷害因素,對接觸儲層的鉆井液和濾液進行傷害評價實驗。通過對現(xiàn)場鉆井液傷害實驗發(fā)現(xiàn),由于儲層致密孔喉半徑小,鉆井液中的固體顆粒物質(zhì)很難進入儲層的孔隙中,在表面形成泥餅,進入儲層中的是鉆井液和濾液,這些濾液進入儲層后,打破儲層原有的平衡,會使儲層孔隙中的粘土松散、運移,堵塞儲層,影響氣體的滲流,造成產(chǎn)量下降[10-16]。
將已知的巖樣裝入流程,測試巖樣注鉆井液前鹽水的滲透率,取出巖樣浸泡在鉆井液中反應,然后清除巖樣表面的鉆井液,將巖樣裝入流程,測試與鉆井反應后鹽水的滲透率,從表4鉆井液傷害實驗看,巖心經(jīng)過鉆井液的浸泡,鹽水滲透率有所下降,平均傷害指數(shù)為0.30,屬于弱傷害。從樣品個體看,儲層越好,泥漿侵入造成的傷害越大。
表4 鉆井液對巖心傷害實驗
1)氣藏開采速度過大,會造成摩阻壓力變大,滲流能力下降,同時在近井地帶產(chǎn)生應力敏感,滲流能力也會下降。
2)酸液對儲層滲流能力有一定的改善,特別是復合有機酸對滲流能力有較大提高;堿液反應較弱,基本滲流能力沒有改變。
3)儲層最大的傷害因素是外來水,可動水飽和度較低,外來水一旦進入儲層,很難排出。儲層在無外力作用下靠毛管壓力可以吸水,平均含水飽和度可達70.2%,親水性較強。儲層對水中的礦化度不敏感,屬于無水敏和弱鹽敏。鉆井液和濾液對儲層的傷害比較弱,屬于弱傷害。
此類致密氣藏在開發(fā)過程中,遇到裂縫發(fā)育地帶,注意開采速度;由于儲層中含有較多的酸溶物質(zhì),可用復合有機酸改善滲流通道,提高單井產(chǎn)量;在各種施工過程中,盡量避免外來水進入儲層,造成儲層二次傷害,降低滲流通道,影響單井產(chǎn)量。