高渗砂岩储层抽油机井注采参数对储层的损害研究

来源 :长江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Xinigami
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
油田注水开发能够为油藏补充能量提高油田采收率,是目前国内外使用最多最广泛的开发方式。注水开发时储层内部的岩石、流体和外来流体产生复杂的相互作用使得储层的环境发生变化,从而导致不同程度的储层损害,高渗砂岩储层具有孔隙度高、渗透率高、岩石强度低的特点,在注水开发时往往会出现井壁失稳、储层出砂和大孔道等现象,因此研究储层注水开发时的损害问题十分重要。本文从储层损害的原因、储层流体和岩石的相互作用过程、注入流量密度变化对储层物性的影响三个角度出发研究了注水过程中的损害,其具体研究内容和结论如下:1、研究了砂岩储层的组分和构造特征,包括砂岩岩石的孔隙特征、胶结特征;高渗砂岩岩石以粒间间隙、接触式胶结为主,属于弱胶结砂岩,组成的岩石宏观强度低。在此基础上说明了砂岩储层损害的内因和外因;其中内因是储层损害的潜在因素,包括粘土矿物的损害、储层的敏感性、岩石的表面性质等,外因是导致发生储层损害的条件,包括钻井、射孔、压裂、酸化等施工过程中的损害。2、以蒙脱石结构为例分析了粘土矿物水化膨胀的过程,并说明了储层微粒运移和注水水质对储层的损害;其中流体中的微粒的变化和离子反应是储层损害的开始,并说明了常见的储层损害现象。3、研究了储层岩石应力应变模型和岩石的弹性弹塑性本构关系,探讨了储层岩石和流体耦合的过程,并在此基础上考虑岩石的骨架应力变化而带来的体积应变,推导了储层耦合过程中渗透率和孔隙度的动态演变模型。4、使用建立的孔隙度、渗透率模型用ABAQUS软件建立储层反正方形五点井网的注采模型,并通过数值模拟探究了储层注入流量、密度和采出井流量对储层物性损害,结果表明:注入流量和密度的增加会增加储层孔隙压力、平均渗透率和孔隙度,但对采出井孔隙压力和渗透率影响较小,而采出的流量增加会使得采出井孔隙压力减小、渗透率和孔隙度降低。
其他文献
榜文是一种公开向官民发布信息的公文文种,具有内容广泛、面向大众的传播特点,属于应用文体中特殊的一种。除了榜文文体,明朝还出现了性质相同的告示文体,使得榜示文体在明朝
随着中国制造2025,德国工业4.0战略的提出,工业物联网(Industrial Internet of Things,IIo T)已成为国家制造业的关键竞争力,智能制造体系和工业物联网技术正加速发展。智能制造体系的发展需要以低成本、部署简单的IIo T技术为基础,从而进行智能化工业生产。无线通信技术作为IIo T的关键技术,不仅部署灵活而且容易维护,更顺应未来智能制造产业的发展趋势,影响无线通信
近年来机器学习和深度学习快速发展,在很多领域都有着广泛应用,如金融、医疗、人脸识别、自动驾驶等。深度学习进行预测推理的时候往往需要很大的计算量,云计算的发展为企业和个人带来福利,可以利用云服务器强大的计算能力和存储能力来实现外包运算,但是外包服务往往也会带来隐私问题。我们考虑一个在医疗领域的场景,用户想利用云服务器来预测自己是否有患某种疾病的可能性,如果用户将自己私人的健康信息直接上传到云服务,必
锁阳(Cynomorium songaricum Rupr.)为锁阳科(Cynomoriaceae)锁阳属(CynomoriumL.)的多年生寄生草本植物。其干燥肉质茎可入药,具补肾助阳、益精血、润肠通便之功效。锁阳多
基流是河川径流的重要组成部分,也是一个复杂的水文过程,基流分割计算是流域水资源评价的一个重要环节。本文针对皖南郎川河流域基流量,采用十多种基流分割方法进行计算,比选
本文利用常规气象观测资料、C波段多普勒雷达资料和降水融合产品,采用中尺度数值模式(WRFV3.7.1),以欧洲中心资料ERA-interim为初始场,使用Milbrandt-Yau(MY)双参数方案和Tho
黄土高原地区植被类型多样,森林、草原和荒漠在此交汇并逐渐过渡。由于特殊的地质条件和人类活动的干扰,该区生态环境脆弱,生物多样性保护面临的形势日益严峻。以往对于生物
实验目的:大豆苷元(Daidzein)属于异黄酮类化合物,能够治疗和预防心脑血管疾病,此外还具有雌激素样活性和预防骨质疏松症、抗癌、抗炎等重要药理作用。由于其化学结构,大豆苷元水溶性和脂溶性较差,口服后主要在肠道内被吸收,易于代谢形成葡萄糖醛酸结合物或硫酸结合物,临床应用受到很大限制。脂质体是目前较成功的药物载体系统,具有良好的生物相容性,能够增加肠道通透性,提高生物利用度。本研究优化了大豆苷元长
对油藏的开发历程和开发特点进行了深入分析,针对京11断块的油藏特点:水驱采出程度较高;原油粘度低、酸值低;储层粘土矿物含量相对较高、渗透率较低。通过开展体系流变性、界
负极材料是锂离子电池的重要组成部分,目前,石墨在锂离子电池市场占有主导地位,然而石墨有限的理论容量和倍率性能却限制锂离子电池的继续发挥发展和应用。在此背景下,本文着重研究了酚醛树脂基硬炭在锂离子电池中的应用,具体包括以下几个部分:(1)以不同分子量的热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂为原料,在800℃下真空炭化得到树脂基低温热解炭,结果表明,酚醛树脂的分子量会显著影响层间距和无序度,进而影响硬炭的电化