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        烏石凹陷X 油田流沙港組三段儲(chǔ)層敏感性分析

        2020-10-30 06:19:42郇金來代百祥甘永年
        石油地質(zhì)與工程 2020年5期
        關(guān)鍵詞:伊利石喉道滲透率

        郇金來,楊 麗,代百祥,甘永年,王 玉

        (中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)

        儲(chǔ)層一直都是油氣田勘探、開發(fā)的核心內(nèi)容,對儲(chǔ)層傷害與保護(hù)的研究同樣也越來越受學(xué)者們重視。通過對儲(chǔ)層敏感性的深入研究,逐步地認(rèn)識(shí)到儲(chǔ)層敏感性不僅與黏土礦物類型和含量有很大的關(guān)系[1-6],同時(shí)也與儲(chǔ)層自身的性質(zhì)密切相關(guān)[7-13]。烏石凹陷X 油田位于南海北部灣盆地烏石凹陷東部,該構(gòu)造被北東-南西向展布的斷層切割成南、中、北三個(gè)斷塊,形成半背斜或斷鼻圈閉,斷層系統(tǒng)較為復(fù)雜,各個(gè)斷塊內(nèi)部由不同的小斷塊組成,是一個(gè)被斷層復(fù)雜化的復(fù)合型構(gòu)造圈閉(圖1)。主力油組流沙港組三段(以下簡稱流三段)儲(chǔ)層相對復(fù)雜,為砂礫巖儲(chǔ)層,巖心疏松,泥質(zhì)含量較高,產(chǎn)能低。研究區(qū)儲(chǔ)層的小柱塞巖樣代表性相對較差,所以采用全直徑巖心進(jìn)行巖石敏感性評價(jià)實(shí)驗(yàn)。通過薄片鑒定、黏土礦物X 衍射、掃描電鏡、高壓壓汞等實(shí)驗(yàn)手段,在明確儲(chǔ)層主要傷害類型及程度的基礎(chǔ)上,探討導(dǎo)致儲(chǔ)層強(qiáng)敏感性的內(nèi)在因素,為后期油田勘探、開發(fā)過程中的儲(chǔ)層保護(hù)和儲(chǔ)層改造提供依據(jù)。

        圖1 烏石凹陷構(gòu)造位置

        1 儲(chǔ)層特征

        1.1 巖石學(xué)特征

        根據(jù)24.85 m 巖心、151 顆井壁取心的資料和掃描電鏡資料統(tǒng)計(jì),烏石凹陷X 油田流三段巖石類型主要為巖屑砂巖。陸源碎屑組分以巖屑為主,含量為12.0%~70.0%,平均為40.0%;次為石英,含量為5.0%~61.0%,平均為29.5%;長石含量為0~18.0%,平均為5.3%??傮w成分成熟度低-極低;膠結(jié)物含量為0~14.0%,平均為3.6%,膠結(jié)物以鐵方解石為主,此外還有菱鐵礦、白云石、鐵白云石等碳酸鹽膠結(jié)物及黏土礦物膠結(jié)。

        自生黏土礦物在研究區(qū)目的層段發(fā)育廣泛,包括伊利石、伊蒙混層、高嶺石和綠泥石。根據(jù)黏土礦物X衍射資料,流三段黏土礦物含量為4.0%~32.0%,平均為10.2%,以伊利石為主(平均為52.8%),次為高嶺石(平均為20.9%)和伊蒙混層(平均為18.9%),綠泥石含量最少(平均為7.4%)。通過掃描電鏡可觀察到研究區(qū)伊利石一般以片狀、絲縷狀充填孔隙和膠結(jié)碎屑顆粒(圖2a),高嶺石多呈蠕蟲狀或鱗片狀充填孔隙(圖2b),而伊蒙混層常呈片絲狀產(chǎn)于顆粒表面(圖2b),綠泥石多呈葉片狀、針葉狀充填孔隙(圖2c)。由于黏土礦物顆粒微小、比表面大、化學(xué)活潑性強(qiáng),因此,黏土礦物是引起儲(chǔ)層敏感性的主要因素之一。

        1.2 孔隙結(jié)構(gòu)特征與物性特征

        烏石凹陷X 油田流三段儲(chǔ)層溶蝕作用強(qiáng)烈,次生孔隙較為發(fā)育,其中以長石溶孔和鑄??诪橹鳎送膺€發(fā)育高嶺石晶間孔、雜基微孔等。平均孔徑為98.40~285.70 μm,為大孔徑。喉道類型主要為頸型、片狀、管束狀(圖3),總體連通性較差,孔隙發(fā)育的地方連通性尚可。排驅(qū)壓力為0.052~2.569 MPa,中值壓力為0.631~11.671 MPa,根據(jù)毛管壓力曲線解釋出的最大孔喉半徑為0.50~14.09 μm,孔喉半徑平均值為0.18~2.91 μm,喉道為細(xì)喉-微喉,毛管壓力曲線平臺(tái)段不明顯,孔喉分選較差(圖4)??紫督Y(jié)構(gòu)總體孔徑較大、喉道較細(xì)。

        根據(jù)62 塊樣品的巖心常規(guī)物性分析結(jié)果,研究區(qū)流三段砂礫巖儲(chǔ)層孔滲相關(guān)性較差,相關(guān)系數(shù)僅為0.35。孔隙度為14.5%~20.4%,平均為19.4%;滲透率為0.2×10-3~1 772.3×10-3μm2,平均為170.7×10-3μm2,整體為中孔中滲儲(chǔ)層。

        圖2 黏土礦物掃描電鏡照片

        2 巖石敏感性實(shí)驗(yàn)分析

        根據(jù)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5358-2010《儲(chǔ)層敏感性流動(dòng)實(shí)驗(yàn)評價(jià)方法》,本次選取WS-A2 井6 個(gè)全直徑巖心樣品對研究區(qū)流三段儲(chǔ)層巖石進(jìn)行水敏性、速敏性、酸敏性以及堿敏性實(shí)驗(yàn),并分析儲(chǔ)層敏感性規(guī)律以及敏感性傷害機(jī)理。

        圖3 喉道類型薄片圖像

        圖4 儲(chǔ)層巖石毛管壓力曲線

        2.1 水敏性

        儲(chǔ)層水敏性是指當(dāng)與地層不配伍的外來流體進(jìn)入地層后引起黏土礦物膨脹、分散、運(yùn)移,從而導(dǎo)致滲透率不同程度降低的現(xiàn)象。水敏性評價(jià)的目的是了解黏土礦物這一變化過程,及最終導(dǎo)致儲(chǔ)層滲透率下降的程度。

        實(shí)驗(yàn)以氯化鉀溶液、模擬地層水和蒸餾水作為流動(dòng)介質(zhì),完成了單相鹽水條件下的水敏實(shí)驗(yàn)評價(jià),實(shí)驗(yàn)評價(jià)結(jié)果見表1、具體實(shí)驗(yàn)曲線見圖5。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,三塊巖心的滲透率對鹽水礦化度變化較敏感,水敏指數(shù)為66.60%~92.96%,其中,砂礫巖儲(chǔ)層水敏程度極強(qiáng),細(xì)砂巖儲(chǔ)層水敏程度中等偏強(qiáng)。

        大部分黏土礦物都具有不同程度的膨脹性,其中蒙脫石的膨脹性大于伊蒙混層和綠蒙混層,伊利石和綠泥石膨脹性很弱,高嶺石無膨脹性[14-15]。研究區(qū)儲(chǔ)層水敏性強(qiáng)的主要原因是儲(chǔ)層中伊蒙混層、伊利石含量較高所致。

        表1 水敏性實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        圖5 水敏性實(shí)驗(yàn)曲線

        2.2 速敏性

        儲(chǔ)層的速敏性指流體在儲(chǔ)層中流動(dòng)時(shí),流動(dòng)速度的變化引起地層微粒運(yùn)移、堵塞孔隙喉道,造成儲(chǔ)層滲透率變化的現(xiàn)象。速敏性評價(jià)的目的是確定儲(chǔ)層臨界流速,避免顆粒運(yùn)移造成地層傷害,在有助于保護(hù)油氣層的前提下確定合理的注采速度。

        分別進(jìn)行單相鹽水和單相中性油(煤油)作為流動(dòng)介質(zhì)的速敏實(shí)驗(yàn),測定每個(gè)速度段的滲透率,具體實(shí)驗(yàn)曲線見圖6、實(shí)驗(yàn)評價(jià)結(jié)果見表2。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,砂礫巖儲(chǔ)層在單相鹽水和單相中性油中,滲透率均隨流速增加呈下降趨勢;其中在單相鹽水中表現(xiàn)為中等速敏性,臨界流速為0.965 m/d;在單相中性油中表現(xiàn)為弱速敏性,無臨界流速;細(xì)砂巖儲(chǔ)層隨流速增加,其滲透率也隨之增加,無速敏性。

        圖6 速敏性實(shí)驗(yàn)曲線

        掃描電鏡下可見流三段儲(chǔ)層中伊利石多呈片狀、絲縷狀,其中,絲狀伊利石為自生礦物,在孔隙中呈搭橋式生長,使孔隙變成微孔隙。與此同時(shí),絲狀伊利石具有很大的比表面積,對水的強(qiáng)烈吸附性,使巖石表現(xiàn)出很高的束縛水飽和度,其極易被流體打碎并遷移至喉道處形成堵塞;而鱗片狀伊利石主要是陸源碎屑搬運(yùn)而來,黏附在顆粒表面,減少孔隙的有效半徑,也可在喉道處形成堵塞,但損害程度比絲狀伊利石低。高嶺石集合體對骨架顆粒的附著力很差,且各晶片間結(jié)合力不強(qiáng),在高速流體作用下,集合體易被打成碎片,碎片隨流體移動(dòng)并堵塞孔隙喉道,因此,高嶺石是最易導(dǎo)致儲(chǔ)層強(qiáng)速敏損害的黏土礦物。

        表2 速敏性實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        顆粒運(yùn)移對流體流動(dòng)的影響與巖石的孔隙結(jié)構(gòu)密切相關(guān),喉道是兩個(gè)顆粒間連通的狹窄部分,最易受到顆粒運(yùn)移的影響。若喉道半徑大于微粒半徑,微粒將被流體沖刷出來而形成“出砂”,隨著喉道半徑的增大,滲透率也逐漸升高。若喉道半徑小于微粒半徑,微粒會(huì)在喉道處堆積,造成孔隙堵塞和地層滲透率下降。X 油田流三段為中孔中滲儲(chǔ)層,次生孔隙發(fā)育,其貢獻(xiàn)率達(dá)65.1%,但次生孔以長石粒內(nèi)溶孔和鑄??诪橹鳌4祟惪紫哆B通性較差,雖然增大了孔隙,但喉道未得到明顯改善,屬大孔隙、細(xì)微喉,喉道多為頸型、片狀、管束狀,且?guī)r石結(jié)構(gòu)疏松,生產(chǎn)中應(yīng)注意固相顆粒堵塞造成的潛在敏感性。

        2.3 酸敏性

        酸敏性是指酸液與儲(chǔ)層中的礦物或流體發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生沉淀或釋放出微粒,導(dǎo)致滲透率下降的現(xiàn)象。酸敏性評價(jià)的目的是了解準(zhǔn)備用于酸化的酸液是否會(huì)對地層產(chǎn)生損害及損害的程度,以便優(yōu)選酸液配方,尋求更為有效的酸化處理方法,其本質(zhì)是研究酸液與油氣層的配伍性,為油氣層基質(zhì)酸化和酸化解堵設(shè)計(jì)提供依據(jù)。配置質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%的鹽酸(HCl),注入酸液為巖心的1 倍孔隙體積,依次測定其酸化前后與地層水相同礦化度的氯化鉀鹽水的滲透率,具體實(shí)驗(yàn)曲線見圖7、實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,儲(chǔ)層對鹽酸表現(xiàn)為中等偏弱酸敏性。

        圖7 酸敏性實(shí)驗(yàn)曲線

        表3 酸敏性實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        碳酸鹽膠結(jié)物受鹽酸作用后礦物溶解,產(chǎn)生新礦物再沉淀或微粒運(yùn)移堵塞孔隙喉道。其中鐵方解石、鐵白云石、菱鐵礦與HCl 反應(yīng)產(chǎn)生Fe(OH)3沉淀或形成非晶質(zhì)SO2凝膠體堵塞孔隙,或酸蝕釋放微粒,微粒運(yùn)移而堵塞孔隙喉道,是引起儲(chǔ)層酸敏損害的主要原因。另外,綠泥石與鹽酸接觸亦會(huì)溶解形成氫氧化鐵膠體沉淀而堵塞喉道,但因其在研究區(qū)流三段含量較少,所以潛在的酸敏性不強(qiáng)。

        2.4 堿敏性

        堿敏性是指堿性流體與儲(chǔ)層礦物或地層流體發(fā)生反應(yīng),釋放顆?;虍a(chǎn)生沉淀,導(dǎo)致巖石滲透率下降的現(xiàn)象。堿敏評價(jià)的目的是找出堿敏發(fā)生的條件,主要是臨界pH 值,以及由堿敏引起的油氣層損害程度,為各類工作液的設(shè)計(jì)提供依據(jù)。

        通過注入不同pH 值的鹽水并測定其滲透率,根據(jù)滲透率的變化來評價(jià)堿敏損害的程度,找出堿敏損害發(fā)生的條件,具體實(shí)驗(yàn)曲線見圖8、實(shí)驗(yàn)評價(jià)結(jié)果見表4。實(shí)驗(yàn)表明,細(xì)砂巖儲(chǔ)層和砂礫巖儲(chǔ)層均表現(xiàn)為弱堿敏性,無臨界pH 值。

        圖8 堿敏性實(shí)驗(yàn)曲線

        表4 堿敏性實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        通常在pH>12 時(shí),鉀長石、鈉長石、斜長石、微晶石英、蛋白石、玉髓等將產(chǎn)生新的硅酸鹽沉淀及硅凝膠體,堵塞孔隙喉道。研究區(qū)流三段總體上長石含量不高,所以由其引起的堿敏損害程度不強(qiáng)。

        3 結(jié)論

        (1)烏石凹陷X 油田流三段黏土礦物以伊利石為主,次為高嶺石和伊蒙混層。膠結(jié)物以鐵方解石為主,次為菱鐵礦、白云石和鐵白云石等碳酸鹽膠結(jié)物??紫督Y(jié)構(gòu)為大孔隙、細(xì)微喉,喉道多為頸型、片狀、管束狀。黏土礦物及孔隙結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致儲(chǔ)層較強(qiáng)敏感性的主要因素。

        (2)流三段儲(chǔ)層整體酸敏性中等偏弱,堿敏性弱;砂礫巖儲(chǔ)層水敏性極強(qiáng),細(xì)砂巖儲(chǔ)層水敏性中等偏強(qiáng);砂礫巖儲(chǔ)層在單相鹽水中速敏性中等,在單相中性油中速敏性弱,細(xì)砂巖儲(chǔ)層無速敏性。

        (3)儲(chǔ)層水敏性整體偏強(qiáng),在鉆完井配置工作液時(shí),應(yīng)做好工作液與地層流體之間的配伍性研究,減小儲(chǔ)層傷害;砂礫巖儲(chǔ)層存在中等速敏性,臨界流速為0.965 m/d,在地層條件下應(yīng)控制注采流速;儲(chǔ)層還存在中等偏弱酸敏性及弱堿敏性,建議控制pH 值避免儲(chǔ)層二次污染。

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