一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法技术

技术编号:26419373 阅读:39 留言:0更新日期:2020-11-20 14:14
本发明专利技术属于气藏储层保护领域,具体来说,涉及一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法。为了解决现今储层损害原因复杂多变,常规评价方法局限性高的问题,能有针对性的指导实践生产,实现油气田的增产增注,提高社会和经济效益。其技术方案是:建立致密砂岩井眼‑储层物理模型;推导钻井液储层侵入深度计算方程;利用伤害储层的渗透率计算公式及伤害率计算公式计算岩心伤害率;确定钻井液储层侵入深度;计算渗透率损害比,结合储层伤害评价标准,进行致密砂岩的储层伤害评价。与现有技术相比,本发明专利技术除致密砂岩外,对常规气藏也具有较好的适用性,可推广性强计算准确度高;操作流程简便,方便快捷,实用性强。

【技术实现步骤摘要】
一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法
本专利技术属于气藏储层保护领域,具体涉及一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法。
技术介绍
近年来,国内外优质油气资源的减少伴随着油气需求的口益增长,迫使人们重新重视对非常规气田、低渗透油气田及超深气田的开发。钻井泥浆在随钻工程中易侵入地层,污染近井地带,给储层造成不同程度的损害,降低了油气田的开采效率。酸化解堵是解决这一问题的有效方法,但由于对钻井泥浆伤害情况认识不够准确,导致酸液选择存在较大的盲目性,严重影响解堵效果。之前对低孔低渗储层的研究和开发,因缺乏系统的理论指导而未能形成有效地开发思路和方法。近年来对该储层的开发,由于钻井泥浆的伤害,使得原本就低渗透性的地层开采难度加大。申请号为CN201710819298.2的专利申请《钻井液对储层伤害程度的评价方法及装置》,通过利用饱和度进行储层伤害程度的评价,而实际储层伤害反应在储层的渗透率变化上,用饱和度进行评价使得结果误差较大。申请号为CN201810861557.2的专利申请《一种分析流体速率与性质对页岩储层伤害性的系统及其使用方法》,主要分析了流体速率及性质对储层损害程度的评价,而实际地下储层损害情况及原因复杂多样,仅通过实验室模拟适用范围较小,特别是针对低渗致密气藏,限制较大。综上,本专利就是为了解决现今储层损害原因复杂多变,常规评价方法局限性高的问题,本方法通过理论计算同实际充分结合,利用现场伤害岩心进行评价,操作简便,流程快捷,结果准确,能有针对性的指导实践生产,实现油气田的增产增注,提高社会和经济效益。
技术实现思路
本专利技术目的是:为了解决现今储层损害原因复杂多变,常规评价方法局限性高的问题,提出一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,能有针对性的指导实践生产,实现油气田的增产增注,提高社会和经济效益。为实现上述目的,本专利技术提供了一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,该方法包括下列步骤:第一,建立致密砂岩井眼-储层物理模型,获取气藏基础参数,包括:储层原始渗透率、气井理论产能、气井实际产能、井眼半径、井眼排液半径;第二,根据所建立井眼-储层物理模型,推导钻井液储层侵入深度计算方程;第三,利用未被伤害储层岩心,通过梯度法室内模拟测试伤害储层的渗透率,利用伤害储层的渗透率计算公式及伤害率计算公式计算岩心伤害率;第四,根据所得岩心伤害率,利用钻井液储层侵入深度计算方程,确定钻井液储层侵入深度;第五,基于侵入深度计算结果,取现场侵入深度范围内岩心进行渗透率测试,得到致密砂岩气藏钻井液实际侵入段渗透率,结合储层原始渗透率,利用储层损害比公式,计算渗透率损害比,结合储层伤害评价标准,进行致密砂岩的储层伤害评价。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述井眼-储层物理模型为圆柱形物理模型,由内至外分别为井眼、钻井液侵入带、钻井液污染带、气藏未污染带。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述推导的钻井液储层侵入深度计算方程为Rd=re(1-kav/ki),其中,Rd为钻井液储层侵入深度,单位为m;kav为钻井液岩心实验伤害渗透率,单位为mD,ki为储层原始渗透率,单位为mD。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述伤害储层的渗透率计算公式为其中,kav为钻井液岩心实验伤害渗透率,单位为mD;ld为梯度法岩心实验污染距离,单位为m;ldi为岩心第i段污染距离,单位为m;kdi为岩心第i段污染渗透率,单位为mD。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述步骤三中所述伤害率计算公式为DRn=(1-kav/ki),其中,DRn为岩心伤害率,无量纲量。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述储层损害比公式为其中,M为储层损害比,无量纲量;kdi为实际侵入带渗透率,单位为mD。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述储层伤害评价标准分为五类,分别为M<1,储层良性改善;M=1,储层无损害;1<M<2,储层轻度损害;2≤M<5,储层中等程度损害;M≥5,储层严重损害。与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:(1)基于致密砂岩开发,除致密砂岩外,对常规气藏也具有较好的适用性,可推广性强;(2)通过实验室模拟及实际岩心测试,计算准确度高;(3)操作流程简便,方便快捷,实用性强。附图说明图1是本专利技术的技术路线图;图2是本专利技术的致密砂岩井眼-储层物理模型图;图中:1为井眼;2为钻井液侵入带;3为钻井液污染带;4为气藏未污染带。具体实施方式下面结合附图对本专利技术做进一步说明。本专利技术提供了一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,如图1所示该方法包括下列步骤:第一,建立致密砂岩井眼-储层物理模型,如图2所示,获取气藏基础参数,包括:储层原始渗透率、气井理论产能、气井实际产能、井眼半径、井眼排液半径;第二,根据所建立井眼-储层物理模型,推导钻井液储层侵入深度计算方程;第三,利用未被伤害储层岩心,通过梯度法室内模拟测试伤害储层的渗透率,利用伤害储层的渗透率计算公式及伤害率计算公式计算岩心伤害率;第四,根据所得岩心伤害率,利用钻井液储层侵入深度计算方程,确定钻井液储层侵入深度;第五,基于侵入深度计算结果,取现场侵入深度范围内岩心进行渗透率测试,得到致密砂岩气藏钻井液实际侵入段渗透率,结合储层原始渗透率,利用储层损害比公式,计算渗透率损害比,结合储层伤害评价标准,进行致密砂岩的储层伤害评价。上述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,所述井眼-储层物理模型为圆柱形物理模型,如图2所示,由内至外分别为井眼、钻井液侵入带、钻井液污染带、气藏未污染带。进一步的,所述推导的钻井液储层侵入深度计算方程为Rd=re(1-kav/ki),其中,Rd为钻井液储层侵入深度,单位为m;kav为钻井液岩心实验伤害渗透率,单位为mD,ki为储层原始渗透率,单位为mD。进一步的,所述伤害储层的渗透率计算公式为其中,kav为钻井液岩心实验伤害渗透率,单位为mD;ld为梯度法岩心实验污染距离,单位为m;ldi为岩心第i段污染距离,单位为m;kdi为岩心第i段污染渗透率,单位为mD。进一步的,所述步骤三中所述伤害率计算公式为DRn=(1-kav/ki),其中,DRn为岩心伤害率,无量纲量。进一步的,所述储层损害比公式为其中,M为储层损害比,无量纲量;kdi为实际侵入带渗透率,单位为mD。进一步的,所述储层伤害评价标准分为五类,分别为M<1,储层良性改善;M=1,储层无损害;1<M<2,储层轻度损害;2≤M<5,储层中等程度损害;M≥5,储层严重损害。与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:(1)基于致密砂岩开发,除致密砂岩外,对常规气藏也具有较好的适用性,可推广性强;(2)通过实验室模拟及实际岩心测试,计算准确度高;(3)本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:/n第一,建立致密砂岩井眼-储层物理模型,获取气藏基础参数,包括:储层原始渗透率、气井理论产能、气井实际产能、井眼半径、井眼排液半径;/n第二,根据所建立井眼-储层物理模型,推导钻井液储层侵入深度计算方程;/n第三,利用未被伤害储层岩心,通过梯度法室内模拟测试伤害储层的渗透率,利用伤害储层的渗透率计算公式及伤害率计算公式计算岩心伤害率;/n第四,根据所得岩心伤害率,利用钻井液储层侵入深度计算方程,确定钻井液储层侵入深度;/n第五,基于侵入深度计算结果,取现场侵入深度范围内岩心进行渗透率测试,得到致密砂岩气藏钻井液实际侵入段渗透率,结合储层原始渗透率,利用储层损害比公式,计算渗透率损害比,结合储层伤害评价标准,进行致密砂岩的储层伤害评价。/n

【技术特征摘要】
1.一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:
第一,建立致密砂岩井眼-储层物理模型,获取气藏基础参数,包括:储层原始渗透率、气井理论产能、气井实际产能、井眼半径、井眼排液半径;
第二,根据所建立井眼-储层物理模型,推导钻井液储层侵入深度计算方程;
第三,利用未被伤害储层岩心,通过梯度法室内模拟测试伤害储层的渗透率,利用伤害储层的渗透率计算公式及伤害率计算公式计算岩心伤害率;
第四,根据所得岩心伤害率,利用钻井液储层侵入深度计算方程,确定钻井液储层侵入深度;
第五,基于侵入深度计算结果,取现场侵入深度范围内岩心进行渗透率测试,得到致密砂岩气藏钻井液实际侵入段渗透率,结合储层原始渗透率,利用储层损害比公式,计算渗透率损害比,结合储层伤害评价标准,进行致密砂岩的储层伤害评价。


2.根据权利要求1所述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,其特征在于:所述井眼-储层物理模型为圆柱形物理模型,由内至外分别为井眼、钻井液侵入带、钻井液污染带、气藏未污染带。


3.根据权利要求1所述的一种致密砂岩气藏钻井液储层伤害评价方法,其特征在于:所述推导的钻井液储层侵入深度计算方程为Rd=re(1-kav...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾意晴苏俊霖
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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