【技术实现步骤摘要】
一种深层致密油气层固相侵入损害预测方法
[0001]本专利技术涉及钻井液漏失控制
,具体涉及一种深层致密油气层固相侵入损害预测方法。
技术介绍
[0002]在钻井过程中,由于压力波动或钻具震动产生一系列诱导裂缝和拓展延伸裂缝,钻井液不可避免进入地层,其中固相会滞留在储层孔隙、吸附在裂缝壁面进而对井周地层渗透率产生影响。为了应对钻井液漏失这一钻完井过程中最严重的储层损害方式,如何有效预测和控制工作液漏失损害是裂缝性油气藏储层保护的核心问题。
[0003]目前,对于钻井过程中的工作液漏失控制方法主要是通过在钻井液中加入封堵材料,让其在裂缝中架桥、填充、致密堆积形成具有一定抗压与承压能力的封堵层。现场漏失控制作业缺乏地下视野,以试错法和经验法为主,缺少规律认知与理论指导,无法实现及时、有针对性、高效的漏失控制。
[0004]对于漏失损害来讲,悬浮颗粒迁移是影响漏失损害的重要因素:当悬浮颗粒迁移时,会降低后续储层的渗透率,从而对储层造成伤害,而目前在研究钻井液漏失损害时,很少考虑该问题,导致最终结果准确性较低, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种深层致密油气层固相侵入损害预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、根据悬浮颗粒和保留颗粒的质量平衡、颗粒捕获率以及达西定律,建立多孔介质中悬浮胶体迁移的数学模型并将其无量纲化;S2、对无量纲化模型进行求解,得到压降模型;S3、根据达西定律和压降模型,判断油气层的损害情况。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,S1中,多孔介质中悬浮胶体迁移模型如下;2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,S1中,多孔介质中悬浮胶体迁移模型如下;2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,S1中,多孔介质中悬浮胶体迁移模型如下;其中,该模型的初始和边界条件为:x=0:c=c0式中,φ是孔隙度,U是达西流速,c是悬浮浓度,σ是保留浓度,σ
m
是与填充颗粒捕获的所有空位相对应的最大保留浓度,λ0是过滤系数,p是压力,k是渗透率,μ是载水粘度,β是储层损害系数;x是径向方向的位置,t是时间,c0为边界处的悬浮浓度。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,S1中,无量纲化后的多孔介质中悬浮胶体迁移模型如下:迁移模型如下:迁移模型如下:初始和边界条件:T=0:C=S=0X=0:C=1,式中,C为...
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