[发明专利]一种煤岩储层气体多尺度传质能力损害评价方法有效
申请号: | 201510527625.8 | 申请日: | 2015-08-25 |
公开(公告)号: | CN105137039B | 公开(公告)日: | 2017-03-22 |
发明(设计)人: | 高波;康毅力;史斌;张晓磊;游利军;江安;黄小凤 | 申请(专利权)人: | 中海油能源发展股份有限公司;西南石油大学 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 |
代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 | 代理人: | 王丽英 |
地址: | 100027 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 煤岩储层 气体 尺度 传质 能力 损害 评价 方法 | ||
技术领域
本发明涉及非常规油气储层损害评价方法,特别是一种煤岩储层损害评价的实验方法。
背景技术
据最新预测结果,我国埋藏2000m以浅的煤层气资源量约为36.81×1012m3,与陆上常规天然气资源量相当。煤层气是继煤炭、石油、天然气之后我国在新世纪最现实的接替能源,同时开发利用煤层气在解除煤矿瓦斯灾害隐患、保护大气环境方面也具有十分重要的作用。然而,煤岩储层松软、裂隙发育、表面积大、吸附性强、压力低等特点决定了工程作业中较常规储层更易遭受严重储层损害。因此,煤层气的高效开发和利用离不开储层保护技术,它是实现煤层气开发效益最大化的基本途径,也是大幅度提高煤层气采收率的重要保障。
煤层气的产出具备解吸-扩散-渗流的多尺度传质特征,三个阶段共同控制着煤层气井的产能。随着排水降压作业的进行,当煤岩储层压力下降至临界解吸压力以下时,吸附态甲烷开始发生解吸变为游离态甲烷,之后游离态甲烷经过煤基质扩散或渗流进入天然裂隙,天然裂隙内的游离态甲烷再通过渗流到达井筒而产出。入井工作液侵入必将影响煤层气多尺度传质过程的每一环节,降低吸附态甲烷的解吸率、游离气相的扩散速率和渗透率,进而影响煤层气井产能,妨碍气藏的准确评价和高效开发。
申请号为201410334020.2中国专利公开了”一种煤岩储层损害评价的实验方法”,包括岩心应力敏感损害实验及工作液损害实验,通过将煤岩基质岩心和人工裂缝岩心串联在一起进行损害评价。总结现有的煤岩储层损害评价相关文献和专利,存在以下不足:
一是多沿用常规天然气储层评价技术,即按照中华人民共和国石油天然气行业标准SYT5358-2010储层流体敏感性实验评价标准进行储层损害评价实验,此标准主要适用于渗透率大于1×10-3μm2的常规储层,而煤岩储层渗透率一般都低于1×10-3μm2;
二是这些方法均是对煤层气解吸、扩散、渗流单一环节的性能损害评价,且各环节评价指标不同、物理意义不统一,无法反映煤岩储层气体多尺度传质过程中各环节紧密相连、相互影响、相互制约的特点,现有方法无法综合评价工作液侵入对整个传质过程的影响。
储层损害评价是做好储层保护工作的前提,对于预防损害、优化后续作业措施、设计保护煤岩储层工程技术方案和提高单井产量具有重要意义。煤层气在储量增长和能源供应方面正在发挥越来越重要的作用,但煤岩与常规储层岩石在形成原因、化学组成、物理性质、孔隙结构等方面有着显著的不同,且煤层气的形成储存机制、产出方式与常规石油天然气差别很大,常规油气藏的损害评价方法已不再适用于煤层气开发的需要。因此,形成一种有效的煤岩储层气体多尺度传质能力损害评价方法已迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的在于克服已有技术的不足,提供一种煤岩储层气体多尺度传质能力损害评价方法,本方法以储气分数达到80%所用时间的变化确定损害率,评价工作液侵入对煤岩储层气体多尺度传质能力的损害程度,可综合评价工作液侵入对整个传质过程的影响。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种煤岩储层气体多尺度传质能力损害评价方法,它包括以下步骤:
步骤1、首先按照SYT5358-2010岩样制备方法准备人工造缝岩样,然后对造缝岩样作平衡水处理,处理方法为:将造缝岩样放置于底部装有过饱和K2SO4溶液的密闭容器中,每隔48h称重一次,直至相邻两次称重变化小于样品质量的2%;
步骤2、用锡箔纸包裹岩样,放置于岩心夹持器中,并施加5MPa围压,开启恒温加热装置,将密闭系统温度加热至储层温度,并保持密闭系统的气密性,所述的密闭系统由岩心夹持器和标准容器通过两条连接管线并联构成,在所述的两条连接管线上各有一个连通阀,通过同时打开或关闭两个连通阀连通或隔开岩心夹持器与标准容器,并且在其中一条连接管线上通过压力管线连接有压力传感器;
步骤3、开启真空泵对密闭系统抽真空达48h以上,然后向标准容器中注入2MPa压力的甲烷,待密闭系统压力稳定后,通过所述的压力传感器记录此时标准容器内的压力;然后将标准容器和岩心夹持器间的两个连通阀同时打开,甲烷开始向岩样中储集,实时监测密闭系统压力,通过如下公式计算不同时刻的储气分数,并确定工作液损害前储气分数达到80%所用的时间;
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