[发明专利]一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法有效

专利信息
申请号: 201610961178.1 申请日: 2016-10-27
公开(公告)号: CN106526079B 公开(公告)日: 2019-04-16
发明(设计)人: 刘广峰;白耀星;顾岱鸿;何顺利;王文举;王瀚;潘少杰;高星星;刘宗科;李雪娇;何浩铎;赵文海;于皓;刘畅 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: G01N33/00 分类号: G01N33/00
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 姚亮;沈金辉
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 岩心 孔喉 结构动态 致密砂岩 压汞实验 恒速 动态变化 渗透率 研究 孔隙分布特征 致密砂岩储层 参数变化 分布特征 开发过程 模拟地层 岩心柱塞 孔隙度 水流动 截取 恒压 喉道 制备 岩石
【说明书】:

发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法。该方法包括以下步骤:制备岩心;气测岩心的孔隙度和渗透率;截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验;对剩余岩心进行模拟地层水流动实验,恒压驱替一定的孔隙体积;对实验后的岩心再次进行气测渗透率和恒速压汞实验;通过两次恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。本发明的上述研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法可以模拟致密砂岩储层岩石在长期水驱开发过程中孔喉结构的动态变化,并研究其动态变化的参数变化。

技术领域

本发明涉及石油天然气勘探开发技术中致密砂岩储层孔喉结构在开发过程中的动态变化的实验测定方法,属于石油开采技术领域。

背景技术

孔喉结构是油田开发过程中的重要基础数据。依据实验测试手段的不同,可将孔喉结构研究方法分为直接发和间接法。直接法包括铸体薄片、扫描电镜、CT扫描等;间接法主要为高压压汞和恒速压汞。

目前,孔喉结构特征的研究主要集中在静态孔喉结构的研究上,通常为在钻井过程中将岩心从地层中取出,进行加工后综合运用各种实验手段,开展微观孔喉结构的研究。油田的开发最常用的方法为注水开发,在注水开发过程中,一方面地层压力会发生改变,另一方面,在长期的水洗过程中,岩石的孔喉结构也必然会发生变化,因此,也应当开展对孔喉结构在长期水驱冲刷过程中变化的研究。

关于孔喉结构动态变化的实验研究,目前主要集中在大庆油田和胜利油田的中高渗储层上,采用的方法是对在储层注水开发过程中,通过从储层中钻取不同开发阶段的岩心来研究孔喉结构的变化,这种方法不仅成本高,周期长,而且也不适用于低渗致密储层中。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种模拟地层条件和实际开发过程中对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究方法。

为了实现上述技术目的,本发明提供了一种研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法,该方法包括以下步骤:

制备岩心;

气测岩心的孔隙度和渗透率;

截取岩心,对岩心柱塞进行恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征;

对剩余岩心抽真空、饱和模拟地层水,进行模拟地层水流动实验,恒压条件下连续注入大于50倍孔隙体积的模拟地层水;

对进行模拟地层水流动性实验后的岩心进行气测渗透率和恒速压汞实验,得到孔隙分布特征和喉道分布特征,完成对致密砂岩孔喉结构动态变化的研究。

本发明提供的研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法中,优选地,进行恒速压汞实验时的最大进汞压力不超过7MPa。

本发明提供的研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法中,优选地,进行恒速压汞实验时的进汞速率为0.5×10-4mL/min-1×10-4mL/min。

本发明提供的研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法中,优选地,进行模拟地层水流动实验时的围压比入口压力高至少2MPa。

本发明提供的研究致密砂岩孔喉结构动态变化的方法中,优选地,进行模拟地层水流动性实验用到的装置包括:双柱塞泵、恒温箱和手摇泵;

所述双柱塞泵、恒温箱和所述手摇泵依次连通;

所述恒温箱内部设置有模拟地层水箱和所述岩心夹持器;所述双柱塞泵与所述模拟地层水箱连通;

所述双柱塞泵与所述模拟地层水箱间设置有第一阀门和第二阀门;

所述模拟地层水箱与所述岩心夹持器间设置第三阀门和第一压力表;

所述岩心夹持器与所述手摇泵之间设置有第二压力表;

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