疏松砂岩物性参数应力敏感性实验研究

疏松砂岩物性参数应力敏感性实验研究

论文摘要

疏松砂岩油藏胶结强度弱,当储层有效应力状态发生改变时,具有很强的应力敏感性。同时,疏松砂岩油藏在我国油气资源中占有十分重要的地位。因此,系统研究疏松砂岩应力敏感性,对疏松砂岩油藏的高效开发具有重要意义。岩心自井下取出后,原始地应力状态被破坏,致使岩石的孔渗特性发生变化。储层应力敏感性实验首先要尽可能地恢复岩心的原地应力状态,采用与储层类似的流体对岩心进行相关测试。本文主要采取了室内实验和有限元分析相结合的研究方法,首先,对疏松砂岩应力敏感性的实验设备及其改进方法进行了描述,并阐述了相关实验原理及流程。其次,对滨南尚二区疏松砂岩进行了应力敏感性实验。实验结果表明:疏松砂岩的Biot系数随有效应力的变化不明显,而渗透率和弹性模量存在较强的应力敏感性。最后,建立了适合疏松砂岩油藏渗透率及弹性模量的动态模型,同时,结合建立的动态参数模型,对单相渗流流固耦合效应下的油藏压裂开发动态进行了有限元模拟,分析了油藏各物性参数及油藏产能的实时变化。研究表明:在流固耦合作用下,近裂缝区域储层物性参数会发生显著变化,压裂增产倍数明显低于常规渗流模型计算结果。本文得到的研究成果对具有较强应力敏感性油藏的开发有一定指导意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 储层应力敏感性的研究现状
  • 1.2.1 应力敏感性特点及其研究方法
  • 1.2.2 毕奥特(Biot)系数研究
  • 1.2.3 物性参数动态模型研究
  • 1.3 疏松砂岩油藏流固耦合研究现状
  • 1.3.1 流固耦合问题研究方法
  • 1.3.2 流固耦合的研究现状
  • 1.4 存在的问题及本文主要研究内容
  • 1.4.1 存在的问题
  • 1.4.2 本文的主要研究内容
  • 第二章 储层应力敏感性理论基础
  • 2.1 储层岩石的孔隙及结构
  • 2.2 储层岩石的变形类型及变形机理
  • 2.3 储层应力敏感性产生机理
  • 2.3.1 裂缝开度下降
  • 2.3.2 孔隙及孔隙喉道的收缩
  • 2.3.3 孔隙内可动微粒的迁移
  • 2.4 储层岩石变形的影响因素
  • 2.4.1 内在因素
  • 2.4.2 外在因素
  • 2.5 有效应力原理
  • 2.5.1 Terzaghi有效应力
  • 2.5.2 其它形式的有效应力
  • 2.5.3 多孔介质的双重有效应力原理
  • 第三章 实验设备及操作步骤
  • 3.1 实验设备
  • 3.2 岩样制备
  • 3.2.1 冰冻疏松砂岩取心工艺
  • 3.2.2 冰冻疏松砂岩的安装
  • 3.3 实验流程及原理
  • 3.3.1 实验前操作
  • 3.3.2 实验流程
  • 3.3.3 实验原理
  • 3.4 三轴实验主要操作步骤
  • 3.4.1 岩心的安装
  • 3.4.2 压力室冲液
  • 3.4.3 控制系统的设置
  • 3.4.4 实验过程
  • 3.4.5 实验后处理
  • 3.4.6 实验注意事项
  • 第四章 疏松砂岩储层应力敏感性实验研究
  • 4.1 X射线衍射全矿物分析和薄片分析
  • 4.1.1 岩心分析的目的和意义
  • 4.1.2 X射线衍射全矿物含量分析
  • 4.1.3 岩心薄片分析
  • 4.1.4 小结
  • 4.2 Biot系数测试
  • 4.2.1 Biot系数实验分析
  • 4.2.2 小结
  • 4.3 渗透率应力敏感性实验研究
  • 4.3.1 变围压下应力敏感性实验分析
  • 4.3.2 变轴压下应力敏感性实验分析
  • 4.3.3 渗透率的滞后效应
  • 4.3.4 疏松砂岩渗透率动态模型建立
  • 4.3.5 小结
  • 4.4 弹性参数应力敏感性实验研究
  • 4.4.1 弹性参数测试结果分析
  • 4.4.2 疏松砂岩弹性参数动态模型建立
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 应力敏感油藏流固耦合有限元分析
  • 5.1 多孔介质单相渗流流固耦合数学模型
  • 5.1.1 多孔介质流固耦合分析基本方程
  • 5.1.2 物性参数动态模型方程
  • 5.2 单井压裂产能流固耦合有限元模型建立
  • 5.2.1 有限元模拟基本参数
  • 5.2.2 几何模型及边界条件
  • 5.3 多孔介质单相渗流流固耦合规律性分析
  • 5.3.1 流固耦合作用对储层物性参数影响
  • 5.3.2 应力敏感性对压后生产动态影响
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].基于本体的仿真物性参数适应性管理模型[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2016(09)
    • [2].城市原生污水基础物性参数测试[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2018(06)
    • [3].油藏流体高压物性参数现场测定应用技术[J]. 石油仪器 2011(01)
    • [4].热湿气候地区墙体热湿耦合迁移模型热湿物性参数灵敏度分析[J]. 建筑科学 2019(04)
    • [5].连退炉内保护性气体物性参数的计算方法[J]. 现代冶金 2019(02)
    • [6].一种物性参数可控的人造长岩心制作技术与影响因素分析[J]. 地质科技情报 2016(06)
    • [7].注汽过程中地面管线物性参数计算方法研究[J]. 新疆石油天然气 2015(01)
    • [8].探地雷达识别物性参数的可行性研究[J]. 西部探矿工程 2011(12)
    • [9].储层弹性与物性参数地震叠前同步反演的确定性优化方法[J]. 地球物理学报 2015(05)
    • [10].液态铝和三氧化二铝物性参数计算方法综述[J]. 推进技术 2019(05)
    • [11].基于核磁共振的致密岩心物性参数测定及表征[J]. 广州化工 2020(18)
    • [12].物性参数对焊接温度场模拟计算的影响[J]. 山东建筑大学学报 2015(05)
    • [13].不同岩性石粉关键物性参数的量化表征及评价方法[J]. 中国建材科技 2018(06)
    • [14].基于地震波速度预测岩体物性参数模型与应用[J]. 中国煤炭地质 2019(04)
    • [15].阳泉矿区差异地质构造对煤体突出物性参数的影响[J]. 煤矿安全 2020(09)
    • [16].含纳米颗粒石蜡物性参数对玻璃窗蓄热的影响研究[J]. 建筑节能 2018(06)
    • [17].计算氮气物性参数方程的对比研究[J]. 石化技术 2019(07)
    • [18].煤样多元物性参数在煤与瓦斯突出防治中的应用研究[J]. 能源与环保 2018(06)
    • [19].含Nb高强钢高温凝固特性与物性参数的计算[J]. 炼钢 2020(02)
    • [20].南海莺歌海盆地储层岩石特殊物性参数特征分析[J]. 四川文理学院学报 2016(02)
    • [21].井地电位法中变物性参数异常响应的模拟与分析[J]. 物探化探计算技术 2010(01)
    • [22].颗粒物性参数对旋风分离器性能影响的试验研究[J]. 流体机械 2009(12)
    • [23].萃取箱澄清过程的CFD模拟研究[J]. 中国有色冶金 2020(03)
    • [24].水和水蒸气物性参数计算程序开发[J]. 动力工程学报 2018(12)
    • [25].高瓦斯煤层的物性参数研究[J]. 现代矿业 2016(01)
    • [26].圆柱形动力锂电池传热分析及升温特性[J]. 南昌大学学报(理科版) 2018(05)
    • [27].热电制冷模块热物性参数理论获取方法及精度分析[J]. 红外与激光工程 2016(06)
    • [28].新颖的高温流场红外辐射物性参数计算方法[J]. 光谱学与光谱分析 2015(11)
    • [29].温度、压力对含CO_2天然气高压物性参数的影响[J]. 特种油气藏 2011(04)
    • [30].塔河地区主要岩石金属元素含量、物性参数与光谱特征间的关系研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(08)

    标签:;  ;  ;  ;  

    疏松砂岩物性参数应力敏感性实验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢