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一种致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价方法

摘要

本发明公开了一种致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价方法,包括以下步骤:确定致密砂岩气藏储层的裂缝类型;获取储层的岩石物理性质及孔隙结构特征;根据测井解释确定致密砂岩气藏储层的深侧向电阻率、浅侧向电阻率;基于钻开液在裂缝中的侵入深度模型确定钻开液侵入深度;最后根据钻开液侵入深度进行致密砂岩气藏油基钻开液对储层的损害程度评价。本发明利用测井解释电学参数评价侵入深度,进而提高气层判识准确度,为后续储层保护措施的实施提供依据。

著录项

  • 公开/公告号CN112302642A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-02-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西南石油大学;

    申请/专利号CN202011228590.5

  • 申请日2020-11-06

  • 分类号E21B49/00(20060101);G06F30/20(20200101);

  • 代理机构50220 重庆嘉禾共聚知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人吴迪

  • 地址 610500 四川省成都市新都区新都大道8号

  • 入库时间 2023-06-19 09:46:20

说明书

技术领域

本发明属于勘探测井技术领域,具体涉及一种致密砂岩气藏油基钻开液侵 入深度评价方法。

背景技术

致密砂岩气藏指原地有效应力条件下基块气测渗透率平均值小于0.1mD的 砂岩气藏,通常需要储层改造或运用先进开采工艺技术才能经济开发。致密砂 岩天然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。目前全球致 密气产量约占非常规气产量的75%。我国致密气资源量约20×10

虽然水平井、水力压裂等技术在致密砂岩气藏的钻井和开发过程中得到广 泛应用,但是致密储层特殊的工程地质特征依然使气藏的开发面临诸多困难和 挑战。致密砂岩储层的孔隙类型以次生孔隙为主,具有低孔低渗、高毛管压力 和高束缚水饱和度等地质特征。钻井周期长、投资成本高等工程特征,导致钻 开液长时间浸泡储层,并且在正压差与毛管力的双重作用下,钻开液极易侵入 裂缝与基块,造成钻开液的损失与单井产能的降低,严重制约着气藏的有效开 发。

在钻井作业过程中,过平衡条件下液柱压力大于地层压力,钻开液侵入地 层,在近井壁地带会形成储层伤害带,从而极大地影响气藏的产能,尤其在致 密砂岩气藏,钻开液有时造成的伤害是致命的、难以恢复的。为了准确了解钻 开液对储层的损害程度,必须研究钻开液对储层损害的深度。油基钻开液侵入 致密砂岩气藏,形成复杂侵入带,因不同流体性质的储层受油基钻井液侵入后, 其电性变化特征亦具有很大的差异性。

为了达到“安全、绿色、高效”的作业要求,通过分析研究对应区域工程 地质特征,在钻开液侵入测井解释资料基础上,研究钻开液侵入深度,便于后 续准确评价钻开液对储层的损害程度,从而为储层保护提供了可靠依据。

发明内容

为了克服现有技术中的缺点,本发明提供一种致密砂岩气藏油基钻开液侵 入深度评价方法。

本发明解决上述技术问题所提供的技术方案是:一种致密砂岩气藏油基钻 开液侵入深度评价方法,包括以下步骤:

确定致密砂岩气藏储层的裂缝类型;

获取储层的岩石物理性质及孔隙结构特征;

根据测井解释确定致密砂岩气藏储层的深侧向电阻率、浅侧向电阻率;

根据裂缝类型、深侧向电阻率、浅侧向电阻率和岩石物理性质及孔隙结构 特征建立钻开液在裂缝中的侵入深度计算模型,并基于钻开液在裂缝中的侵入 深度计算模型确定钻开液侵入深度;

最后根据钻开液侵入深度进行致密砂岩气藏油基钻开液对气层的损害程度 评价。

进一步的技术方案是,所述裂缝类型包括单一裂缝和网状裂缝。

进一步的技术方案是,所述钻开液滤液在裂缝中的侵入深度计算模型包括 单一裂缝侵入深度计算模型、网状裂缝侵入深度计算模型。

进一步的技术方案是,所述单一裂缝侵入深度计算模型为:

式中:L

进一步的技术方案是,所述网状裂缝侵入深度计算模型为:

式中:L

进一步的技术方案是,其中致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价的过程 为:建立基于裂缝的侵入深度计算模型,确定钻开液滤液的侵入深度,再对一 系列计算结果整理分析,结合致密砂岩气藏生产开发资料与测井解释资料,形 成致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价方法。

本发明的有益效果:本发明利用测井解释数据计算侵入深度,并根据侵入 深度进行侵入深度评价,从而改进致密砂岩气藏气层判识准确度,为优化储层 保护技术效果提供依据。

附图说明

图1为本发明的流程框图。

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本发明做更进一步的说明。

如图1所示,本发明的一种致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价方法, 包括以下步骤:

步骤S100、确定致密砂岩气藏储层的裂缝类型,为单一裂缝或者网状裂缝;

步骤S200、获取储层的岩石物理性质及孔隙结构特征;

步骤S300、根据测井解释数据确定致密砂岩气藏的深侧向电阻率、浅侧向 电阻率;

步骤S400、根据裂缝类型、深侧向电阻率、浅侧向电阻率和岩石物理性质 及孔隙结构特征建立单一裂缝侵入深度计算模型或者网状裂缝侵入深度计算模 型,并基于单一裂缝侵入深度计算模型或者网状裂缝侵入深度计算模型确定钻 开液侵入深度;

其中单一裂缝侵入深度计算模型如下:

式中:L

网状裂缝侵入深度计算模型如下:

式中:L

步骤S500、建立基于裂缝的侵入深度计算模型,确定钻开液滤液的侵入深 度,再对一系列计算结果整理分析,结合致密砂岩气藏生产开发资料与测井解 释资料,形成致密砂岩气藏油基钻开液侵入深度评价方法。

本发明能够改进致密砂岩气藏储层测井解释精度,提高解释储层含气性和 渗透性的精度,为后续储层保护措施的实施提供依据。

以上所述,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已通过上述实 施例揭示,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离 本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些变动或修饰为等 同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技 术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明 技术方案的范围内。

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