预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

大型低渗致密含水气藏渗流机理及开发对策 大型低渗致密含水气藏渗流机理及开发对策 摘要:大型低渗致密含水气藏是目前石油工业中面临的重要挑战之一。本论文通过分析大型低渗致密含水气藏的渗流机理,并探讨其开发对策,旨在为相关研究和工程实践提供一定的指导。 1.引言 大型低渗致密含水气藏是指储层渗透率低,孔隙度小,水分饱和度高的气藏。由于该类型气藏具有复杂的物理性质和流体行为,采收比低、生产难度大、地质条件复杂等问题成为了开发工作的难题。因此,研究大型低渗致密含水气藏渗流机理并提出对策具有重要的实际意义和理论价值。 2.渗流机理分析 大型低渗致密含水气藏的渗流机理可以从储层介质、渗透流体和渗流驱动力三个方面进行分析。 2.1储层介质 大型低渗致密含水气藏的储层介质特点主要包括渗透率低、孔隙度小和渗透流体相对较高水饱和度。渗透率低是由于储层的孔隙连接性差和多孔喉咙尺度较小所致;孔隙度小则是由于石英、长石等矿物质及胶结物等填充了大部分的孔隙空间;水饱和度高主要是因为大型低渗致密含水气藏的富水特点。 2.2渗透流体 渗透流体主要包括气相和水相两种。在大型低渗致密含水气藏中,水相渗透流体主要包括天然气和水,而气相渗透流体则主要是水和天然气。由于渗透率低和孔隙度小的影响,气相和水相的渗透能力都相对较差,使得渗透流体在储层中流动的困难度增加。 2.3渗流驱动力 渗流驱动力主要包括压力差、重力和毛细力三种。在大型低渗致密含水气藏中,压力差由于储层渗透率低而较小,导致渗流速度缓慢。重力对渗流的影响相对较小,因此渗流速度主要受到毛细力的影响。由于毛细力与表面张力和孔隙半径有关,大型低渗致密含水气藏中的渗流速度受到较大的限制。 3.开发对策 针对大型低渗致密含水气藏的困难,可以采取以下对策来进行开发: 3.1增强渗透能力 为了提高大型低渗致密含水气藏的渗透能力,可以采用酸化、水力压裂、CO2注入等技术来改变储层介质的物理特性,增加渗透率和孔隙度,从而提高渗透流体的渗透能力。 3.2优化开采技术 针对大型低渗致密含水气藏的特点,可以采用水平井、多重压裂等技术来增加产能,提高采收比。此外,还可以采用压裂剂、分布式渗透器等技术来改善渗流驱动力。 3.3加强封堵控水 考虑到大型低渗致密含水气藏的高水饱和度,应加强封堵控水工作,合理设计封堵材料和工艺,防止水分的进入,降低水相渗透流体对储层渗透能力的影响。 4.结论 本论文通过对大型低渗致密含水气藏的渗流机理进行了分析,并提出了开发对策。研究表明,大型低渗致密含水气藏的渗流机理与储层介质、渗透流体和渗流驱动力密切相关。针对其特点,可以通过增强渗透能力、优化开采技术和加强封堵控水等手段来提高开发效果。