【摘 要】
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随着油气勘探的不断深入,高压、超高压油气藏逐渐成为油气资源发展的重要勘探新领域。与常规气藏明显不同,超高压裂缝性气藏在地质和开发上具有储层埋藏深度大、裂缝分布不均
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随着油气勘探的不断深入,高压、超高压油气藏逐渐成为油气资源发展的重要勘探新领域。与常规气藏明显不同,超高压裂缝性气藏在地质和开发上具有储层埋藏深度大、裂缝分布不均且非均质性严重、储层应力敏感性强等特征,而且在超高压裂缝性气藏开发生产过程中水侵表现活跃,边、底水沿着裂缝侵入气藏,导致含水上升速度快,产量迅速递减,气藏气井甚至会出现水淹停产报废现象,严重影响了气藏的开发效果。针对超高压裂缝气藏在开发生产过程中的突出问题,本文在明确超高压裂缝性气藏水侵特征及水侵影响因素的基础上,开展了储层物性孔隙结构特征分析、应力敏感性测试、气水相渗以及水侵等多种实验研究。主要得到以下成果:(1)储层岩心微观孔隙结构特征测试分析表明,储层岩心致密,无明显的较大孔隙空间存在,微裂缝较为发育;孔喉半径小,孔喉半径和孔隙体积分布呈“哑铃型”。(2)地层条件下基质岩心和裂缝岩心的应力敏感性测试结果发现,6块测试岩心均具有较强的应力敏感性,裂缝岩心的应力敏感性比基质岩心稍强;而且储层应力敏感对岩心渗透率的伤害是永久性的和不可逆的,其中裂缝岩心的不可逆渗透率损害率远远高于基质岩心;岩心无因次渗透率与有效应力变化均基本符合指数函数关系。(3)高温超高压条件下不同裂缝-基质分布模式(基质-裂缝;裂缝-基质;大裂缝贯通;微裂缝)的水驱气实验及流动特征测试结果表明,水驱气效率整体不高,受大裂缝的影响较大;而且基质-裂缝分布模式对水驱气效率起着决定性的作用,不同基质-裂缝组合岩心的驱替效率从高到低依次为:微裂缝型、基质-裂缝型、裂缝-基质型、大裂缝贯通型。(4)根据不同裂缝分布模式,结合裂缝性气藏流体非达西渗流特征以及气水两相渗流规律,建立了考虑渗透率应力敏感的不同基质-裂缝模型的气水两相流动产能方程,同时对影响裂缝性气藏产能的因素进行相应的敏感性分析。通过以上研究成果,明确了超高压裂缝性气藏的水侵机理,为制定高效的开发方案及合理的控水措施提供一定的理论技术支持。
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