深水高孔高渗储层免破胶钻井完井液技术
2021-05-11邱正松周国伟邢希金
天然气工业 2021年4期
赵 欣 耿 麒 邱正松 耿 铁 周国伟 邢希金
1. 山东省油田化学重点实验室·中国石油大学(华东) 2. 中国石油大学(华东)石油工程学院
3. 中海油田服务股份有限公司 4. 中海油研究总院有限责任公司
0 引言
中国南海深水油气资源极为丰富[1]。近年来,在上述区域相继发现了多个高产砂岩气田[2-3],储层整体孔渗特征好。储层保护是油气勘探开发重要的技术措施之一[4],其效果直接影响到油气藏的勘探及后期的生产效益。深水钻完井作业成本高、作业条件苛刻、安全风险大[5-8],一旦发生严重的储层损害就有可能导致油气产能大幅度降低,无法获得预期的回报,造成巨大的经济损失。因此,随着南海深水油气田的不断发现并逐步进入开发阶段,需要系统研究储层损害机理与保护方法,为钻完井工程中有效保护储层提供理论依据。为此,笔者利用南海某深水气田储层的岩样,系统开展了深水储层损害机理研究,提出了储层保护对策,构建了适合目标深水气田的钻井完井液,以期为深水油气钻探开发中制定和实施储层保护技术措施提供支撑。
1 储层损害机理
1.1 岩石矿物组成
利用D/max-IIIA X-射线衍射仪对储层岩石进行矿物组成分析。全岩矿物分析(表1)表明,储层矿物以石英为主,平均含量为51.25%;其次是方解石,平均含量为21.88%;黏土矿物含量平均为12.38%。黏土矿物组成分析(表2)表明,黏土矿物主要为高岭石、伊利石和伊蒙混层,伊蒙混层含量介于10%~47%,平均30.5%;伊利石含量介于21%~45%,平均32%。伊蒙混层为水敏感性矿物,因此,地层黏土矿物可能具有较强的水化能力,容易发生水化膨胀、分散,引起起下钻遇阻卡、井壁失稳以及储层水敏损害等问题。……
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