天然气地球科学 ›› 2004, Vol. 15 ›› Issue (4): 391–394.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2004.04.391

• 天然气地质学 • 上一篇    下一篇

气藏储层含束缚水的应力敏感性分析

杨满平; 李允; 彭彩珍;   

  1. 西南石油学院; 四川成都;
  • 出版日期:2004-08-20 发布日期:2004-08-20

ANALYSIS OF STRESS SENSITIVITY FOR IRREDUCIBLE WATER OF GAS RESERVOIR

YANG Man-ping, LI Yun, PENG Cai-zhen   

  1. South-West Petroleum Institute, Chengdu 610500, China
  • Online:2004-08-20 Published:2004-08-20

摘要:

在气藏开采过程中,由于气体的产出引起了孔隙流体压力降低,在巨大的上覆岩层压力下,岩石变形,孔隙度降低和孔隙喉道体积缩小,部分束缚水释放形成自由水并随着气体产出。这说明在岩石变形过程中,孔隙中的束缚水体积是缩小的,同时也合理地解释了某些气井在产量增加的过程中出现产水的现象。而储层岩石变形后其束缚水饱和度是增加的,这主要是由于储层岩石孔隙及喉道体积缩小的同时,也增加了孔隙及喉道中毛管力的缘故。因此,气藏储层束缚水的应力敏感性是存在的,且束缚水体积及束缚水饱和度与岩石有效应力之间的变化关系为指数关系。

关键词: 气藏, 束缚水, 应力敏感性, 孔隙度, 数学模型

Abstract:

In the exploitation of gas reservoir, the pore pressure decreased with fluid issuing, and pressure between inside and outside of reservoir increased. The pressure has produced deformation of the reservoir rock. So pore volume and porosity of reservoir are reduced. And some free water is released from irreducible water going with fluid issuing. It shows that the irreducible water of pore reduced by the rock deformation, and phenomena of water produced in some gas wells by productivity increased are reasonable.

Key words: Gas reservior, Irreducible water, Stress sensitivity, Porosity, Mathematical model.

[1]Warpinski N R, Teufel L W. Determination of the Effective-Stress Law for Permeability and Deformation in Low-Permeability Rocks[R]. SPE20572, 1990.11-22.
[2] Jin M, Somerville J, Smart B G D. Coupled Reservoir Simul ation Applied to the Management of Production Induced Stress-Sensitivity[R]. SPE64790, 2000.1-12.
[3] 刘建军,刘先贵.有效压力对低渗透多孔介质孔隙度、渗透率的影响[J]地质力学学报,2001,7(1):41-44.
[4]吴凡,孙黎娟,何江.孔隙度、渗透率与净覆压的规律研究和应用[J]西南石油学院学报,1999,21(4):23-25.
[1] 程鸣,傅雪海,张苗,程维平,渠丽珍. 沁水盆地古县区块煤系“三气”储层覆压孔渗实验对比研究[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1163-1171.
[2] 黄雨,李晓平,谭晓华. 三重介质复合气藏水平井不稳定产量递减动态分析[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1190-1197.
[3] 朱宽亮,吴晓红,康毅力,游利军,田键,宋静晗. 致密火山岩气藏水相和油相圈闭损害实验评价——以南堡凹陷5号构造沙河街组为例[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1042-1050.
[4] 吴明涛,王晓冬,姚天福. 致密气藏气井非稳态线性渗流特征分析新方法[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1060-1066.
[5] 曾凡辉,王小魏,郭建春,郑继刚,李亚州,向建华. 基于连续拟稳定法的页岩气体积压裂水平井产量计算[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1051-1059.
[6] 游利军,王哲,康毅力,张杜杰. 致密砂岩孔渗对盐析的响应实验研究[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(6): 866-872.
[7] 吕志凯,贾爱林,唐海发,刘群明,王泽龙. 大型致密砂岩气藏水平井产能评价与新认识[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(6): 873-879.
[8] 赵力彬,张同辉,杨学君,郭小波,饶华文. 塔里木盆地库车坳陷克深区块深层致密砂岩气藏气水分布特征与成因机理[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 500-509.
[9] 杨丽杰,侯读杰,陈晓东,刁慧. 东海盆地西湖凹陷中部古近系地层水化学特征及地质意义[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 559-571,596.
[10] 黄禹忠,刁素,栗铁峰,何红梅. 致密砂岩气藏压裂伤害及对策——以川西坳陷ZH构造JS12气藏为例[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 579-585.
[11] 何文军,杨海波,费李莹,王学勇,杨彤远,杨翼波,鲍海娟. 准噶尔盆地新光地区佳木河组致密砂岩气有利区资源潜力综合分析[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 370-381.
[12] 洪峰,姜林,卓勤功,鲁雪松,马行陟,郝加庆. 中国前陆盆地异常高压气藏类型[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 317-327.
[13] 张永庶,伍坤宇,姜营海,王鹏,蔡智洪,高发润,谭武林,高树芳,鲜本忠. 柴达木盆地英西深层碳酸盐岩油气藏地质特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 358-369.
[14] 王怒涛,陈仲良,祝明谦,王玉根,张琰. 基于质量守恒原理的凝析气藏单井动态储量计算[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 424-428.
[15] 孟凡坤,雷群,徐伟,何东博,闫海军,邓惠. 应力敏感碳酸盐岩复合气藏生产动态特征分析[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(3): 429-436.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!