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GOM油田砂岩酸化研究-全国最大的快3平台

研究人员确定了GOM油田砂岩酸化性能的关键机理

发表:06/14/2021

蓝色英雄纹理

没有评估增产液的可用数据

墨西哥湾(GOM)的一家作业公司在进行水力压裂之前,采用HCl和有机酸混合物进行增产处理,以提高射孔的注入能力. 作业者正在考虑使用含HF的替代增产液,以发挥其溶解射孔隧道周围破碎区硅质损伤的潜力. 然而, HF相关的高HSE风险使作业者不愿进行实验室研究. 结果是, 没有关于HF的数据来评估其在现场增产射孔的有效性.

油田特定的砂岩酸化测试,包括HF

提供以前无法获得的HF数据, 斯伦贝谢生产力提高研究设施(PERF)实验室的研究人员为作业者设计并实施了一系列首次的实验室实验. 对有代表性的砂岩露头岩心进行大孔装药射孔,然后在200℃的测试温度下进行HCl和HF酸混合刺激. 测试条件是为模拟高压地层特征和复杂完井而量身定制的. 使用定制的自动化系统,将8级流体的注入顺序泵入岩心.

射孔岩心的渗透率是8段多相注入过程中累计孔隙体积的函数. 酸处理后第7阶段的渗透率比第4阶段测量的预处理渗透率高约两倍.
射孔岩心的渗透率与8段多相注入过程中泵送的累积孔隙体积的函数关系. 酸处理后第7阶段的渗透率比第4阶段测量的预处理渗透率高约两倍.

量化酸性能,对增产机制有独特的见解

砂岩酸化实验表明,所提出的泥浆酸化配比为9/1.5 HCl:HF)使穿孔砂岩岩心的渗透率提高了约两倍. 令人惊讶的是, 与运营商目前使用的基准酸(10/10盐酸:乙酸[HOAc])相比,获得了相当的性能。.

测试岩心的数字分析包括计算机断层扫描(CT)扫描, 薄片分析, 扫描电子显微镜(SEM)和能量色散光谱(EDS)来了解刺激结果的机制. 分析表明,铁氧化物的HCl溶解作用是提高渗透率的主要因素, 枪扇贝, 在射孔过程中,套管碎屑沉积在射孔通道中,并且无论使用HF都可以实现.

由CT图像重建的大孔穿孔隧道三维效果图(左),显示为开放隧道, 压碎区, 氧化铁碎屑, and metallic debris; (center) only 氧化铁碎屑; and (right) only metallic debris.
从CT图像重建的大孔穿孔隧道三维效果图(左)显示了开放隧道, 压碎区, 氧化铁碎屑, and metallic debris; (center) only 氧化铁碎屑; and (right) only metallic debris.
薄切片分析(左图)显示氧化铁和金属碎屑导致破碎区孔隙率大幅降低. SEM和EDS分析(右上和右下), 金属碎片的分析表明,其中含有来自炮壳和炮壳的钢碎片. 钢铁碎片可能是氧化铁的来源.
薄切片分析(左)表明,氧化铁和金属碎屑导致破碎区孔隙率大幅降低. SEM和EDS分析(右上和右下), 金属碎片的分析表明,其中含有来自炮壳和炮壳的钢碎片. 钢铁碎片可能是氧化铁的来源.
位置
墨西哥湾,北美,近海
Details

挑战

在水力压裂之前,确定最佳的酸混合物,以提高砂岩储层的射孔注入能力.

解决方案

在井下条件下,对不同掺合物进行砂岩酸化试验, 包括操作者的第一次氢氟酸(HF)研究, 广泛的数字分析.

结果

结果表明,提高渗透率的机制主要是HCl对射孔孔道内炮壳和套管碎屑的溶解,因此不需要使用HF.

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