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時域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀

來源: 發(fā)布時間:2023-06-01

升高溫度和降低壓力只能在一定程度上促進頁巖氣的解吸附過程,仍有大量的頁巖氣存留在頁巖有機質表面.另外解吸附過程產生的游離氣無法主動運移至井口,實際生產中常常采用注氣驅替的方法來提高頁巖氣產量,CO2和N2在自然界中大量存在,獲取成本低,安全穩(wěn)定,是兩種常用的驅替氣體。采用CO2和N2以及兩者混合物分別驅替CH4,并分析了注入速率對驅替效果的影響,結果表明驅替氣體注入速率越高,驅替效果越好.分別對CO2和N2驅替CH4的效率進行了實驗研究,結果表明雖然CO2開始驅替所需的初始濃度較高,但是在驅替過程中效率高于N2.并且,兩種氣體極終驅替量都在吸附甲烷氣體的90%以上.利用分子動力學模擬也得到了相似結果,并揭示了CO2和 N2不同的驅替機制: CO2與壁面吸附力高于CH4,驅替過程中CO2會直接取代 CH4的吸附位置; N2雖然與壁面吸附力低于CH4,但是注入N2會導致局部壓力降低,從而促進CH4解吸附.通過分子動力學模擬研究了碳納米管中CO2驅替CH4的過程,發(fā)現(xiàn)驅替在CO2分子垂直于壁面時極容易進行,并認為碳納米管存在一個合適管徑使驅替效率極高.常規(guī)巖芯儲層:指用傳統(tǒng)技術可以獲得自然工業(yè)產量、可以直接進行經濟開采的油氣資源。時域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀

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海相頁巖油與陸相頁巖形成與分布特征: 陸相頁巖油形成與分布特征:①富有機質頁巖主要形成于二疊紀—新近紀暖室期,整體氣候濕潤,降水豐富,部分靠近海洋的盆地易受海水間歇倒灌影響,形成海陸過渡相沉積,但在陸內干旱氣候帶發(fā)育蒸發(fā)咸化湖盆。長周期構造演化和中短期氣候變化旋回控制了陸相細粒沉積。②頁巖分布在斷陷湖盆、坳陷湖盆、前陸盆地前淵等負向構造單元中心及其周緣斜坡中心,細粒沉積空間相對局限。③富有機質層段受局部有利沉積微相控制而相對集中分布,有機質普遍以中低成熟度為主,Ro 普遍小于1.0%,有機質類型以Ⅰ型干酪根為主,其次為Ⅱ型干酪根,但受陸源沉積注入影響,局部發(fā)育Ⅲ型干酪根;頁巖層段礦物成分復雜,黏土礦物含量高,微納米無機孔隙和微頁理裂縫為主要儲滲空間通道,相對高孔隙儲層“甜點區(qū)段”局部富集,流體黏度和密度大,地層壓力和GOR相對較低,單層厚度小且不均質性強。一站式磁共振非常規(guī)巖芯有效孔隙度檢測較輕的油具有高度的擴散,具有較長的T1和T2時間,并且通常表現(xiàn)為單指數衰減。

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頁巖油是指已生成仍滯留于富有機質泥頁巖地層微納米級儲集空間中的石油,富有機質泥頁巖既是生油巖,又是儲集巖,具有6大地質特征: 發(fā)育微納米級孔與裂縫系統(tǒng)。頁巖油儲集層中常常發(fā)育納米級孔喉系統(tǒng),一般孔徑大小為50~300nm 的孔隙構成主要的儲集空間,局部發(fā)育微米級孔隙。孔隙類型包括粒間孔、粒內孔、有機質孔、晶間孔等。其次,微裂縫在頁巖油儲集層中也非常發(fā)育,類型多樣,以未充填的水平層理縫為主,次為干縮縫,近斷裂帶處發(fā)育有直立或斜交的構造縫。與頁巖氣儲集層相比,頁巖油儲集層熱演化程度較低、埋深較淺,儲集空間較大。部分泥頁巖中黏土礦物呈片狀結構、有機質紋層結構等多種微觀結構類型,頁巖油多賦存于礦物微觀結構或與其平行的微裂縫。 儲集層脆性指數較高,宜于壓裂改造。脆性礦物含量是影響頁巖微裂縫發(fā)育程度、含油性、壓裂改造方式的重要因素。頁巖中高嶺石、蒙脫石、水云母等黏土礦物含量越低,石英、長石、方解石等脆性礦物含量越高,巖石脆性越強,在外力作用下越易形成天然裂縫和誘導裂縫,利于頁巖油開采。中國湖相富有機質頁巖脆性礦物含量總體比較高,可達40%以上。

開展致密油、頁巖油形成條件和分布規(guī)律研究,致密油、頁巖油富集參數,建立不同類型的地質預測方法。開展大尺度致密油、頁巖油分布的物理與數值模擬,可揭示地層條件下致密油、頁巖油的分布及富集規(guī)律; 開展致密油、頁巖油資源評價模型及方法研究,可建立評價模型及標準,探索其分布范圍及邊界確定方法,極終評價中國大陸主要盆地致密油、頁巖油地質、技術可采資源量。開展致密油勘探開發(fā)先導區(qū)試驗研究,可確定致密油富集區(qū)評價參數、制定評價標準和建立評價方法。評價出致密油富集區(qū)與重點勘探區(qū),明確頁巖油有利區(qū)。滲透率的核磁共振估計是基于理論模型,表明滲透率隨孔隙度和孔徑的增加而增加。

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石油開采一般分為三個階段: 一次采油、二次采油和三次采油( 也稱為強化采油) .其中,一次采油只利用油藏的天然能量,石油采收率很低; 二次采油通過注水、注氣的方法維持地層能量,采收率雖較一次采油有提高,但仍處于較低水平,油藏中還存在大量原油; 三次采油,又稱為強化采油 ( enhanced oilrecovery,EOR),是在二次采油后,向油藏中注入特殊的流體,通過物理、化學、熱量、生物等方法改變油藏巖石及流體性質,從而進一步提高采收率的方法.自由流體模型或Coates模型可應用于含水和/或碳氫化合物的地層。低場核磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測量參數

低場核磁共振技術已被廣泛應用于儲層實驗評價研究的各個方面,如偽毛細管壓力曲線轉換、殘余油分布。時域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀

非常規(guī)巖芯油氣是指用傳統(tǒng)技術無法獲得自然工業(yè)產量、需用新技術改善儲層滲透率或流體黏度等才能經濟開采、連續(xù)或準連續(xù)型聚集的油氣資源。非常規(guī)巖芯油 氣有兩個關鍵標志和兩個關鍵參數,兩個關鍵標志為:①油氣大面積連續(xù)分布,圈閉界限不明顯;②無自然工業(yè)穩(wěn)定產量,達西滲流不明顯。兩個關鍵參數為:①孔隙度小于 10%;②孔喉直徑小于 1μm 或空氣滲透率小于 1mD。非常規(guī)巖芯油氣主要特征表現(xiàn)為源儲共生,在盆地中心、斜坡大面積分布,圈閉界限與水動力效應不明顯(圖 2),儲量豐度低,主要采用水平井體積壓裂技術、平臺式鉆井—“工廠化”生產、納米技術提高采收率等方式開采。非常規(guī)巖芯油氣主要類型有致密油、致密氣、頁巖油、頁巖氣、煤層氣、重油瀝青、天然氣水合物等。時域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀

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