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一站式磁共振非常規(guī)巖芯孔隙度檢測

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-14

常規(guī)巖芯油氣多為遠(yuǎn)源浮力聚集,水動力效應(yīng)明顯,油氣水分布相對簡單。在常規(guī)巖芯油氣儲層中,微米級及其以上級別孔喉是主要的儲集空間,遵循達(dá)西滲流規(guī)律。烴源巖生烴增壓產(chǎn)生的異常高壓促使油氣發(fā)生初次運(yùn)移,二次運(yùn)移主要依靠流體勢推動,在圈閉中的油氣聚集主要依靠浮力。在浮力驅(qū)動油氣聚集的情況下,常規(guī)巖芯油氣區(qū)存在明確的油氣水邊界。 非常規(guī)巖芯儲層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動壓力梯度;滲流曲線由平緩過渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,形成有效開采的流動機(jī)制。自由流體模型或Coates模型可應(yīng)用于含水和/或碳?xì)浠衔锏牡貙?。一站式磁共振非常?guī)巖芯孔隙度檢測

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非常規(guī)巖芯油氣儲層與常規(guī)巖芯油氣儲層的差異決定了儲層中油氣賦存狀態(tài)、運(yùn)移方式、流動機(jī)理以及含油氣性等多個(gè)方面,但歸根到底,儲層致密、孔喉小、微觀結(jié)構(gòu)復(fù)雜是非常規(guī)巖芯油氣儲層與常規(guī)巖芯油氣儲層的本質(zhì)差異 。 非常規(guī)巖芯儲層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動壓力梯度;滲流曲線由平緩過渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,形成有效開采的流動機(jī)制。氫核磁核磁共振非常規(guī)巖芯儀器特色低場核磁共振技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于儲層實(shí)驗(yàn)評價(jià)研究的各個(gè)方面,如孔隙度、孔徑分布、核磁滲透率。

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非常規(guī)巖芯油氣評價(jià)重點(diǎn)是烴源巖特性、巖性、物性、脆性、含油氣性與應(yīng)力各向異性“六特性”及匹配關(guān)系,常規(guī)巖芯油氣評價(jià)重點(diǎn)是生、儲、蓋、圈、運(yùn)、?!傲亍奔捌ヅ潢P(guān)系。非常規(guī)巖芯油氣富集“甜點(diǎn)區(qū)”有8項(xiàng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),其中3項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)是TOC大于2%、孔隙度較高(致密油氣>10%,頁巖油氣 >3%)和微裂縫發(fā)育;常規(guī)巖芯油氣重要評價(jià)成藏要素及其時(shí)空匹配,重點(diǎn)評價(jià)高質(zhì)量烴源灶、有利儲集體、圈閉規(guī)模及有效的輸導(dǎo)體系。 非常規(guī)巖芯儲層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動壓力梯度;滲流曲線由平緩過渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,形成有效開采的流動機(jī)制。

升高溫度和降低壓力只能在一定程度上促進(jìn)頁巖氣的解吸附過程,仍有大量的頁巖氣存留在頁巖有機(jī)質(zhì)表面.另外解吸附過程產(chǎn)生的游離氣無法主動運(yùn)移至井口,實(shí)際生產(chǎn)中常常采用注氣驅(qū)替的方法來提高頁巖氣產(chǎn)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(qū)替氣體。采用CO2和N2以及兩者混合物分別驅(qū)替CH4,并分析了注入速率對驅(qū)替效果的影響,結(jié)果表明驅(qū)替氣體注入速率越高,驅(qū)替效果越好.分別對CO2和N2驅(qū)替CH4的效率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明雖然CO2開始驅(qū)替所需的初始濃度較高,但是在驅(qū)替過程中效率高于N2.并且,兩種氣體極終驅(qū)替量都在吸附甲烷氣體的90%以上.利用分子動力學(xué)模擬也得到了相似結(jié)果,并揭示了CO2和 N2不同的驅(qū)替機(jī)制: CO2與壁面吸附力高于CH4,驅(qū)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(dǎo)致局部壓力降低,從而促進(jìn)CH4解吸附.通過分子動力學(xué)模擬研究了碳納米管中CO2驅(qū)替CH4的過程,發(fā)現(xiàn)驅(qū)替在CO2分子垂直于壁面時(shí)極容易進(jìn)行,并認(rèn)為碳納米管存在一個(gè)合適管徑使驅(qū)替效率極高.自旋回波序列的衰減是流體中氫的數(shù)量和分布的函數(shù)。

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非常規(guī)巖芯油氣地質(zhì)學(xué)就是一門研究非常規(guī)巖芯油氣類型、細(xì)粒沉積、微納米級孔隙儲層、油氣形成機(jī)理、分布特征、富集規(guī)律、產(chǎn)出機(jī)制、評價(jià)方法、重要技術(shù)、發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)評價(jià)等為重點(diǎn)的新興油氣地質(zhì)學(xué)科,已成為石油與天然氣地質(zhì)學(xué)的一個(gè)重要分支。非常規(guī)巖芯油氣是以連續(xù)型或準(zhǔn)連續(xù)型油氣聚集的重要區(qū)和甜點(diǎn)區(qū)為研究對象,源儲配置是重要,學(xué)科基礎(chǔ)是連續(xù)型油氣聚集理論。常規(guī)石油地質(zhì)學(xué)研究對象是圈閉和油氣藏,重要是圈閉及其有效性,學(xué)科基礎(chǔ)是浮力 圈閉成藏理論。T1用CPMG序列測定孔隙流體的橫向弛豫時(shí)間。非常規(guī)巖芯液體驅(qū)替對巖芯影響

連通孔隙度:巖石中相互連通的孔隙體積Vc與巖石總體積Vb之比。一站式磁共振非常規(guī)巖芯孔隙度檢測

中國陸相頁巖油與粉砂質(zhì)致密油,源巖與儲集層均屬于細(xì)粒沉積巖。源巖以陸相半深湖-深湖相富有機(jī)質(zhì)頁巖以Ⅰ型和ⅡA 型干酪根為主,成熟度普遍偏低,Ro 一般為 0. 7% ~ 1. 3% ,處于生成偏輕的石油階段,頁巖有機(jī)質(zhì)豐度較高( TOC 一般在2. 0% 以上,極高可達(dá) 40% ) ,是陸相頁巖油與致密油重要的烴源巖類型。儲集層多形成于三角洲前緣-三角洲-深湖-半深湖等細(xì)粒沉積環(huán)境,而有別于常規(guī)巖芯油氣儲集層形成的沖積扇-河流-三角洲平原等粗粒級沉積環(huán)境 。因此,開展中國陸相頁巖油與粉砂質(zhì)致密油源儲細(xì)粒沉積巖沉積機(jī)理與分布模式研究,創(chuàng)新和建立沉積學(xué)研究的一個(gè)新分支—細(xì)粒沉積學(xué),以頁巖、粉砂巖等不同巖性細(xì)粒沉積物的物理與化學(xué)性質(zhì)及其沉積作用、沉積過程等為研究內(nèi)容,將為明確細(xì)粒致密儲集層、富有機(jī)質(zhì)頁巖分布預(yù)測、有利沉積相帶和富集區(qū)提供基礎(chǔ)依據(jù)。一站式磁共振非常規(guī)巖芯孔隙度檢測

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