小核磁共振非常規(guī)巖芯液體飽和度檢測

來源: 發(fā)布時間:2023-08-04

聚合物驅油 為驗證聚合物的粘彈性對驅油效率的影響,各國學者進行了一系列的實驗.實驗均發(fā)現(xiàn),聚合物溶液的粘彈性越強,驅油效果越好.高粘彈性聚合物驅的采油率甚至是常規(guī)聚合物驅采油率的兩倍.一些數(shù)值模擬研究結果也得出相似的結論,即聚合物溶液的粘彈性是影響微觀驅替效率的重要因素.用UCM ( upper-convected Maxwell) 方程描述流體的粘彈性,使用有限體積法研究了粘彈性聚合物溶液流經(jīng)變截面孔道時的性質.模擬結果表明,流體的彈性越大,流速越大,越有利于驅替出角落處的殘余油.不同流體類型和巖石孔隙大小的T1、T2、和D的典型定性值表明了T1、T2松弛測量的可變性和復雜性。小核磁共振非常規(guī)巖芯液體飽和度檢測

小核磁共振非常規(guī)巖芯液體飽和度檢測,非常規(guī)巖芯

致密油與頁巖油均無明顯圈閉界限,無自然工業(yè)產(chǎn)能,需要采用直井縫網(wǎng)壓裂、水平井體積壓裂、空氣與CO2 等氣驅、納米驅油劑等方式進行開發(fā),形成“人造滲透率”,持續(xù)獲得產(chǎn)能,屬典型“人造油氣藏”。) 。通過整理國內(nèi)外有關致密油與頁巖油研究進展,筆者認為二者在地質、開發(fā)、工程等方面均存在明顯差異,應定義為 2 種不同類型的非常規(guī)巖芯油氣資源。 頁巖油是指成熟或低熟烴源巖已生成并滯留在頁巖地層中的石油聚集,頁巖既是生油巖,又是儲集巖,石油基本未運移( 圖 1) ,屬原地滯留油氣資源,是未來非常規(guī)巖芯石油發(fā)展的潛在領域。高精度核磁共振非常規(guī)巖芯高性能驅替系統(tǒng)對于流體中的質子:當流體處于梯度磁場并采用CPMG測量過程時,T2小于T1。

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致密油是一種非常規(guī)巖芯石油資源,產(chǎn)層為具極低滲透率的頁巖、粉砂巖、砂巖或碳酸鹽巖等致密儲集層,具有與富有機質源巖緊密接觸,原油油質輕的基本地質特征。在開采方面,也需要利用水平鉆井、分級壓裂等頁巖氣開采的特殊方式。在地質特征、甜點區(qū)、資源潛力等方面,致密油與頁巖油均存在差異。 致密油聚集機理則為“近源阻流聚集”或“近源成藏”,區(qū)域蓋層或致密化減孔,致使油氣遇阻,不能運移進入更遠圈閉。形成包括烴類初次運移和烴類聚集兩個過程,烴類初次運移受源儲壓差、供烴界面窗口、孔喉結構等控制,近源烴類聚集主要受長期供烴指向、優(yōu)勢運移孔喉系統(tǒng)、規(guī)模儲集空間等時空匹配控制。

非常規(guī)巖芯油氣為源內(nèi)或近源非浮力聚集,水動力效應不明顯,油氣水分布復雜。在致密油儲層中,納米級孔喉是主要的儲集空間,烴源巖生烴增壓產(chǎn)生的異 常高壓促使油氣在源內(nèi)滯留或短距離運移聚集,或經(jīng)初次運移,注入致密儲層形成致密油氣。在這種非浮力聚集的情況下,致密油氣區(qū)不存在明確的油氣水邊界,這一規(guī)律和特征已被 Bakken 等中外典型致密油研究所證實。對于致密儲層,烴源巖生烴模擬實驗及巖石物性測試表明,生烴增壓和毛細管壓力差是致密油運聚的主要動力,浮力難以發(fā)生作用。油的核磁共振特性變化很大,很大程度上取決于油的粘度。

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中國陸相頁巖油與粉砂質致密油,源巖與儲集層均屬于細粒沉積巖。源巖以陸相半深湖-深湖相富有機質頁巖以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,頁巖有機質豐度較高( TOC 一般在2. 0% 以上,極高可達 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致密油源儲細粒沉積巖沉積機理與分布模式研究,創(chuàng)新和建立沉積學研究的一個新分支—細粒沉積學,以頁巖、粉砂巖等不同巖性細粒沉積物的物理與化學性質及其沉積作用、沉積過程等為研究內(nèi)容,將為明確細粒致密儲集層、富有機質頁巖分布預測、有利沉積相帶和富集區(qū)提供基礎依據(jù)。達西進行了水通過飽和砂的實驗研究,發(fā)現(xiàn)了滲流量Q與滲流長度L成反比。高精度核磁共振非常規(guī)巖芯高性能驅替系統(tǒng)

粘土結合水、毛細管結合水和可動水具有不同的孔隙大小和位置。小核磁共振非常規(guī)巖芯液體飽和度檢測

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