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  • 核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測
    核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測

    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。巖石樣品的核磁共振弛豫特性取決于孔隙度、孔徑、孔隙流體性質(zhì)和礦物學(xué)。核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測海相頁...

  • MAG-MED非常規(guī)巖芯表面弛豫
    MAG-MED非常規(guī)巖芯表面弛豫

    聚合物驅(qū)油: 聚合物溶液與盲端中的油不僅會產(chǎn)生切應(yīng)力,還會在聚合物長鏈分子的作用下產(chǎn)生法向應(yīng)力.由于法向應(yīng)力的作用,聚合物溶液對油滴產(chǎn)生了更大的拉力,從而更有利于將油滴從側(cè)面盲端中“拉”出來.聚合物溶液的粘彈性越大,對油滴的拉拽效果越好,越有利于提高驅(qū)替效率。 經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用水、甘油、粘彈性HPAM 溶液分別作為驅(qū)替劑進(jìn)行驅(qū)油試驗(yàn)時(shí),HPAM 驅(qū)替后孔道盲端中的殘余油量極少.聚合物溶液在孔道中流動時(shí),不僅能夠像非彈性流體一樣“推”著前面的油,還能“拉”著側(cè)面和后面的 油.這是由于聚合物分子為長鏈高分子,長鏈與長鏈之間相互纏繞、相互制約.運(yùn)動時(shí),聚合物長鏈分子就會產(chǎn)生拉伸,帶動周圍的分子一起運(yùn)...

  • 一站式核磁共振非常規(guī)巖芯
    一站式核磁共振非常規(guī)巖芯

    非常規(guī)巖芯油氣突破了儲層物性下限與傳統(tǒng)圈閉找油理念,針對大面積展布的非常規(guī)巖芯儲集體,關(guān)鍵在于大規(guī)模納米級孔喉致密儲層背景與油氣生成、排聚過程的時(shí)空匹配。重點(diǎn)研究烴源巖和儲集體評價(jià)條件、油氣充注下限及有效性、運(yùn)移和滲流機(jī)理、重要區(qū)評價(jià)指標(biāo)等,油氣運(yùn)移為初次運(yùn)移或短距離二次運(yùn)移,生烴增壓和毛細(xì)管壓力差是油氣運(yùn)移和聚集的主要動力,通常遵循非達(dá)西滲流定律油氣地質(zhì)研究的目標(biāo)是重要區(qū)、確定富集甜點(diǎn)區(qū),關(guān)鍵是編制出“三圖一表”,即成熟烴源巖厚度平面分布圖、儲層厚度平面分布圖、儲層頂面構(gòu)造圖和甜點(diǎn)區(qū)評價(jià)表。 微毛細(xì)管孔隙:流體在自然壓差下無法流動(泥巖)。一站式核磁共振非常規(guī)巖芯常規(guī)巖芯油氣資源主要分布在沖...

    2023-06-06
  • 一站式磁共振非常規(guī)巖芯技術(shù)原理
    一站式磁共振非常規(guī)巖芯技術(shù)原理

    致密油成為全球非常規(guī)巖芯石油勘探開發(fā)的亮點(diǎn)領(lǐng)域,通過解剖國內(nèi)外致密油實(shí)例,可歸納出以下地質(zhì)特征: 發(fā)育微 納米 級 孔 喉 系 統(tǒng)???喉 半 徑 小,主 體 直 徑 40 ~ 900 nm,孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜,喉道小,致密砂巖油儲集層 泥質(zhì)含量高,水敏、酸敏、速敏嚴(yán)重,因而開采過程 易受傷害,損失產(chǎn)量可達(dá) 30% ~ 50% 。 致密油 層非均質(zhì)性嚴(yán)重。由于沉積環(huán)境不穩(wěn)定,致密砂層 厚度和層間滲透率變化大,有的砂巖泥質(zhì)含量高, 地層水電阻率低,油水層評價(jià)困難較大。由于孔喉 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,吼道小,毛細(xì)管壓力高,原始含水飽和度 較高( 一般 30% ~ 40% ,個別達(dá) 60% ) ,原油密度多 小于...

  • 非常規(guī)巖芯
    非常規(guī)巖芯

    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(shù),建立不同類型的地質(zhì)預(yù)測方法。開展大尺度致密油、頁巖油分布的物理與數(shù)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(jià)模型及方法研究,可建立評價(jià)模型及標(biāo)準(zhǔn),探索其分布范圍及邊界確定方法,極終評價(jià)中國大陸主要盆地致密油、頁巖油地質(zhì)、技術(shù)可采資源量。開展致密油勘探開發(fā)先導(dǎo)區(qū)試驗(yàn)研究,可確定致密油富集區(qū)評價(jià)參數(shù)、制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和建立評價(jià)方法。評價(jià)出致密油富集區(qū)與重點(diǎn)勘探區(qū),明確頁巖油有利區(qū)。自由弛豫影響T1和T2;表面弛豫影響T1和T2;擴(kuò)散弛豫影響T2;這三個過程是同時(shí)發(fā)生。非常規(guī)巖芯納米流體驅(qū)油; 傳...

  • 低場時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯分析系統(tǒng)
    低場時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯分析系統(tǒng)

    非常規(guī)巖芯油氣儲集體物性差,如致密油、致密氣、頁巖油、頁巖氣和煤層氣儲層主體孔隙度小于 10%,地下滲透率小于 0.1mD,一般無自然工業(yè)產(chǎn)能,需要采取某種增產(chǎn)措施和特殊的鉆井技術(shù),目前生產(chǎn)實(shí)踐中多采用水平井鉆井技術(shù)和體積壓裂技術(shù),極大限度增大油層接觸面積與油氣流動通道。不斷提高非常規(guī)巖芯油氣的采收率,將是技術(shù)攻關(guān)的不變主題,極終實(shí)現(xiàn)納米級孔喉系統(tǒng)中的油氣極限采出。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。...

  • 低場磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域
    低場磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域

    致密油“甜點(diǎn)區(qū)”評價(jià)參數(shù)包括烴源巖特性、巖性、物性、脆性、含油氣性與應(yīng)力各向異性等“六特性”特征參數(shù)。依據(jù)致密油“六特性”各項(xiàng)評價(jià)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn),將各參數(shù)疊合成圖,取所有評價(jià)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)以上的區(qū)域,確定為致密油“甜點(diǎn)區(qū)”。常規(guī)巖芯油氣藏評價(jià),著力研究“圈閉是否成藏”,重要評價(jià)“生、儲、蓋、圈、運(yùn)、保”六要素及其匹配關(guān)系,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。克拉 2 氣田和大慶長垣油田是典型實(shí)例。微孔隙中的流體表現(xiàn)出快速的T,當(dāng)TE=0.5 ms時(shí)可以觀察到,但當(dāng)TE=1.2 ms時(shí)不能觀察到。低場磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域綜合對比非常規(guī)巖芯油氣儲層與常規(guī)巖芯油氣儲層特征,可歸納...

  • 一站式核磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測量參數(shù)
    一站式核磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測量參數(shù)

    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(jī)質(zhì)源巖緊密接觸,原油油質(zhì)輕的基本地質(zhì)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(zhì)特征、甜點(diǎn)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(jī)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(yùn)移進(jìn)入更遠(yuǎn)圈閉。形成包括烴類初次運(yùn)移和烴類聚集兩個過程,烴類初次運(yùn)移受源儲壓差、供烴界面窗口、孔喉結(jié)構(gòu)等控制,近源烴類聚集主要受長期供烴指向、優(yōu)勢運(yùn)移孔喉系統(tǒng)、規(guī)模儲集空間等時(shí)空匹配控制。自由弛豫是流體的固有弛豫特性。它是由流體的物...

  • TD-NMR非常規(guī)巖芯油水氣飽和度檢測
    TD-NMR非常規(guī)巖芯油水氣飽和度檢測

    聚合物驅(qū)油: 聚合物溶液與盲端中的油不僅會產(chǎn)生切應(yīng)力,還會在聚合物長鏈分子的作用下產(chǎn)生法向應(yīng)力.由于法向應(yīng)力的作用,聚合物溶液對油滴產(chǎn)生了更大的拉力,從而更有利于將油滴從側(cè)面盲端中“拉”出來.聚合物溶液的粘彈性越大,對油滴的拉拽效果越好,越有利于提高驅(qū)替效率。 經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用水、甘油、粘彈性HPAM 溶液分別作為驅(qū)替劑進(jìn)行驅(qū)油試驗(yàn)時(shí),HPAM 驅(qū)替后孔道盲端中的殘余油量極少.聚合物溶液在孔道中流動時(shí),不僅能夠像非彈性流體一樣“推”著前面的油,還能“拉”著側(cè)面和后面的 油.這是由于聚合物分子為長鏈高分子,長鏈與長鏈之間相互纏繞、相互制約.運(yùn)動時(shí),聚合物長鏈分子就會產(chǎn)生拉伸,帶動周圍的分子一起運(yùn)...

  • 高精度磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域
    高精度磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域

    海相頁巖油與陸相頁巖形成與分布特征: 海相頁巖油形成與分布特征:①海相富有機(jī)質(zhì)頁巖形成于全球主要海侵期。顯生宙以來,受其他天體引力作用、氣候變化、冰川消融,板塊構(gòu)造運(yùn)動、海底洋中脊擴(kuò)張等影響,全球海平面發(fā)生周期性變化,在晚寒武世—早奧陶世、中—晚志留世、早石炭世、中—晚白堊世4次海平面較高的海侵期,對應(yīng)著細(xì)粒沉積旋回,海水倒灌入裂谷坳陷、淹沒古老克拉通,在古陸上形成古海道和峽谷沉積。②頁巖分布在穩(wěn)定克拉通邊緣、前陸等盆地內(nèi)的細(xì)粒沉積中心及其周緣斜坡區(qū),具備穩(wěn)定寬緩的構(gòu)造背景,有利于富有機(jī)質(zhì)頁巖大范圍分布,且頁巖層系上下往往分布區(qū)域性致密頂?shù)装澹菀仔纬傻貙映瑝?。③富有機(jī)質(zhì)層段呈大面積穩(wěn)定分布,...

  • 時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀
    時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯分析儀

    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...

  • 高精度NMR非常規(guī)巖芯技術(shù)介紹
    高精度NMR非常規(guī)巖芯技術(shù)介紹

    非常規(guī)巖芯油氣資源的儲集載體一般發(fā)育在水下沉積環(huán)境中,其中致密油主要分布在大型坳陷湖盆長軸三角洲前緣的致密細(xì)砂巖、粉細(xì)砂巖和灘壩砂巖、云質(zhì) 砂巖中。灘壩和前緣席狀砂圍繞湖岸線形成連片儲集體,與烴源巖緊密接觸,是致密油氣富集的有利相帶。頁巖油賦存的富有機(jī)質(zhì)頁巖發(fā)育在半深湖斜坡到深湖相環(huán)境。與粗粒沉積體系不同,泥頁巖沉積是物理沉積與化學(xué)沉積的結(jié)合。古氣候、湖盆生產(chǎn)力、水文環(huán)境鹽度、生物群落和有機(jī)質(zhì)保存等條件決定了頁巖中有機(jī)質(zhì)的豐度和類型,進(jìn)而影響非常規(guī)巖芯油氣的形成聚集。縱向弛豫(T1)和橫向弛豫(T2)是由質(zhì)子之間的磁相互作用引起的。高精度NMR非常規(guī)巖芯技術(shù)介紹頁巖油是指已生成仍滯留于富有機(jī)質(zhì)...

  • 時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯分析設(shè)備
    時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯分析設(shè)備

    采用強(qiáng)化采油(EOR)可以提高宏觀和(或) 微觀采油效率,進(jìn)而提高整體的采收率.常規(guī)的強(qiáng)化采油(EOR)方法主要有化學(xué)驅(qū)、氣體混相驅(qū)、熱力采油等.其中,化學(xué)驅(qū)包含聚合物驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、堿驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)等.此外,近些年納米流體驅(qū)也成為研究熱點(diǎn)。 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。有效(含烴)孔隙度:巖石中含烴類體積Ve與巖石總體積Vb之比。時(shí)域...

  • 小核磁非常規(guī)巖芯技術(shù)原理
    小核磁非常規(guī)巖芯技術(shù)原理

    非常規(guī)巖芯油氣需建立技術(shù)與產(chǎn)量等“學(xué)習(xí)型曲線”,為新區(qū)或新層系勘探開發(fā)提供極優(yōu)路線圖。一般初始產(chǎn)量較高,但遞減很快,后期遞減速度較慢,穩(wěn)產(chǎn)期很長。例如,美國已投入開發(fā)的頁巖氣井,一般初始產(chǎn)量較高但遞減很快,首年往往遞減 60%~70%,經(jīng) 5~6 年后遞減速度減慢,一般只有 2%~3%,開采壽命可達(dá) 30~50 年,甚至更長。獨(dú)特的開采特征,決定了非常規(guī)巖芯油氣開采追求累計(jì)產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益極大化。生產(chǎn)區(qū)油氣產(chǎn)量的穩(wěn)定或增長,只能通過井間接替來實(shí)現(xiàn)。常規(guī)巖芯油氣開采追求在較長時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),為此開發(fā)模式選擇需遵循如下原則:一是極充分地利用天然資源,保證獲得較高的油氣采收率;...

  • 氫核磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)原理
    氫核磁共振非常規(guī)巖芯系統(tǒng)原理

    致密油成為全球非常規(guī)巖芯石油勘探開發(fā)的亮點(diǎn)領(lǐng)域,通過解剖國內(nèi)外致密油實(shí)例,可歸納出以下地質(zhì)特征: 發(fā)育原生致密油和次生致密油。原生致密油主要受沉積作用影響,一般沉積物粒度細(xì),泥質(zhì)含量高,分選差,以原生孔為主,大多埋深較淺,未經(jīng)歷強(qiáng)烈的成巖作用改造,巖石脆性低,裂縫不發(fā)育,孔隙度較高,而滲透率較低,多數(shù)為中高孔低滲型。次生致密油一般受多種成巖作用改造,儲集層原屬常規(guī)儲集層,但由于壓實(shí)、膠結(jié)等成巖作用,遠(yuǎn)遠(yuǎn)降低了孔隙度和滲透率,原生孔隙殘留較少,形成致密儲集層。 單井產(chǎn)量一般較低。油層受巖性控制,水動力聯(lián)系差,邊底水驅(qū)動不明顯,自然能量補(bǔ)給差,產(chǎn)量遞減快、生產(chǎn)周期長,穩(wěn)產(chǎn)靠井間接替,多數(shù)靠彈性和...

  • 無損傷非常規(guī)巖芯技術(shù)特色
    無損傷非常規(guī)巖芯技術(shù)特色

    非常規(guī)巖芯油氣需建立技術(shù)與產(chǎn)量等“學(xué)習(xí)型曲線”,為新區(qū)或新層系勘探開發(fā)提供極優(yōu)路線圖。一般初始產(chǎn)量較高,但遞減很快,后期遞減速度較慢,穩(wěn)產(chǎn)期很長。例如,美國已投入開發(fā)的頁巖氣井,一般初始產(chǎn)量較高但遞減很快,首年往往遞減 60%~70%,經(jīng) 5~6 年后遞減速度減慢,一般只有 2%~3%,開采壽命可達(dá) 30~50 年,甚至更長。獨(dú)特的開采特征,決定了非常規(guī)巖芯油氣開采追求累計(jì)產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)了全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益極大化。生產(chǎn)區(qū)油氣產(chǎn)量的穩(wěn)定或增長,只能通過井間接替來實(shí)現(xiàn)。常規(guī)巖芯油氣開采追求在較長時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),為此開發(fā)模式選擇需遵循如下原則:一是極充分地利用天然資源,保證獲得較高的油氣采收率;...

  • 低場時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測量參數(shù)
    低場時(shí)域核磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測量參數(shù)

    非常規(guī)巖芯油氣儲集體物性差,如致密油、致密氣、頁巖油、頁巖氣和煤層氣儲層主體孔隙度小于 10%,地下滲透率小于 0.1mD,一般無自然工業(yè)產(chǎn)能,需要采取某種增產(chǎn)措施和特殊的鉆井技術(shù),目前生產(chǎn)實(shí)踐中多采用水平井鉆井技術(shù)和體積壓裂技術(shù),極大限度增大油層接觸面積與油氣流動通道。不斷提高非常規(guī)巖芯油氣的采收率,將是技術(shù)攻關(guān)的不變主題,極終實(shí)現(xiàn)納米級孔喉系統(tǒng)中的油氣極限采出。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。...

  • 高精度非常規(guī)巖芯應(yīng)用領(lǐng)域
    高精度非常規(guī)巖芯應(yīng)用領(lǐng)域

    致密儲集層孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜、流體粘滯性偏高、微裂縫發(fā)育,復(fù)雜介質(zhì)條件和孔隙流體,對基于均勻介質(zhì)和理想流體假設(shè)的經(jīng)典孔隙介質(zhì)聲學(xué)理論模型和聲、電、磁等地球物理響應(yīng)機(jī)理研究提出了挑戰(zhàn)。與以圈閉描述為對象的常規(guī)地球物理勘探理論和技術(shù)相比,致密油層油水分異差,油層地球物理響應(yīng)差異小,致密油層識別、有效儲集層劃分、儲集層參數(shù)計(jì)算、儲集層展布預(yù)測、工程參數(shù)測井評價(jià)等遇到挑戰(zhàn)。 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...

  • 非常規(guī)巖芯技術(shù)介紹
    非常規(guī)巖芯技術(shù)介紹

    非常規(guī)巖芯油氣主要包括致密油(頁巖油)、油砂油、致密氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物等。非常規(guī)巖芯油氣資源的有效開發(fā)改變了全球油氣供給格局。非常規(guī)巖芯天然氣已經(jīng)成為全球天然氣產(chǎn)量增長的主力,非常規(guī)巖芯油已經(jīng)成為全球原油產(chǎn)量的重要組成2020 年全球非常規(guī)巖芯油產(chǎn)量 5.4×108t,約占原油總產(chǎn)量的 13%。其中,致密油與頁巖油產(chǎn)量 3.8×108t,油砂油產(chǎn)量 1.6×108t。2020 年全球非常規(guī)巖芯天然氣產(chǎn)量超過 1.1×1012m3,約占天然氣總產(chǎn)量的 29%。其中,頁巖氣產(chǎn)量7700×108m3,致密氣產(chǎn)量3020×108m3,煤層氣產(chǎn)量50×108m3。針對非常規(guī)巖芯油氣復(fù)雜地質(zhì)...

  • MAG-MED非常規(guī)巖芯原理
    MAG-MED非常規(guī)巖芯原理

    致密儲集層孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜、流體粘滯性偏高、微裂縫發(fā)育,復(fù)雜介質(zhì)條件和孔隙流體,對基于均勻介質(zhì)和理想流體假設(shè)的經(jīng)典孔隙介質(zhì)聲學(xué)理論模型和聲、電、磁等地球物理響應(yīng)機(jī)理研究提出了挑戰(zhàn)。與以圈閉描述為對象的常規(guī)地球物理勘探理論和技術(shù)相比,致密油層油水分異差,油層地球物理響應(yīng)差異小,致密油層識別、有效儲集層劃分、儲集層參數(shù)計(jì)算、儲集層展布預(yù)測、工程參數(shù)測井評價(jià)等遇到挑戰(zhàn)。 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...

  • 一站式磁共振非常規(guī)巖芯技術(shù)特色
    一站式磁共振非常規(guī)巖芯技術(shù)特色

    采用強(qiáng)化采油(EOR)可以提高宏觀和(或) 微觀采油效率,進(jìn)而提高整體的采收率.常規(guī)的強(qiáng)化采油(EOR)方法主要有化學(xué)驅(qū)、氣體混相驅(qū)、熱力采油等.其中,化學(xué)驅(qū)包含聚合物驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、堿驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)等.此外,近些年納米流體驅(qū)也成為研究熱點(diǎn)。 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。自旋回波序列的衰減是流體中氫的數(shù)量和分布的函數(shù)。一站式磁共振非常規(guī)...

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