核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測

來源: 發(fā)布時間:2023-06-07

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)、運移方式、流動機理以及含油氣性等多個方面,但歸根到底,儲層致密、孔喉小、微觀結構復雜是非常規(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。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

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,板塊構造運動、海底洋中脊擴張等影響,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,對應著細粒沉積旋回,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)的細粒沉積中心及其周緣斜坡區(qū),具備穩(wěn)定寬緩的構造背景,有利于富有機質(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?,容易形成地層超壓。③富有機質(zhì)層段呈大面積穩(wěn)定分布,有機質(zhì)普遍以中高成熟度為主,Ro 普遍大于1.0%,有機質(zhì)類型以Ⅱ型干酪根為主,其次為Ⅰ型干酪根。頁巖層段黏土礦物含量較低,富有機質(zhì)段與致密層間互,有機質(zhì)納米孔隙發(fā)育,烴類流體黏度低,普遍具有超壓和高GOR,單層厚度較大且分布穩(wěn)定。一站式磁共振非常規(guī)巖芯高性能驅(qū)替系統(tǒng)天然氣表現(xiàn)出很長的T1時間,但很短的T2時間和單指數(shù)型弛豫衰減。

核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測,非常規(guī)巖芯

非常規(guī)巖芯油氣儲層孔隙類型多樣,既有粒間溶蝕微孔、粒間原生微孔、粒內(nèi)原生微孔,也存在有機質(zhì)微孔與晶間微孔、微裂縫等多種類型;孔喉大小以納米級為主,但也存在微米級、毫米級微孔或微裂縫,中國海相頁巖氣儲層孔徑為 5~200nm,致密砂巖油儲層孔徑為 50~900nm,致密石灰?guī)r油儲層孔徑為40~500nm,頁巖油儲層孔徑為 30~400nm,不同尺度孔喉大小構成了毫米—微米—納米多級別微孔—微裂縫系統(tǒng)。 非常規(guī)巖芯儲層呈現(xiàn)低速非達西滲流特征,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制。

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(zhì)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(nèi)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(zhì)層段受局部有利沉積微相控制而相對集中分布,有機質(zhì)普遍以中低成熟度為主,Ro 普遍小于1.0%,有機質(zhì)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(zhì)性強。孔隙大小、滲透率、碳氫化合物性質(zhì)、空泡、裂縫和顆粒大小,通常也可以通過弛豫時間NMR數(shù)據(jù)提取。

核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測,非常規(guī)巖芯

聚合物驅(qū)油 為驗證聚合物的粘彈性對驅(qū)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(qū)油效果越好.高粘彈性聚合物驅(qū)的采油率甚至是常規(guī)聚合物驅(qū)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(qū)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(zhì).模擬結果表明,流體的彈性越大,流速越大,越有利于驅(qū)替出角落處的殘余油.毛細管孔隙:流體在外力作用下可自由流動(一般砂巖)。一站式磁共振非常規(guī)巖芯高性能驅(qū)替系統(tǒng)

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。核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測

致密油成為全球非常規(guī)巖芯石油勘探開發(fā)的亮點領域,通過解剖國內(nèi)外致密油實例,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,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、膠結等成巖作用,遠遠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)靠彈性和溶解氣驅(qū)采油,油層產(chǎn)能遞減快,一次采收率低( 8% ~ 12% ) ,采用注水、注氣保持能量后,或重復壓裂,二次采收率可提高到 25% ~ 30% 。核磁共振非常規(guī)巖芯總體孔隙度檢測

江蘇麥格瑞電子科技有限公司成立于2020-08-28,同時啟動了以麥格瑞電子,MAG-MED為主的非常規(guī)巖芯磁共振分析儀,高精度磁共振土壤分析儀,活鼠體脂分析儀,臺式磁共振水泥材料分析儀產(chǎn)業(yè)布局。旗下麥格瑞電子,MAG-MED在商務服務行業(yè)擁有一定的地位,品牌價值持續(xù)增長,有望成為行業(yè)中的佼佼者。隨著我們的業(yè)務不斷擴展,從非常規(guī)巖芯磁共振分析儀,高精度磁共振土壤分析儀,活鼠體脂分析儀,臺式磁共振水泥材料分析儀等到眾多其他領域,已經(jīng)逐步成長為一個獨特,且具有活力與創(chuàng)新的企業(yè)。麥格瑞電子始終保持在商務服務領域優(yōu)先的前提下,不斷優(yōu)化業(yè)務結構。在非常規(guī)巖芯磁共振分析儀,高精度磁共振土壤分析儀,活鼠體脂分析儀,臺式磁共振水泥材料分析儀等領域承攬了一大批高精尖項目,積極為更多商務服務企業(yè)提供服務。