時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-07-26

升高溫度和降低壓力只能在一定程度上促進(jìn)頁(yè)巖氣的解吸附過(guò)程,仍有大量的頁(yè)巖氣存留在頁(yè)巖有機(jī)質(zhì)表面.另外解吸附過(guò)程產(chǎn)生的游離氣無(wú)法主動(dòng)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(lái)提高頁(yè)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(duì)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(duì)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(kāi)始驅(qū)替所需的初始濃度較高,但是在驅(qū)替過(guò)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(dòng)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(guò)程中CO2會(huì)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(huì)導(dǎo)致局部壓力降低,從而促進(jìn)CH4解吸附.通過(guò)分子動(dòng)力學(xué)模擬研究了碳納米管中CO2驅(qū)替CH4的過(guò)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.光學(xué)顯微鏡檢測(cè)技術(shù)可探測(cè)微米孔隙。時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù)

時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù),非常規(guī)巖芯

非常規(guī)巖芯油氣資源儲(chǔ)量豐富,開(kāi)發(fā)前景廣闊,其開(kāi)采過(guò)程涉及一系列微納米力學(xué)問(wèn)題.聚合物、納米流體驅(qū)油技術(shù)能夠提高石油采收率,它們的微觀驅(qū)替機(jī)理引起了人們的關(guān)注.頁(yè)巖氣以吸附和游離態(tài)貯存于頁(yè)巖微納米孔隙中,在注入氣的驅(qū)替下,可以流入宏觀裂縫. 非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度;滲流曲線由平緩過(guò)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(dòng)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(kāi)采的流動(dòng)機(jī)制。一站式核磁共振非常規(guī)巖芯產(chǎn)油和產(chǎn)氣過(guò)程的實(shí)時(shí)模擬分析自由流體模型或Coates模型可應(yīng)用于含水和/或碳?xì)浠衔锏牡貙印?/p>

時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù),非常規(guī)巖芯

納米流體驅(qū)油; 傳統(tǒng)的常規(guī)強(qiáng)化采油(EOR)方法雖然能夠提高采收率,但提高幅度有限,一些大型油田的原油地質(zhì)儲(chǔ)量(OOIP)仍有50%以上未被開(kāi)采出,人們急需一種突破常規(guī)的方法來(lái)大幅提高采收率.納米技術(shù)作為一種新興的油氣開(kāi)采技術(shù),已經(jīng)在提高傳感器靈敏度、控制失水量、提高固井質(zhì)量、提高井眼穩(wěn)定性等方面有了較為普遍的應(yīng)用.在EOR中運(yùn)用納米技術(shù)來(lái)提高采收率近些年逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),具體方法主要為使用納米流體進(jìn)行驅(qū)油.

常規(guī)巖芯油氣是指用傳統(tǒng)技術(shù)可以獲得自然工業(yè)產(chǎn)量、可以直接進(jìn)行經(jīng)濟(jì)開(kāi)采的油氣資源。常規(guī)巖芯油氣分布受明確的圈閉界限控制,有自然工業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)量,浮力作用明顯。常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層孔隙度大于 10%,孔喉直徑大于 1μm 或空氣滲透率大于 1mD。常規(guī)巖芯油氣按圈閉類(lèi)型,可以分為構(gòu)造、巖性、地層等油氣藏類(lèi)型。 非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度;滲流曲線由平緩過(guò)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(dòng)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(kāi)采的流動(dòng)機(jī)制。超毛細(xì)管孔隙:流體重力作用下可自由流動(dòng)(大裂縫、溶洞、未膠結(jié)或膠結(jié)疏松的砂巖)。

時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù),非常規(guī)巖芯

常規(guī)巖芯油氣資源主要分布在沖積扇、扇三角洲、河流以及正常三角洲等粗粒沉積體系中;非常規(guī)巖芯油氣資源賦存在大型湖盆的細(xì)粒三角洲前緣、三角洲和湖相泥頁(yè)巖等細(xì)粒沉積體系。中國(guó)中、新生代陸相含油氣盆地中油氣田分布規(guī)律表明,一個(gè)含油氣盆地中極大的碎屑巖主力油田總是形成于盆地內(nèi)極大的河流—三角洲 ( 或沖積扇—扇三角洲 ) 體系中。沖積扇由于其近源快速堆積,搬運(yùn)和沉積的間歇性很大,沉積物以粗而分選差為其主要特點(diǎn)。河流發(fā)育在長(zhǎng)期構(gòu)造沉降、氣候潮濕的地區(qū)。河道砂體平面上呈很長(zhǎng)的條帶狀,多個(gè)成因單元垂向疊置或側(cè)向連接成大面積連通的砂體。三角洲砂體往往發(fā)育在大型平緩的地臺(tái)背景,多期分流河道垂向疊加,橫向連片形成大型復(fù)合三角洲砂體。三角洲砂體與深湖相烴源巖呈指狀交互,具有良好的成藏背景。核磁共振技術(shù)在20世紀(jì)60年代引起石油工業(yè)的興趣,研究結(jié)果顯示核磁共振技術(shù)具有良好的滲透率相關(guān)性。時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù)

非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層:指用傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法獲得自然工業(yè)產(chǎn)量、需用新技術(shù)改善儲(chǔ)層滲透率或流體黏度等才能經(jīng)濟(jì)開(kāi)采。時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù)

頁(yè)巖油是指已生成仍滯留于富有機(jī)質(zhì)泥頁(yè)巖地層微納米級(jí)儲(chǔ)集空間中的石油,富有機(jī)質(zhì)泥頁(yè)巖既是生油巖,又是儲(chǔ)集巖,具有6大地質(zhì)特征: 發(fā)育微納米級(jí)孔與裂縫系統(tǒng)。頁(yè)巖油儲(chǔ)集層中常常發(fā)育納米級(jí)孔喉系統(tǒng),一般孔徑大小為50~300nm 的孔隙構(gòu)成主要的儲(chǔ)集空間,局部發(fā)育微米級(jí)孔隙??紫额?lèi)型包括粒間孔、粒內(nèi)孔、有機(jī)質(zhì)孔、晶間孔等。其次,微裂縫在頁(yè)巖油儲(chǔ)集層中也非常發(fā)育,類(lèi)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(gòu)造縫。與頁(yè)巖氣儲(chǔ)集層相比,頁(yè)巖油儲(chǔ)集層熱演化程度較低、埋深較淺,儲(chǔ)集空間較大。部分泥頁(yè)巖中黏土礦物呈片狀結(jié)構(gòu)、有機(jī)質(zhì)紋層結(jié)構(gòu)等多種微觀結(jié)構(gòu)類(lèi)型,頁(yè)巖油多賦存于礦物微觀結(jié)構(gòu)或與其平行的微裂縫。 儲(chǔ)集層脆性指數(shù)較高,宜于壓裂改造。脆性礦物含量是影響頁(yè)巖微裂縫發(fā)育程度、含油性、壓裂改造方式的重要因素。頁(yè)巖中高嶺石、蒙脫石、水云母等黏土礦物含量越低,石英、長(zhǎng)石、方解石等脆性礦物含量越高,巖石脆性越強(qiáng),在外力作用下越易形成天然裂縫和誘導(dǎo)裂縫,利于頁(yè)巖油開(kāi)采。中國(guó)湖相富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖脆性礦物含量總體比較高,可達(dá)40%以上。時(shí)域磁共振非常規(guī)巖芯靜態(tài)測(cè)量參數(shù)

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