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一站式核磁共振非常規巖芯自由弛豫

來源: 發布時間:2024-03-19

致密油是一種非常規巖芯石油資源,產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、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、優勢運移孔喉系統、規模儲集空間等時空匹配控制。常規巖芯儲層孔隙度大于 10%;孔喉直徑大于1μm 或空氣滲透率大于1mD。一站式核磁共振非常規巖芯自由弛豫

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聚合物驅油: 聚合物驅使用聚合物溶液為驅油劑,是化學驅的重要方法,在世界上尤其在中國大慶油田有大范圍的應用.在工程實際中,聚合物驅極常用的聚合物主要有兩種: 人工合成的部分水解聚丙烯酰胺( HPAM) 和生物聚合物黃原膠.除此以外,人們也在研究用于采油的新型聚合物.早期人們普遍認為聚合物驅是通過提高宏觀采油效率來提高整體采收率的,具體表現為聚合物溶液增加了驅替液粘度,并且造成了油水相滲透率不均衡降低,減小了驅替液和被驅替液的流度比,從而提高波及系數.隨著對聚合物驅油機理研究的逐漸深入,人們發現由于聚合物溶液具有粘彈性,其在微觀孔道中有特殊的流動性質.聚合物驅不僅能提高宏觀采油效率,還能夠提高微觀驅替效率.高精度磁共振非常規巖芯總體孔隙度檢測非常規巖芯儲層:指用傳統技術無法獲得自然工業產量、需用新技術改善儲層滲透率或流體黏度等才能經濟開采。

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納米流體驅油; 傳統的常規強化采油(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儲量(OOIP)仍有50%以上未被開采出,人們急需一種突破常規的方法來大幅提高采收率.納米技術作為一種新興的油氣開采技術,已經在提高傳感器靈敏度、控制失水量、提高固井質量、提高井眼穩定性等方面有了較為普遍的應用.在EOR中運用納米技術來提高采收率近些年逐漸成為人們關注的焦點,具體方法主要為使用納米流體進行驅油.

非常規巖芯油氣是指用傳統技術無法獲得自然工業產量、需用新技術改善儲層滲透率或流體黏度等才能經濟開采、連續或準連續型聚集的油氣資源。非常規巖芯油 氣有兩個關鍵標志和兩個關鍵參數,兩個關鍵標志為:①油氣大面積連續分布,圈閉界限不明顯;②無自然工業穩定產量,達西滲流不明顯。兩個關鍵參數為:①孔隙度小于 10%;②孔喉直徑小于 1μm 或空氣滲透率小于 1mD。非常規巖芯油氣主要特征表現為源儲共生,在盆地中心、斜坡大面積分布,圈閉界限與水動力效應不明顯(圖 2),儲量豐度低,主要采用水平井體積壓裂技術、平臺式鉆井—“工廠化”生產、納米技術提高采收率等方式開采。非常規巖芯油氣主要類型有致密油、致密氣、頁巖油、頁巖氣、煤層氣、重油瀝青、天然氣水合物等。從原子的角度來看,當一個進動的質子系統將能量傳遞給周圍環境時,弛豫就發生了。

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非常規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,一般無自然工業產能,需要采取某種增產措施和特殊的鉆井技術,目前生產實踐中多采用水平井鉆井技術和體積壓裂技術,極大限度增大油層接觸面積與油氣流動通道。不斷提高非常規巖芯油氣的采收率,將是技術攻關的不變主題,極終實現納米級孔喉系統中的油氣極限采出。非常規巖芯儲層呈現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,非達西現象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅替力,形成有效開采的流動機制。與自由弛豫一樣,物理性質如粘度和分子組成控制著擴散系數。同樣,環境條件、溫度和壓力都會影響擴散。時域核磁共振非常規巖芯靜態測量參數

T1用CPMG序列測定孔隙流體的橫向弛豫時間。一站式核磁共振非常規巖芯自由弛豫

開展致密油、頁巖油形成條件和分布規律研究,致密油、頁巖油富集參數,建立不同類型的地質預測方法。開展大尺度致密油、頁巖油分布的物理與數值模擬,可揭示地層條件下致密油、頁巖油的分布及富集規律; 開展致密油、頁巖油資源評價模型及方法研究,可建立評價模型及標準,探索其分布范圍及邊界確定方法,極終評價中國大陸主要盆地致密油、頁巖油地質、技術可采資源量。開展致密油勘探開發先導區試驗研究,可確定致密油富集區評價參數、制定評價標準和建立評價方法。評價出致密油富集區與重點勘探區,明確頁巖油有利區。一站式核磁共振非常規巖芯自由弛豫