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基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究

2020/04/16 14:53

阅读:400

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应用领域:
地矿
发布时间:
2020/04/16
检测样品:
非金属矿产
检测项目:
孔径分布
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400
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参考标准:
/

方案摘要:

介绍一篇中国石油大学(华东)卢双舫老师团队在19年7月发表在Energy&Fuels上的文章:砂砾岩全尺度孔径分布和可动油分布研究。文章针对砂砾岩这种非均质性较强、孔喉结构复杂、孔径分布较广的特殊岩石,提出了一种结合低温氮气吸附和核磁共振的孔径分布的全尺度表征方法,分析了砂砾岩孔隙和可动油的分布特征及影响因素。

产品配置单:

分析仪器

纽迈分析核磁共振分析与成像系统 选配高温高压模块MesoMR23-060H-I

型号: MesoMR23-060H-I

产地: 江苏

品牌: 纽迈分析

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方案详情:


基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究

引言:

我国新疆砂砾岩油藏储量丰富。然而砂砾岩储层具有非均质性较强、孔喉结构复杂、孔径分布较广的特点,砂砾岩全尺度孔隙结构和可动油分布的定量化分析十分关键。
核磁共振((NMR)是一种快速、无损的测孔技术。它通过测试饱和含氢流体岩心的核磁共振T2谱,获得岩石物性和流体赋存状态信息(孔隙度、渗透率、孔径分布、可动流体占比等)。而表征全尺度孔径分布的关键是确定横向弛豫时间T2与孔径r之间的转换系数C。
转换系数C值的获取方法有经验法、T2截止值法和相似性法。经验法仅适用于特定均质性较强储层;T2截止值法仅适用于孔隙连通性较好的储层;相似性法是目前针对低渗、致密储层zui为常用的方法,其中T2谱与高压压汞孔径分布曲线的结合zui为普遍。然而砂砾岩渗透率相对较低、汞注入饱和度通常低于50%,核磁结合高压压汞确定C值的方法对砂砾岩并不适用。
本文提出一种低温氮气吸附结合核磁共振确定C值的方法。低温氮气吸附可表征孔喉分布,可识别的zui小孔径取决于设定的zui小相对压力。而核磁共振可表征的zui小孔隙取决于饱和流体的原子尺寸和核磁共振参数TE值。当选取合适的饱和流体和合适的参数时,通过低温氮气吸附获得的孔径分布和核磁共振T2谱就会在<200nm范围内有很好的相似性。

1.实验简介:

本文制备了18组取自新疆油田砂砾岩储层的样本(表1),将每组样本分为六份,分别进行了X射线衍射(XRD)、铸体薄片、扫描电镜(SEM)、低温氮气吸附(LTNA)、高压压汞(HPMI)和NMR测试,其中NMR测试通过纽迈公司生产的MesoMR23-060H-I核磁共振仪进行。

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