什么设备测量特低渗岩芯的液体渗透率比较好
低渗透油田尤其是高压低渗透油田初期压力高、注水困难,充分利用天然能量开采,在获得较高的一次采收率的同时,还可以延长无水采油期,改善开发效果[7]。国内外低渗透油田开发通常采取充分利用天然能量的方式开发,取得了好效果(表1-2)。
其测井响应特征反映在自然伽马、双侧向电阻率和三孔隙度测井曲线上有很好的对应性,具有“一高双低”的特征,即具有高孔隙度、低自然伽马和低电阻率显示。
●碳酸盐岩储层的裂缝相对砂岩较为发育,使得储集空间体积的总孔隙度一般很低,但局部孔洞缝发育带的孔隙度和渗透率值很高,其孔隙度和渗透率之间的相关关系不如孔隙型储层。
PDPL-200型脉冲衰减法液体渗透率仪可用于测定煤岩、页岩、含气致密砂岩以及其他极低渗透率岩芯样品的液体渗透率。该仪器配备有双轴向岩芯夹持器,使用盐水饱和样品,与PDP-200气体脉冲衰减渗透率仪的操作方法相似。
页岩气开发关键技术
1、页岩气的主要开采技术:水力压裂技术。水力压裂技术原理是通过大量掺入化学物质的水灌入页岩层进行液压碎裂以释放天然气,该种技术不仅浪费大量的水资源,还可能导致气井附近出现地下水污染,面临着较大的环保风险。
2、美国的页岩气能够得到快速发展,技术上主要得益于以下四个方面:(1)减阻水压裂技术:携带非常少的添加剂,这样降低了成本,减少对地层的伤害,但携砂能力下降。(2)水平井替代了直井,长度从750m增加到了1600m。
3、加大对重大专项、“973”等国家科技攻关项目投入,将“页岩气勘探开发关键技术”项目列为重点项目,提高我国页岩气理论技术自主创新和解决重大问题能力。
4、形成超临界二氧化碳强化页岩气高效开发理论体系和技术方法。据项目首席科学家李晓红院士表示,是将液态二氧化碳注入页岩气井下。
有效厚度下限标准
1、对于容积法确定最小有效厚度,常根据裸眼井三孔隙度测井、电阻率测井以及其他测井资料,结合测试和生产资料综合确定有效厚度下限,其中最有用的方法是进行敏感性分析,通过类比研究程度较高的相似油藏,确定出有效厚度下限标准。
2、根据岩心资料划分有效厚度的起划标准为0.2m,扣除夹层的起扣标准为0.1m。在划分岩心有效厚度时,对于含钙、含水的含油砂岩,含油性可降一级考虑。
3、.30mm。8mm厚钢板国家标准最大允许偏差是根据厚度偏差种类确定,如果是B类偏差,固定下偏差是0.30mm。如果是C类偏差:固定下偏差是0.00mm,具体按照宽度不同参见GB杠T、709至2019表2,表3,表4规定。
4、第4条当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。
页岩气地球物理测井技术
1、地球物理测井简称测井,是在钻孔中使用测量电、声、热、放射性等物理性质的仪器,以辨别地下岩石和流体性质的方法,是勘探和开发油气田的重要手段。测井也是页岩气勘探不可缺少的技术手段,发挥着十分重要的作用(图1)。
2、地震勘探技术是目前页岩气勘探中最重要的地球物理勘探方法。由于泥页岩地层与上下围岩的地震传播速度不同,在泥页岩的顶、底界面会产生较强的波阻抗界面,结合录井、测井等资料识别可以解释泥页岩,进行构造描述。
3、地球物理测井(以下简称测井)是用专门的仪器沿钻井井身测量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放射性、弹性,等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。
4、(1)泥页岩气储层的常规测井曲线响应 由于页岩气与常规气一样,是不导电介质,具有密度小、含氢指数低、传播速度慢等物理特性。
岩石的渗透率是如何确定的?
渗透率是指在一定压差下,岩石允许流体通过的能力。是表征土或岩石本身传导液体能力的参数。其大小与孔隙度、液体渗透方向上孔隙的几何形状、颗粒大小以及排列方向等因素有关,而与在介质中运动的液体性质无关。
稳态法 将岩心放入试验容器中,施加一定的压力差,使流体在岩心中稳定流动,然后测量流体通过岩心的体积和时间来计算渗透率。
渗透率是描述岩石或土壤允许流体通过的能力的物理量,主要取决于这些材料的孔隙度、孔隙结构、颗粒大小分布等因素。一般来说,孔隙度越高、孔隙结构越复杂、颗粒大小分布越均匀的岩石或土壤,其渗透率越高。
计算渗透率的公式为:K=mpv。渗透率是指在一定压差下,岩石允许流体通过的能力。是表征土或岩石本身传导液体能力的参数。
渗透率(k)用来表示渗透性的大小。在一定压差下,岩石允许流体通过的性质称为渗透性;在一定压差下,岩石允许流体通过的能力叫渗透率。通过渗透率的定义,我们不难看出,渗透率的单位用k表示。
岩石的渗透率在0.01-10m2/d之间,其中0.01-0.1m2/d的岩石称为低渗透岩石,0.1-1m2/d的岩石称为中渗透岩石,1-10m2/d的岩石称为高渗透岩石。
岩石渗透率的影响因素
该物品的渗透率影响因素有岩石颗粒间的孔隙连通性、岩石的非均质性、岩石的孔隙结构、岩石的物理和化学性质。岩石颗粒间的孔隙连通性:孔隙连通的好坏是由岩石胶结物的性质和含量决定的,岩石渗透率与碳酸盐含量成反比。
渗透率主要受岩石或土壤的物理性质影响,而渗透系数则受流体的物理性质和流动状态,以及岩石或土壤的性质共同影响。
决定油层岩石渗透率的大小主要有两个因素:(1)岩石颗粒间的孔隙是否连通;孔隙连通的好坏是由岩石胶结物的性质和含量决定的。岩石渗透率与碳酸盐含量成反比,渗透率随碳酸盐含量的增加而急剧下降。泥质胶胶结亦有此规律。
是表征土或岩石本身传导液体能力的参数。其大小与孔隙度、液体渗透方向上孔隙的几何形状、颗粒大小以及排列方向等因素有关,而与在介质中运动的液体性质无关。渗透率(k)用来表示渗透性的大小。
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