一站式磁共振非常規巖芯系統介紹

來源: 發布時間:2023-07-27

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。微毛細管孔隙:流體在自然壓差下無法流動(泥巖)。一站式磁共振非常規巖芯系統介紹

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非常規巖芯油氣主要分布于前陸盆地坳陷—斜坡、坳陷盆地中心及克拉通向斜部位等負向構造單元中,油氣分布多數游離于二級構造單元高部位以外,主體是位于盆地中心及斜坡,呈大面積連續型或準連續型分布。非常規巖芯油氣勘探,關鍵是尋找大面積層狀儲集體,重要工作是突破“甜點區”,確定甜點區的富有機質烴源巖、有利儲集體、高含油氣飽和度、易于流動的流體、異常超壓、發育裂縫、適中的埋藏深度等主要控制因素,確立連續型油氣區邊界與空間展布。第一步,按照重要區評價標準,評價出重要區,結合儲層、局部構造、斷裂與微裂縫發育狀況,篩選出“甜點區”;第二步,在“甜點區 ”進行開采試驗,力爭取得工業生產突破,同時探索適合該區的技術路線;第三步,外甩擴大評價范圍,探索連續型含油氣邊界,確定油氣資源潛力。低場磁共振非常規巖芯表面弛豫結合流體的T1和T2時間都很短,擴散速度也很慢(小D),這是由于分子在小孔隙中的運動受到限制。

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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。

非常規巖芯油氣為源內或近源非浮力聚集,水動力效應不明顯,油氣水分布復雜。在致密油儲層中,納米級孔喉是主要的儲集空間,烴源巖生烴增壓產生的異 常高壓促使油氣在源內滯留或短距離運移聚集,或經初次運移,注入致密儲層形成致密油氣。在這種非浮力聚集的情況下,致密油氣區不存在明確的油氣水邊界,這一規律和特征已被 Bakken 等中外典型致密油研究所證實。對于致密儲層,烴源巖生烴模擬實驗及巖石物性測試表明,生烴增壓和毛細管壓力差是致密油運聚的主要動力,浮力難以發生作用。碳氫化合物,如天然氣、輕質油、中粘度油和重油,也有非常不同的核磁共振特征。

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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.超毛細管孔隙:流體重力作用下可自由流動(大裂縫、溶洞、未膠結或膠結疏松的砂巖)。NMR非常規巖芯產油和產氣過程的實時模擬分析

流動孔隙度:流體能在其內自由流動的孔隙體積Vff與巖石總體積Vb之比。一站式磁共振非常規巖芯系統介紹

引入并發展連續型油氣聚集理論,提出連續型油氣聚集具有 10 項重要特征 ;通過納米 CT、場發射等先進手段,發現了致密油、致密氣、頁巖油和頁巖氣等非常規巖芯油氣儲層中納米孔喉系統 ;研究了不同類型非常規巖芯儲層地質特征、油氣形成與分布規律、“甜點區”主要控制因素;提出含油氣單元內常規與非常規巖芯油氣形成常規—非常規巖芯油氣“有序聚集”體系。賈承造等評價出不同類型非常規巖芯油氣資源潛力,明確提出中國不同類型非常規巖芯油氣發展戰略,提出了非常規巖芯油氣地質學的 4 項重要理論問題 ?!胺浅R帋r芯油氣地質學”的發展,不僅在于解決人類社會發展的能源需求,更重要的是培育非常規巖芯思維、非常規巖芯創新,使人類認識世界有非常規巖芯思想、改造世界有非常規巖芯方法、推動世界有非常規巖芯人才,形成“非常規巖芯哲學”重要理論基礎。一站式磁共振非常規巖芯系統介紹

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