常規巖芯油氣是以圈閉和油氣藏為研究對象,圈閉是重要,學科基礎是浮力圈閉成藏理論。傳統石油地質研究強調從烴源巖到圈閉的油氣運移,尋找有效聚油圈閉是油氣勘探的重要。圈閉是油氣聚集的基本單元,生、儲、蓋、圈、運、保六要素是評價圈閉有效性的關鍵,即油氣生成、運移、聚集和保存等多種地質條件的時空配置,是常規巖芯油氣勘探實踐的重要內容。按照圈閉定型時間與大規模油氣排聚時間的匹配關系,可分為早圈閉型、同步圈閉型和晚圈閉型3種類型。只有那些在油氣區域性運移以前或同時形成的圈閉,即早圈閉型與同步圈閉型對油氣的聚集才有效。油氣地質研究的目標是有利圈閉、確定有效聚油氣圈閉,關鍵是編制出“兩圖一表”,即圈閉頂面構造圖、油氣藏剖面圖和圈閉要素表。達西定律:描述飽和土中水的滲流速度與水力坡降之間的線性關系的規律,又稱線性滲流定律。高精度非常規巖芯檢測
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.一體式非常規巖芯總體孔隙度檢測低場核磁共振技術已被廣泛應用于儲層實驗評價研究的各個方面,如孔隙結構、潤濕性、氣水相互作用。
采用強化采油(EOR)可以提高宏觀和(或) 微觀采油效率,進而提高整體的采收率.常規的強化采油(EOR)方法主要有化學驅、氣體混相驅、熱力采油等.其中,化學驅包含聚合物驅、表面活性劑驅、堿驅、三元復合驅等.此外,近些年納米流體驅也成為研究熱點。 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。
聚合物驅油 為驗證聚合物的粘彈性對驅油效率的影響,各國學者進行了一系列的實驗.實驗均發現,聚合物溶液的粘彈性越強,驅油效果越好.高粘彈性聚合物驅的采油率甚至是常規聚合物驅采油率的兩倍.一些數值模擬研究結果也得出相似的結論,即聚合物溶液的粘彈性是影響微觀驅替效率的重要因素.用UCM ( upper-convected Maxwell) 方程描述流體的粘彈性,使用有限體積法研究了粘彈性聚合物溶液流經變截面孔道時的性質.模擬結果表明,流體的彈性越大,流速越大,越有利于驅替出角落處的殘余油.不同的TE值也會產生不同的T2分布。使用擴散加權機制來區分粘性油和水,或區分氣體和液體。
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。由于流體之間的弛豫時間NMR數據可用于區分粘土結合水、毛細結合水、可動水、天然氣、輕質油和粘性油。無損傷非常規巖芯系統應用領域
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。高精度非常規巖芯檢測
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。高精度非常規巖芯檢測
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