[發(fā)明專利]一種檢測(cè)致密儲(chǔ)層吸附態(tài)原油的吸附參數(shù)的方法及裝置有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201410679951.6 | 申請(qǐng)日: | 2014-11-24 |
| 公開(公告)號(hào): | CN104655826A | 公開(公告)日: | 2015-05-27 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 朱如凱;崔景偉 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | G01N33/28 | 分類號(hào): | G01N33/28;G01N15/08 |
| 代理公司: | 北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127 | 代理人: | 王濤 |
| 地址: | 100007 *** | 國(guó)省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 檢測(cè) 致密 吸附 原油 參數(shù) 方法 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明是關(guān)于石油勘探的測(cè)試技術(shù),具體地,是關(guān)于一種檢測(cè)致密儲(chǔ)層吸附態(tài)原油的吸附參數(shù)的方法及裝置。
背景技術(shù)
致密儲(chǔ)層普遍具有低孔、低滲、納米級(jí)孔喉發(fā)育等特征。盡管通過大規(guī)模水平井和壓裂等儲(chǔ)層改造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了致密儲(chǔ)層的開采,但國(guó)內(nèi)外勘探證實(shí)其產(chǎn)量呈早期高產(chǎn)、迅速降低的“L”型分布。國(guó)外通過單井產(chǎn)量長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)測(cè)計(jì)算EUR,利用FORSPAN方法實(shí)現(xiàn)區(qū)域可采資源量的估算,然而中國(guó)致密儲(chǔ)層產(chǎn)量缺少長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè),產(chǎn)量曲線影響因素復(fù)雜,因此短期內(nèi)不能利用該方法定量研究可采資源量,若引入國(guó)外的產(chǎn)量數(shù)據(jù)曲線,也因存在地質(zhì)、工程技術(shù)工藝和流體性質(zhì)的差異只能作參考。
目前研究流體的可動(dòng)體積的主要方法是核磁共振技術(shù),可動(dòng)流體比孔隙度、滲透率更能表征低滲儲(chǔ)層的物性和滲流特征,是空間有限的低滲儲(chǔ)層開發(fā)潛力評(píng)價(jià)的一個(gè)重要參數(shù)。孔隙大小與氫核弛豫率成反比關(guān)系是利用核磁共振T2譜研究巖石孔隙結(jié)構(gòu)的理論基礎(chǔ)。然而目前采用的核磁共振技術(shù)中,T2轉(zhuǎn)化成孔隙半徑時(shí),常忽略處理表面弛豫和擴(kuò)散弛豫,從而導(dǎo)致不能準(zhǔn)確的確定孔隙半徑,再者T2截止值得識(shí)別影響可動(dòng)流體的定量。只有理清原油流體與巖石之間的相互作用,才能將可采資源量和提高石油采收率的機(jī)理理解徹底。根據(jù)流體學(xué)和界面學(xué)理論將地下原油分為游離態(tài)(體積流)和吸附態(tài)(邊界流),為了獲得更加準(zhǔn)確的原油的吸附參數(shù)等數(shù)據(jù),需要提出一種結(jié)合界面吸附理論和先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)吸附態(tài)原油的定量檢測(cè)方法。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例的主要目的在于提供一種檢測(cè)致密儲(chǔ)層吸附態(tài)原油的吸附參數(shù)的方法及裝置,從而獲得更加準(zhǔn)確、精準(zhǔn)的吸附態(tài)原油的吸附參數(shù)等數(shù)據(jù)。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明實(shí)施例提供一種檢測(cè)致密儲(chǔ)層吸附態(tài)原油的吸附參數(shù)的方法,該方法包括:采集測(cè)試巖心,去掉所述測(cè)試巖心上的鉆井液浸染帶,生成測(cè)試巖樣,測(cè)試并獲取所述測(cè)試巖樣的含油量W1及原油密度ρ;從所述測(cè)試巖樣中鉆取柱塞巖樣進(jìn)行覆壓物性測(cè)試,獲取所述測(cè)試巖樣的孔隙度φ,根據(jù)所述孔隙度φ、原油密度ρ及所述含油量W1生成所述測(cè)試巖樣的含油飽和度So,對(duì)所述測(cè)試巖樣進(jìn)行洗油處理,生成洗油巖樣;通過高壓壓汞法測(cè)量所述洗油巖樣的孔徑分布情況及孔體積分布情況,生成所述洗油巖樣的孔徑-孔體積分布曲線,根據(jù)所述孔徑-孔體積分布曲線及所述含油飽和度So確定所述測(cè)試巖樣的含油下限Rm;對(duì)所述洗油巖樣進(jìn)行納米CT成像測(cè)試,確定孔徑大于所述含油下限Rm的孤立孔表面積Sc;將所述洗油巖樣粉碎,利用N2吸附測(cè)試孔比面積分布,確定孔徑大于所述含油下限Rm的孔隙比表面積SN;根據(jù)所述孤立孔表面積Sc及孔隙比表面積SN生成孔徑大于所述含油下限Rm的有效孔隙面積S,S=SN-Sc;利用QCM-D儀器對(duì)所述測(cè)試巖樣進(jìn)行測(cè)試,生成吸附原油密度ρa、吸附層厚度h及所述測(cè)試巖樣的單位面積吸附量Ka;根據(jù)所述的有效孔隙面積S、孔隙度φ、原油密度ρ及單位面積吸附量Ka生成所述測(cè)試巖樣的吸附油量W及吸附油比例Wa,其中,W=S×Ka,
在一實(shí)施例中,上述的利用QCM-D儀器對(duì)所述測(cè)試巖樣進(jìn)行測(cè)試,生成吸附原油密度ρa、吸附層厚度h及所述測(cè)試巖樣的單位面積吸附量Ka,包括:根據(jù)不同的地層巖性對(duì)所述QCM-D儀器的原始芯片進(jìn)行表征修飾,選取修飾芯片;實(shí)時(shí)調(diào)整QCM-D儀器的溫度環(huán)境,使所述溫度環(huán)境保持在一預(yù)設(shè)溫度;利用所述QCM-D儀器測(cè)試所述修飾芯片,生成吸附原油密度ρa、吸附層厚度h及所述測(cè)試巖樣的單位面積吸附量Ka。
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