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滇東黔西中-高煤階儲層微觀尺度下流體流動性研究

發(fā)布時間:2020-11-14 10:16
   在總結滇東黔西研究區(qū)中-高煤階煤儲層地質背景的基礎上,分別通過高壓壓汞實驗、低溫液氮吸附實驗、低溫CO2吸附實驗分析了中-高煤階煤樣不同孔徑階段孔隙結構特征,采用分形數(shù)學方法,構建了全孔徑階段孔隙結構模型;通過加壓飽和過程和驅替過程中的核磁共振實驗,研究了煤樣流體分布特征和流體流動性特征。研究結果顯示:中-高煤階煤樣全尺度孔隙結構特征區(qū)別明顯:煤樣孔比表面積與孔體積均隨煤階升高而增大,全孔徑階段孔隙分布曲線呈現(xiàn)三峰分布,中煤階為“高-高-高”或“高-低-高”模式,高煤階樣品以“高-低-低”分布為主,左峰對應超微孔最為發(fā)育,尤以高煤階樣品超微孔發(fā)育程度最高,高煤階樣品中孔大孔發(fā)育程度略低于低階煤。通過基于高壓飽和的核磁共振實驗,表明中階煤樣品流動性較好,高煤階樣品在加壓飽和實驗中含水飽和度變化幅度小,核磁共振馳豫譜右峰較低,表明其滲流孔空間極小;結合液氮吸附實驗數(shù)據(jù)求取表面馳豫率ρ2,提出了孔徑轉換和可飽和孔徑值計算方法,結果顯示高煤階樣品在常壓或低壓階段已大部分飽和水,飽和水壓力增加對增加孔隙含水量作用有限。核磁驅替實驗煤樣品殘余水飽和度隨驅替壓力增大逐漸減小,在2 MPa驅替壓力處出現(xiàn)拐點,之后趨于穩(wěn)定。中煤階樣品水流動性較好,殘余水飽和度低;高煤階樣品水流動性差,殘余水較多;建立了驅替過程可動孔徑值計算方法,結果顯示中煤階樣品可動孔徑值變化較大,表明較大孔徑范圍的孔隙內水被逐漸驅出,高煤階樣品可動孔徑值變化幅度小,最終為平均18.08 nm,表明發(fā)育程度較高的微孔中流體難以驅出,導致其整體水流動性差。
【學位單位】:中國礦業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2019
【中圖分類】:P618.13
【部分圖文】:

滇東黔西中-高煤階儲層微觀尺度下流體流動性研究


研究流程與技術方法

滇東黔西中-高煤階儲層微觀尺度下流體流動性研究


研究區(qū)位置及取樣地點Figure2-1Locationofstudyareaandsamplelocation

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老廠復背斜區(qū)域含煤地層柱狀圖
【參考文獻】

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本文編號:2883364

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