頁巖油無機質(zhì)和有機質(zhì)采收率的評價方法
發(fā)布時間:2020-12-26 15:26
頁巖油采收率的評價是其開發(fā)設(shè)計的重要基礎(chǔ),為了研究有機質(zhì)和無機質(zhì)中頁巖油的動用對總產(chǎn)油量的貢獻,結(jié)合油水飽和-離心方法和核磁共振技術(shù),建立了有機質(zhì)和無機質(zhì)中頁巖油采收率的評價方法,并通過該方法對鄂南長7段頁巖油的采收率進行了評價。首先,分別對頁巖巖心飽和油和水進行離心,通過核磁共振技術(shù)確定頁巖油的總采收率和無機質(zhì)采收率;其次,進行數(shù)據(jù)處理,建立采收率隨最小可動半徑的變化曲線,得到相同最小可動半徑時的總采收率與無機質(zhì)采收率,計算得到有機質(zhì)采收率;最后,得到鄂南長7兩塊頁巖巖心的采收率隨驅(qū)動壓力的變化曲線,研究結(jié)果可用于分析有機質(zhì)和無機質(zhì)采收率對總采收率的貢獻。
【文章來源】:實驗技術(shù)與管理. 2020年10期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
頁巖巖心在完全飽和十二烷及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖
攏?罌字械撓透?容易流出。根據(jù)圖1中的T2核磁譜圖,采用式(4)可以計算得到巖心的總采收率,計算結(jié)果見表2。從表2中可以看出,巖心I的總采收率要略高于巖心II。圖1頁巖巖心在完全飽和十二烷及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖表2不同離心力下十二烷的最小可動半徑和頁巖總采收率總采收率/%轉(zhuǎn)速/r·min–1離心力/MPa最小可動半徑/nm巖心I巖心II30000.179312.855.26.760000.71678.219.07.890001.61834.7812.29.6120002.86219.5713.511.43.2頁巖巖心無機質(zhì)采收率的確定圖2為2塊頁巖巖心完全飽和KCl溶液的第三T2弛豫時間譜圖以及在不同轉(zhuǎn)速下離心后的第四T2弛豫時間譜圖,從圖中可以看到,飽和KCl溶液的T2弛豫時間譜圖與飽和十二烷的情形基本相同,只不過0.3ms處峰的強度要比十二烷低得多,這主要是因為水主要進入無機質(zhì)微孔中。根據(jù)圖2中的T2核磁譜圖,采用式(5)計算,可以得到頁巖巖心中水的無機質(zhì)采收率,計算結(jié)果見表3,從表中無機質(zhì)采收率的變化可以看出,巖心II在相同離心驅(qū)動下的無機質(zhì)采收率要高于巖心I,通過核磁譜圖也可以發(fā)現(xiàn),巖心II中的水在大孔中的含量要明顯高于巖心I,所以巖心II中水的采收率要更高一些。圖2頁巖巖心在完全飽和KCl溶液及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖表3不同離心力下水的最小可動半徑和頁巖巖心的無機質(zhì)采收率無機質(zhì)采收率/%轉(zhuǎn)速/r·min–1離心力/MPa最小可動半徑/nm巖心I巖心II30000.235438.9911.421.360000.938109.7517.729.090002.11148.8124.936.0120003.75427.4627.541.43.3頁巖巖心有機質(zhì)采收率的確定從表2和表3給出的數(shù)據(jù)可以看出,對于十二烷和KCl水溶液,由于物性的
?率貢獻如表4所示。同時,根據(jù)十二烷的物性參數(shù)和最小可動半徑,可以計算得到離心力。由表中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),隨著離心力的增加,無論是總采收率、無機質(zhì)采收率還是有機質(zhì)采收率都呈現(xiàn)出減弱的趨勢。有機質(zhì)采收率對總采收率的貢獻隨著離心力的變化沒有明顯的變化規(guī)律,巖心I在27.9%~32.8%,而巖心II則在16.0%~31.7%?梢姡陔x心的條件下,有機質(zhì)采收率對總采收率的貢獻僅占1/3,主要的貢獻來源于無機質(zhì)。因此,在頁巖油藏的開發(fā)中,需要有針對性地采取措施提高有機質(zhì)采收率,以盡可能地提高頁巖總采收率。圖3頁巖巖心的總采收率和無機質(zhì)采收率隨最小可動半徑的變化曲線表4不同最小可動半徑時頁巖巖心的采收率最小可動半徑/nm3050100200300400離心力/MPa1.971.120.560.280.190.14巖心I12.610.27.86.05.45.0/%巖心II10.39.07.67.06.86.6巖心I30.225.619.314.512.811.71/%巖心II40.336.430.625.222.821.7巖心I5.54.03.22.62.42.32/%巖心II2.41.81.62.22.62.6巖心I31.227.928.930.631.932.8/%巖心II18.716.016.325.230.331.7根據(jù)表4中的數(shù)據(jù),可以得到采收率隨離心力的變化曲線,如圖4所示?梢钥闯,頁巖巖心的采收率受巖心性質(zhì)影響較大,由于干酪根對油的吸附溶解作用,有機質(zhì)采收率相對較低,有機質(zhì)內(nèi)頁巖油可動用性的提高,對于提高頁巖油的總采收率至關(guān)重要。圖4不同巖心采收率隨離心力的變化曲線4結(jié)論本文結(jié)合油水飽和-離心方法和核磁共振技術(shù),建立了頁巖油有機質(zhì)采收率和無機質(zhì)采收率的評價方法,并通過該方法對鄂南長7頁巖油的可動性進行了評價,主要得到以下結(jié)論:(1)為了區(qū)分有機質(zhì)和無機質(zhì)中頁巖油對總可動性的影響,考慮到油和?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于低場核磁共振技術(shù)的巖心內(nèi)流體“可視化”評價方法研究[J]. 丁彬,羅健輝,耿向飛,賈辰,賀麗鵬,王平美,彭寶亮. 油田化學. 2018(01)
[2]原油乳化液低場核磁共振測量參數(shù)優(yōu)化與T2譜特征分析[J]. 劉杰,王殿生,崔汪明. 實驗室研究與探索. 2018(04)
[3]基于核磁共振技術(shù)水驅(qū)油剩余油分布評價[J]. 張新旺,郭和坤,沈瑞,李海波. 實驗室研究與探索. 2017(09)
[4]非常規(guī)油氣地質(zhì)研究進展與發(fā)展趨勢[J]. 宋巖,李卓,姜振學,羅群,劉冬冬,高之業(yè). 石油勘探與開發(fā). 2017(04)
[5]核磁共振法無損傷測定五峰綠茶中咖啡因含量[J]. 陳連清,陳玉,周忠強,曾雄. 實驗室研究與探索. 2014(12)
[6]核磁共振巖心實驗分析在低孔滲儲層評價中的應用[J]. 王振華,陳剛,李書恒,章輝若,黃得順,楊甫,雷盼盼,劉小伸. 石油實驗地質(zhì). 2014(06)
[7]非常規(guī)油氣概念、特征、潛力及技術(shù)——兼論非常規(guī)油氣地質(zhì)學[J]. 鄒才能,張國生,楊智,陶士振,侯連華,朱如凱,袁選俊,冉啟全,李登華,王志平. 石油勘探與開發(fā). 2013(04)
[8]不同濃度乙醇-水溶液核磁共振實驗研究[J]. 白懷勇,周格,王殿生. 實驗技術(shù)與管理. 2013(08)
[9]櫻桃水分變化的低場核磁共振[J]. 陳森,孟兆磊,陳閏堃,李赫楠,張師平,吳平. 實驗室研究與探索. 2013(08)
[10]頁巖油形成機制、地質(zhì)特征及發(fā)展對策[J]. 鄒才能,楊智,崔景偉,朱如凱,侯連華,陶士振,袁選俊,吳松濤,林森虎,王嵐,白斌,姚涇利. 石油勘探與開發(fā). 2013(01)
本文編號:2939964
【文章來源】:實驗技術(shù)與管理. 2020年10期 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
頁巖巖心在完全飽和十二烷及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖
攏?罌字械撓透?容易流出。根據(jù)圖1中的T2核磁譜圖,采用式(4)可以計算得到巖心的總采收率,計算結(jié)果見表2。從表2中可以看出,巖心I的總采收率要略高于巖心II。圖1頁巖巖心在完全飽和十二烷及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖表2不同離心力下十二烷的最小可動半徑和頁巖總采收率總采收率/%轉(zhuǎn)速/r·min–1離心力/MPa最小可動半徑/nm巖心I巖心II30000.179312.855.26.760000.71678.219.07.890001.61834.7812.29.6120002.86219.5713.511.43.2頁巖巖心無機質(zhì)采收率的確定圖2為2塊頁巖巖心完全飽和KCl溶液的第三T2弛豫時間譜圖以及在不同轉(zhuǎn)速下離心后的第四T2弛豫時間譜圖,從圖中可以看到,飽和KCl溶液的T2弛豫時間譜圖與飽和十二烷的情形基本相同,只不過0.3ms處峰的強度要比十二烷低得多,這主要是因為水主要進入無機質(zhì)微孔中。根據(jù)圖2中的T2核磁譜圖,采用式(5)計算,可以得到頁巖巖心中水的無機質(zhì)采收率,計算結(jié)果見表3,從表中無機質(zhì)采收率的變化可以看出,巖心II在相同離心驅(qū)動下的無機質(zhì)采收率要高于巖心I,通過核磁譜圖也可以發(fā)現(xiàn),巖心II中的水在大孔中的含量要明顯高于巖心I,所以巖心II中水的采收率要更高一些。圖2頁巖巖心在完全飽和KCl溶液及在不同轉(zhuǎn)速離心后的T2弛豫時間譜圖表3不同離心力下水的最小可動半徑和頁巖巖心的無機質(zhì)采收率無機質(zhì)采收率/%轉(zhuǎn)速/r·min–1離心力/MPa最小可動半徑/nm巖心I巖心II30000.235438.9911.421.360000.938109.7517.729.090002.11148.8124.936.0120003.75427.4627.541.43.3頁巖巖心有機質(zhì)采收率的確定從表2和表3給出的數(shù)據(jù)可以看出,對于十二烷和KCl水溶液,由于物性的
?率貢獻如表4所示。同時,根據(jù)十二烷的物性參數(shù)和最小可動半徑,可以計算得到離心力。由表中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),隨著離心力的增加,無論是總采收率、無機質(zhì)采收率還是有機質(zhì)采收率都呈現(xiàn)出減弱的趨勢。有機質(zhì)采收率對總采收率的貢獻隨著離心力的變化沒有明顯的變化規(guī)律,巖心I在27.9%~32.8%,而巖心II則在16.0%~31.7%?梢姡陔x心的條件下,有機質(zhì)采收率對總采收率的貢獻僅占1/3,主要的貢獻來源于無機質(zhì)。因此,在頁巖油藏的開發(fā)中,需要有針對性地采取措施提高有機質(zhì)采收率,以盡可能地提高頁巖總采收率。圖3頁巖巖心的總采收率和無機質(zhì)采收率隨最小可動半徑的變化曲線表4不同最小可動半徑時頁巖巖心的采收率最小可動半徑/nm3050100200300400離心力/MPa1.971.120.560.280.190.14巖心I12.610.27.86.05.45.0/%巖心II10.39.07.67.06.86.6巖心I30.225.619.314.512.811.71/%巖心II40.336.430.625.222.821.7巖心I5.54.03.22.62.42.32/%巖心II2.41.81.62.22.62.6巖心I31.227.928.930.631.932.8/%巖心II18.716.016.325.230.331.7根據(jù)表4中的數(shù)據(jù),可以得到采收率隨離心力的變化曲線,如圖4所示?梢钥闯,頁巖巖心的采收率受巖心性質(zhì)影響較大,由于干酪根對油的吸附溶解作用,有機質(zhì)采收率相對較低,有機質(zhì)內(nèi)頁巖油可動用性的提高,對于提高頁巖油的總采收率至關(guān)重要。圖4不同巖心采收率隨離心力的變化曲線4結(jié)論本文結(jié)合油水飽和-離心方法和核磁共振技術(shù),建立了頁巖油有機質(zhì)采收率和無機質(zhì)采收率的評價方法,并通過該方法對鄂南長7頁巖油的可動性進行了評價,主要得到以下結(jié)論:(1)為了區(qū)分有機質(zhì)和無機質(zhì)中頁巖油對總可動性的影響,考慮到油和?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于低場核磁共振技術(shù)的巖心內(nèi)流體“可視化”評價方法研究[J]. 丁彬,羅健輝,耿向飛,賈辰,賀麗鵬,王平美,彭寶亮. 油田化學. 2018(01)
[2]原油乳化液低場核磁共振測量參數(shù)優(yōu)化與T2譜特征分析[J]. 劉杰,王殿生,崔汪明. 實驗室研究與探索. 2018(04)
[3]基于核磁共振技術(shù)水驅(qū)油剩余油分布評價[J]. 張新旺,郭和坤,沈瑞,李海波. 實驗室研究與探索. 2017(09)
[4]非常規(guī)油氣地質(zhì)研究進展與發(fā)展趨勢[J]. 宋巖,李卓,姜振學,羅群,劉冬冬,高之業(yè). 石油勘探與開發(fā). 2017(04)
[5]核磁共振法無損傷測定五峰綠茶中咖啡因含量[J]. 陳連清,陳玉,周忠強,曾雄. 實驗室研究與探索. 2014(12)
[6]核磁共振巖心實驗分析在低孔滲儲層評價中的應用[J]. 王振華,陳剛,李書恒,章輝若,黃得順,楊甫,雷盼盼,劉小伸. 石油實驗地質(zhì). 2014(06)
[7]非常規(guī)油氣概念、特征、潛力及技術(shù)——兼論非常規(guī)油氣地質(zhì)學[J]. 鄒才能,張國生,楊智,陶士振,侯連華,朱如凱,袁選俊,冉啟全,李登華,王志平. 石油勘探與開發(fā). 2013(04)
[8]不同濃度乙醇-水溶液核磁共振實驗研究[J]. 白懷勇,周格,王殿生. 實驗技術(shù)與管理. 2013(08)
[9]櫻桃水分變化的低場核磁共振[J]. 陳森,孟兆磊,陳閏堃,李赫楠,張師平,吳平. 實驗室研究與探索. 2013(08)
[10]頁巖油形成機制、地質(zhì)特征及發(fā)展對策[J]. 鄒才能,楊智,崔景偉,朱如凱,侯連華,陶士振,袁選俊,吳松濤,林森虎,王嵐,白斌,姚涇利. 石油勘探與開發(fā). 2013(01)
本文編號:2939964
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