岩石孔隙结构分析技术.ppt

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* * 当孔喉比较小时,孔隙体积与喉道体积比值小,单 个孔隙被多个大喉道控制,渗透率较高,孔隙内的油 气容易流经喉道被采出。当孔喉比较大时,单个孔隙 被少数小喉道控制,孔隙间的连通性较差,很多储存油 气的孔隙成为无效孔隙或死孔隙,油气难以流经 小喉道,采收率很低 随着样品渗透率的增大,分布于大值区的孔喉比 在特定渗透率段所占的比例减小,小值区的比例增大。 * * * * * * * * * * * * * URC-628超级离心机是世界上唯一可在围压5,000psi,温度110℃条件下,以离心方式测量岩石润湿性、相对渗透率、毛管压力、岩心饱和度、孔隙半径等参数的实验设备。URC-628最大转速为16,000RPM。URC-628可自动采集数据,进行图像转换,其数据分析软件具有当前世界最先进的离心数据校正功能。 * * * 当进汞前缘进入到主喉道1时,压力逐渐上升,突破后,压力突然下降,如右图第一个压力降落O(1),之后汞将逐渐将这第一个孔室填满并进入下一个次级喉道,产生第二个次级压力降落O(2),以下渐次将主喉道所控制的所有次级孔室填满。直至压力上升到主喉道处的压力值,为一个完整的孔隙单元。主喉道半径由突破点的压力确定,孔隙的大小由进汞体积确定。 * 主流喉道半径:渗透率贡献值达95%以前喉道半径区间对进汞量的加权平均值。 。 * 平均半径与最大半径之比 фP=1时为毛管束模型。 渗透率越高,特征结构系数就越大,其驱油效率越高。 * 压汞法 核磁共振波谱法 离心法 半渗透隔板法 粉色:喉道 棕色:孔隙 蓝色:总体 孔隙结构分析—间接测定法 恒速压汞 恒速压汞毛管压力曲线 Ka=1.99mD 孔隙、喉道分布图 压汞法 核磁共振波谱法 离心法 半渗透隔板法 优点:进汞压力高,测试周期短(2h) 缺点:不能区分喉道和孔隙,不能模拟地层上覆压力,岩样不能重复使用 常规压汞 恒速压汞 优点:可以准确区分喉道和孔隙 缺点:进汞压力低,测试周期长,2-3周/块,不能模拟地层上覆压力,岩样不能重复使用 孔隙结构分析—间接测定法 提 纲 一、引言 二、孔隙结构分析方法 三、孔隙结构的定量表征 四、孔隙结构参数的应用 岩石孔隙结构分析技术 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 曲线的位置和形态反映喉道的大小和均匀程度(分选性)。 1.毛管压力曲线 曲线平缓段 位置越靠近横坐标轴,喉道半径越大; 平缓段越长, 喉道分布越均匀,分选性好 。 渗透率降低,孔喉尺寸减小,毛管压力增大,孔喉分选性变差 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 渗透率降低,曲线向右上方偏移,水平平台段越来越不明显,最大进汞饱和度减小。 1.毛管压力曲线 渗透率贡献值:某一级别喉道半径所能提供的渗透率贡献值百分数。 2.渗透率贡献值曲线 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 2.渗透率贡献值曲线 渗透率减小,小孔喉对渗透率的贡献作用增大 渗透率减小,曲线左移,主峰左移。 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 汞饱和度频率:某一级别喉道半径的进汞体积占总进汞体积的百分数。表征某一级别喉道半径所控制的孔隙体积百分比。 3.汞饱和度频率分布曲线 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 3.汞饱和度频率分布曲线 渗透率减小,曲线左移,主峰左移 渗透率减小,小孔喉控制的孔隙体积增大 (一)常规压汞孔隙结构特征曲线 排驱压力: 汞开始进入岩石孔隙的启动压力,是毛管压力曲线的第一个拐弯点对应的压力,根据排驱压力可计算出最大喉道半径 Pd 1.表征喉道大小的参数—排驱压力和最大喉道半径 (二)常规压汞孔隙结构特征参数 渗透率越低,排驱压力越高,最大孔喉半径越小 中值压力:汞饱和度为50%时相应的毛管压力,根据中值压力可计算出喉道中值半径 Pc50越大,表明储油岩石的孔渗差,石油生产能力低;如果Pc50小,则表明储油岩孔渗性好,石油生产能力高 1.表征喉道大小的参数—中值压力和喉道中值半径 (二)常规压汞孔隙结构特征参数 喉道半径均值:喉道半径对汞饱和度的加权平均,表示岩石平均孔喉半径大小 1.表征喉道大小的参数—喉道半径均值 (二)常规压汞孔隙结构特征参数 渗透率越低,喉道半径均值越小 均质系数:岩石中每一个喉道半径与最大喉道半径的比值对岩石中非湿相饱和度加权。表征每一个喉道半径与最大喉道半径的偏离程度。在0~1之间变化, 均质系数 越大,喉道分布越均匀。 2.表征喉道分选性的参数—均质系数 (二)常规压汞孔隙结构特征参数 分选系数:其物理意义相当于数理统计的标准偏差 。反映喉道大小分布的集中程度。SP值小,表示喉道分选程度好。 2.表征喉道分选性的参数—分选系数和变异系数 (二)常规压汞孔隙结构特征参数 渗透率越低,分选系数越小,喉道分布越集中 2.表征喉道分选性的参数—分选系数

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