一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法技术

技术编号:25182035 阅读:90 留言:0更新日期:2020-08-07 21:10
本发明专利技术提供了一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法,本发明专利技术针对钻井现场刚出桶岩心,但不限于现场,亦可在实验室实现。首先依次进行块状地面原始、块状自吸饱水以及冷冻粉碎饱锰三种状态样品的一维低场高频核磁共振测量,获得包含基底(固相有机质)的地面原始油水总信号、饱和水态油水总信号以及油信号;对多块经三次核磁测量后的样品进行快速洗油、洗盐、烘干处理,再逐一进行一维核磁共振测量,获取各样品的基底信号;将四次核磁共振测量信号相结合,即可得到页岩总孔隙度和地面含油饱和度;最后通过地层饱和度恢复算法,可得地层条件下的页岩含油饱和度。通过现场岩心四次一维低场高频核磁共振测量,可快速、准确获取页岩油物性、含油性等参数。

【技术实现步骤摘要】
一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法
本专利技术涉及一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法,通过对刚出桶岩心进行四次一维核磁共振测量,实现快速、准确获得页岩油总孔隙度和含油饱和度,属于岩石含油饱和度测试领域。
技术介绍
近年来随着细粒沉积陆相页岩油井相继获得高产,页岩油已然成为国内各大油田较为现实的勘探突破目标和资源接替领域。页岩油的勘探程度相对较低,非均质性和隐蔽性更强,需要大量钻井取心,开展地化、岩性、物性、含油性等岩心分析实验,建立页岩油“铁柱子”。由于页岩的岩性致密、孔渗极差,室内实验成本高、时间周期长,特别是含油性分析,从岩心出桶到送至实验室,流体损失严重,实验结果与地层真实情况相差较大。对于砂岩,通过对块状岩心进行三次一维低场高频核磁共振测量,可快速、无损的获得岩石的孔隙度、饱和度等储层评价参数;但是对于富含有机质的页岩,其固态有机质核磁信号不可忽略,且页岩渗透性极差,通常15mg/L浓度的氯化锰溶液难以快速渗入岩心,不能完全消除水信号,因此急需在现场开展页岩油含油性等储层参数快速评价工作。
技术实现思路
为解决
技术介绍
中的问题,本专利技术提供一种页岩油含油饱和度井场快速评价技术,通过对刚出桶岩心进行四次一维低场高频核磁共振测量,快速、准确获得页岩油总孔隙度和含油饱和度。本专利技术采用的技术方案是:一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法包括以下步骤:S1:取样:岩心出桶后,在其中心部位取样;测试样品质量应不少于9g,且大小以30mm×25mm×10mm块状为宜;S2:依次测量块状地面原始、块状自吸饱水以及冷冻粉碎饱锰三种状态样品的一维低场高频核磁共振信号:S2.1:测量块状地面原始状态样品核磁共振信号SG原样;S2.2:将经一次核磁共振测量后的样品浸泡在模拟地层水中1小时,,取出擦去表面水,测量饱和水状态样品体积V样及核磁共振信号SG饱水;S2.3:液氮冷冻经二次核磁共振测量后的样品,将其砸碎后放到装有浓度为500g/L氯化锰水溶液的样品瓶中,密封、摇匀,静置2小时后测量饱锰状态碎样核磁共振信号SG油;S3:测量经快速洗油、洗盐、烘干后样品的一维低场高频核磁共振信号:S3.1:由加速溶剂萃取仪对经三次核磁共振测量的多块样品同时进行快速洗油、洗盐处理,再由烘干机烘干样品,整个过程可在1.5小时内完成;S3.2:分别测量经洗油、洗盐、烘干处理后各个样品的基底核磁共振信号SG基底;S4:页岩总孔隙度、地面含油饱和度计算:S4.1:将四次核磁共振测量信号(SG原样、SG饱水、SG油及SG基底)相结合,得到去基底地面原始油水信号SG’原样、饱和水态油水信号SG’饱水和油信号SG’油;再由油、水刻度系数C油、C水1、C水2,将信号转化为体积:V油=SG’油/C油V水=((SG’饱水-SG’油)-C水1)/C水2V地面原始水=((SG’原样-SG’油)-C水1)/C水2V逸失=((SG’饱水-SG’原样)-C水1)/C水2S4.2:计算页岩总孔隙度、地面含油饱和度和地面含水饱和度:Φ总=(V油+V水)/V样So地面=V油/(V样*Φ总)Sw地面=V地面原始水/(V样*Φ总)S逸失=V逸失/(V样*Φ总)S5:地层含油饱和度恢复:So地层=So地面/ηoSw地层=Sw地面/ηwSo地层+Sw地层=1其中,ηo为油的剩余率,ηw为水的剩余率。上述方案中的地层含油饱和度恢复算法是建立在如下假设条件下的:油层不存在游离气,只存在油、水两相流体,且岩性、物性相近的岩心,其油、水两相饱和度的剩余率相同,油水两相总逸失量也相同。本专利技术的有益效果为:(1)本专利技术针对钻井现场刚出桶岩心,但不限于现场,亦可在实验室实现。本专利技术同时考虑充分补偿岩心出桶前流体逸失和避免饱水过程中油再次逸失,开展了最佳饱水时间确定对比实验(如图3、下表1所示)。在0-1小时内,每隔20分钟测量一次饱水样品的核磁共振信号(如图3所示):饱水前40分钟,信号持续上升,饱水1小时,信号稳定,说明自吸饱水1小时即可实现岩心孔隙完全饱和。选取同一深度点的两块平行样品,其中一块样品进行块状地面原始、块状自吸饱水、冷冻粉碎饱锰以及洗油洗盐烘干四种状态的核磁共振测量,另一块样品只进行块状地面原始、冷冻粉碎饱锰以及洗油洗盐烘干三种状态的核磁共振测量,定义含油体积/(含油体积+地面原样含水体积)为近似含油饱和度,由表1看到,两块样品的近似含油饱和度几乎相同,说明自吸饱水1小时,几乎没有造成岩心中油的损失;由两个对比实验,最终确定了最佳饱水时间为1小时,即可准确获得岩心总孔隙度,又几乎没有造成油的损失,从而提高了含油饱和度的计算精度。表1样品处理方式地面原始含水体积/ml地面含油体积/ml近似含油饱和度/%饱水饱锰0.05770.077857不饱水直接饱锰0.09160.128458(2)本专利技术考虑减少实验过程中岩心内部流体逸失和确保氯化锰溶液的充分饱和,采取液氮冷冻加粉碎饱和的处理方法。液氮冷冻,保证油、水在粉碎的过程中不损失;碎样放入装有氯化锰水溶液的样品瓶中密封,确保饱锰过程中油信号不损失。为了彻底消除岩样中的水信号,开展了氯化锰水溶液浓度确定(如图4所示)及最佳饱锰时间对比实验(如图5所示)。如图4显示,逐渐增加氯化锰水溶液的浓度(50g/L、100g/L、300g/L、500g/L),直到浓度达到500g/L时,核磁仪器才几乎测量不到信号,说明当氯化锰水溶液浓度达到500g/L时,水信号被完全屏蔽;如图5显示,在0-1.5小时内,每隔30分钟测量一次饱锰碎样的核磁共振信号,饱锰120分钟内,信号不断下降,饱锰120分钟后,信号不再下降,说明样品中的水信号被完全屏蔽,测量到的只有油和固相有机质的信号。样品粉碎,可以加快氯化锰溶液的充分饱和,粉碎样品饱锰2小时,信号基本稳定,不再下降(如图5、图6所示),而块状样品饱锰48小时,信号仍然下降(如图7所示),说明泡锰48小时,块状样品仍没有充分饱和氯化锰溶液,还需继续浸泡直至信号稳定、不下降。块状样品饱锰时间长度不确定且时效性差,采取液氮冷冻加粉碎饱和高浓度氯化锰溶液的处理方法,提高了实验效率、确保了油信号的测量精度。(3)本专利技术考虑页岩储集空间主要为微米、纳米级孔隙及微裂缝,为了测全孔隙空间,将核磁共振仪器的回波间隔设置为最短(TE=0.09ms),因此测量到固相有机质信号,这里称作基底信号;而优质页岩的固相有机质含量较高,其核磁信号不可忽略;又因页岩非均质、各向异性较强,所以不同样品的基底信号不同,因此不能将不同样品的基底信号做常数处理。本方法通过测量快速洗油、洗盐、烘干(去除油和水)后样品的核磁共振来获得基底信号,再由基底信号对前三次本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法,其特征在于:包括以下步骤:/nS1:取样:岩心出桶后,在其中心部位取样;测试样品质量应不少于9g,且大小以30mm×25mm×10mm块状为宜;/nS2:依次测量块状地面原始、块状自吸饱水以及冷冻粉碎饱锰三种状态样品的一维低场高频核磁共振信号:/nS2.1:测量块状地面原始状态样品核磁共振信号SG

【技术特征摘要】
1.一种页岩油含油饱和度井场快速评价方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:取样:岩心出桶后,在其中心部位取样;测试样品质量应不少于9g,且大小以30mm×25mm×10mm块状为宜;
S2:依次测量块状地面原始、块状自吸饱水以及冷冻粉碎饱锰三种状态样品的一维低场高频核磁共振信号:
S2.1:测量块状地面原始状态样品核磁共振信号SG原样;
S2.2:将经一次核磁共振测量后的样品浸泡在模拟地层水中1小时,取出擦去表面水,测量饱和水状态样品体积V样及核磁共振信号SG饱水;
S2.3:液氮冷冻经二次核磁共振测量后的样品,将其砸碎后放到装有浓度为500g/L氯化锰水溶液的样品瓶中,密封、摇匀,静置2小时后测量饱锰状态碎样核磁共振信号SG油;
S3:测量经快速洗油、洗盐、烘干后样品的一维低场高频核磁共振信号:
S3.1:由加速溶剂萃取仪对经三次核磁共振测量的多块样品同时进行快速洗油、洗盐处理,再由烘干机烘干样品,整个过程可在1.5小时内完成;
S3.2:分别测量经洗油、洗盐、烘干处理后各个样品的基底核磁共振信号SG基底;
S4:页岩总孔隙度、地面含油饱和度计算:
S4.1:将四次核磁共振测量信号(S...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚东华许承武孙先达赵梦情周子宁
申请(专利权)人:黑龙江菏沣达能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:黑龙江;23

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