一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法技术

技术编号:26372613 阅读:26 留言:0更新日期:2020-11-19 23:41
本发明专利技术提供一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法,包括以下步骤,步骤1,对岩心试样进行电阻增大率‑注氦孔隙度联测实验,根据电阻增大率实验数据绘制电阻增大率曲线,确定电阻增大率曲线的两个曲线斜率变化点;步骤2,根据两个曲线斜率变化点确定注氦孔隙度实验中岩心试样的气体孔隙度,得到可动流体孔隙度、毛管束缚水孔隙度和粘土束缚水孔隙度,计算得到岩心试样的可动流体孔隙度、有效孔隙度和总孔隙度。测量方法过程简单,测量结果准确可靠,精度较高,打破了传统岩石物理实验只能测量有效孔隙度的局限性。

【技术实现步骤摘要】
一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法
本专利技术涉及石油、天然气地质与勘探开发工程领域,具体为一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法。
技术介绍
砂砾岩分布广,勘探面积数千平方公里,油藏规模大储量丰富,特别是新疆准噶尔盆地玛湖凹陷十亿吨级砾岩大油区的勘探发现,使得砂砾岩储层已成为各大油田油气勘探的重要目标。其沉积特征主要以近源、快速堆积为主,具有矿物成分多变、成岩作用弱、非均质性强、孔隙结构复杂的特点,储层有效性评价困难。其中,核磁测井在孔隙结构评价、储层有效性评价中发挥了重要的作用。目前,针对砂砾岩总孔隙度、有效孔隙度、可动孔隙度主要是通过核磁共振实验及核磁测井资料计算得来,通过核磁共振实验进行测量时,离心过程复杂、难以控制,且价格昂贵,批量实验成本较高。常规的岩石孔隙度测量过程虽然比较简单,一般采用氮气或氦气作为驱替介质来测量孔隙度,但是只能测量岩石中连通的孔隙,对于不连通的部分以及微小的孔喉无法测量,并且无法同时测量岩石的三孔隙度值。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种含粘土砂砾岩岩心本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法,其特征在于,包括以下步骤,/n步骤1,对岩心试样进行电阻增大率-注氦孔隙度联测实验,根据电阻增大率实验数据绘制电阻增大率曲线,确定电阻增大率曲线的两个曲线斜率变化点;/n步骤2,根据两个曲线斜率变化点确定注氦孔隙度实验中岩心试样的气体孔隙度,得到可动流体孔隙度、毛管束缚水孔隙度和粘土束缚水孔隙度,计算得到岩心试样的可动流体孔隙度、有效孔隙度和总孔隙度。/n

【技术特征摘要】
1.一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法,其特征在于,包括以下步骤,
步骤1,对岩心试样进行电阻增大率-注氦孔隙度联测实验,根据电阻增大率实验数据绘制电阻增大率曲线,确定电阻增大率曲线的两个曲线斜率变化点;
步骤2,根据两个曲线斜率变化点确定注氦孔隙度实验中岩心试样的气体孔隙度,得到可动流体孔隙度、毛管束缚水孔隙度和粘土束缚水孔隙度,计算得到岩心试样的可动流体孔隙度、有效孔隙度和总孔隙度。


2.根据权利要求1所述的一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法,其特征在于,步骤1中,所述岩心试样是通过选取研究区内储层段砂砾岩岩心样品进行岩样制备而成,岩心试样为标准柱塞样。


3.根据权利要求1所述的一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度的测量方法,其特征在于,步骤1中,首先对岩心试样进行实验烘干并进行注氦孔隙度实验测量气体孔隙度,同时进行电阻增大率实验,绘制电阻增大率曲线,电阻增大率曲线对应岩心试样的可动流体孔隙度、毛管束缚水孔隙度和粘土束缚水孔隙度形成两个曲线斜率变化点。


4.根据权利要求3所述的一种含粘土砂砾岩岩心三孔隙度...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔺敬旗隆山高秋涛王振林高衍武黄卫东曹志锋肖华姬嘉琦王先虎赵延静邵广辉张凯程亮柴新辉陈建穆永利周炬锋张麟
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司中国石油集团测井有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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