System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法技术_技高网

一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法技术

技术编号:40064399 阅读:16 留言:0更新日期:2024-01-16 23:11
本发明专利技术涉及页岩油勘探开发技术领域,具体涉及一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法。所述方法包括以下步骤:选取目标区块的页岩样品,测定样品页岩气测渗透率值及岩心干重;测定页岩连通孔隙体积和孔隙度;对页岩样品进行核磁共振实验,获得页岩T2谱和核磁信号总量;对页岩样品进行离心,离心后进行核磁共振实验,获得离心后岩心T2谱和核磁信号总量;确定页岩基质微裂缝发育程度和页岩基质微裂缝所对应的孔隙体积。本发明专利技术方法实现了对页岩基质中的微裂缝发育程度准确定量表征,从而能够更准确地对页岩产能、渗流能力进行判定,克服了现有技术的不足。本发明专利技术方法为页岩油田产能预测、开发方案的制定、渗流机理认识提供有效的技术支撑。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及页岩油勘探开发,具体涉及一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法


技术介绍

1、页岩储集空间多样,发育多种孔隙类型、层理缝、构造缝等,其中页岩基质中大量发育微米级的微裂缝是区别于致密砂岩的一个重要特征。页岩基质中的微裂缝主要是指在微米尺度下,即1微米至10微米之间,相当于常规砂岩中喉道的大小,页岩基质微裂缝主要在储层页岩基质中存在。页岩基质微裂缝的发育程度,对页岩流动能力起决定性作用。准确表征页岩基质微裂缝的发育程度,实现页岩基质微裂缝孔隙体积的定量表征,对于页岩油的产能预测、开发技术优化、渗流能力表征等具有重要意义。

2、中国专利技术专利cn112343571b公开了一种可实现深层页岩多尺度水压裂缝动态监测的实验方法,应用于页岩水力压裂开发
,本专利技术的方法具体包括深层页岩水力压裂过程中多尺度裂缝开启次序、裂缝扩展方向及裂缝扩展高度监测,本专利技术的方法可以实现在模拟深部地层三向应力条件下,通过确定试样参数(水泥石配方、层理数量、天然裂缝数量等)及水力压裂参数(泵压排量、射孔布置等)进行室内水力压裂模拟,获得水力压裂过程中多尺度裂缝开启次序、裂缝扩展走向、裂缝扩展高度的监测数据,并与泵压曲线、试样剖切特征、电镜扫描特征同步对比分析,为深层页岩水力压裂优化设计提供技术支持。该方法可以实现对压裂裂缝的动态监测,但对于在储层中天然存在的微尺度裂缝无法实现监测。

3、中国专利技术专利cn109283116b,公开了一种页岩储层孔隙-裂隙表征方法和装置。该方法包括从待测页岩样品中获取四份样品进行co2吸附和n2吸附以及纳米ct扫描和微米ct扫描,获得待测页岩样品的第一孔隙的分布、第二孔隙的分布、第一裂缝的空间分布以及第二裂缝的空间分布,选取第一孔隙的孔径小于等于第一预设值的第一孔隙的分布、第二孔隙的孔径大于第一预设值且小于等于第二预设值的第二孔隙的分布、第一裂缝的尺寸大于第二预设值且小于等于第三预设值的第一裂缝的空间分布以及第二裂缝的尺寸大于第三预设值且小于等于第四预设值的第二裂缝的空间分布,并根据选取的孔隙分布和裂缝分布确定待测页岩样品的孔隙度,实现全面表征页岩储层孔隙和裂缝的分布效果。该方法可以实现页岩储层孔隙-裂隙表征方法,但该方法是实现是以多块页岩平行样品获得的参数,受页岩岩性和非均质性影响大。

4、中国专利技术专利cn112946005b公开了一种页岩微裂缝评价方法及其应用。本专利技术提供的页岩微裂缝评价方法通过低温氮气吸附与核磁共振联合表征微观孔径大小,以判别页岩微裂缝,并运用高斯拟合进行定量表征,同时进行微裂缝控因分析;由于该方法采用核磁共振技术与高斯拟合的方法,实验结果不仅拘泥于定性,还对微裂缝进一步定量分析直观表征裂缝大小与占比,操作性强,可重复程度高,对页岩储层微裂缝定量评价具有重要意义,解决了现有页岩微裂缝评价方法存在大多无法进行精确评价的问题,具有广阔的应用前景。该方法通过低温氮气吸附与核磁共振联合表征,以及高斯拟合的方法,实现了对页岩微裂缝的表征,但未考虑微裂缝连通情况。

5、目前,对于页岩中裂缝发育程度的表征方法,主要分为对压裂裂缝的表征以及天然裂缝的表征,但对于页岩基质微裂缝的表征较少,无法对页岩基质中的微裂缝发育程度进行定量表征,导致不能准确的对页岩产能、渗流能力进行有效认识。


技术实现思路

1、本专利技术主要目的是提供一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法,本专利技术在页岩基质孔隙体积的基础上,将页岩孔隙体积分为基质孔隙和基质微裂缝两部分,通过高压饱和、核磁共振、离心等方法,实现对页岩基质微裂缝发育程度的精确测定,计算得到页岩基质微裂缝所占的孔隙体积,克服了现有技术的不足。

2、为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:

3、本专利技术提供一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其包括以下步骤:选取目标区块的页岩样品,进行洗油处理后测定页岩样品空气渗透率值及岩心干重;测定页岩连通孔隙体积和孔隙度;对页岩样品进行核磁共振实验,获得页岩t2谱和核磁信号总量;对页岩样品进行离心,离心后进行核磁共振实验,获得离心后岩心t2谱和核磁信号总量;确定页岩基质微裂缝发育程度和页岩基质微裂缝所对应的孔隙体积。

4、作为优选地,确定页岩基质微裂缝发育程度的方法为:对比饱和状态和离心状态的t2谱,分析两次t2谱发生变化的信号幅度,获得页岩基质微裂缝所对应的的信号量sf,确定页岩基质微裂缝发育程度f:

5、sf=sb-sl

6、

7、式中:sf为页岩基质微裂缝所对应的的信号量;sb为页岩饱和状态下的信号总和;sl为页岩离心状态下的信号总和;f为页岩基质微裂缝发育程度,%。

8、作为优选地,根据页岩基质微裂缝发育程度计算基质微裂缝对应的岩心孔隙体积vf:

9、vf=f×vp

10、式中:vf为页岩基质微裂缝对应的孔隙体积,cm3;vp为页岩孔隙体积,cm3;f为页岩基质微裂缝发育程度,%。

11、与现有技术相比,本专利技术具有以下优势:

12、本专利技术所述方法在测定页岩基质微裂缝发育程度时,将页岩连通孔隙分为基质孔隙和基质微裂缝两部分,通过高压饱和、核磁共振、离心等方法对微裂缝发育程度进行确定,能够对基质微裂缝孔隙进行有效表征。

13、本专利技术方法实现了对页岩基质中的微裂缝发育程度准确定量表征,从而能够更准确地对页岩产能、渗流能力进行判定,克服了现有技术的不足。本专利技术方法为页岩油田产能预测、开发方案的制定、渗流机理认识提供有效的技术支撑。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,包括以下步骤:选取目标区块的页岩样品,测定页岩样品空气渗透率值及其干样重量;测定页岩连通孔隙体积和孔隙度;对页岩样品进行核磁共振实验,获得页岩T2谱和核磁信号总量;对页岩样品进行离心,离心后进行核磁共振实验,获得离心后岩心T2谱和核磁信号总量;确定页岩基质微裂缝发育程度和页岩基质微裂缝所对应的孔隙体积。

2.根据权利要求1所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,测定页岩连通孔隙体积和孔隙度的方法为:对该页岩样品进行抽真空,之后采用流体对页岩样品进行高压饱和,对高压饱和过的页岩样品在空气中进行称重,获得页岩湿样重量ms;对饱和样品完全浸泡在流体中进行称重,获得质量ml。

3.根据权利要求2所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,页岩孔隙体积Vp和孔隙度φ的计算公式为:

4.根据权利要求2所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,进行抽真空时真空度≤-0.1MPa。

5.根据权利要求2所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,在20-30MPa下进行高压饱和,所用流体为煤油。

6.根据权利要求1所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,离心时,1000-5000r/min离心30-45min。

7.根据权利要求1所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,确定页岩基质微裂缝发育程度的方法为:对比饱和状态和离心状态的T2谱,分析两次T2谱发生变化的信号幅度,获得页岩基质微裂缝所对应的的信号量Sf,确定页岩基质微裂缝发育程度F:

8.根据权利要求7所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,根据页岩基质微裂缝发育程度计算基质微裂缝对应的岩心孔隙体积Vf:

...

【技术特征摘要】

1.一种页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,包括以下步骤:选取目标区块的页岩样品,测定页岩样品空气渗透率值及其干样重量;测定页岩连通孔隙体积和孔隙度;对页岩样品进行核磁共振实验,获得页岩t2谱和核磁信号总量;对页岩样品进行离心,离心后进行核磁共振实验,获得离心后岩心t2谱和核磁信号总量;确定页岩基质微裂缝发育程度和页岩基质微裂缝所对应的孔隙体积。

2.根据权利要求1所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,测定页岩连通孔隙体积和孔隙度的方法为:对该页岩样品进行抽真空,之后采用流体对页岩样品进行高压饱和,对高压饱和过的页岩样品在空气中进行称重,获得页岩湿样重量ms;对饱和样品完全浸泡在流体中进行称重,获得质量ml。

3.根据权利要求2所述页岩基质微裂缝发育程度测试方法,其特征在于,页岩孔隙体积vp和孔隙度φ的计算公式为:

...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙志刚马炳杰曹小朋李奋刘丽刘营王倩陈挺张玉利范菲
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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