致密储层全尺寸孔隙定量表征方法技术

技术编号:41240575 阅读:14 留言:0更新日期:2024-05-09 23:53
本发明专利技术公开了一种致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,包括:对全直径岩心样品进行微米CT扫描,获得岩石骨架与孔隙的结构图,并分割出直径大于65μm的孔隙;钻取直径为25mm的样品,进行微纳米CT扫描,获得岩石骨架与孔隙的结构图,并分割出直径介于15‑65μm的孔隙;钻取直径为2mm的样品,进行纳米CT扫描,获得岩石骨架与孔隙的结构图,并分割出直径0.5‑15μm的孔隙;对样品表面进行镓离子束切割,获取直径为0.1mm的第三岩心样品,进行电子束扫描成像,分割出直径介于储层有效孔径下限2.5‑0.5μm的孔隙;整合得到的各孔隙分布区间。本发明专利技术能够实现高精度全尺寸地表征致密储层储集空间结构及孔隙大小分布。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于非常规油气储层定量描述领域,更具体地,涉及一种致密储层全尺寸孔隙定量表征方法


技术介绍

1、随着非常规油气资源逐渐发展成国内各大油气田重要勘探开发领域,表征其有效储集空间遂成为油气勘探的首要任务。不同于常规储层孔隙空间分布,非常规储层具有孔喉结构复杂,孔喉尺寸小,微观非均质性强等特征,常规的储层孔喉空间结构表征方法,如常规压汞,光学显微镜技术等无法表征纳米-微米孔隙空间。虽然目前,一些具有更高分辨率和精度的表征实验技术被应用于致密油气储层微观孔隙空间刻画。但是诸如,场发射扫描电镜,高压压汞,恒速压汞,核磁共振,低温气体吸附等单一成像及流体实验无法完整表征岩心有效纳米至微米级孔隙的储集孔径,并且上述实验方案在样品制备和实验过程均会对宝贵的岩心造成不可逆的损伤,这不利于岩心的平行实验和可重复利用,同时也会让研究人员对实验数据结果产生质疑。并且上述实验也都存在局限性,例如,高压压汞只能表征喉道大小及其所连接的孔隙体积,并且随着注入压力的增高,其会诱导原始闭合裂缝和孔隙重新被激活,甚至岩石基质和矿物颗粒破碎,导致实验孔隙度结果偏大。对于恒速压汞,虽本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于多尺度CT和FIB-SEM的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤S1中,对致密储层的全直径岩心样品进行微米CT扫描的参数设置包括:

3.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤S2中,对所述第二岩心圆柱样品进行纳米CT扫描的设置参数包括:

4.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤S3中,对所述第二岩心圆柱样品进行纳米CT扫描的参数设置包括:

5.根据权利要求1所述的致密储层全尺...

【技术特征摘要】

1.一种基于多尺度ct和fib-sem的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤s1中,对致密储层的全直径岩心样品进行微米ct扫描的参数设置包括:

3.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤s2中,对所述第二岩心圆柱样品进行纳米ct扫描的设置参数包括:

4.根据权利要求1所述的致密储层全尺寸孔隙定量表征方法,其特征在于,在步骤s3中,对所述第二岩心圆柱样品进行纳米ct扫描的参数设置包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:李潇詹卓琛李九生罗盼
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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