非常規(guī)巖芯油氣資源儲(chǔ)量豐富,開發(fā)前景廣闊,其開采過(guò)程涉及一系列微納米力學(xué)問(wèn)題.聚合物、納米流體驅(qū)油技術(shù)能夠提高石油采收率,它們的微觀驅(qū)替機(jī)理引起了人們的關(guān)注.頁(yè)巖氣以吸附和游離態(tài)貯存于頁(yè)巖微納米孔隙中,在注入氣的驅(qū)替下,可以流入宏觀裂縫. 非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度;滲流曲線由平緩過(guò)渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動(dòng)壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,形成有效開采的流動(dòng)機(jī)制。T2用CPMG序列測(cè)定孔隙流體的橫向弛豫時(shí)間。氫核磁共振非常規(guī)巖芯擴(kuò)散弛豫

聚合物驅(qū)油: 聚合物溶液與盲端中的油不僅會(huì)產(chǎn)生切應(yīng)力,還會(huì)在聚合物長(zhǎng)鏈分子的作用下產(chǎn)生法向應(yīng)力.由于法向應(yīng)力的作用,聚合物溶液對(duì)油滴產(chǎn)生了更大的拉力,從而更有利于將油滴從側(cè)面盲端中“拉”出來(lái).聚合物溶液的粘彈性越大,對(duì)油滴的拉拽效果越好,越有利于提高驅(qū)替效率。 經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用水、甘油、粘彈性HPAM 溶液分別作為驅(qū)替劑進(jìn)行驅(qū)油試驗(yàn)時(shí),HPAM 驅(qū)替后孔道盲端中的殘余油量極少.聚合物溶液在孔道中流動(dòng)時(shí),不僅能夠像非彈性流體一樣“推”著前面的油,還能“拉”著側(cè)面和后面的 油.這是由于聚合物分子為長(zhǎng)鏈高分子,長(zhǎng)鏈與長(zhǎng)鏈之間相互纏繞、相互制約.運(yùn)動(dòng)時(shí),聚合物長(zhǎng)鏈分子就會(huì)產(chǎn)生拉伸,帶動(dòng)周圍的分子一起運(yùn)動(dòng),從而能夠拉拽盲端中的殘余油,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,人工合成聚合物( HPAM,PAM) 的驅(qū)油效果比生物聚合物(黃原膠) 好,其中,HPAM 的效果極好,而且增加聚合物的分子量有利于提高采收率.氫核磁共振非常規(guī)巖芯分析非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度。

非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層孔隙類型多樣,既有粒間溶蝕微孔、粒間原生微孔、粒內(nèi)原生微孔,也存在有機(jī)質(zhì)微孔與晶間微孔、微裂縫等多種類型;孔喉大小以納米級(jí)為主,但也存在微米級(jí)、毫米級(jí)微孔或微裂縫,中國(guó)海相頁(yè)巖氣儲(chǔ)層孔徑為 5~200nm,致密砂巖油儲(chǔ)層孔徑為 50~900nm,致密石灰?guī)r油儲(chǔ)層孔徑為40~500nm,頁(yè)巖油儲(chǔ)層孔徑為 30~400nm,不同尺度孔喉大小構(gòu)成了毫米—微米—納米多級(jí)別微孔—微裂縫系統(tǒng)。 非常規(guī)巖芯儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度;滲流曲線由平緩過(guò)渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動(dòng)壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,形成有效開采的流動(dòng)機(jī)制。
綜合對(duì)比非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層與常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層特征,可歸納以下幾點(diǎn)差異: (1) 非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層致密,物性較差。非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層總體致密是其與常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層的極大區(qū)別。松遼盆地讓字井區(qū)斜坡帶扶余油層泉四段砂巖儲(chǔ)層,孔隙度為1%~19%,平均為10.7%;滲透率為0.001~10mD,平均為0.82mD。常規(guī)砂巖儲(chǔ)層滲透率大于1mD,孔隙度達(dá) 10%~18%,孔隙類型為顆粒與填隙物溶蝕擴(kuò)大孔、殘余原生孔,壓汞測(cè)試表明喉道直徑為1~10μm,孔喉連通性較好,埋深較淺; (2) 非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層巖性多樣,有效儲(chǔ)層規(guī)模較小。中國(guó)非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層巖性復(fù)雜,既有砂巖、石灰?guī)r,也有頁(yè)巖、煤以及混積巖類等多種巖石類型。但致密油、致密氣、頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣等主要類型儲(chǔ)層空氣基質(zhì)滲透率多小于1mD,孔隙度主體小于12%,屬于致密儲(chǔ)層范疇。 (3) 非常規(guī)巖芯油氣儲(chǔ)層孔隙微觀結(jié)構(gòu)復(fù)雜,孔喉多小于1μm。非常規(guī)巖芯油氣砂巖儲(chǔ)層與常規(guī)巖芯油氣致密砂巖儲(chǔ)層特征對(duì)比表明,非常規(guī)巖芯油氣致密砂巖儲(chǔ)層巖石組分中缺少抗壓程度的石英礦物,并多處于中、晚成巖階段,故以次生孔隙為主,喉道呈席狀、彎曲片狀,連通差;孔隙度為3%~10%,滲透率多小于1mD。流動(dòng)孔隙度:流體能在其內(nèi)自由流動(dòng)的孔隙體積Vff與巖石總體積Vb之比。

非常規(guī)巖芯油氣與常規(guī)巖芯油氣在油氣來(lái)源與成因上存在著密切聯(lián)系,在同一含油氣系統(tǒng)中,兩者具有相同的烴源系統(tǒng)和母質(zhì)來(lái)源、相同的初次運(yùn)移動(dòng)力、相同或 相似的油氣組分及同位素組成等。兩者在空間分布上緊密共生出現(xiàn),形成統(tǒng)一的常規(guī)—非常規(guī)巖芯油氣“有序聚集”體系。因此,在遵循兩類資源差異性的基礎(chǔ)上,常規(guī)—非常規(guī)巖芯油氣應(yīng)協(xié)同發(fā)展,遵循二者“有序聚集”的內(nèi)在規(guī)律,以各自特色的生產(chǎn)方式,對(duì)含油氣單元中不同層系、不同類型油氣資源,開展“立體勘探、協(xié)同開發(fā)”,從而極終實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)含油氣單元的高效、快速開發(fā)。不同tw值會(huì)產(chǎn)生不同的T2分布。在這種情況下,采用T1加權(quán)機(jī)制來(lái)區(qū)分碳?xì)浠衔锖退浜舜殴舱穹浅R?guī)巖芯分析
通過(guò)確定不可還原水體積(BVI)和游離流體體積(MFFI)來(lái)區(qū)分可能產(chǎn)烴的區(qū)域和可能產(chǎn)水的區(qū)域。氫核磁共振非常規(guī)巖芯擴(kuò)散弛豫
低熟頁(yè)巖油與中高熟頁(yè)巖油的差異: 中高熟頁(yè)巖油主要為已生成的石油烴類,賦存在頁(yè)巖的有機(jī)孔內(nèi)或多類成因的微裂縫中。其形成不僅需要有機(jī)質(zhì)富集并成熟轉(zhuǎn)化為石油烴的區(qū)域構(gòu)造環(huán)境、水體環(huán)境、溫暖的氣候條件、適宜的水介質(zhì)條件,還需要頁(yè)巖油賦存的孔隙等儲(chǔ)集空間條件。典型的中高熟頁(yè)巖油層系沉積模式,盆地中心深水缺氧環(huán)境中發(fā)育富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖層,側(cè)向上隨著水深變淺漸變形成泥質(zhì)粉砂巖、泥質(zhì)碳酸鹽巖等致密層系,進(jìn)而變成砂巖、碳酸鹽巖等常規(guī)儲(chǔ)集層。受不同地質(zhì)時(shí)期構(gòu)造、氣候、海平面等環(huán)境條件頻繁變化的影響,水體出現(xiàn)深淺變化,在陸架、斜坡等巖相過(guò)渡區(qū)縱向上發(fā)生不同巖體的頻繁交互,頁(yè)巖層系與其他層系緊密接觸或互層接觸特征發(fā)育。若環(huán)境條件變化持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),水體持續(xù)變深或變淺,就形成穩(wěn)定厚度的富有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖層系,其他層系直接上覆或下伏于頁(yè)巖層系;若環(huán)境條件變化持續(xù)時(shí)間較短,水體深淺波動(dòng)頻繁,在盆地斜坡區(qū)就形成單層厚度幾厘米甚至幾毫米的薄層砂巖/碳酸鹽巖層與頁(yè)巖層系夾層或混層,平面上具有大面積、不連續(xù)分布的特征。氫核磁共振非常規(guī)巖芯擴(kuò)散弛豫
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