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煤巖氣與煤巖油儲(chǔ)層評(píng)價(jià):低場(chǎng)核磁共振助力油氣含量與賦存狀態(tài)分析
檢測(cè)樣品:煤巖氣與煤巖油儲(chǔ)層
檢測(cè)項(xiàng)目:油氣含量與賦存狀態(tài)分析
方案概述:隨著非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)逐漸成為能源領(lǐng)域的重要方向,煤巖氣和煤巖油作為一種重要的非常規(guī)油氣資源,受到了越來(lái)越多的關(guān)注。其儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確分析孔隙結(jié)構(gòu)、油氣含量以及賦存狀態(tài),而低場(chǎng)核磁共振技術(shù)為這些研究提供了強(qiáng)有力的支持。
煤巖氣與煤巖油儲(chǔ)層評(píng)價(jià):低場(chǎng)核磁共振助力油氣含量與賦存狀態(tài)分析
隨著非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)逐漸成為能源領(lǐng)域的重要方向,煤巖氣和煤巖油作為一種重要的非常規(guī)油氣資源,受到了越來(lái)越多的關(guān)注。其儲(chǔ)層評(píng)價(jià)的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確分析孔隙結(jié)構(gòu)、油氣含量以及賦存狀態(tài),而低場(chǎng)核磁共振技術(shù)為這些研究提供了強(qiáng)有力的支持。
煤巖氣與煤巖油儲(chǔ)層的復(fù)雜性
煤巖氣和煤巖油儲(chǔ)層具有復(fù)雜的地質(zhì)特征,其賦存狀態(tài)通常包括吸附態(tài)和游離態(tài)。深層煤巖氣儲(chǔ)層的含氣量更高,但儲(chǔ)層物性較差,孔隙以微孔為主,滲透率極低。例如,鄂爾多斯盆地的深層煤巖氣儲(chǔ)層表現(xiàn)出高含氣飽和度(平均98%)、高溫度和高壓力的特征,且孔隙結(jié)構(gòu)以微孔為主,滲透率極低。這種復(fù)雜的儲(chǔ)層特性使得傳統(tǒng)的測(cè)井和評(píng)價(jià)方法難以滿足需求。
孔隙結(jié)構(gòu)與賦存狀態(tài)分析
低場(chǎng)核磁共振技術(shù)能夠通過(guò)測(cè)量孔隙中的流體弛豫時(shí)間,精確分析孔隙結(jié)構(gòu)和孔徑分布。研究表明,煤巖儲(chǔ)層的孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)油氣賦存狀態(tài)有重要影響。例如,微孔是吸附態(tài)甲烷的主要賦存場(chǎng)所,而大孔和裂縫則有利于游離氣的存儲(chǔ)和流動(dòng)。通過(guò)低場(chǎng)核磁共振技術(shù),可以識(shí)別儲(chǔ)層中的孔隙類型和孔徑分布,從而為油氣賦存狀態(tài)的評(píng)估提供重要依據(jù)。
頁(yè)巖樣品的全尺度孔隙大小分布
含油飽和度與油氣含量評(píng)價(jià)
含油飽和度是儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中的關(guān)鍵參數(shù)之一。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)結(jié)合等溫吸附聯(lián)測(cè)方法,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)煤巖儲(chǔ)層中游離氣和吸附氣的聯(lián)合計(jì)算。這種方法不僅能夠提高含氣量的計(jì)算精度,還能為煤巖氣儲(chǔ)量和資源量的評(píng)估提供更可靠的數(shù)據(jù)支持。此外,低場(chǎng)核磁共振技術(shù)還可以通過(guò)分析孔隙中的流體信號(hào),直接測(cè)量含油飽和度,從而為煤巖油儲(chǔ)層的評(píng)價(jià)提供重要參考。
低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在煤巖氣和煤巖油儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中的應(yīng)用,不僅提高了孔隙結(jié)構(gòu)和油氣含量的測(cè)量精度,還為儲(chǔ)層改造和開(kāi)發(fā)提供了科學(xué)依據(jù)。通過(guò)精確分析孔隙結(jié)構(gòu)、油氣含量和賦存狀態(tài),該技術(shù)能夠?yàn)榉浅R?guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)提供重要的技術(shù)支持。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用推廣,低場(chǎng)核磁共振有望在煤巖氣和煤巖油領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用,助力我國(guó)非常規(guī)油氣資源的高效開(kāi)發(fā)。
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