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页岩气储层孔隙度测试方法关键参数优化
被引量:
14
1
作者
周尚文
董大忠
+5 位作者
张介辉
邹辰
田冲
芮昀
刘德勋
焦鹏飞
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期20-29,共10页
孔隙度是页岩气储层评价和储量计算的关键参数,对其准确测试是计算页岩气地质储量和确定开发方案的基础。为了明确不同页岩孔隙度测试方法的差异及其对页岩气储量计算结果的影响,选取四川盆地南部昭通国家级页岩气示范区6口页岩气井共...
孔隙度是页岩气储层评价和储量计算的关键参数,对其准确测试是计算页岩气地质储量和确定开发方案的基础。为了明确不同页岩孔隙度测试方法的差异及其对页岩气储量计算结果的影响,选取四川盆地南部昭通国家级页岩气示范区6口页岩气井共计65个下志留统龙马溪组页岩样品开展了气测、液测和核磁共振3种孔隙度测试方法的对比实验,并根据测试结果对3种方法进行了对比分析,进而提出了优化3种页岩孔隙度测试方法的关键参数。研究结果表明:①气测法页岩样品颗粒大小应介于20~60目,氦气饱和平衡时间大于1800 s;②液测法样品在温度为110℃的条件下烘干时间不少于48 h,采用15 MPa围压进行24 h的加压饱和;③核磁共振法在优化回波时间和等待时间的基础上,应扣除干燥样核磁共振信号后进行核磁共振孔隙度计算;④3种页岩孔隙度测试方法的孔隙度平均值和中位数关系为:液测孔隙度>核磁共振孔隙度>颗粒气测孔隙度>柱塞气测孔隙度;⑤不同页岩孔隙度测试方法对页岩气地质储量计算的结果亦有较大的影响,相差程度可达20%。结论认为,核磁共振法和液测法测试过程中需引入流体进行饱和因而有可能会对页岩孔隙产生破坏,而颗粒样气测孔隙度则能较全面地反映页岩的全部空间且不受外加流体性质的影响,建议采用后者进行页岩气地质储量的计算。
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关键词
页岩气
储集层
孔隙度
气测法
液测法
核磁共振法
测试参数
储量计算精度
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职称材料
题名
页岩气储层孔隙度测试方法关键参数优化
被引量:
14
1
作者
周尚文
董大忠
张介辉
邹辰
田冲
芮昀
刘德勋
焦鹏飞
机构
中国石油勘探开发研究院
中国石油非常规油气重点实验室
中国石油浙江油田公司
中国石油西南油气田公司页岩气研究院
出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期20-29,共10页
基金
国家科技重大专项“页岩储层定量表征及评价”(编号:2017ZX05035002-002)。
文摘
孔隙度是页岩气储层评价和储量计算的关键参数,对其准确测试是计算页岩气地质储量和确定开发方案的基础。为了明确不同页岩孔隙度测试方法的差异及其对页岩气储量计算结果的影响,选取四川盆地南部昭通国家级页岩气示范区6口页岩气井共计65个下志留统龙马溪组页岩样品开展了气测、液测和核磁共振3种孔隙度测试方法的对比实验,并根据测试结果对3种方法进行了对比分析,进而提出了优化3种页岩孔隙度测试方法的关键参数。研究结果表明:①气测法页岩样品颗粒大小应介于20~60目,氦气饱和平衡时间大于1800 s;②液测法样品在温度为110℃的条件下烘干时间不少于48 h,采用15 MPa围压进行24 h的加压饱和;③核磁共振法在优化回波时间和等待时间的基础上,应扣除干燥样核磁共振信号后进行核磁共振孔隙度计算;④3种页岩孔隙度测试方法的孔隙度平均值和中位数关系为:液测孔隙度>核磁共振孔隙度>颗粒气测孔隙度>柱塞气测孔隙度;⑤不同页岩孔隙度测试方法对页岩气地质储量计算的结果亦有较大的影响,相差程度可达20%。结论认为,核磁共振法和液测法测试过程中需引入流体进行饱和因而有可能会对页岩孔隙产生破坏,而颗粒样气测孔隙度则能较全面地反映页岩的全部空间且不受外加流体性质的影响,建议采用后者进行页岩气地质储量的计算。
关键词
页岩气
储集层
孔隙度
气测法
液测法
核磁共振法
测试参数
储量计算精度
Keywords
Shale gas
Reservoir
Porosity
gip method
WIP
method
NMR
Test parameter
Reserve calculation accuracy
分类号
P618.13 [天文地球—矿床学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
页岩气储层孔隙度测试方法关键参数优化
周尚文
董大忠
张介辉
邹辰
田冲
芮昀
刘德勋
焦鹏飞
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
14
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职称材料
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参考文献
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