[发明专利]一种基于压汞-氮吸附联测数据确定致密储层孔径分布的方法有效
申请号: | 201710238534.1 | 申请日: | 2017-04-13 |
公开(公告)号: | CN107132171B | 公开(公告)日: | 2019-10-25 |
发明(设计)人: | 张云峰;臧起彪;李易霖;姜美玲;孙博;曹思佳 | 申请(专利权)人: | 东北石油大学 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人: | 俞晓明 |
地址: | 163318 黑龙江省*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 孔径分布 致密 氮吸附 孔喉 数据确定 测孔 微观孔隙结构 分布特征 油气储层 再次利用 整体分析 压汞法 再分配 大孔 微孔 测量 | ||
本发明公开了一种基于压汞‑氮吸附联测数据确定致密储层孔径分布的方法,其首先利用氮吸附方法获取在所述储层的孔径分布情况,氮吸附所测孔喉分布为中孔或微孔的分布情况;其次利用压汞方法获取在所述储层的孔径分布情况,压汞法所测孔喉分布为中孔或大孔;再次利用二者测量的孔径分布结果进行孔喉分布情况再分配,求取各个区间孔径所占比例,进而得到全范围的孔径分布情况。本发明解决了致密油气储层中不同级别孔喉分布的问题,实现了储层中孔喉结构分布特征的整体分析,从而提高了致密储层微观孔隙结构表征的整体性和准确性。
技术领域
本发明属于石油天然气勘探开发领域,涉及储层全孔径分布的研究方法,具体是一种基于压汞-氮吸附联测数据确定致密储层孔径分布的方法。
背景技术
随着油气勘探的不断发展,致密储层微观储层孔喉结构特征的观察描述方法越来越丰富,从传统的压汞分析结合镜下观察,到CT三维孔隙模拟技术,储层微观孔喉研究不断与数学和计算机相结合,并趋于定量化。
现有储层孔径分布的研究方法中,由于不同测量方法原理不同,以及实验条件的限制,每种实验方法测量的孔径分布区间范围都会不尽相同。压汞法是在不同压力条件下通过测量汞压入岩样孔隙中的压入量,从而计算出孔径的分布状况,氮吸附方法是测量不同压力下液氮在样品内部孔喉的吸附量,按照不同孔隙模型计算出孔径分布。液氮在越细小的孔隙中吸附能力越强,其测量出的孔隙半径范围一般为中孔或微孔,压汞法中有许多细小的孔隙是无论多大的压力也无法使汞液压入的,因而只能测量出中孔和大孔的孔径分布(国际上,一般把孔径按尺寸大小分为三类:孔径≤2nm为微孔,孔径在2-50nm范围为中孔,孔径≥50nm为大孔)。而岩样微观孔径分布不可能是单一的大孔中孔分布或中孔微孔分布,两种测量方法都不能够直观地观察到全范围内的孔径分布情况,单独一种方法测量会导致测量范围窄,不利于对储层微观孔隙结构进行全面的研究分析,特别是在致密储层的研究过程中,微孔大孔同样重要,更应该加大对孔喉结构整体分布特征的研究。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中存在的储层孔径分布范围窄、无法直观观察孔径分布情况的问题,提供一种基于压汞-氮吸附联测数据确定致密储层孔径分布的方法,将压汞和氮吸附方法联测得到的孔径分布范围统一,能够实现在已知储层压汞和氮吸附资料情况下,通过分析二者的孔径分布特征,最终确定致密储层全范围孔径分布特征,具有操控简单、可视性强与准确性高的特点。
本发明的技术方案是:一种基于压汞-氮吸附联测数据确定致密储层孔径分布的方法,包括如下步骤:
步骤(1),确定氮吸附法能检测的孔径范围的氮吸附参数,用n1表示氮吸附方法共测得的孔径个数,Ri表示第i个孔径的大小,αi表示第i个孔径所占的频数,Xi表示第i个孔径所占的体积,V1表示氮吸附方法测得的孔隙总体积,i=1,2,…n1。
步骤(2),确定压汞法能检测的孔径范围的压汞参数,用n2表示汞方法共测得孔径个数,rj表示第j个孔径的大小,βj表示第j个孔径所占的频数,Yj表示第j个孔径所占体积,V2表示压汞方法测得的孔隙总体积,j=1,2,…,n2。
步骤(3),由于氮吸附法、压汞法两种方法测量的范围有一部分是重叠的,且重叠部分孔喉的体积是一定的,则有Xi=Yj,即:
V1×αi=V2×βj………………………公式①
因此两种方法测量得的重叠部分的孔喉分布的变化趋势是相同的。由氮吸附法和压汞法测得的两组孔喉分布参数直接读出重叠孔径的个数,用x表示氮吸附法和压汞法测得的重叠孔径的个数。
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