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低場核磁共振技術在石油多孔介質領域應用解決方案
用低場核磁共振研究氮凍融對不同煤階煤體物性改造
移動式全直徑核磁能夠檢測大尺寸巖心,全面描述強非均質性儲集層的真實孔隙結構,代表性強,可以在巖心出桶的第一時間進行快速、連續、無損、高精度的一維T2、二維T1-T2核磁共振測量與資料快速處理解釋,從而得到近原位、高保真的測試數據,在現場及時獲取可靠的地層孔隙度、孔隙結構、流體性質、含油飽和度等信息。
自由弛豫、表面弛豫和擴散弛豫3種不同的弛豫機制存在于巖石孔隙流體的核磁共振弛豫中,一般三種弛豫行為同時存在的。
核磁共振((NMR)是一種快速、無損的測孔技術。它通過測試飽和含氫流體巖心的核磁共振T2譜,獲得巖石物性和流體賦存狀態信息(孔隙度、滲透率、孔徑分布、可動流體占比等)。而表征全尺度孔徑分布的關鍵是確定橫向弛豫時間T2與孔徑r之間的轉換系數C。
如何喚醒更多的油氣資源?如何做好油氣儲層的增產改造與保護評價?核磁共振作為一種先進的分析手段,在其中能發揮哪些作用?
二維核磁共振測井是將2D NMR波譜學的概念應用到石油測井而發展起來的一種新的核磁共振測井方法。根據油水擴散系數的不同,在二維譜圖上實現油水信號的區分。隨著國內勘探和開發的重點逐步轉移到深部和復雜油氣藏,二維核磁共振測井將是快速早期地判斷復雜油氣藏含烴前景必不可少的高新技術。
核磁凍融法測得的孔隙類型更多(包括開孔和閉孔),測試的孔徑范圍也更大,反映的孔徑分布信息更加完整。核磁凍融法不僅在煤的 “全孔隙”定量識別方面較常規測孔方法擁有獨特的技術優勢,而且還具有不污染樣品,不破壞樣品結構,測試方便快速,制樣精度要求低等現實優勢,因而是一種具潛力的可拓展應用于非常規儲層孔隙測試的新方法。
利用核磁法確定頁巖孔徑分布具有兩大優勢:一是不破壞巖心可多次重復測量;二是可進行全直徑巖心測量,能從宏觀尺度反映真實地下地層情況。
煤階不同對液氮增透效果也不同,主要受煤體初始孔隙度影響,一般情況下,增透效果:褐煤>無煙煤>煙煤。
為了探測離子型稀土浸礦過程中孔隙結構的演化特征,分析離子交換滲流作用對礦體微觀結構的影響機理,設計了重塑稀土試樣飽和浸礦試驗。
利用低場核磁共振技術,開展關于液氮凍結時間,凍融循環,煤體含水率和煤變質程度對凍融煤體物性改造規律的探索試驗。
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