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1.
岩心压汞分析是储层岩石孔隙结构研究最常用的分析技术之一。利用压汞毛管力曲线可以获取反应储层孔喉的大小和分布状况,从而有效划分储层类别。但以微裂缝加孔隙型的双重孔隙介质的非常规储层岩石的毛管力曲线特征明显不同于以孔隙型为主要储集空间的常规砂岩储层岩石。利用排驱压力、平均喉道半径等参数难以真正反映此类非常规储层岩石的孔隙结构特征。本文就常规砂岩储层和具有双重孔隙介质的非常规储层的岩石毛管力曲线的差异进行讨论分析,并提出“等效微裂缝宽度”的概念来描述非常规储层岩石的孔隙结构特征。  相似文献   
2.
张蕊  臧士宾  任晓娟 《辽宁化工》2009,38(12):889-891
通过室内实验对柴达木盆地西部北区储层岩石的应力敏感性进行了研究。结果表明,岩石类型对该区储层应力敏感性具有重要的影响,风暴岩应力敏感性一般为中偏弱,而灰泥岩储层具强的应力敏感性。风暴岩的渗透率恢复率明显高于灰泥岩的渗透率恢复率。  相似文献   
3.
参照我国石油天然气行业油藏岩石润湿性测定方法的标准,利用英东油田常规钻井取心岩样,试验研究了岩样清洗溶剂、岩样老化时间和老化用油对油藏岩石润湿性的影响。结果表明,甲苯和酒精/苯溶剂清洗的岩样的亲水性强于四氯乙烯溶剂清洗的岩样;随老化时间的增长,岩样的润湿性向亲油的方向转换,只有当老化时间达到一定时间后岩样的润湿性才能达到稳定;老化油中的胶质和沥青质含量增大,岩样的亲油性增强。研究结果对利用常规钻井取心岩样测定油藏岩石的润湿性具有重要的参考价值。  相似文献   
4.
核磁共振(Nucleus Magnetic Resonance简称NMR)作为一种物理现象是1946年由哈佛大学的Purcell和斯坦福大学的Bloch两人各自独立地发现的。1991年,国内成功地引进了第一台具有世界先进水平的超导核磁共振成像仪,开展了大量的石油岩心分析和石油渗流力学方面的研究工作,实现了孔隙度、渗透率、自由流体孔隙度等岩石参数的快速检测。  相似文献   
5.
油砂山油田原油集输管线中的硫酸钡锶结垢   总被引:2,自引:1,他引:1  
油砂山油田注水井开发后原油集输管线一些区段结垢较为严重,对该油田的结垢情况进行了调查,采集了大量垢样,对结垢物进行了定性鉴定,定量分析,确定结垢物的主要组成分为硫酸钡锶,根据采用出水离子组成分析,地层岩石钡锶元素分析结果,初步判定采出水中结垢离子钡和锶并非来自地层岩石矿物,而是来自侵入地层的泥浆加重剂重晶石及天青石。  相似文献   
6.
室内水驱油效率研究实际上是利用天然岩心采用实际注入水。在模拟油藏条件下进行室内注水实验,以观察不同注入倍数下的驱油效率和含水率,包括无水驱油效率、最终驱油效率等。同时获得油水相对渗透率曲线和油藏的润湿性,这些参数均是油藏注水开发中进行油藏工程研究所必需的基础参数,同时对指导油田实际开发效果和最终采收率的提高也有重要的指导意义。  相似文献   
7.
通过了解南翼山储集层区域地质与构造特征、岩石学特征、储层物性与孔隙结构,结合南翼山储层岩心水敏室内评价实验数据,客观评价了储层岩石水敏性,研究出低渗储层水敏性损害原因。研究表明,南翼山储层属属典型中-低孔隙度、低-特低渗透率储层,强水敏储层。低渗储层水敏性损害的主要原因是由于岩石中的水敏性粘土矿物(主要是伊利石及微粒绿泥石等)与低矿化度流体接触后发生膨胀使岩石的孔隙空间和喉道缩小甚至堵塞引起岩石的渗透率降低造成的。  相似文献   
8.
尕斯库斯油田已进入注水开发的中期阶段,该油田的E3^1油藏和N1-N2^1油藏采出程度分别已达到26.1%和10.5%,综合含水分别为42.0%和33.0%。要保持尕斯库勒油田的长期高产稳产,继续实现高效开发,对该油田开展提高最终采收率研究已是迫在眉睫。本文主要针对国内外现有的三次采油技术,结合油田储层特点和具体实际情况,对尕斯库勒油田实施气驱采油提高采收率的可能性和潜力进行了分析讨论。  相似文献   
9.
油田注水开发过程,如果注入水与地层岩石配伍性差,储层岩石中的粘土矿物就会发生膨胀、分散等地层伤害问题,造成注水井吸水量下降,注水无法正常进行。针对七个泉油田储层岩石中蒙脱石、伊利石/蒙脱石混层矿物等水敏性粘土矿物含量较高、注水比较困难的实际情况,开展了粘土稳定剂的注入方式实验评价。通过对粘土稳定剂的三种注入方式一逐级降浓度注入方式、段塞注入方式和低浓度恒定注入方式进行分析评价,认为逐级降浓度注入方式效果较好,岩石渗透率损害小,可应用于七个泉油田的实际注水工作。  相似文献   
10.
用分形理论研究低渗储层孔隙结构   总被引:2,自引:0,他引:2  
储集层岩石的孔隙结构非均质性对于油气的渗流规律以及水驱油效率都具有重要的影响。利用分形理论对孔隙结构的非均质性进行研究。结果表明,分形维数不同孔隙结构不同,所研究的储集层具有单一分形(分形维数2.690 7~2.814 0)和分段分形特征(分形维数2.414 8~2.995 2);以分形维数为基础,可以根据孔喉渗透率贡献判断孔隙结构的非均质性和复杂程度。  相似文献   
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