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超低渗透储层全孔径分布及其分形特征研究

来源期刊:中国矿业大学学报2020年第6期

论文作者:张全培 王海红 刘美荣 周创飞 徐静刚 胡克来 朱玉双

文章页码:1137 - 1149

关键词:超低渗透储层;孔隙结构;全孔径分布;分形维数;高压压汞;恒速压汞;

摘    要:为深入研究超低渗透储层孔隙结构的全孔径分布特征及不同孔喉尺度下的分形特征,本文选取鄂尔多斯盆地镇北地区延长组长8段10块超低渗透岩心样品,开展铸体薄片、扫描电镜、X衍射、高压压汞和恒速压汞等实验,运用联合压汞法对储层全孔径大小及分布进行分类并定量表征,采用Brooks-Corey模型计算孔喉的分形维数,研究不同孔隙空间和整体孔隙结构的分形特征及其影响因素.认为超低渗透储层在不同孔喉尺度下其孔隙结构存在较强的非均质性,对应的分形特征差异明显。研究结果表明:该类储层孔隙类型主要为残余粒间孔、溶蚀孔和晶间孔.全孔径分布范围从3.6 nm到400μm之间,曲线呈多峰形态,主要发育纳米孔(孔径小于0.1μm)和巨孔(孔径大于10μm)。研究区储层孔隙结构可划分为Ⅰ类和Ⅱ类,对应的平均总分形维数DT分别为2.586 2和2.605 5,Ⅱ类储层物性和连通性较差,孔隙结构非均质性较强.超低渗透储层全孔径孔隙结构具有多重分形特征,对应孔喉段的分形维数具有D1>D2>D3的关系.孔隙半径大于50μm的巨孔具有分形特征且结构复杂程度较高;喉道分布介于0.1~10.0μm之间的微孔和中孔,其分形特征与储层溶蚀孔发育程度有关;纳米孔相对于巨孔、中孔和微孔而言,具有相对均匀和规则的喉道分布,对应分形维数最小.超低渗透储层不同孔喉类型及孔径大小的发育造成了孔隙结构非均质性各异,其分形维数大小与储层物性和孔隙结构参数之间有较好的相关性,且储层矿物组成及其含量的差异加剧了储层孔隙结构的复杂程度,影响着储层质量评价和油田后期开发.

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超低渗透储层全孔径分布及其分形特征研究

张全培1,2,王海红3,刘美荣4,周创飞5,徐静刚5,胡克来6,朱玉双1,2

1. 西北大学大陆动力学国家重点实验室2. 西北大学地质学系3. 中国石油长庆油田分公司第七采油厂4. 中国石油长庆油田分公司第二采油厂5. 中国石油长庆油田分公司第六采油厂6. 中国石油长庆油田分公司第十一采油厂

摘 要:为深入研究超低渗透储层孔隙结构的全孔径分布特征及不同孔喉尺度下的分形特征,本文选取鄂尔多斯盆地镇北地区延长组长8段10块超低渗透岩心样品,开展铸体薄片、扫描电镜、X衍射、高压压汞和恒速压汞等实验,运用联合压汞法对储层全孔径大小及分布进行分类并定量表征,采用Brooks-Corey模型计算孔喉的分形维数,研究不同孔隙空间和整体孔隙结构的分形特征及其影响因素.认为超低渗透储层在不同孔喉尺度下其孔隙结构存在较强的非均质性,对应的分形特征差异明显。研究结果表明:该类储层孔隙类型主要为残余粒间孔、溶蚀孔和晶间孔.全孔径分布范围从3.6 nm到400μm之间,曲线呈多峰形态,主要发育纳米孔(孔径小于0.1μm)和巨孔(孔径大于10μm)。研究区储层孔隙结构可划分为Ⅰ类和Ⅱ类,对应的平均总分形维数DT分别为2.586 2和2.605 5,Ⅱ类储层物性和连通性较差,孔隙结构非均质性较强.超低渗透储层全孔径孔隙结构具有多重分形特征,对应孔喉段的分形维数具有D1>D2>D3的关系.孔隙半径大于50μm的巨孔具有分形特征且结构复杂程度较高;喉道分布介于0.1~10.0μm之间的微孔和中孔,其分形特征与储层溶蚀孔发育程度有关;纳米孔相对于巨孔、中孔和微孔而言,具有相对均匀和规则的喉道分布,对应分形维数最小.超低渗透储层不同孔喉类型及孔径大小的发育造成了孔隙结构非均质性各异,其分形维数大小与储层物性和孔隙结构参数之间有较好的相关性,且储层矿物组成及其含量的差异加剧了储层孔隙结构的复杂程度,影响着储层质量评价和油田后期开发.

关键词:超低渗透储层;孔隙结构;全孔径分布;分形维数;高压压汞;恒速压汞;

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