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压汞方法在不同类型储层研究中的应用汇报人:2024-01-22
目录contents引言储层类型及特点压汞方法在不同类型储层中的应用压汞数据分析与解释压汞方法与其他物性测试方法对比压汞方法在储层评价中的应用实例结论与展望
01引言
压汞法作为一种实验手段,可以揭示储层岩石的孔隙结构特征,包括孔隙大小、分布、连通性等,为储层评价和油气藏开发提供重要依据。揭示储层孔隙结构特征通过压汞实验可以获取储层岩石的物性参数,如孔隙度、渗透率等,这些参数对于储层评价和油气藏开发具有重要意义。分析储层物性参数压汞方法的应用有助于指导油气勘探和开发工作,提高油气藏的勘探成功率和开发效果。指导油气勘探和开发目的和背景
实验原理01压汞法是通过将汞压入岩石孔隙中,测量不同压力下汞的注入量,从而得到岩石孔隙大小和分布的一种实验方法。实验步骤02压汞实验通常包括样品准备、实验装置搭建、压力控制和数据记录等步骤。在实验过程中,需要严格控制实验条件,确保实验结果的准确性和可靠性。数据分析03通过对压汞实验数据的分析处理,可以得到岩石孔隙结构的相关参数,如孔隙度、渗透率、孔径分布等。这些参数对于储层评价和油气藏开发具有重要意义。压汞方法简介
02储层类型及特点
碎屑岩储层碎屑岩储层是由碎屑颗粒(如石英、长石、岩屑等)和填隙物(如杂基、胶结物等)组成的沉积岩。碎屑岩储层具有孔隙度和渗透率较高的特点,是油气储集的主要场所之一。压汞方法可用于研究碎屑岩储层的孔隙结构、孔径分布、连通性等特征,为储层评价和油气勘探提供依据。
碳酸盐岩储层主要由碳酸盐矿物(如方解石、白云石等)组成,常形成于浅海、深海等沉积环境。碳酸盐岩储层具有孔隙度和渗透率变化大的特点,储集空间类型多样,包括溶洞、裂缝、孔隙等。压汞方法可用于研究碳酸盐岩储层的孔隙结构、裂缝发育程度、储集空间类型等特征,为储层评价和油气勘探提供依据。碳酸盐岩储层
火山岩储层是由火山作用形成的岩石,包括火山熔岩、火山碎屑岩等。火山岩储层具有孔隙度和渗透率较低的特点,但裂缝发育时可形成良好的储集空间和渗流通道。压汞方法可用于研究火山岩储层的裂缝发育程度、孔隙结构、连通性等特征,为储层评价和油气勘探提供依据。010203火山岩储层
除了上述三种主要类型的储层外,还有一些其他类型的储层,如变质岩储层、泥页岩储层等。压汞方法可用于研究这些储层的孔隙结构、裂缝发育程度、有机质含量等特征,为储层评价和油气勘探提供依据。这些储层具有各自的特点和储集空间类型,如变质岩储层的片理、裂隙发育,泥页岩储层的有机质孔隙等。其他类型储层
03压汞方法在不同类型储层中的应用
样品准备选取具有代表性的碎屑岩样品,进行干燥、研磨和筛分等预处理。压汞实验在一定的压力下,将汞注入碎屑岩样品中,记录注入压力和汞的体积。数据分析根据实验数据,计算碎屑岩的孔隙度、渗透率等物性参数,分析储层物性特征。碎屑岩储层压汞实验030201
样品准备选取具有代表性的碳酸盐岩样品,进行清洗、干燥和切割等预处理。压汞实验在一定的压力下,将汞注入碳酸盐岩样品中,记录注入压力和汞的体积。数据分析根据实验数据,计算碳酸盐岩的孔隙度、渗透率等物性参数,分析储层物性特征。碳酸盐岩储层压汞实验
选取具有代表性的火山岩样品,进行清洗、干燥和破碎等预处理。样品准备在一定的压力下,将汞注入火山岩样品中,记录注入压力和汞的体积。压汞实验根据实验数据,计算火山岩的孔隙度、渗透率等物性参数,分析储层物性特征。数据分析火山岩储层压汞实验
煤储层压汞实验针对煤储层的特点,选取具有代表性的煤样进行压汞实验,分析煤储层的孔隙结构和渗透性能。油页岩储层压汞实验针对油页岩储层的特点,选取具有代表性的油页岩样品进行压汞实验,分析油页岩储层的物性特征。致密砂岩储层压汞实验针对致密砂岩储层的特点,通过压汞实验研究致密砂岩的孔隙结构和渗透性能。其他类型储层压汞实验
04压汞数据分析与解释
曲线形态与储层物性关系毛管压力曲线的形态与储层的孔隙度、渗透率等物性参数密切相关,通过分析曲线形态可以推断储层的物性特征。曲线形态与流体分布关系毛管压力曲线的形态还可以反映储层中流体的分布情况,如油、气、水的分布和饱和度等。曲线形态分类根据毛管压力曲线的形态,可以将其分为不同类型,如平台型、斜坡型、齿型等,每种类型代表不同的孔隙结构特征。毛管压力曲线形态分析
孔喉半径分布特征孔喉半径的大小和分布对储层的质量有重要影响,大孔喉半径的储层通常具有较好的渗透性和产能。孔喉半径与储层质量关系孔喉半径是指储层岩石中孔隙和喉道的半径大小,它决定了流体的流动能力和储层的渗透性。孔喉半径定义及意义通过分析压汞数据,可以得到孔喉半径的分布规律,如单峰分布、双峰分布等,每种分布规律代表不同的孔隙结构特征。孔喉半径分布规律
影响因素分析储层的渗透率受多种因素影
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