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基于高压压汞技术和分形理论的致密砂岩储层分级评价标准汇报人:2024-01-07

contents目录引言高压压汞技术原理及应用分形理论原理及应用致密砂岩储层分级评价标准基于高压压汞技术和分形理论的致密砂岩储层分级评价方法

contents目录实例分析结论与展望

01引言

致密砂岩储层在全球范围内广泛分布,是重要的油气资源之一。由于其储层特性复杂,准确评价其储层质量和产能具有挑战性。高压压汞技术和分形理论在储层评价中具有重要应用价值。研究背景

研究目的和意义01建立基于高压压汞技术和分形理论的致密砂岩储层分级评价标准,为储层评价提供科学依据。02提高致密砂岩储层评价的准确性和可靠性,为油气勘探和开发提供有力支持。推动相关领域的技术进步和发展,为全球能源安全和可持续发展做出贡献。03

02高压压汞技术原理及应用

物理基础高压压汞技术基于流体静力学原理,通过施加高压使流体进入岩石孔隙中,通过测量进入孔喉所需压力和孔喉半径分布,推算出孔隙半径和孔隙度。测量原理通过测量不同压力下的进汞量,绘制出压汞曲线,根据曲线形态分析孔隙结构特征。高压压汞技术原理

高压压汞技术广泛应用于致密砂岩储层的评价,通过分析孔隙结构特征,评估储层物性和产能。致密砂岩储层评价根据压汞曲线特征,可以将储层分为不同类型,如低渗透、中渗透、高渗透等,为后续的开采和开发提供依据。储层分类高压压汞技术的应用

高压压汞技术能够测量微小孔隙,分辨率高,对低渗透储层有较好的适应性;同时,该技术测量精度高,重复性好。高压压汞技术需要较高的实验条件和技术要求,操作复杂,成本较高;另外,该技术对样品的要求较高,有时难以获取足够数量的样品。高压压汞技术的优缺点缺点优点

03分形理论原理及应用

分形理论是一种研究自然界和人造系统中不规则、非线性和复杂现象的科学方法。分形理论认为,许多自然现象和人造系统具有自相似性,即在不同尺度上表现出相似的结构和行为特征。它通过数学模型和计算技术来描述复杂系统的结构和行为,揭示其内在规律和本质特征。分形维数是描述分形结构复杂程度的重要参数,它反映了系统在各个尺度上的空间填充能力。分形理论原理

在石油工业中,分形理论广泛应用于致密砂岩储层的研究和评价。分形理论在储层建模、压汞实验分析、岩石物理实验等方面都有广泛的应用。分形理论的应用通过分析致密砂岩储层的分形结构和孔隙网络特征,可以更准确地预测储层的物性和产能。它可以帮助我们更好地理解致密砂岩储层的复杂性和非均质性,为油田的勘探和开发提供重要的理论支持和实践指导。

然而,分形理论也存在一些缺点和局限性。例如,分形维数是一个经验参数,其确定方法不够精确和可靠;分形结构的生成机制和演化规律也需要进一步研究和探讨。分形理论的优点在于能够描述复杂系统的非线性特征和自相似性,提供了一种有效的数学工具来研究自然界和人造系统中的复杂现象。它能够揭示许多传统方法难以发现的内在规律和特征,为科学研究和技术创新提供了新的思路和方法。分形理论的优缺点

04致密砂岩储层分级评价标准

致密砂岩的孔隙度通常较低,一般在1%-10%之间。孔隙度低由于孔隙度低和岩石致密,致密砂岩的渗透率通常较低,给油气流动带来困难。渗透率低致密砂岩往往处于高压力环境中,需要特殊的钻井和完井技术。高压力致密砂岩的孔隙和渗透性能在空间上变化较大,表现出强烈的非均质性。储层非均质性强致密砂岩储层特点

孔隙度是衡量储层含油能力的重要指标,一般以10%为界限,大于10%为好,小于10%为差。孔隙度渗透率含油饱和度压力系数渗透率是衡量油气在储层中流动难易程度的指标,一般以1md为界限,大于1md为好,小于1md为差。含油饱和度是衡量储层含油量的指标,一般以50%为界限,大于50%为好,小于50%为差。压力系数是衡量储层压力的重要指标,一般以1.5为界限,大于1.5为好,小于1.5为差。致密砂岩储层评价标准

数据收集收集致密砂岩储层的各项参数,如孔隙度、渗透率、含油饱和度、压力系数等。数据处理对收集的数据进行整理、分析和处理,提取关键参数。分级评价根据评价标准对储层进行分级评价,划分为好、较好、差三个等级。结果应用将分级评价结果应用于油气勘探和开发中,指导钻井、完井、采油等作业。致密砂岩储层分级评价流程

05基于高压压汞技术和分形理论的致密砂岩储层分级评价方法

致密砂岩储层分级评价方法是一种基于高压压汞技术和分形理论的储层评价方法,通过分析致密砂岩孔隙结构和孔隙度分布特征,对储层进行分级评价。该方法通过高压压汞实验获取孔径分布和孔隙度数据,结合分形理论分析孔隙结构的复杂性和分形特征,从而对储层进行分级评价。该方法能够更准确地反映致密砂岩储层的孔隙结构和孔隙度分布特征,为储层评价和开发提供科学依据。方法概述

数据采集通过高压压汞实验获取致密砂岩的孔径分布和孔隙度数据,

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