中深层天然气储层岩石物理实验研究
中深层天然气储层岩石物理实验研究【摘要】:中深层气藏大多属于低孔低渗油气藏,低孔低渗油气藏具有孔隙结构复杂,物性差,非均质性强,气、水分布规律复杂等特点,针对中深层天然气藏测井评价
【学位授予单位】:中国石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:P618.13
【目录】:
- 中文摘要4-5
- 英文摘要5-10
- 第1章 前言10-15
- 1.1 课题来源10
- 1.2 立项的必要性及意义10-11
- 1.3 国内外研究现状11-13
- 1.3.1 高温高压岩电实验研究现状11-12
- 1.3.2 高温高压声波特性实验研究现状12-13
- 1.4 研究内容及技术路线13-14
- 1.4.1 研究内容13-14
- 1.4.2 技术路线14
- 1.5 研究特色及创新14-15
- 第2章 低孔低渗气藏储层特征15-23
- 2.1 孤北地区上古生界地层特征15-16
- 2.2 低孔低渗气藏的成岩作用16-19
- 2.3 低渗砂岩气藏的孔隙结构19-20
- 2.4 低孔低渗气藏物性特征20-21
- 2.5 低孔低渗气藏的宏观非均质特征21-23
- 第3章 低孔低渗气藏岩样物性参数的测量23-37
- 3.1 净上覆地层压力的概念及其室内模拟23-25
- 3.2 围压下孔隙度、渗透率测量的实验原理25-27
- 3.2.1 孔隙度测量实验仪器及实验原理25-26
- 3.2.2 渗透率测试原理26-27
- 3.3 实验内容27
- 3.4 围压下孔隙度、渗透率测量的实验结果分析27-31
- 3.4.1 应用不同测量方法测量孔隙度、渗透率28
- 3.4.2 孔隙度随不同压力的变化28-29
- 3.4.3 岩心渗透率随不同压力的变化29-30
- 3.4.4 渗透率随含水饱和度、压力的变化30
- 3.4.5 常压与地层压力下的孔隙度、渗透率的比较30-31
- 3.5 围压下孔隙度、渗透率变化的机理分析31-37
- 3.5.1 孔隙度随压力变化机理31-32
- 3.5.2 围压条件下低渗透岩石渗透率变化的物理模型32-33
- 3.5.3 围压下渗透率下降的机理分析33-37
- 第4章 低孔低渗气藏样品的岩电实验37-52
- 4.1 实验设备及实验内容37-39
- 4.1.1 实验设备37-38
- 4.1.2 实验内容38-39
- 4.2 实验结果分析39-46
- 4.2.1 压力对岩电参数的影响39-42
- 4.2.2 温度对岩电参数的影响42-44
- 4.2.3 矿化度对岩电参数的影响44-45
- 4.2.4 地层条件下的岩电参数45-46
- 4.3 岩电参数变化的机理研究46-52
- 4.3.1 导电基本理论46-48
- 4.3.2 胶结指数m、岩性系数a 的基本理论48-49
- 4.3.3 矿化度对岩电参数的影响49-50
- 4.3.4 围压和温度的综合影响50-52
- 第5章 低孔低渗气藏样品的声波特性实验研究52-71
- 5.1 实验内容及步骤53
- 5.2 实验结果分析53-59
- 5.2.1 声波速度-频率53-55
- 5.2.2 声波速度-压力55-56
- 5.2.3 声波速度-温度56
- 5.2.4 声波速度-饱含不同流体56-57
- 5.2.5 声波速度-不同饱和度57
- 5.2.6 声波速度-矿化度57-58
- 5.2.7 地层条件下与地面的比较58-59
- 5.3 声波理论模型59-71
- 5.3.1 气体包裹体模型的基本假设60
- 5.3.2 气体包裹体模型的定性分析60-61
- 5.3.3 气体包裹体模型的定量分析61-65
- 5.3.4 用气体包裹体模型求解P 波速度的步骤65-66
- 5.3.5 理论曲线66-71
- 第6章 低孔低渗岩心实验误差分析及质量控制71-82
- 6.1 孔隙度、渗透率的测量71-72
- 6.2 电阻率的测量误差72-74
- 6.3 岩电参数的测量误差74-78
- 6.4 阿尔奇公式的应用78-79
- 6.5 低孔低渗岩样欠饱和对岩电参数的影响79-82
- 第7章 基于实验的“四性”关系及解释模型的建立82-91
- 7.1 基于岩石物理实验基础上的“四性”关系分析82-86
- 7.1.1 储层岩性特征82-84
- 7.1.2 储层物性84
- 7.1.3 储层的电性特征84-85
- 7.1.4 储层的含油(气)性85-86
- 7.2 储层参数测井解释模型研究86-89
- 7.3 基于岩石物理实验的电性标准及声速标准的建立89-91
- 第8章 结论91-92
- 主要符号表92-93
- 参考文献93-97
- 致谢97-98
- 个人简历、在学期间的研究成果98
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