【摘 要】
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随着非常规油气藏研究的深入,润湿性评价成为储层岩石物理建模的关键一环.它能影响油气藏流体分布、饱和性、特定的测井解释参数;对油藏开采、采收率提高和剩余油挖掘具有
【机 构】
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中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249
【出 处】
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第八届全国低场核磁共振技术与应用研讨会
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随着非常规油气藏研究的深入,润湿性评价成为储层岩石物理建模的关键一环.它能影响油气藏流体分布、饱和性、特定的测井解释参数;对油藏开采、采收率提高和剩余油挖掘具有重要作用.广泛应用于润湿性评价的方法包括:润湿角法、USBM指数、Amott指数.润湿角测量在简单几何形状的系统中容易实现,USBM和Amott方法适合描述孔隙介质的润湿性特征,但过程复杂耗时长.从根本上来说,润湿性可以认为是与表面接触的流体-固体、流体-流体分子相互作用.而核磁共振弛豫测量流体氢核自旋在外加磁场作用下分子运动的宏观特征.给定固体表面,润湿表面比非润湿表面有更强的吸引力,润湿流体分子不容易自由运动;靠近水润湿表面的水分子,受表面弛豫的影响弛豫时间减小、弛豫速率变快.本次研究,在低场条件下运用T1-T2图谱评价多孔介质润湿性特征.基于JP Korb双扩散模型描述固体表面分子运动(图1),其中包含两个相关时间:平动扩散相关时间—单个分子离开吸附表面,表面停留时间—流体分子与固体表面接触.定义吸附指数,即润湿性指数.T1surface和T2surface即可采用两个相关时间和润湿性指数进行表达.采用分子动力模拟方法(MD)对构建固体表面水分子模型进行T1-T2数值模拟,说明T1-T2方法进行多孔介质润湿性评价的可行性.在此基础上,分别对100%含水100%亲水、100%含油100%亲油、50%含油50%亲油二氧化硅样品进行T1-T2测量(图2).测量结果显示:润湿流体T1/T2>>1;亲油孔隙介质,轻质油相T1/T2>1,亲水孔隙介质,水相T1/T2>1.因此,可以根据孔隙介质流体相T1/T2进行润湿性判别.
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