绝对渗透率:在单相流体饱和条件下,岩石允许流体通过的能力,是评价储层渗流特性的基础参数。
有效渗透率:当多相流体共存于岩石孔隙中时,其中某一相流体的渗透率,反映实际地层条件下的渗流能力。
相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值,用于描述多相渗流过程中各相流体的相互干扰关系。
孔隙度:岩石中孔隙体积占岩石总体积的百分比,是影响渗透性的关键结构参数。
孔隙结构分析:对孔隙大小、形状、分布及连通性的定量与定性描述,直接决定渗透性的优劣。
粒度组成分析:测定砂砾岩中不同粒径颗粒的分布比例,颗粒排列与分选性影响孔隙与喉道特征。
胶结物类型与含量:识别硅质、钙质、铁质等胶结物并测定其含量,胶结作用会显著降低岩石渗透性。
覆压孔隙度与渗透率:模拟地层上覆岩层压力条件下测得的参数,更接近储层真实状态。
方向渗透率:测量岩石在不同方向(如水平、垂直)上的渗透率,评价储层的各向异性特征。
启动压力梯度:低渗透性砂砾岩中流体开始流动所需的最小压力梯度,是开发设计的重要依据。
常规油气储层砂砾岩:针对中高孔渗储层,进行基础渗透性评价以指导产能预测与开发方案制定。
致密油气储层砂砾岩:针对低孔、特低渗储层,重点检测纳米-微米级喉道及启动压力等特殊参数。
水敏性砂砾岩储层:评估地层水或注入水与岩石矿物发生物理化学反应导致渗透性下降的风险。
酸敏性砂砾岩储层:检测酸化作业过程中,酸液与岩石矿物反应产生沉淀或骨架破坏对渗透性的影响。
速敏性砂砾岩储层:评价流体流速变化引起地层微粒迁移、堵塞喉道而导致渗透性下降的敏感性。
盐敏性砂砾岩储层:分析地层水矿化度变化引起粘土矿物膨胀、分散对岩石渗透性的损害程度。
裂缝性砂砾岩储层:对发育天然或诱导裂缝的岩样,评估裂缝对整体渗透能力的贡献及表征。
盖层封闭性评价强>:针对作为盖层的致密砂砾岩,检测其极低的渗透性以评价其对油气的封堵能力。
<强>地热储层砂砾岩强>:评价用于地热资源开采的砂砾岩热储的渗流与传热特性。
<强>二氧化碳地质封存目标层强>:评估目标砂砾岩层封存CO2所需的注入能力(渗透性)及长期封闭安全性。
<强>稳态法强>:在岩样两端建立稳定的压力差和流量,直接应用达西定律计算渗透率,结果准确可靠。
<强>脉冲衰减法强>:对岩样一端施加一个微小的压力脉冲,通过监测压力衰减曲线计算低渗、致密岩样的渗透率。
<强>气体膨胀法强>:利用气体在已知体积容器和岩样孔隙系统中的等温膨胀过程,通过压力变化计算渗透率。
<强>核磁共振法强>:通过测量岩石孔隙中流体氢核的弛豫时间谱,无损获取孔隙结构信息并推算渗透率。
<强>恒速压汞法强>:以极低恒定速度将汞注入岩样,测量不同级别喉道控制的进汞量,表征孔隙结构。
<强>扫描电镜观察强>:利用高倍数扫描电子显微镜直观观察岩石微观形貌、颗粒接触关系、胶结类型及孔隙特征。
<强>铸体薄片分析强>:将有色环氧树脂注入岩石孔隙后制成薄片,在显微镜下定量分析孔隙度、孔径及配位数。
<强>X射线衍射全岩分析强>:确定砂砾岩中石英、长石、粘土矿物等全岩矿物组成及含量,分析其对渗流的影响。
<强>CT扫描成像法强>:采用X射线计算机断层扫描技术,三维可视化岩石内部结构并计算孔隙度、渗透率等参数。
<强>数字岩心模拟法强>:基于高分辨率CT图像重建三维数字岩心,利用格子玻尔兹曼等方法进行流体模拟计算渗透率。
<强>全自动覆压孔渗仪强>:集成围压、孔隙压力控制系统,可自动完成不同净围压下的孔隙度和气体渗透率测量。
<强>脉冲衰减渗透率仪强>:专门用于测量致密岩石(渗透率低至0.0001mD)气体渗透率的精密仪器。
<强>恒速压汞仪强>:具备超高精度压力传感器和注射泵,能够精细刻画纳米至微米级的孔隙喉道分布。
<强>核磁共振岩心分析仪强>:通过测量流体的弛豫特性,快速无损获取岩样的孔隙度、可动流体饱和度及渗透率估算值。
<强>岩石力学与渗流耦合测试系统强>:可在施加三轴应力的同时进行流体渗流实验,研究应力变化对渗透性的影响。
<强>扫描电子显微镜强>:配备能谱仪,用于观察岩石微观结构、矿物成分及孔隙形态的高分辨率成像设备。
<强>偏光显微镜及图像分析系统强>:用于铸体薄片和普通薄片的观察、拍照,并通过软件进行孔隙图像定量分析。
<强>X射线衍射仪强>:用于测定岩石粉末样品的矿物种类、含量及粘土矿物具体类型的关键设备。
<强>微纳米CT扫描系统强>:提供亚微米级空间分辨率的岩石三维内部结构图像,是数字岩心技术的基础设备。
<强>高温高压相对渗透率测试系统强>:模拟地层温压条件,使用真实流体进行油水或气水两相相对渗透率的测定。
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