關鍵詞:不連通孔隙 孔隙系統 孔隙有效性 黏土束縛水t2截止值 自動緩解水鎖
摘要:大型水力壓裂后,頁巖氣儲層中的不連通含氣孔隙有可能轉變成"潛在可采孔隙",而目前的主流頁巖氣儲層孔隙分類方法沒有考慮上述不連通孔隙,對儲層孔隙有效性評價的準確性有影響。為此,以四川盆地南部下志留統龍馬溪組頁巖為研究對象,開展柱塞樣和碎樣巖心孔隙度、飽和鹽水后離心+漸變干燥核磁共振和核磁凍融實驗,分析頁巖氣儲層不連通孔隙體積、主要發育位置、主要孔徑分布范圍,劃分頁巖氣儲層孔隙系統,確定頁巖含氣連通孔隙有效孔徑的下限,開展頁巖氣儲層全孔隙有效性評價,并探討頁巖中不連通孔隙對于頁巖氣開發的影響。研究結果表明:①該區頁巖氣儲層存在著大量的不連通孔隙,占比高達30.23%,孔徑分布介于5~30 nm,主要發育于有機質和少量的黏土礦物中;②該區頁巖氣儲層黏土束縛水核磁T2截止值為0.26 ms,對應孔徑為5.35 nm,此為該區頁巖氣儲層有效孔徑的下限;③大型水力壓裂可改善頁巖氣儲層中孔徑超過5.35 nm的不連通孔隙,實現頁巖氣有效開發;④水力壓裂改造后的不連通孔隙可增加壓裂液在基質中的儲存空間,吸收裂縫中的壓裂液,置換孔隙中的頁巖氣,促使頁巖氣儲層自動緩解水鎖,提高頁巖氣單井產量。結論認為,采用"離心+漸變溫度干燥"法,結合核磁共振實驗可實現頁巖孔隙中流體賦存狀態和孔隙系統的定量劃分,高速離心+核磁共振實驗可以確定可動水和毛細管束縛水,漸變干燥+核磁共振實驗可以確定毛細管束縛水和黏土束縛水。
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