表2 核磁渗透率计算方法发展历程可以通过分析渗透率与孔隙度、孔径分布、可动/束缚流体饱和度等参数的相关关系,明确储层渗透率影响因素和各自权重,得到更加完善和准确的核磁渗透率预测模型。关于常用的三种渗透率模型,各自的计算结果与氦测渗透率的对比,点击这篇文章详细了解。...
渗透率利用核磁共振岩心驱替技术可以测定岩石样品的渗透率,但由于天然岩石的复杂性,目前没有一个简洁统一的模型能归纳渗透率和弛豫时间的关系。在渗透率模型中,往往需要借助常规测渗手段来得到核磁渗透率模型中的一些参数。表1总结了前人总结的核磁渗透率模型。表1.常用的核磁渗透率模型润湿性岩石孔隙内流体的运移和扩散在很大程度上取决于润湿性,地下地层中可采出的流体(水、油或气)的数量在很大程度上取决于润湿性。...
常规条件下岩心分析 岩心、岩屑孔隙度与孔径分布测量 岩心、岩屑渗透率测量 岩心、岩屑流体饱和度(束缚流体饱和度、可动流体饱和度、含油饱和度)测量 流体流动性/粘度分析 MRI孔隙流体分布测定 任意角度、多层面二维成像 孔隙成像观察 钻井液含油含水率分析2. 低温高压环境研究 岩石冻融损伤机理研究 土壤冻融机理研究 天然气水合物形成机理研究3. ...
可动流体饱和度BVM平均为27.4%;可动流体孔隙度平均为1.29%。 束缚流体饱和度BVI平均为72.6%;束缚流体孔隙度平均为4.18%(表2)。煤样可动流体孔隙度、束缚流体孔隙度与渗透率的关系如图4所示,可以看出可动流体孔隙度与渗透率二者有很好拟合优度,且呈幂指数关系;而束缚流体孔隙度与渗透率相关性较差。由此表明根据煤样的可动流体孔隙度来确定煤的渗透率具有重要意义。...
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