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多尺度CT成像技术识别超低渗透砂岩储层纳米级孔喉
被引量:
5
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作者
王瑞飞
张祺
+4 位作者
邵晓岩
何润华
李博文
汪广轮
郑森
《地球物理学进展》
CSCD
北大核心
2020年第1期188-196,共9页
以鄂尔多斯盆地X地区长6储层为研究对象,利用多尺度CT成像技术、聚焦离子束扫描电镜技术,结合Avizo软件的强大数据处理和数值模拟功能,对研究区目的层岩石样品进行不同尺度孔喉分维数重构,建立三维超低渗透砂岩储层纳米级孔隙结构模型....
以鄂尔多斯盆地X地区长6储层为研究对象,利用多尺度CT成像技术、聚焦离子束扫描电镜技术,结合Avizo软件的强大数据处理和数值模拟功能,对研究区目的层岩石样品进行不同尺度孔喉分维数重构,建立三维超低渗透砂岩储层纳米级孔隙结构模型.研究表明,微米尺度下,超低渗透砂岩储层孔喉形态呈点状、球状和条带状及管状.储集空间类型以溶蚀微孔为主且多孤立分布,局部孔隙为片状,连通性较差.纳米尺度下,超低渗透砂岩储层孔喉系统整体较发育,孔喉形态呈球状、短管状.远离裂隙处多为孤立状,连通性较差,仅具有储集能力.微裂缝、粒间缝发育部位多为短管状,有一定连通性,相当于喉道.微观非均质性较强,岩样整体较致密,局部相互连通,溶蚀孔及裂隙对储集能力、渗滤能力具有控制作用.数值计算求得目的层A、Y、C三个样品的孔隙度分别为6.95%、5.55%、4.44%,渗透率分别为0.828×10^-3μm^2、0.115×10^-3μm^2、0.00065×10^-3μm^2.聚焦离子束扫描电镜与多尺度CT成像技术相结合能够定量表征超低渗透砂岩储层微、纳米级孔隙结构.
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关键词
超低渗透砂岩储层
多尺度
ct
成像技术
聚焦离子束扫描电镜
微纳米孔喉
原文传递
题名
多尺度CT成像技术识别超低渗透砂岩储层纳米级孔喉
被引量:
5
1
作者
王瑞飞
张祺
邵晓岩
何润华
李博文
汪广轮
郑森
机构
陕西省油气井及储层渗流与岩石力学重点实验室
中国石油长庆油田分公司
出处
《地球物理学进展》
CSCD
北大核心
2020年第1期188-196,共9页
基金
陕西省教育厅重点项目“致密砂岩储层层理缝表征方法及渗流-应力时变耦合机理”(18JS084)
中国石油科技创新基金(2015D-5006-0106)
国家自然科学基金(51104119)资助.
文摘
以鄂尔多斯盆地X地区长6储层为研究对象,利用多尺度CT成像技术、聚焦离子束扫描电镜技术,结合Avizo软件的强大数据处理和数值模拟功能,对研究区目的层岩石样品进行不同尺度孔喉分维数重构,建立三维超低渗透砂岩储层纳米级孔隙结构模型.研究表明,微米尺度下,超低渗透砂岩储层孔喉形态呈点状、球状和条带状及管状.储集空间类型以溶蚀微孔为主且多孤立分布,局部孔隙为片状,连通性较差.纳米尺度下,超低渗透砂岩储层孔喉系统整体较发育,孔喉形态呈球状、短管状.远离裂隙处多为孤立状,连通性较差,仅具有储集能力.微裂缝、粒间缝发育部位多为短管状,有一定连通性,相当于喉道.微观非均质性较强,岩样整体较致密,局部相互连通,溶蚀孔及裂隙对储集能力、渗滤能力具有控制作用.数值计算求得目的层A、Y、C三个样品的孔隙度分别为6.95%、5.55%、4.44%,渗透率分别为0.828×10^-3μm^2、0.115×10^-3μm^2、0.00065×10^-3μm^2.聚焦离子束扫描电镜与多尺度CT成像技术相结合能够定量表征超低渗透砂岩储层微、纳米级孔隙结构.
关键词
超低渗透砂岩储层
多尺度
ct
成像技术
聚焦离子束扫描电镜
微纳米孔喉
Keywords
Ultra-low
permeability
sandstone
reservoir
multi
-
scale
ct
imaging
technique
Focused
ion
beam
scanning
ele
ct
ron
microscopy
Micro-nano
pore-throat
分类号
P631 [天文地球—地质矿产勘探]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多尺度CT成像技术识别超低渗透砂岩储层纳米级孔喉
王瑞飞
张祺
邵晓岩
何润华
李博文
汪广轮
郑森
《地球物理学进展》
CSCD
北大核心
2020
5
原文传递
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