[0033] 圖3為實施例1各賦存狀態的致密油占比直方圖。
【具體實施方式】
[0034] 為了對本發明的技術特征、目的和有益效果有更加清楚的理解,現結合具體實施 例及附圖對本發明的技術方案進行W下詳細說明,應理解運些實例僅用于說明本發明而不 用于限制本發明的范圍。
[0(X3日]本實施例采用型號為化oenix nanotom m納米CT掃描儀,其最大管電壓:ISOkV;輸 出功率:15W;幾何放大倍率:1.5-300倍;最大掃描樣品尺寸:250mm X 240mm;最大掃描樣品 重量:3kg;探測器像素尺寸:100皿;像素數量:3072 X 2400。
[0036] 實施例1
[0037] 選取鄂爾多斯盆地長7致密油儲層的巖屯、。巖屯、須密閉取屯、。在巖屯、中鉆取0.3cm X Icm尺寸的短巖屯、柱;將短巖屯、柱放入融化的蠟漿里進行密封包裹,W防止巖屯、柱中的致 密油及水分在CT掃描過程中散失,但蠟層厚度不宜超過1mm。巖屯、柱進行封蠟處理后使用納 米CT無損檢測儀器對巖屯、柱進行CT掃描,通過X射線管的射線發射、機械轉臺的旋轉W及探 測器的信號接收獲取巖屯、柱360°的二維切片圖像,其工作基本原理是射線從射線管發射之 后,經過被測物體,由于被測物體材料、密度和厚度的關系,射線會有不同程度的衰減,探測 器接受射線信號,根據衰減度進行成像。因為巖石中礦物顆粒、孔隙中的致密油和水的密度 不同,在二維切片圖像中的灰度值有所差異,W鄂爾多斯盆地長7致密油儲層為例,將巖石 樣品二維切片圖像中的灰度值定義為0-5000,巖石礦物顆粒灰度值介于3480-5000,孔隙中 的水灰度值為3380-3480,致密油灰度值為3240-3380,孔隙(空氣)的灰度值為0-3240,所得 二維切片圖像如圖IA及圖IB所示,圖IA中灰白色部分代表巖石顆粒,紅色代表致密油,藍色 代表水,圖IB為去掉巖石顆粒后的二維切片圖像。得到巖石樣品的二維切片后,首先利用 phoenix datos/x 2.0等圖像重建軟件將所得的二維切片圖像重建得到S維圖景;然后再 利用VGStudio MAX等軟件對S維圖景進行內部成分和幾何結構相關的分析,其原理是利用 透明度和明暗度的差異,將巖石樣品中致密油、水、巖石顆粒及孔隙在=維圖景中判別出 來;最后根據圖像上致密油所呈現的空間結構形態,并利用軟件處理所得的多項數據,將儲 層中致密油分為多種賦存狀態,按致密油在儲層中的賦存位置將儲層中致密油分為6種賦 存狀態,如圖2所示,圖2中(a)~(f)分別代表乳狀油、簇狀油、喉道狀油、顆粒狀油、薄膜狀 油和孤立狀油。乳狀油、簇狀油、喉道狀油為粒間賦存;顆粒狀油、薄膜狀油為粒表賦存;孤 立狀油為粒內賦存。乳狀致密油即呈油水混合狀的致密油,主要賦存位置為粒間孔和較大 的溶蝕孔隙;簇狀致密油呈團簇狀,賦存位置也主要為粒間孔和較大的溶蝕孔隙;喉道狀致 密油呈長條狀及扁平狀,賦存位置主要為孔隙間的喉道;顆粒狀致密油呈顆粒狀吸附在礦 物、顆粒表面,賦存位置主要為粘±礦物及顆粒表面,與簇狀致密油相比,其體積較小;薄膜 狀致密油呈薄膜狀吸附在顆粒表面,賦存位置主要為礦物顆粒表面;孤立狀致密油呈斑點 狀、孤島狀附著在微孔內,賦存位置主要為溶蝕微孔及晶間孔等納米級孔隙,連通性差。
[0038] 分別對每種賦存狀態的致密油的體積進行統計,并利用每種賦存狀態的致密油的 體積與致密油的密度相乘得到每種賦存狀態的致密油的質量,所得結果如圖3所示,圖中乳 狀致密油含量最高,占比35.9%,其次為薄膜狀占比35.1 %,簇狀占比13.2%,顆粒狀占比 8.4%,孤立狀占比2.6 %,喉道狀最少,占比2.3 %。對每種賦存狀態的致密油進行累計分 析,W得到儲層中致密油的含油飽和度。通過測試分析,CT獲得含油飽和度為46.03%。
[0039] 最后說明的是:W上實施例僅用于說明本發明的實施過程和特點,而非限制本發 明的技術方案,盡管參照上述實施例對本發明進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應 當理解:依然可W對本發明進行修改或者等同替換,而不脫離本發明的精神和范圍的任何 修改或局部替換,均應涵蓋在本發明的保護范圍當中。
【主權項】
1. 一種CT定量、三維可視化測試儲層致密油賦存狀態的方法,所述方法包括: (1) 提供該儲層中的新鮮巖心樣品; (2) 對該新鮮巖心樣品進行微米CT掃描或納米CT掃描,獲取二維切片圖像; (3) 以灰度等級將致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來,將二維切片圖像數字重建得 到三維圖像; (4) 將所述致密油分為不同賦存狀態,并對每種賦存狀態的致密油的體積進行統計,分 析每種賦存狀態的致密油的體積或質量。2. 根據權利要求1所述的方法,其中,所述方法在步驟(1)后還包括對所述新鮮巖心樣 品進行封蠟處理;優選地,封蠟處理時包裹在新鮮巖心樣品表面的蠟層厚度小于等于1mm。3. 根據權利要求1所述的方法,其中,所述新鮮巖心樣品為采用密閉取芯方法取得的。4. 根據權利要求1所述的方法,其中,所述新鮮巖心樣品為巖心圓柱,其直徑X長度為 0.1~2.5cmX0.1~lcm;優選地,所述巖心圓柱的直徑X長度為0. lcm~0.3cmX0.5cm~ lcm〇5. 根據權利要求1所述的方法,其中,所述儲層為鄂爾多斯盆地長7致密油儲層;所述以 灰度等級將致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來是將所得新鮮巖心樣品的二維切片圖像 中的灰度值定義為〇~5000,則巖石顆粒灰度值為3480~5000,孔隙中的水灰度值為3380~ 3480,致密油灰度值為3240~3380,孔隙的灰度值為0~3240。6. 根據權利要求1所述的方法,其中,在步驟(3)中利用phoenix datos/x圖像重建軟件 將所得的二維切片圖像重建得到三維圖像。7. 根據權利要求1或6所述的方法,其中,在步驟(3)中得到所述三維圖像后,利用 VGStudio MAX軟件對三維圖像進行內部成分和幾何結構進行分析,進一步將所得新鮮巖心 樣品中的致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來。8. 根據權利要求7所述的方法,其中,根據致密油在所述新鮮巖心樣品中的位置將致密 油分為乳狀油、簇狀油、喉道狀油、顆粒狀油、薄膜狀油和孤立狀油。9. 根據權利要求1所述的方法,所述方法包括: (a) 提供鄂爾多斯盆地長7致密油儲層中新鮮的巖心,在該巖心中鉆取直徑X長度為 0.1~2.5cmX0.1~lcm的巖心圓柱,優選地,鉆取直徑X長度為0. lcm~0.3cmX0.5cm~ lcm的巖心圓柱;并將所得巖心圓柱進行封蠟處理;優選地,封蠟處理時包裹在巖心圓柱表 面的錯層厚度小于等于1_; (b) 將步驟(a)中巖心圓柱進行微米CT掃描或納米CT掃描,獲取二維切片圖像; (c) 將二維切片圖像中的灰度值定義為0~5000,則巖石顆粒灰度值為3480~5000,孔 隙中的水灰度值為3380~3480,致密油灰度值為3240~3380,孔隙的灰度值為0~3240,將 致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來,利用phoenix datos/x圖像重建軟件將所得的二維 切片圖像重建得到三維圖像;利用VGStudio MAX軟件對三維圖像進行內部成分和幾何結構 進行分析,進一步將所得新鮮巖心樣品中的致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來; (d) 根據致密油在所述巖心圓柱中的位置將致密油分為乳狀油、簇狀油、喉道狀油、顆 粒狀油、薄膜狀油和孤立狀油,并對每種賦存狀態的致密油的體積進行統計,定量分析每種 賦存狀態的致密油。10. -種致密油的開采方法,所述方法包括利用權利要求1~9中任一項所述的方法對 待開采儲層的不同賦存狀態的致密油進行分析。
【專利摘要】本發明提供CT定量、三維可視化測試儲層致密油賦存狀態的方法,所述方法包括:提供該儲層中的新鮮巖心樣品;對該巖心進行CT掃描,獲取二維切片圖像;以灰度等級將致密油、水、巖石顆粒及孔隙判別出來,將二維切片圖像數字重建得到三維圖像;將所述致密油分為不同賦存狀態,并對每種賦存狀態的致密油的體積進行統計,分析每種賦存狀態的致密油的體積或質量。所述方法能夠定量分析微納米孔喉中致密油的微觀賦存狀態。
【IPC分類】E21B49/00
【公開號】CN105649615
【申請號】
【發明人】王明磊, 張福東, 李君 , 關輝, 邵艷麗, 楊慎, 佘源琦
【申請人】中國石油天然氣股份有限公司
【公開日】2016年6月8日
【申請日】2015年12月28日