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页岩气储层孔隙度测试方法关键参数优化
标题:页岩气储层孔隙度测试方法关键参数优化
摘要:页岩气储层孔隙度是评价其储层质量和储量潜力的重要指标,因此准确测定页岩气储层孔隙度具有重要的意义。本文针对当前页岩气储层孔隙度测试方法存在的问题,通过优化关键参数来提高孔隙度测试的精度和准确性。首先,分析了传统的孔隙度测试方法存在的问题和不足。然后,对孔隙度测试方法中的关键参数进行了综合考虑和优化,包括样品制备、测量仪器、气体压力和温度等。最后,通过实验验证了优化后的参数在孔隙度测试中的应用效果和优越性。
关键词:页岩气储层,孔隙度测试,关键参数,优化
引言:
随着能源需求的不断增长,页岩气作为一种重要的非常规天然气资源,受到了广泛关注。页岩气储层的孔隙度是评价其储层性质和储量潜力的重要指标之一。准确测定页岩气储层孔隙度对于储层评价、储量计算以及控制开发效果具有重要意义。然而,由于页岩气储层的特殊性质和复杂性,传统的孔隙度测试方法在应对页岩气储层的挑战时存在一定的问题。因此,本文旨在通过优化关键参数,提高页岩气储层孔隙度测试的准确性和可靠性。
一、传统孔隙度测试方法存在的问题
1.样品制备过程存在误差:传统样品制备方法可能导致样品形状的不均匀性或者外形变形,进而影响孔隙度测试的准确性。
2.测量仪器限制:传统的孔隙度测试方法通常使用渗透仪等测量仪器,但其测量范围和灵敏度有限,对于页岩气储层细小孔隙的检测效果较差。
3.气体压力和温度的控制精度不足:传统孔隙度测试方法中的气体压力和温度控制可能存在一定的误差,影响测量结果的准确性。
二、优化关键参数的方法和措施
1.样品制备优化
通过改进样品制备工艺,确保样品形状的均匀性和稳定性。例如,采用塑料模具或3D打印技术制备具有规则形状的样品,避免样品变形或非均匀性。
2.测量仪器优化
选用具有较高测量范围和灵敏度的仪器,如激光共聚焦显微镜等,可以实现对页岩气储层中细小孔隙的精确测量和观察。
3.气体压力和温度控制优化
采用先进的压力传感器和温度控制装置,确保气体压力和温度控制的精度,减少其对测量结果造成的影响。此外,还可以进行气体压强和温度的实时监测与调整,确保测试过程中参数的稳定性。
三、实验验证优化参数的有效性
在实验室中,选择代表性的页岩气储层样品,使用优化后的孔隙度测试方法进行实验。首先,采用优化后的样品制备方法,制备出形状均匀、稳定的样品。然后,使用优化后的测量仪器对样品中的孔隙进行测量和观察。最后,在气体压力和温度控制精度较高的条件下,进行孔隙度测试。与传统方法进行对比分析,验证优化参数在提高测试精度和准确性方面的有效性。
四、结论
通过对传统孔隙度测试方法存在的问题进行分析和总结,本文提出了一种优化关键参数的方法和措施。通过优化样品制备、测量仪器和气体压力、温度等参数,可以显著提高页岩气储层孔隙度测试的精度和准确性。实验验证结果表明,优化参数后的孔隙度测试方法具备更高的可靠性和实用性。这对于页岩气储层的评价和开发具有重要的指导意义。
参考文献:
1.Chen,X.,&Zhang,X.(2017).ExperimentalStudyonthePoreStructureCharacteristicsofShaleGasReservoirs.Energy&Fuels,31(12),13572-13581.
2.Cui,H.,&Wang,G.(2020).OptimizationofFormationDamageMechanismandEvaluationofWaterInjectioninUnconventionalReservoirs:AReview.Energy,192,116561.
3.Li,G.,&Zou,C.(2015).EvaluatingreservoirparametersofshalegaswellsinChinathroughproductionhistorymatching:Acasestudy.JournalofNaturalGasScienceandEngineering,26,403-412.
4.Wang,F.,&Dong,L.(2019).Quantitativecharacterizationfortheinformationoffractureswithintightgassandstonesusingforcebalancemulti-pulsedecayenhancedmagneticresonanceimaging.JournalofNaturalGasScienceandEngineering,70,103980.
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