储层微观表征实验平台

储层微观表征实验平台

高温高压核磁渗流可视化分析与成像系统

一、设备照片

                                             

二、设备功能及技术参数

1. 设备功能

1岩石物性分析。

2)核磁共振成像。

3)高温高压驱替实验可视化分析。

4)低温高压驱替实验可视化分析。

2. 技术参数

生产厂家:苏州纽迈分析仪器股份有限公司

设备型号:MacroMR12-150HTHP-I

技术参数:磁体单元:永磁体,磁场强度0.3±0.05T,系统频率12.6MHz,磁体温度工作范围25℃35℃

射频单元:频率源脉冲频率范围1MHz30MHz,频率控制精度0.1Hz

Ø25mm探头线圈:常温常压测试,有效测量区域Ø25mm×L60mm、最短回波时间0.06ms

Ø38mm探头线圈:常温常压测试,有效测量区域Ø38mm×L60mm、最短回波时间0.16ms

Ø50mm探头线圈:常温常压测试,有效测量区域Ø50mm×L100mm、最短回波时间0.2ms

Ø100mm探头线圈:常温常压测试,有效测量区域Ø100mm×L100mm、最短回波时间0.32ms

Ø150mm探头线圈:常温常压测试,有效测量区域Ø150mm×L100mm、最短回波时间0.4ms

核磁共振专用高温高压探头:适用温度范围25℃100℃,耐压40MPa,有效测量区域Ø25mm×L60mm,最短回波时间0.2ms

核磁共振专用低温高压水合物探头:适用温度范围-20℃50℃,耐压15MPa,有效测量区域Ø25mm×L60mm,最短回波时间0.2ms

三、测试项目

1. 孔隙度、渗透率、孔径分布:采用定标样建立定标公式,根据核磁共振信号幅度计算岩样内部流体含量,根据岩样外表体积计算岩样孔隙度;建立T2值与孔径的相关关系,将核磁共振T2谱转换为孔径分布;根据核磁共振渗透率预测模型,计算岩样渗透率。

2. 束缚流体饱和度:将核磁共振测试与离心实验结合,对比饱和状态和完全离心状态核磁共振T2谱,获取束缚流体饱和度。

3. 核磁共振成像:多角度、分片成像,获取岩石样品内部流体空间分布,反映孔隙、裂缝的发育情况等。

4. 高温高压在线驱替作用下岩石孔隙结构变化(如岩石敏感性实验、岩石自吸实验、聚合物驱实验):在0100℃040MPa条件下,向岩石样品中注入地层水、CH4、超临界CO2等流体,观察核磁共振信号变化。

5. 低温高压在线驱替作用下岩石孔隙结构变化(如天然气水合物生成与分解实验):在-20℃50℃015MPa条件下,向岩石样品中注入CH4CO2等气体,观察核磁共振信号变化。

四、应用领域

1. 录井——油气储层孔隙度、渗透率、流体饱和度等特征的快速评价。

2. 测井——孔隙度、原始含油//水饱和度、可动/束缚流体饱和度、孔隙半径分布等测试分析。

3. 油藏——油气开采过程中储层条件改变对岩石孔隙结构以及油气渗流规律的影响研究。

4. 钻井——泥浆对储层岩石孔隙结构、物理性质、力学性质的影响。

5. 完井——增产改造过程中工作液对储层岩石孔隙结构、物理性质、力学性质的影响。

6. 采气——煤层气、页岩气吸附解吸,天然气水合物生成、分解。

7. 三采——多种驱替技术对提高油藏采收率的机理及其作用效果。


联系人:赖杰               联系方式:15982223486                       存放地址:全重B112



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