用压汞资料研究某区块孔隙结构
用压汞法分析工业半焦的孔隙结构特征

用压汞法分析工业半焦的孔隙结构特征邢德山,阎维平(华北电力大学教育部电站设备状态监测与控制重点实验室,河北保定071003)摘要:为了了解工业半焦的孔隙结构特征,为其作为脱硫脱氮吸附剂的性能评价和活化改性提供依据,收集了具有典型代表性的工业半焦样品并对这些样品进行了元素分析和工业分析。
选取粒径约在2 36~3 35mm 之间的样品颗粒运用PoreM aster-60型压汞仪对其进行了孔隙结构分析。
分析结果表明:工业半焦在未经活化改性时,其孔隙结构尚不发达,在给定测试条件下,样品的孔隙率在12%~23%之间,孔容在0 05~ 0 15cm3/g之间,比表面积在6 6~14m2/g之间。
孔隙分布特征体现出一些共性,但不同的半焦样品因煤种和半焦生产工艺的差异其孔隙特征参数亦有较大的差异。
关键词:半焦;孔隙结构;比表面积;孔隙率中图分类号:T Q534 文献标识码:A 文章编号:1007-2691(2007)05-0057-07Analysis to pore structure of typical semi cokesby mercury porosimetryXING De shan,YAN Wei ping(K ey Laborator y of Condition M onitoring and Control for Pow er Plant Equipment of M inistr y of Educat ion,North China Electric Pow er U niversity,Baoding071003,China)Abstract:In order to find out the characteristics o f po re str ucture of semi cokes for w hich can be act ivated and modi fied effectively,so me semi coke samples which comes from different regions were collected.Prox imate analysis and ul timate analysis to the samples w ere made.T he semi co ke particles with diameters of2 36~3 35mm w ere selected to be tested in PoreM aster-60.T he results indicate that the porosity of the samples are between12%~23%,volume of pores are about0 05~0 15cm3/g,and the specific surface area are about6 6~14m2/g under the co nditions men tioned above.Pore distr ibution have some common char acters,but the great differ ences of the pore structure exist a mong these samples.Key words:Semi coke;Por e structure;Specific surface area;Por osity0 引 言半焦是煤在较低温度下(600~700 )下热解的产物。
混凝土压汞法

混凝土压汞法混凝土压汞法是一种常用的测试方法,用来测定混凝土材料中的孔隙结构和孔隙度。
本文将从原理、操作步骤、注意事项和应用领域等方面介绍混凝土压汞法。
首先,混凝土压汞法的原理是基于艾奥特-沙利文方程,根据在孔隙中施加的压力来计算孔隙的体积。
通过压汞实验,可以获得混凝土材料中具有不同孔隙大小和形状的孔隙分布情况,进而了解混凝土的孔隙结构特征。
操作步骤方面,首先需要制备混凝土样品,并保证其表面平整。
然后,将样品放置在真空密封设备中,以除去孔隙中的气体。
接着,通过施加不断增加的压力,使压汞仪进入混凝土的孔隙中。
在每次施加压力后,需要等待足够长的时间,以确保汞完全填充孔隙。
最后,使用压力计测量施加的压力,并记录下相应的岛城汞量。
在进行混凝土压汞法实验时,需要注意以下事项。
首先,应选择适当的汞压力范围,以确保足够的汞能够填充进孔隙中。
同时,操作人员应严格遵守实验室安全规范,避免对人身安全造成危害。
此外,操作过程中要小心操作,避免损坏设备或样品。
混凝土压汞法在建筑材料领域具有广泛的应用。
首先,它可以用来评估混凝土材料的质量和性能。
通过测定孔隙结构和孔隙度,可以判断混凝土的抗渗性能、强度、耐久性等指标,为工程设计提供参考。
此外,在混凝土材料的研究和开发过程中,混凝土压汞法也是评估新材料性能的有效手段。
综上所述,混凝土压汞法是一种重要的测试方法,通过测定混凝土孔隙结构和孔隙度,可以评估混凝土材料的性能。
在实验操作过程中,需要注意操作规范和安全事项。
这一方法在建筑材料领域具有广泛的应用,为工程设计和新材料研发提供了有力支持。
压汞数据孔隙分布

压汞数据孔隙分布一、压汞实验原理及仪器1. 压汞实验原理压汞实验是利用压汞仪器对样品进行一定压力条件下的吸附和脱附实验,通过测量吸附和脱附过程中样品的体积变化,从而得到样品孔隙结构的相关参数。
当样品与汞接触时,汞的表面张力会使其在孔隙中形成一定的曲率,从而可以根据汞的压入量来确定孔隙的大小和分布。
2. 压汞仪器常用的压汞仪器包括自动压汞仪、手动压汞仪等。
自动压汞仪器通常具有加热、走样、压汞等功能,可以实现对样品自动的多次吸附和脱附实验。
手动压汞仪器则需要手动进行样品的吸附和脱附过程。
无论是自动压汞仪还是手动压汞仪,都需要保证实验条件的稳定性和准确性,以得到可靠的数据。
二、压汞数据的获取方法1. 样品预处理在进行压汞实验前,需要对样品进行一定的预处理。
对于多孔材料,通常需要将其干燥或者去除其中的一些组分,以保证实验数据的准确性。
另外,在进行压汞实验前还需要对样品进行表面处理,保证其表面的光滑度和洁净度。
2. 实验过程在进行压汞实验时,首先需要将样品放置在压汞仪器中,并严格控制实验条件,如温度、压力等。
然后通过加压和减压的方式,对样品进行吸附和脱附过程,通过测量样品的体积变化,得到吸附和脱附曲线。
最后,通过曲线的分析,可以得到样品的孔隙分布和表面积等参数。
三、压汞数据的分析与应用1. 数据分析压汞数据通常以吸附和脱附曲线的形式呈现,通过对曲线的分析可以得到一系列的孔隙参数,如比表面积、孔隙体积、孔隙分布等。
在进行数据分析时,通常会采用一些常用的模型,如BET模型、DFT模型等,以求得样品的孔隙参数。
2. 应用领域压汞数据对于材料科学、环境科学、地质学等领域都有重要的应用价值。
在材料科学领域,压汞数据可以帮助研究人员了解样品的孔隙结构、孔隙大小分布等重要参数,为材料的设计和制备提供重要依据。
在环境科学领域,压汞数据可以帮助研究人员了解土壤、岩石等天然材料的孔隙结构和某些环境物质的吸附特性,为环境污染物的去除和修复提供重要依据。
运用压汞法描述孔隙结构

目
CONTENCT
录
• 引言 • 孔隙结构基本概念 • 压汞法实验原理及设备 • 数据处理与分析方法 • 不同类型材料孔隙结构特征分析 • 压汞法在工业应用中的案例分析 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
描述孔隙结构
压汞法是一种常用的实验手段,用于描述岩石、土 壤等多孔介质的孔隙结构特征。
实验步骤
样品准备、真空处理、压汞实验、数据收集与处理。
适用范围
适用于多种多孔介质,如岩石、土壤、陶瓷等。
02
孔隙结构基本概念
孔隙定义与分类
孔隙定义
孔隙是指材料中未被固体颗粒占据的空间,包括颗粒间的空隙和 颗粒内部的孔洞。
孔隙分类
根据孔隙的大小、形状和连通性,孔隙可分为微孔、中孔和大孔三 类。微孔直径小于2nm,中孔直径在2-50nm之间,大孔直径大于 50nm。
数据预处理
80%
数据清洗
去除异常值、重复值和缺失值, 保证数据质量。
100%
数据转换
将原始数据转换为适合后续分析 的数据格式,如将压汞数据转换 为孔隙半径和进汞量的关系数据 。
80%
数据标准化
对数据进行标准化处理,消除量 纲影响,便于后续计算。
孔隙度计算
02
01
03
孔隙体积计算
根据压汞数据和样品体积,计算孔隙体积。
油气藏开发方案优化
利用压汞法分析油气藏的孔隙结构,为开发方案 的制定和优化提供重要依据,提高采收率。
3
油田注水效果评价
通过压汞法研究注水前后岩石孔隙结构的变化, 评价注水效果,指导油田注水开发。
地质工程应用案例
工程地质评价
01
压汞法研究岩心孔隙结构特征

压汞法研究岩心孔隙结构特征马文国;王影;海明月;夏惠芬;冯海潮;吴迪【摘要】The artificial cores are widely used in the various types of oil displacement experiments. According to the pore structure characteristics of the artificial cores and natural cores, the natural cores and artificial cores with different permeability are selected for conventional mercury penetration experiment. The pore structure characteristics parameters are studied and the pore volume and pore-throat ratio of different pore radius intervals are analyzed. The pore structure characteristics of the artificial cores and natural cores are givea The result shows that the pore structure of the high permeability artificial cores and the natural cores are close, the great mass of the pore volume distributes in the pore radii from 5 μm to 20μm. For the artificial cores with mid-lower permeability, the pore volume proportion is less than the natural cores in the small pore. So there are some differences for the pore structure between artificial cores and the natural cores with mid-lower permeability.%人造岩心广泛用于各类驱油实验,针对人造岩心与天然岩心的孔隙结构问题,选取不同渗透率的人造岩心及天然岩心进行常规压汞实验,研究了表征岩石孔隙结构特征的各项参数,分析了不同孔隙半径区间的孔隙体积及孔喉比等特点,给出了人造岩心和天然岩心的孔隙结构特征.研究结果表明,高渗透率的人造岩心与天然岩心的孔隙结构相近,孔隙体积大部分集中在半径区间为(5μm,20 μm];而中低渗透层的人造岩心,在孔隙半径较小区间的孔隙体积所占比例小于天然岩心的,孔隙结构有一定差异.【期刊名称】《实验技术与管理》【年(卷),期】2013(030)001【总页数】4页(P66-69)【关键词】岩心孔隙结构;压汞实验;毛管压力曲线【作者】马文国;王影;海明月;夏惠芬;冯海潮;吴迪【作者单位】东北石油大学教育部提高油气采收率重点实验室,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】TE357.4近年来人们对岩石系的孔隙结构进行了大量研究,蒲秀刚等[1],通过扫描电镜和常规压汞实验,研究了岩石孔渗参数和储层孔隙结构参数之间的定量关系。
恒速压汞技术在储层孔隙结构研究中的应用

变宽 , 曲线 波动 性变 小 , 趋 于双 峰态 l 9 3 。 分 析结果 表 明 :
ห้องสมุดไป่ตู้
3 结 束 语
低 渗 透储层 孔 隙半径 特 征 随渗透 率 的变 化基 本保
持 不变 。喉道是 影 响储层 渗 流能 力 和开发 效 果 的关键
。
圈
J
1 o o 2 0 0 3 【 x )
渗 透 率越 小 , 喉 道半 径分 布范 围越 窄 , 其 峰值 喉道 半 径
越小 , 且 主要集 中于细 喉道一侧 , 喉道分 选较 好 ; 反之 ,
孔隙半径/ l u n
渗透率 越大 , 喉道半径分 布范 围越 宽 , 喉道 分选变差 l 1 。
从 喉道 大小 对渗 透率 贡献 的关 系 曲线 ( 见图 2 ) 可
看出: 渗透 率较 低 的 1 , 2 , 3号样 品 , 对 渗透 率起 主要 贡
献 的喉 道 半 径分 布 较 集 中 , 主要 在 0 . 3 3 ~ 1 . 0 m; 渗 透 率 较高 的 4 . 5号 样 品 , 起 主要 贡献 的喉 道 半径 分 别 在 1 . 1 4 ~ 1 . 5 7 m, 1 . 3 8 3 . 0 3 m。 这 表 明对于低 渗 透储层 , 物 性越 好 , 喉 道半 径 分 布越 分 散 , 贡 献 范 围越 宽 , 大 喉 道 对渗 透率 的贡献 显著 增 大 ; 反之 , 喉 道半 径分 布越 集
用压汞资料计算储层孔隙度下限和原始含油饱和度

用压汞资料计算储层孔隙度下限和原始含油饱和度摘要:以M油田4口井同一层组的26块岩心的压汞与物性分析资料为基础,总结了利用压汞曲线,应用J函数、purcell思想计算储层孔隙度下限和等效高度法计算原始含油饱和度的过程,通过与阿尔奇公式计算得到的原始含油饱和度对比,该方法应用效果良好,取得了较为满意的解释结果。
关键词:压汞J函数孔隙度下限含油饱和度经典油气成藏学说认为,储层油气驱动力与岩石毛管压力的相对平衡,就决定了储层油水分布现状,驱动力和毛管压力达到平衡的过程,就是油气在上浮力的作用下,不断克服地层毛管压力,驱替原始孔隙中的水而占据孔隙的过程。
实验室中,压汞法就是类似于油气藏形成过程中的油驱水的过程。
用压汞法测得毛管压力曲线,可以用来研究岩石样品的孔喉分布以及孔渗情况,确定储层类型及地层原始含油饱和度。
特别是在油基泥浆取心等第一手资料较少的情况下,利用毛管压力资料求原始含油饱和度尤其重要。
1 J函数和平均毛管压力曲线通常单块岩心毛管压力曲线只能表征地层某一深度点的孔喉结构特征,但如何表征整个油藏的特征呢,可以用多块岩心毛管压力曲线,用J函数的方法,它可以消除油藏中孔隙度、渗透率等的非均质性对毛管压力造成的影响[1],具体对M油田4口井共26块岩心压汞资料的处理过程如下:(1)分别求每块样品的J函数曲线。
利用J函数公式:式中:为“J”函数,无因次量;为汞饱和度;为表面张力,;Pc为测量毛管压力,MPa;为孔隙度,小数;K为渗透率,;为润湿接触角(对水湿油层=0);参数:(根据原始资料计算得到);r为某压力点对应的孔喉半径()。
根据式:(1)就可以求得每块样品的J函数曲线。
(2)对所有样品的J函数曲线做叠加处理。
做岩心J函数值与汞饱和度的交会图,并对J函数曲线做进一步处理,将排驱压力以外对应的汞饱和度小于20%的数据点舍弃,能获得一条拟合效果较好的J函数曲线计算公式。
经过J函数处理之后,使得原来比较分散的毛管压力曲线基本上能汇集到一起,这就说明了所研究区块储层的渗流特性受孔渗的影响是有规律可循的。
压汞仪实验指导书

压汞仪实验指导书1. 实验目的:混凝土是由粗骨料、细骨料、水泥水化颗粒、未水化水泥颗粒、孔隙和裂纹等不同组分组成的水泥基复合材料,是一种多孔的、在各尺度上多相的非均质复杂体系。
孔结构对混凝土的渗透性和强度等宏观性能有重要影响。
压汞法(mercuryintrutionporosimetry )测孔是研究水泥基复合材料孔结构参数(如孔隙率、孔径尺寸和孔径分布)的一种广泛应用的方法,成功应用于许多关于硬化水泥浆和水泥砂浆体的研究,并取得了大量的成果,促进了混凝土材料科学的进步。
本实验的目的是了解压汞仪工作原理;掌握压汞仪操作;并学会分析所测孔结构数据。
2压汞仪工作原理:通过加压使汞进入固体中,进入固体孔中的孔体积增量所需的能量等于外力所做的功,即等于处于相同热力学条件下的汞-固界面下的表面自由能。
而之所以选择水银作为试验液体,是根据固体界面行为的研究结论,当接触角大于90度时,固体不会被液体润湿。
同时研究得知,水银的接触角是117度,故除非提供外加压力,否则混凝土不会被水银润湿,不会发生毛细管渗透现象。
因此要把水银压入毛细孔,必须对水银施加一定的压力克服毛细孔的阻力。
通过试验得到一系列压力p 和得到相对应的水银浸入体积V ,提供了孔尺寸分布计算的基本数据,采用圆柱孔模型,根据压力与电容的变化关系计算孔体积及比表面积,依据华西堡方程计算孔径分布。
压汞试验得到的比较直接的结果是不同孔径范围所对应的孔隙量,进一步计算得到总孔隙率、临界孔径(临界孔径对应于汞体积屈服的末端点压力。
其理论基础为,材料由不同尺寸的孔隙组成,较大的孔隙之间由较小的孔隙连通,临界孔是能将较大的孔隙连通起来的各孔的最大孔级。
根据临界孔径的概念,该表征参数可反映孔隙的连通性和渗透路径的曲折性)、平均孔径、最可几孔径(即出现几率最大的孔径)及孔结构参数等。
图1 毛细孔中汞受力情况若欲使毛细孔中的汞保持一平衡位置,必须使外界所施加的总压力P 同毛细孔中水银的表面张力产生的阻力P 1相等,根据平衡条件,可得公式; 2P 2cos s r p P r ππσθ==-22cos r p r ππσθ=-只有当施加的外力P ≥ Ps 时,水银才可进入毛细孔,从而得到施加压力和孔径之间的关系式,即Washburn 公式:3实验用原材料、仪器及操作步骤和注意事项:美国产PoreMaster-33全自动压汞仪,天平,脱脂棉,镊子,汞,液氮,硫磺,酒精 美国产PoreMaster-33全自动压汞仪主要技术指标:孔分布测定范围孔直径为微米;从真空到33000psia 可连续或步进加压。
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收稿日期: 2010- 06- 02
122
内蒙古石油化工 2010 年第 17 期
85 9。
图 1 440 号样品 压汞曲线
2. 2. 2 渗透率 0. 1×10- 3 m2 < K < 1×10- 3 m2 压 汞曲线特征
渗透率分布在此范围的样品数较多, 占统计量 的65. 8% , 是研究区的主要储集层。渗透率分布在0. 11×10- 3 m2 ~0. 98×10- 3 m2 之间, 平均值为 0. 388×10- 3 m 2, 孔隙度分布在 6. 2% ~21. 5% 之间, 平均为14. 62% 。排驱压力平均值为 1. 36M Pa, 喉道 半径均值平均为0. 184 m。如图2 所示, 孔喉半径分 布呈现明显的双峰结构, 表明微孔隙的存在对渗透 率的影响很大, 其压汞曲线也分布在偏右上方。孔隙 半径均值平均为 0. 279 m, 孔隙半径, 喉道半径非常 小, 这部分孔隙构成了海拉尔- 塔木察格盆地的主 要储层, 即研究区域属于低渗透率储层油田。其分选 系数分布在 1. 47~3. 626 之间, 平均为 2. 538, 可见 其分选较差。
力曲线向右上方倾斜, 如图5, 排驱压力较高, 一般在 2. 067MP a 以上, 饱和度中值压力也较高, 分布在 6. 797~26. 09M Pa, 平均为 17. 81M Pa, 最大进汞饱和 度较低, 可达45% 左右, 束缚水饱和度较高。储层的 主要渗流通道主要集中在 0. 016~0. 025 m 之间, 平均孔隙半径分布在 0. 025~0. 406 m 之间, 平均 值为 0. 098 m, 孔隙半径, 喉道半径较小, 对流体的 渗流造成较大的阻力, 是研究区域的差储层。分选中 等, 其分选系数分布在 1. 344~3. 12 之间, 平均为 1.
3 束缚水饱和度分析
2010 年第 17 期 齐林海等 用压汞资料研究某区块孔隙结构
123
压汞法毛管压力曲线是研究孔隙束缚水饱和度 的常用方法之一。通常认为最大非进汞饱和度就是 孔隙的束缚水饱和度, 即, 也就是当水银不再进入孔 隙时, 其剩余的孔隙所占总孔隙的百分比则为束缚 水所占部分。但在压汞实验中岩样外表面凹凸不平 粗糙处于汞接触面之间存在一定的孔隙, 水银进入 该部分孔隙, 但是实际上应该属于束缚孔隙, 由于孔 隙表面产生的这种效应, 称为麻皮效应。麻皮效应通 常发生在实验起始压力而结束在排驱压力点。
麻皮效应的简单校正方法通常是将最大非进汞 饱和度加上排驱压力点前的累积汞饱和度, 对研究 区岩心束缚水饱和度进行校正后, 得到该区域的束 缚水饱和度分布图, 见图 6, 研究区块储层的束缚水 饱和度分布在 10% ~65% 之间, 主要分布在 18% ~ 45% 之间, 属于中等束缚水饱和度储层。
图 3 110 号岩样 压汞曲线
渗透率分 布在该区 的样 品占统 计总量 的 21. 4% , 渗 透率一般 分布在 1. 06×10- 3 m2 ~8. 72×
图 5 不同渗透率岩心的毛管压力曲线对比
由上述分析可见, 喉道半径及其分布对渗透率 的影响远远大于分选系数, 是储层流体渗流性能的 控制因素。此外, 歪度、孔隙半径等也对渗透率有影 响, 分选系数与渗透率成正比, 即分选系数越大, 渗 透率越大。
指数对储层的表征能力大大减弱。
从孔隙结构观点看, 毛管压力曲线可以反映岩 石的孔隙喉道分布, 从而可以确定储层类型及评价 储集性能。毛管压力曲线的形态主要受喉道的分选
型和喉道大小控制。分选越好, 毛管压力曲线中间的 平缓段越长, 越接近于横坐标平行。喉道越大, 大喉 道越多。则曲线形态越向坐标的左下方凸出。相反, 喉道越小, 则越凸向右上方。以上研究表明, 储层的 孔隙度的主控因素为与孔隙半径有关的参数, 而渗 透率的主控因素除了孔隙半径外, 还与喉道半径, 分 选系数, 结构系数, 束缚水饱和度等相关。 4 结论和认识 4. 1 研究区块跨越A 组和B 组两个亚层, 储层岩性 物性变化大, 发育有细砂岩, 粉砂岩, 粗砂岩, 凝灰质 砂岩, 砂砾岩等不同时期、不同水动力环境下沉积的 岩石, 储层的横向与纵向非均质性严重, 连续性差。 4. 2 此区块A 组和B 组的储集层分选性差, 喉道主 要为中喉, 其次是细喉, 粗喉道分布较少。孔隙结构 复杂, 非均质性严重。 4. 3 按储层的渗透率对岩心压汞数据进行分析, 可 将该区储层划分为四类: 渗透率 k < 0. 1×10- 3 m 2 的储层是研究区差储层; 渗透率 0. 1×10- 3 m2 < K < 1×10- 3 m 2 的储层是占 65. 8% , 是研究区的主要 储层; 渗透率 1×10- 3 m 2~10×10- 3 m 2 的储层是 研究区较好的储层; 渗透率k> 10×10- 3 m 2 的储层 是研究区最好的储层。
差。
2. 1. 5 退汞效率: 统计仪器的最大退汞效率, 其分
布 范 围 在 7. 001% ~ 33. 457% 之 间, 平 均 为 21.
786% , 说明储层的孔喉分布状况差, 孔隙结构复杂,
非均质性严重。
表1
储层孔喉特征参数统计表
排驱 中值毛 平均喉 平均孔 均质 分选 退汞
压力 管压力 道半径 隙半径 系数 系数 效率
手段。由此得到的毛管力曲线表征了岩石孔喉大小
和分布。此区块包括A 组和B 组两个亚层, 每个亚层 的油层物性和孔隙结构各不相同。为深入研究低渗
透储层孔隙结构特征, 本文通过对此区块两个亚层 岩样压汞资料分析, 结合对应的孔、渗物性资料, 对 储层微观孔隙结构特征进行研究, 为油田勘探和开 发提供合理的依据。
最小值 0. 049 0. 419 0. 014 0. 025 0. 137 1. 344 7. 001
最大值 12. 395 41. 023 4. 272 6. 406 0. 429 4. 633 33. 457
平均值 1. 375 14. 932 0. 345 0. 544 0. 269 2. 694 21. 786
仔细分析该区束缚水资料发现, 在特低渗条件 下, 对束缚水饱和度起着重大影响作用的孔隙结构 参数主要有孔隙度和孔隙半径中值, 其单相关因素 均达到 0. 7 以上。而与渗透率、变异系数、分选系数
等微观参数之间的相关性较差, 说明储层的储集能 力主要是靠孔径较大的孔隙, 而微小的喉道虽然对 束缚流体有一定贡献。但由于其体积相对较小, 大部 分样品其微孔隙均发育, 且占孔隙空间的比例和大 小相差不大。因此, 束缚水饱和度的大小主要还是靠 孔隙度以及孔隙直径控制( 如图 8) , 此时, 孔隙结构
2. 1. 2 中值毛管压力: 研究区域的饱和中值压力分
布在 0. 419MP a ~ 41. 023M Pa 之 间, 平 均 为 14. 932MP a, 中值毛管压力偏高, 说明储层的中值毛管 半径偏小。
2. 1. 3 平 均孔 喉 半径: 孔 喉 半径 均值 分 布在 0. 014 m - 4. 247 m 之间, 平均为 0. 345 m, 其中大于 10 m 的分布为 8. 548% , 孔喉半径分布在 0. 1 m~ 1 m 之间的占 60. 684% , 孔喉半径小于 0. 1 m 的占
关键词: 压汞资料分析; 孔隙结构特征; 孔喉分布形态; 束缚水饱和度分析 中图分类号: T E321 文献标识码: A 文章编号: 1006—7981( 2010) 17—0121—03
孔隙结构是 储层微观 物理研究的 核心内 容[ 1- 3] 。压汞测试一直是储层孔隙结构研究的重要
10- 3 m2 , 平均为 2. 78×10- 3 m 2, 孔隙度在 12. 6% ~21. 6% 之间, 平均为 16. 86% , 是研究区的较好储 层。平均孔隙半径为 0. 82 m, 喉道半径均值平均为 0. 572 m。如图3, 孔喉半径呈双峰分布, 排驱压力平 均值为 0. 614M Pa, 中值压力相对降低, 最大进汞饱 和度可达 80% 以上, 是此区块的主力储层。分选差, 分选系数范围在 1. 362~4. 362 之间, 平均为 3. 302。 2. 2. 4 渗透率 k> 10×10- 3 m2 压汞曲线特点
1 区块储层物性特征
研 究区块跨越 A 组和 B 组两个亚层, 储层岩性 物性变化大, 发育有细砂岩, 粉砂岩, 粗砂岩, 凝灰质 砂岩, 砂砾岩等不同时期、不同水动力环境下沉积的 岩石, 储层的横向与纵向非均质性严重, 连续性差。 储集层砂岩孔隙度分布范围在6. 2% ~23. 2% 之间, 平均为15% 。储层的孔隙度13% ~17% 之间, 即储层 的孔隙度以中孔为主, 细孔次之, 大孔较少; 渗透率 分布范围在0. 02~98mD, 小于10m D 的占 94. 02% , 即储层以低渗透, 特低渗透为 主, 属于典型的中低 孔、低渗透率储层。
由上述分析和表 1 可知, 此区块 A 组和 B 组的 储集层分选性差, 喉道主要为中喉, 其次是细喉, 粗 喉道分布较少。孔隙结构复杂, 非均质性严重。 2. 2 孔喉分布形态特征
按储层的渗透率对岩心压汞数据进行分析, 可 将储层划分为四类[ 5] : 2. 2. 1 渗透率k< 0. 1×10- 3 m 2, 该类储层所占比 例为6. 84% , 渗透率分布范围在0. 02×10- 3 m 2~0. 1 ×10- 3 m 2之间, 平均为 0. 059×10- 3 m 2, 孔隙度 分布在7. 5% ~13. 9% 之间, 平均为 10. 4% 。毛管压
2 压汞资料得到的储层微观孔隙结构特征 2. 1 孔隙结构特征
通过对压汞资料的分析总结, 提取一下特征参 数对储层的微观孔隙结构进行研究分析: 2. 1. 1 排驱压力: 排驱压力( Pd) 在有的著作中称 为门槛压力、入口压力、进入压力。它是指孔隙系统
中最大连通孔喉所相应的毛细管压力。排驱压力值
为0. 049MP a~12. 395M P a, 平均为1. 375M Pa, 反映 最大孔喉半径偏小。