[发明专利]一种泥页岩有机质孔隙度的评价方法有效
申请号: | 201610025543.8 | 申请日: | 2016-01-15 |
公开(公告)号: | CN105675468B | 公开(公告)日: | 2018-06-26 |
发明(设计)人: | 韩作振;夏迪;闫华晓;赵辉;高丽华;韩梅;王兆鹏;赵延洋;孙彬;孟瑞瑞;庄定祥 | 申请(专利权)人: | 山东科技大学 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 徐宁;何家鹏 |
地址: | 266590 山东省青*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 有机质 有机碳含量 总孔隙度 页岩 孔隙度 总孔 页岩样品 平面坐标系 种泥 有机质类型 能力评估 横轴 截距 拟合 | ||
1.一种泥页岩有机质孔隙度的评价方法,其包括以下步骤:
1)对待测区的同种有机质类型且相近有机质热演化程度下的泥页岩样品进行有机碳含量TOC和总孔容V的测定;
2)在同种有机质类型且相近有机质热演化程度下,假设待测区的泥页岩储层中的有机质孔容为V有机、无机质孔容为V无机,并结合步骤1)中有机碳含量TOC和总孔容V的数据建立如下方程:
V有机·A·TOC+V无机(1-A·TOC)=V;
上式中,V有机为有机质孔容,V无机为无机质孔容,V为总孔容,A为有机系数,TOC为有机碳含量;
3)建立以有机碳含量TOC为横轴、总孔容V为纵轴的平面坐标系;
4)将泥页岩样品的有机碳含量TOC和总孔容V的数据投入到步骤3)的平面坐标系中,拟合出一条直线并求取该直线的斜率k和纵截距b;
斜率k的方程为:
k=A·V有机-A·V无机;
纵截距b的方程为:
b=V无机;
上式中,k为直线斜率,b为直线纵截距;
5)根据上述步骤2)的方程、步骤4)中的直线斜率k及纵截距b,得到有机质孔容V有机的方程为:
V有机=k/A+b;
根据有机质孔容V有机的数据进而对泥页岩有机质孔隙度Ф泥有机进行评价,从而完成待测区泥页岩储层的储集能力评估;
所述步骤5)中,泥页岩有机质孔隙度Ф泥有机和有机质孔容V有机的关系式为:
Ф泥有机=V有机·A·TOC·ρ;
上式中,ρ为待测泥页岩样品的密度。
2.如权利要求1所述的一种泥页岩有机质孔隙度的评价方法,其特征在于:所述步骤2)中,总孔容V通过等温吸附试验测得。
3.一种泥页岩有机质孔隙度的评价方法,其包括以下步骤:
1)对待测区的同种有机质类型且相近有机质热演化程度的泥页岩样品进行有机碳含量TOC和总孔隙度Ф的测定;
2)在同种有机质类型且相近有机质热演化程度下,假设待测区的泥页岩储层中的有机质孔隙度为Ф有机、无机质孔隙度为Ф无机;并结合步骤1)中测试所得的有机碳含量TOC和总孔隙度Ф的数据建立如下方程:
Ф有机·B·TOC+Ф无机(1-B·TOC)=Ф;
上式中,TOC为有机碳含量,Ф有机为有机质孔隙度,Ф无机为无机质孔隙度,Ф为总孔隙度,B表示有机质体积系数;
3)建立一个以有机碳含量TOC为横轴、总孔隙度Ф为纵轴的平面坐标系;
4)将泥页岩样品的有机碳含量TOC和总孔隙度Ф的数据投入到步骤3)的平面坐标系中,并拟合出一条直线,求取该直线的斜率k和纵截距b;
斜率k的方程为:
k=B·Ф有机-B·Ф无机;
纵截距b的方程为:
b=Ф无机;
上式中,k为直线斜率,b为直线纵截距;
5)根据上述步骤2)的方程、步骤4)中的直线的斜率k及纵截距b,得到有机质孔隙度Ф有机的方程为:
Ф有机=k/B+b;
根据有机质孔隙度Ф有机的数据进而对泥页岩有机质孔隙度Ф泥有机进行评价,从而完成待测区泥页岩储层的储集能力评估;
所述步骤5)中,泥页岩有机质孔隙度Ф泥有机和有机质孔隙度Ф有机的关系式为:
Ф泥有机=Ф有机·B·TOC。
4.如权利要求3所述的一种泥页岩有机质孔隙度的评价方法,其特征在于:所述步骤1)中,总孔隙度Ф通过氦孔隙仪测得。
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