[发明专利]实验室测量岩石芯塞样本中的动态裂缝孔隙度和渗透率变化在审
申请号: | 202080050012.9 | 申请日: | 2020-07-08 |
公开(公告)号: | CN114096828A | 公开(公告)日: | 2022-02-25 |
发明(设计)人: | 安东尼奥·A·圣阿加蒂;奥托·E·梅扎·卡马戈;塔里奇·马哈茂德;埃德温·卡利博索 | 申请(专利权)人: | 沙特阿拉伯石油公司 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 张娜;李荣胜 |
地址: | 沙特阿拉*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实验室 测量 岩石 样本 中的 动态 裂缝 孔隙 渗透 变化 | ||
1.一种实验室测量由于施加到从地下地层中的感兴趣的位置获得的岩芯塞岩石样本的应力变化而引起的所述地下地层的岩石物理学特性的动态变化的方法,包括以下步骤:
(a)对所述岩芯塞岩石样本进行计算机断层扫描,以确定所述岩石样本中的均匀密度分布;
(b)确定所述岩石样本的基质孔隙度敏感性和基质渗透率敏感性之间的关系的测量值;
(c)形成穿过所述岩石样本轴向延伸的剪切裂缝,以形成由所述岩石样本的裂缝半部组成的分裂岩芯塞;
(d)相对于彼此轴向移动所述分裂岩芯塞的裂缝半部,以模拟地层岩石的原位裂缝期间的位移;
(e)将移动后的分裂岩芯塞的裂缝半部连接在一起,以形成连接分裂岩塞;并且
(f)确定所述岩芯塞岩石样本的裂缝孔隙度和裂缝渗透率对应力的敏感性的测量值。
2.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述岩石样本的基质孔隙度敏感性和基质渗透率敏感性之间的关系的测量值的步骤包括以下步骤:
(a)对所述岩芯塞岩石样本进行计算机断层扫描,以确定所述岩石样本的均匀密度分布;
(b)对所述岩石样本进行孔隙体积压缩性测试,以确定所述岩石样本的基质孔隙度的敏感性;
(c)对所述岩石样本进行应力相关的渗透率测试,以确定所述岩石样本的基质渗透率的敏感性;并且
(d)形成所述岩石样本的基质孔隙度敏感性和基质渗透率敏感性之间的关系的测量值。
3.根据权利要求2所述的方法,还包括以下步骤:
在进行所述孔隙压缩性测试之前获得所述岩芯塞岩石样本的物理特性的测量结果。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,在三轴应力条件下对所述岩石进行所述孔隙体积压缩性测试。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,在流体静力学应力条件下对所述岩石进行所述孔隙体积压缩性测试。
6.根据权利要求2所述的方法,还包括以下步骤:
在进行所述孔隙体积压缩性测试之前获得所述岩芯塞岩石样本的物理特性的测量结果。
7.根据权利要求1所述的方法,其中确定对所述岩芯塞岩石样本的裂缝孔隙度和裂缝渗透率对应力的敏感性的测量值的步骤包括以下步骤:
(a)确定所述连接分裂岩塞的裂缝孔隙度;
(b)对所述连接分裂岩塞进行孔隙体积压缩性测试,以确定所述分裂岩塞的基质孔隙度的敏感性;
(c)对所述连接分裂岩塞进行应力相关的渗透率测试,以确定所述分裂岩塞的基质渗透率的敏感性;并且
(d)形成所述岩芯塞岩石样本的裂缝孔隙度和裂缝渗透率对应力的敏感性的测量值。
8.根据权利要求2所述的方法,其中,在三轴应力条件下进行所述孔隙体积压缩性测试。
9.根据权利要求2所述的方法,其中,在流体静力学应力条件下进行所述孔隙体积压缩性测试。
10.一种实验室测量由于施加到从地下地层中的感兴趣的位置获得的岩芯塞岩石样本的应力变化而引起的基质孔隙度敏感性和基质渗透率敏感性之间关系的方法,包括以下步骤:
(a)对所述岩芯塞岩石样本进行计算机断层扫描,以确定所述岩石样本中的均匀密度分布;
(b)对所述岩石样本进行孔隙体积压缩性测试,以确定对所述岩石样本的基质孔隙度的敏感性;
(c)对所述岩石样本进行应力相关的渗透率测试,以确定对所述岩石样本的基质渗透率的敏感性;并且
(d)形成所述岩石样本的基质孔隙度敏感性和基质渗透率敏感性之间的关系的测量值。
11.根据权利要求10所述的方法,还包括以下步骤:
在进行所述孔隙体积压缩性测试之前,获得所述岩芯塞岩石样本的物理特性测量结果。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,在三轴应力条件下进行所述孔隙体积压缩性测试。
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