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為什么要用不同頻率測量儲層電阻率

rdsjuyitu 2017-06-15 13:42:07 633  瀏覽
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  • tz5vy7 2017-06-16 00:00:00
    接地電阻肯定是越小越好,設(shè)備不同要求不同。在1000v以下中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)中,接地電阻小于或等于4歐,重復(fù)接地電阻小于或等于10歐。而電壓1000V以下的中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,一般規(guī)定接地電阻為4歐。因此,根據(jù)實(shí)際安裝經(jīng)驗(yàn),在路燈照明系統(tǒng)接地電阻應(yīng)小于或等于4歐。很多用戶要求測量接地電阻范圍到2000Ω,甚至更高,實(shí)際上有什么意義?常用的測量接地電阻的儀器如下圖式樣:

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儲層物性指什么?低場核磁共振如何用于儲層物性分析

儲層物性指什么?低場核磁共振如何用于儲層物性分析

儲層物性是油氣儲集層的物理性質(zhì)。廣義上還包括儲集層巖石的骨架性質(zhì)、孔隙性、滲透性、含流體性、熱學(xué)性質(zhì)、導(dǎo)電性、聲學(xué)性質(zhì)、放射性及各種敏感性等。狹義的一般指儲層巖石的孔隙率和滲透率。

低場核磁共振如何用于儲層物性分析:

低場核磁共振儲層物性分析是利用氫原子核在外加磁場的作用下形成核磁共振現(xiàn)象的這一特性,測量同一樣品在不同處理階段的核磁共振信號,從而求取儲層的孔隙度、滲透率、含油飽和度、可動流體飽和度等地質(zhì)參數(shù)的一項(xiàng)新技術(shù)。該技術(shù)克服了常規(guī)巖心分析方法成本高、測試周期長的缺點(diǎn),具有用量少、速度快、成本低、獲取參數(shù)多、準(zhǔn)確性高等優(yōu)點(diǎn)。在儲層物性方面采用核磁共振技術(shù)研究并應(yīng)用,能夠?yàn)槭涂碧教峁┛煽壳壹皶r(shí)的數(shù)據(jù),對于油田開發(fā)有著重要的實(shí)際意義。

儲層物性評價(jià)是儲層評價(jià)和油氣資源評價(jià)的重要內(nèi)容。許多石油院校、科研院所、油田單位在積極探索室內(nèi)巖石物性準(zhǔn)確測定,低場核磁共振技術(shù)不斷發(fā)展起來而且日趨完善。低場核磁共振技術(shù)分析樣品由測試巖心擴(kuò)展到了巖屑以及井壁取心,且不受形狀的限制,具獲取參數(shù)多、分析速度快、精度高、可隨鉆分析、耗資低等特點(diǎn),并使得在現(xiàn)場快速分析儲層物性得以實(shí)現(xiàn),形成了一項(xiàng)特色的快速評價(jià)儲層物性的核磁共振技術(shù)。

低場核磁共振馳豫機(jī)理

固體表面對流體分子的作用力強(qiáng)弱決定了弛豫時(shí)間的大小即弛豫速度的快慢??偟膩碚f,弛豫時(shí)間快慢由三個(gè)方面決定:巖樣固體的表面性質(zhì);巖樣內(nèi)的孔隙大小;巖樣中飽和流體的流體性質(zhì)和流體類型。

巖石孔隙中,三種馳豫機(jī)制控制著核磁馳豫過程,分別是表面弛豫、體積弛豫和擴(kuò)散弛豫。這三種機(jī)制同時(shí)存在,若滿足快擴(kuò)散條件,單個(gè)馳豫機(jī)制引起的馳豫速率的和就是總的馳豫速率。

巖石孔隙中的流體,存在于類似較大孔隙這種不受限空間時(shí),流體內(nèi)部會產(chǎn)生自由衰減過程,稱之為體積弛豫,也叫自由馳豫。由于孔隙空間不受限,故體積馳豫與孔隙壁無關(guān),與溫度、流體粘度、巖石潤濕性有關(guān),主要影響因素是孔隙中流體的性質(zhì)。

巖石顆粒表面潤濕流體后,流體的擴(kuò)散運(yùn)動使得分子與巖石顆粒表面發(fā)生頻繁碰撞,分子與巖石表面碰撞時(shí),分子會把核自旋的能量傳給巖石顆粒表面,于是會因自旋運(yùn)動重新取向于原來磁場方向,引起縱向弛豫T1;同時(shí),自旋相位發(fā)生不可恢復(fù)的相散,導(dǎo)致橫向弛豫T2的加速。這個(gè)過程就是巖石表面馳豫的作用機(jī)制。巖石表面馳豫機(jī)制與巖石膠結(jié)物的性質(zhì)以及顆粒表面有關(guān)。進(jìn)而反映出巖石的儲層物性參數(shù)。

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首先第一步需要測試體積電阻值和表面電阻值,然后根據(jù)試樣的尺寸和電極系數(shù),根據(jù)計(jì)算公式得到體積電阻率和表面電阻率,體積和表面電阻測試時(shí),對電壓試樣的位置不同,從而能夠不同的電阻值

在接和未接試樣時(shí)電容的變化量是通過這個(gè)電容器來測得。在測微計(jì)電極中,次要的誤差來源于電容校正時(shí)所包含的電極的邊緣電容,此邊緣電容是由于插入一個(gè)與電極直徑相同的試樣而稍微有所變化,實(shí)際上只要試樣直徑比電極直徑小2倍試樣厚度,就可消除這種誤差。首先將試樣放在測微計(jì)電極間并調(diào)節(jié)測量電路參數(shù)。然后取出試樣,調(diào)節(jié)測微計(jì)電極間距或重新調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)電容器來使電路的總電容回到初始值?!鱃——接入試樣后,(圖1)的兩個(gè)電容讀數(shù)之差。值得注意的是在整個(gè)試驗(yàn)過程中試驗(yàn)頻率應(yīng)保持不變。貼在試樣上的電極的電阻在髙頻下會變得相當(dāng)大,如果試樣不平整或厚度不均勻,將會引起試樣損耗因數(shù)的明顯增加。這種變得明顯起來的頻率效應(yīng),取決于試樣表面的平整度。

該頻率也可低到10MHzt因此,必須在ioMHg及更高的頻率下,且沒有貼電極的試樣上做電容的損耗因數(shù)的附加測量,假設(shè)Cw和tan<5w為不貼電極的試樣的電容和損耗因數(shù),Cw-…帶電極的試樣電容。在一個(gè)線路兩點(diǎn)之間的接地屏蔽,可消除這兩點(diǎn)之間的所有的電容,而被這兩個(gè)點(diǎn)的對地電容所代替,因此,導(dǎo)線屏蔽和元件屏蔽可任意運(yùn)用在那些各點(diǎn)對地的電容并不重要的線路中;變壓器電橋和帶有瓦格納接地裝置的西林電橋都是這種類型的電路。從另一方面來說,在采用替代法電橋里,在不管有沒有試樣均保持不變的線路部分是不需要屏蔽的。實(shí)際上,在電路試樣、檢測器和振蕩器的連線屏蔽起來。對于100kHz數(shù)量級或更高的頻率,連線應(yīng)可能短而粗。


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儲層物性特征有哪些?低場核磁共振顯身手

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低場核磁共振如何用于儲層物性特征分析:

低場核磁共振儲層物性特征分析是利用氫原子核在外加磁場的作用下形成核磁共振現(xiàn)象的這一特性,測量同一樣品在不同處理階段的核磁共振信號,從而求取儲層的孔隙度、滲透率、含油飽和度、可動流體飽和度等地質(zhì)參數(shù)的一項(xiàng)新技術(shù)。該技術(shù)克服了常規(guī)巖心分析方法成本高、測試周期長的缺點(diǎn),具有用量少、速度快、成本低、獲取參數(shù)多、準(zhǔn)確性高等優(yōu)點(diǎn)。在儲層物性方面采用核磁共振技術(shù)研究并應(yīng)用,能夠?yàn)槭涂碧教峁┛煽壳壹皶r(shí)的數(shù)據(jù),對于油田開發(fā)有著重要的實(shí)際意義。

儲層物性特征評價(jià)是儲層評價(jià)和油氣資源評價(jià)的重要內(nèi)容。許多石油院校、科研院所、油田單位在積極探索室內(nèi)巖石物性準(zhǔn)確測定,低場核磁共振技術(shù)不斷發(fā)展起來而且日趨完善。低場核磁共振技術(shù)分析樣品由測試巖心擴(kuò)展到了巖屑以及井壁取心,且不受形狀的限制,具獲取參數(shù)多、分析速度快、精度高、可隨鉆分析、耗資低等特點(diǎn),并使得在現(xiàn)場快速分析儲層物性得以實(shí)現(xiàn),形成了一項(xiàng)特色的快速評價(jià)儲層物性的核磁共振技術(shù)。

低場核磁共振馳豫機(jī)理

固體表面對流體分子的作用力強(qiáng)弱決定了弛豫時(shí)間的大小即弛豫速度的快慢??偟膩碚f,弛豫時(shí)間快慢由三個(gè)方面決定:巖樣固體的表面性質(zhì);巖樣內(nèi)的孔隙大小;巖樣中飽和流體的流體性質(zhì)和流體類型。

巖石孔隙中,三種馳豫機(jī)制控制著核磁馳豫過程,分別是表面弛豫、體積弛豫和擴(kuò)散弛豫。這三種機(jī)制同時(shí)存在,若滿足快擴(kuò)散條件,單個(gè)馳豫機(jī)制引起的馳豫速率的和就是總的馳豫速率。

巖石孔隙中的流體,存在于類似較大孔隙這種不受限空間時(shí),流體內(nèi)部會產(chǎn)生自由衰減過程,稱之為體積弛豫,也叫自由馳豫。由于孔隙空間不受限,故體積馳豫與孔隙壁無關(guān),與溫度、流體粘度、巖石潤濕性有關(guān),主要影響因素是孔隙中流體的性質(zhì)。

巖石顆粒表面潤濕流體后,流體的擴(kuò)散運(yùn)動使得分子與巖石顆粒表面發(fā)生頻繁碰撞,分子與巖石表面碰撞時(shí),分子會把核自旋的能量傳給巖石顆粒表面,于是會因自旋運(yùn)動重新取向于原來磁場方向,引起縱向弛豫T1;同時(shí),自旋相位發(fā)生不可恢復(fù)的相散,導(dǎo)致橫向弛豫T2的加速。這個(gè)過程就是巖石表面馳豫的作用機(jī)制。巖石表面馳豫機(jī)制與巖石膠結(jié)物的性質(zhì)以及顆粒表面有關(guān)。進(jìn)而反映出巖石的儲層物性特征參數(shù)。

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研究背景:

水鎖效應(yīng)來源于油氣開發(fā)過程中,當(dāng)鉆井液、完井液侵入石油儲集層后,造成近井壁處油氣相滲透率降低的現(xiàn)象。非常規(guī)致密儲層的開發(fā),極大的依賴水力壓裂技術(shù),而實(shí)踐表明,壓裂液的反排率通常很低。大量的壓裂液滯留在地層中引起了水鎖效應(yīng)與賈敏效應(yīng)(如圖1),造成了儲層傷害,這對非常規(guī)油氣的開發(fā)是極為不利的。

從國內(nèi)外研究現(xiàn)在來看,在石油領(lǐng)域的水鎖效應(yīng)研究較為成熟,主要體現(xiàn)在水鎖效應(yīng)機(jī)理、產(chǎn)生原因及解除方法上。而且,水鎖效應(yīng)的解除方法主要有兩種:①通過改變流體表面張力改變壓裂液性能;②改變巖體孔隙特征。

實(shí)驗(yàn)方法:

實(shí)驗(yàn)樣品采用的煤樣取自晉煤集團(tuán)長平煤礦3煤層,樣品信息見下表。

利用NMR實(shí)驗(yàn)(臺式核磁)共振儀對煤儲層水鎖效應(yīng)的解除進(jìn)行研究,具體步驟為:

1.首先將取自晉煤集團(tuán)長平煤礦煤樣制備成直徑為25 mmx50 mm的圓柱形煤樣20份。

2.選擇12份煤樣,利用真空飽和裝置對12份煤樣干抽480 min,濕抽240 min,使煤樣完全飽和水,對12份飽和水煤樣分別進(jìn)行核磁共振測試,反演T2分布。

3.將步驟2中核磁共振測試后的12份飽和水煤樣,利用高速離心機(jī)分別在轉(zhuǎn)速為1000一12000r/min條件下離心30 min。進(jìn)行第2次核磁共振測試,反演T2分布,同時(shí)核磁共振巖心分析軟件計(jì)算得出T2截止值,BVI,F(xiàn)FI參數(shù),研究孔隙負(fù)壓對煤層水鎖效應(yīng)解除方法。

孔隙負(fù)壓是一種壓強(qiáng)的表現(xiàn)形式,可以用離心力與煤體內(nèi)表面積的比值表示。通過壓汞實(shí)驗(yàn)和CO2吸附測試,可以獲得煤樣內(nèi)表面為130平方米每克,因此可以計(jì)算孔隙負(fù)壓。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果:

圖2為12份原煤樣NMR的T2分布圖,圖3為煤樣在不同離心機(jī)轉(zhuǎn)速離心后的T2分布。在不同離心機(jī)轉(zhuǎn)速條件下由核磁共振巖芯分析軟件計(jì)算得出的水鎖效應(yīng)參數(shù),見表2。


圖2. 飽和煤樣的T2分布

由圖2可知,對于12份原煤樣其內(nèi)部孔徑分布特征基本相同。煤樣在不同轉(zhuǎn)速條件下離心后,如圖3所示,當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速從1000 r/min增加到7000 r/min過程中,第1弛豫峰逐漸降低,但基本保持穩(wěn)定,第2弛豫峰和第3弛豫峰不變;當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到10000 r/min時(shí),3個(gè)弛豫峰均明顯降低;當(dāng)轉(zhuǎn)速繼續(xù)增加到12000r/min時(shí),第1弛豫峰趨于穩(wěn)定,第2弛豫峰和第3弛豫峰基本消失。


圖3. 不同離心轉(zhuǎn)速下的T2分布

由表2可知,在離心機(jī)轉(zhuǎn)速從1000 r/min逐次升高到12000 r/min時(shí),煤樣所受的孔隙負(fù)壓從12.8Pa升高到1108.1Pa。T2截止值和BVI隨轉(zhuǎn)速的增加有降低趨勢,而FFI隨轉(zhuǎn)速的增加而增加。T2截止值、BVI和FFI隨轉(zhuǎn)速的變化趨勢如圖4,5所示,據(jù)此劃分出三個(gè)階段。


表2. 不同離心轉(zhuǎn)速下參數(shù)表


(1)穩(wěn)定I階段:離心機(jī)轉(zhuǎn)速為0一7000 r/min,

T2截止值保持在18.6 ms不變,BVI和FFI亦分別穩(wěn)定在98%和2%。說明此時(shí)孔隙內(nèi)部飽和水分含量基本沒有變化。此階段離心機(jī)轉(zhuǎn)速產(chǎn)生的離心力以及等效的孔隙負(fù)壓不足以使大孔隙的水分與煤體分離,更不會驅(qū)使小孔隙的水分向大孔隙流動,對煤樣中的水鎖效應(yīng)沒有產(chǎn)生影響,水鎖效應(yīng)沒有解除。若在煤礦井下實(shí)際抽采過程中,當(dāng)煤層內(nèi)的孔隙負(fù)壓小于360.9Pa時(shí),煤層內(nèi)的外來水會堵塞煤體孔隙,封鎖瓦斯流動通道,產(chǎn)生煤體水鎖效應(yīng)。


(2)降低階段:離心機(jī)轉(zhuǎn)速為8000~10000 r/min,T2截止值從18.7 ms降低到10ms,在此階段,BVI降低,F(xiàn)FI增加。煤樣孔隙內(nèi)的飽和水分含量開始變化,大孔隙的水分開始與煤體離,小孔隙的水分也開始向大孔隙移動,并且一部分小孔隙的水分經(jīng)過大孔隙也與煤體分離。


(3)穩(wěn)定II階段:離心機(jī)轉(zhuǎn)速為10000~12000 r/min。此階段煤樣孔隙內(nèi)水分含量又趨于穩(wěn)定,大孔隙內(nèi)基本沒有水分的存在,而只有存在極微小孔隙內(nèi)殘留的水分,此時(shí)T2截止值穩(wěn)定在10 ms。在此階段,煤樣大孔隙內(nèi)水分再不會減少,微小孔隙內(nèi)殘余的水分也不會再與煤體分離。此時(shí),對應(yīng)的孔隙負(fù)壓為769.6Pa,即在井下煤層中的孔隙負(fù)壓為769.6Pa時(shí),可以抽出大孔隙的水分,并且使小孔隙內(nèi)水分通過大孔隙運(yùn)移到煤層裂縫中,消除水分對煤層孔隙的封堵,解除瓦斯抽采過程中的煤層水鎖效應(yīng)。


圖4. T2截止值隨離心轉(zhuǎn)速的變化


圖5. BVI值與FFI值隨離心轉(zhuǎn)速的變化

結(jié)論:


為提高煤層瓦斯抽采效果,提出利用NMR無損害測試水鎖效應(yīng)的方法,從孔隙負(fù)壓角度對煤層水鎖效應(yīng)解除方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:隨孔隙負(fù)壓的增加,核磁共振T2截止值可分為3個(gè)階段:穩(wěn)定一降低一穩(wěn)定階段。當(dāng)煤層內(nèi)的孔隙負(fù)壓小于360.9Pa時(shí),煤層內(nèi)的外來水會堵塞煤體隙,產(chǎn)生煤體水鎖效應(yīng);當(dāng)孔隙負(fù)壓大于769.6Pa時(shí),能夠消除水分對煤層孔隙的封堵,解除煤層水鎖效應(yīng)。

參考文獻(xiàn):
倪冠華,李釗,解宏超.基于核磁共振測試的煤層水鎖效應(yīng)解除方法[J].煤炭學(xué)報(bào), 2018,43(08):2280-2287.




(來源:蘇州紐邁分析儀器股份有限公司)

2019-10-24 13:31:32 615 0

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