油层物理课程设计

一、 孔隙度测量最新理论、技术、应用发展概况

孔隙度的测量关系到对油藏的评价以及开采,和整个油气田开发的经济效益有着莫大的联系,因此孔隙度的测量方法也备受人们的关注,其测量技术在不断地发展,不断地科技化,自动化。除了实验测量之外,工程上实际要求测量要更加的便于操作,以便能够及时地测量所需要的数据,进行相关的工程操作。近年来用于测量孔隙度的电阻抗层析X射线成像技术备受关注,这种技术是一种新兴的测量技术,代表着测量孔隙度的先进手段,能够给工程带来更大的经济效益。

在紧靠钻头的内岩心筒中,探测器阵列提供随钻高分辨率井下孔隙度和流体饱和度测量。当岩心穿过传感器阵列进入岩心筒时,传感器阵列提供实时井下测量数据。由于岩心具有准确的圆柱形几何形状,因此能够得到高分辨率岩心横截面图像(厘米级)。测量结束后就可以将岩心取出地面,或在井下将岩心碎解成岩屑循环出井口。这种方法可以直接在钻头上面测量井下地层孔隙度和流体饱和度,便于在油田前线就可以对相关数据进行测量,对油田的动态有个实时的掌握。

随着其他各个行业及科技的发展,油藏开发也把先进的科技成果带进里油田,为了能使孔隙度的测量更加人性化,更加自动化,伴随着电磁技术的发展,出现了电缆测井方法,该方法能够提供有用的井下测量数据,但是由于该技术本身就存在一定的限制,受外界干扰因素较大,所以得到的图像分辨率会下降,为了克服这种限制,科学家提出了对准确的 岩石体积进行穿过式测量。信号源和探测器安装在取心钻头后面的

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