《表1 苏里格气田西区盒8段与山1段典型样品恒速压汞实验结果》

《表1 苏里格气田西区盒8段与山1段典型样品恒速压汞实验结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《致密砂岩气藏可动流体分布特征及其控制因素——以苏里格气田西区盒8段与山1段为例》


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利用恒速压汞实验所得孔喉特征参数可以有效表征储层的微观孔喉结构特征(表1、图3)。鄂尔多斯盆地苏里格气田西区盒8段与山1段各个样品孔隙半径分布差异较小,呈准高斯分布,主要介于100~210μm,盒8段样品孔隙半径相对较大,平均为158.98μm,山1段样品孔隙半径相对较小,平均为148.98μm。各样品孔隙半径分布区间的弱非均质性表明,孔隙半径不具备差异化表征致密砂岩气藏孔喉结构特征的能力。研究区目的层喉道半径分布差异较为明显,不同样品喉道分布区间及峰值点差异较大,其中盒8段样品喉道分布主要介于0.3~2.7μm,喉道半径均值平均为0.998μm,山1段样品喉道分布区间较窄,主要介于0.2~1.1μm,喉道半径均值平均仅为0.692μm。喉道分布区间的较强非均质性表明,致密砂岩气藏喉道半径是控制储层微观孔隙结构的关键参数。盒8段与山1段主流喉道半径分别为1.264μm及0.749μm,主流喉道半径下限分别为0.993μm及0.597μm(表1)。主流喉道半径均值普遍高于喉道半径均值,表明研究区致密砂岩储层渗流能力仍然是由相对较大的喉道所贡献。由于喉道半径均值能够表征具备储集能力的空间,即喉道半径均值所对应的孔喉空间,其具有储集能力的孔隙比例最高,因此,主流喉道半径下限与喉道半径均值之间的喉道区间值可以定义为优势渗流区,即属于该区间的喉道所连通的孔喉空间既具有较强的渗流能力,又包含较多的数目,优势渗流区域越宽,表明越多的孔喉只贡献储集能力而不提供渗流通道(图4)。盒8段喉道半径均值与主流喉道半径下限普遍相近,且部分样品主流喉道半径下限远高于喉道半径均值,优势渗流区较窄,山1段喉道半径均值明显高于主流喉道半径下限,优势渗流区较宽,表明山1段有大量孔隙属于只具备储集能力而不具有渗流能力的微毛管孔隙(表1,图4)。