《表5 水合物解析气量、纵波速度和横波速度表》

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《南海北部天然气水合物物性参数评价与分类体系构建》


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利用水合物岩样声电力学测试装置,在3℃、10 MPa工况下模拟南海1 000 m水深资源赋存环境,得到不同胶结强度、泥质含量、水合物饱和度岩心的物性参数如表5、6所示。饱和度40%的现场砂样岩心与300目、10%泥质含量的岩心物性参数一致,因此,石英砂岩心能够模拟现场水合物储层物性。岩心在石英砂粒径、泥质含量相同条件下,解析气量、声波速度、电阻率、偏应力随水合物饱和度的增大而增大,渗透率、应变随水合物饱和度的增大而减小。其原因为水合物的生成过程主要是通过消耗水和甲烷气,且水合物导电性能差,其声波速度大于水和空气的声波速度,使得岩心在石英砂粒径、泥质含量相同条件下,水合物饱和度增大,分解后的甲烷气体越多,声波速度、电阻率随水合物饱和度的增大而增大,同时水合物饱和度的增大使得岩心有效连通孔隙减小,增强了岩心的胶结强度,导致岩心的偏应力增大,应变和渗透率减小。岩心在石英砂粒径、饱和度相同条件下,解析气量、声波速度、电阻率、偏应力、渗透率随泥质含量的增大而减小,应变随泥质含量的增大而增大。其原因为随泥质含量的增加使得岩心孔隙度减小,且黏土遇水水化造成岩心强度减小,所以在岩心在石英砂粒径、水合物饱和度相同条件下,岩心物性各参数发生如上变化趋势。