ساختار منافذ تیل و خصوصیات فراکتالی سازند ماسه سنگ بنزین محکم در حوضه Ordos ، چین

ساخت وبلاگ

به منظور درک بهتر تأثیر ویژگیهای فراکتالی ساختارهای منافذ بر روی خصوصیات فیزیکی مؤثر ماسه سنگهای گازی محکم ، این مقاله آزمایش های تزریق جیوه با سرعت ثابت ، تجزیه و تحلیل نفوذپذیری گاز و آب ، تخلخل مبتنی بر هلیوم و نفوذپذیری پالس نیتروژن را انجام داده است. اندازه گیری ها ، و SEM و تجزیه و تحلیل سطح نازک بر روی 20 نمونه ماسه سنگ از سازند Shihezi از 16 چاه میدان گازی سلیژ در حوضه Ordos ، چین. ابعاد فراکتال منافذ مربوط به دو دامنه شعاع منافذ ، یعنی ابعاد فراکتال d p 2 و d p 3 ، و آنهایی که از گلو نیز مربوط به دو دامنه شعاع گلو است ، یعنی ابعاد فراکتال d t 1 و d t 2 ، سپس با استفاده از آن محاسبه شد. داده های تزریق جیوه با سرعت ثابت. ابعاد فراکتال D P 2 و D P 3 با میانگین شعاع منافذ و حجم منافذ و همچنین محتوای کوارتز ارتباط منفی دارند و آنها با محتوای مواد معدنی رس و قطعات لیتیک ارتباط مثبت دارند. در مقایسه با ابعاد فراکتال منافذ ، ابعاد فراکتال گلو با پارامترهای ساختاری گلو ارتباط کمتری دارد و روابط مبهم با ترکیبات معدنی را نشان می دهد. اگرچه اثرات تحمیل شده توسط ترکیبات معدنی بر ساختارهای گلو شبیه به ساختارهای منافذ است ، اما شکل های پوسته پوسته مانند و خمیده گلو منجر به بی نظمی ابعاد فراکتالی می شود. ماسه های گازی محکم ، با ابعاد فراکتالی کوچکتر D P 2 و D P 3 ، دارای تخلخل مؤثر بزرگتر هستند ، نشان می دهد که حجم گاز بیشتری را می توان با مایعات جایگزین کرد. در مورد ماسه سنگهای گازی محکم با ابعاد فراکتال پایین D P 3 و D T 2 ، نفوذپذیری مؤثر گاز نسبتاً زیاد است. در چنین مواردی ، گاز می تواند به راحتی از طریق مخزن جریان یابد.

منابع

  • 1. C. Zou ، زمین شناسی نفتی غیر متعارف (انتشارات زمین شناسی ، 2013) ، صص 41-44. گوگل دانشکده
  • 2. دبلیو دو ، منشأ آب تشکیل و منظم توزیع گاز و آب برای میدان گازی سلیژ ، حوضه Ordos ، بنزین Acta. گناه31 (5) (2010) 767-773. گوگل دانشکده
  • 3. S. A. Holditch ، ماسه های گاز تنگ ، J. Pet. تکنول58 (6) (2006) 86-93. Crossref ، Google Scholar
  • 4. K. E. Higgs و همکاران.، دیاژنز ، تکامل تخلخل و جابجایی نفت در مخازن گاز تنگ ، حوضه تاراناکی ، نیوزیلند ، J. رسوب Res. 77 (2007) 1003-1025. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 5. N. ژانگ و همکاران.، خصوصیات ساختار منافذ و نفوذپذیری سنگهای رسوبی عمیق که توسط پوروسیمیونی نفوذ جیوه تعیین می شود ، J. Earth Sci. 27 (4) (2016) 670-676. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 6. G. Sheng و همکاران.، استفاده از هندسه فراکتال در ارزیابی حجم مخزن تحریک شده مؤثر در مخازن گاز شیل ، فراکتال 25 (4) (2017) 1740007. لینک ، ISI ، Google Scholar
  • 7. W. Huang et al.، فضاهای مخزن در ماسه سنگهای تنگ: طبقه بندی ، شخصیت های فراکتال و ناهمگونی ، J. Nat. SCI GAS. مهندس46 (2017) 80-92. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 8. دبلیو وی و همکاران.، یک مطالعه عددی در مورد ابعاد فراکتال خطوط فعلی در مدلهای Fractal دو بعدی و سه بعدی از رسانه های متخلخل ، فراکتال های 21 (1) (2015) 1540012. پیوند ، ISI ، Google Scholar
  • 9. F. Yang ، Z. Ning and H. Liu ، ویژگی های فراکتال شیل ها از یک مخزن گاز شیل در حوضه سیچوان ، چین ، سوخت 115 (1) (2014) 378-384. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 10. دبلیو جی و همکاران.، ویژگی های فراکتال نانولولهای نانو در شیل های Longmaxi Silurian تحتانی از سکوی فوقانی Yangtze ، South China ، مارس پت. GEOL78 (2016) 88-98. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 11. P. Li et al.، ساختار گلو منافذ و خصوصیات فراکتال ماسه سنگ روغنی تنگ: یک مطالعه موردی در حوضه Ordos ، چین ، J. Nat. SCI GAS. مهندس149 (2016) 665-674. گوگل دانشکده
  • 12. B. D. Bak ، نفوذ: یک مدل نفوذ تهاجم برای پوروسیمتری جیوه ، نوسان. LOIDE LETT. 16 (1) (2017) 1750008. لینک ، ISI ، Google Scholar
  • 13. R. G. Loucks و همکاران.، مورفولوژی ، پیدایش و توزیع منافذ مقیاس نانومتر در گلدان های سیلیسی از شیل بارنت می سی سی پی ، J. رسوب. res79 (2009) 848-861. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 14. L. M. Keller و همکاران.، هندسه سه بعدی و توپولوژی مسیرهای منافذ در خاک رس Opalinus 8: پیامدهای مربوط به حمل و نقل انبوه ، کاربرد. Sci Clay. 52 (2011) 85-95. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 15. G. Chalmers ، R. Bustin and I. Power ، خصوصیات سیستم های منافذ شیل گاز توسط Porosimetry ، pycnometry ، سطح سطح و میکروسکوپ الکترونی انتقال میکروسکوپ انتقال میکروسکوپ انتقال تصویر: نمونه هایی از Baett ، Woodford ، Haynesville ، Marcellus، و واحدهای Doig ، گاو نر. 96 (6) (2012) 1099 1119. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 16. X. Tang et al.، یک معادله Langmuir در سایت برای برآورد دقیق منابع گاز شیل با فشار بالا ، سوخت 185 (2016) 10-17. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 17. X. Tang et al.، نانوذرات ناهمگن از مخزن گاز شیل سازند Longmaxi سیلوریان در حوضه سیچوان با استفاده از روشهای Qemscan ، Fib-Sem و Nano-CT ، مارس پت. GEOL78 (2016) 99-109. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 18. T. Li et al.، تأثیر ساختار منافذ بر تجمع روغن شیل در عضو سوم پایین سازند شاهجی ، ژانهاوا ساگ ، چین شرقی: شواهدی از جذب گاز و رزونانس مغناطیسی هسته ای ، مارس پت. GEOL88 (2017) 932-949. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 19. D. J. K. Ross و R. M. Bustin ، اهمیت ترکیب شیل و ساختار منافذ بر پتانسیل ذخیره گاز مخازن گاز شیل ، مارس پت. GEOL26 (6) (2009) 916-927. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 20. R. Slatt و R. O’Brien ، انواع منافذ در شیل های گاز بارنت و وودفورد: کمک به درک مسیرهای ذخیره سازی گاز و مهاجرت در سنگهای ریز دانه ، گاو AAPG. 95 (12) (2011) 2017-2030. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 21. م. منگ و همکاران.، فرآیند تحریک خود به خودی شیل را در گاز جابجایی همزمان و ضد جریان با استفاده از روش رزونانس مغناطیسی هسته ای کم ، J. Nat کنترل کنید. SCI GAS. مهندس27 (2015) 336-345. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 22. L. Chen et al.، تأثیر لیتوفاسی ها بر ظرفیت ذخیره سازی گاز شیل های دریایی و قاره ای در حوضه سیچوان ، چین ، J. Nat. SCI GAS. مهندس36 (2016) 773-785. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 23. F. Xiong و همکاران.، ظرفیت جذب گاز شیل از شیل های انتقالی در حوضه Ordos ، NW چین ، سوخت 208 (2017) 236-246. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 24. U. Kuila و M. Prasad ، سطح سطح و توزیع اندازه منافذ در خاک رس و شیل ، در SPE فنی سالانه. و نمایشگاه (انجمن مهندسان نفت ، 2011) ، صص 1-13. گوگل دانشکده
  • 25. H. ژائو و همکاران. خصوصیات پتروفیزیکی مخازن روغن محکم با استفاده از پوروسیمتری کنترل شده با فشار همراه با پوروسیمتری کنترل شده با سرعت ، سوخت 154 (2015) 233-242. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 26. دبلیو جی و همکاران.، کنترل های زمین شناسی و الگوریتم های تخمین ظرفیت جذب گاز شیل لاکسترین: یک مطالعه موردی از اقشار تریاس در حوضه جنوب شرقی Ordos ، چین ، Int. ج. زغال سنگ ژئول. 134-135 (1) (2014) 61-73. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 27. C. Jia et al.، معماری و ارزیابی کمی از رسوبات کانال دار کانال دار ، ماسه سنگ Shihezi (پایین پرمین) ، حوضه Ordos ، چین ، J. Nat. GEASCI GAS. 2 (1) (2017) 11-20. Crossref ، Google Scholar
  • 28. H. هوانگ و همکاران. اثرات ساختار منافذ بر روی نفوذپذیری گاز در مخازن ماسه سنگی تنگ از سازند یانچانگ فوقانی در حوضه غربی Ordos ، چین ، J. Pet. علمیمهندس162 (2018) 602-616. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 29. L. Chen et al.، خصوصیات ساختار منافذ برای شیل سیلورین تحتانی غنی از ارگانیک در سکوی فوقانی Yangtze ، South China: مکانیسم ممکن برای توسعه منافذ ، J. Nat. SCI GAS. مهندس46 (2017) 1-15. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 30. W. R. Purcell ، فشارهای مویرگی-اندازه گیری با استفاده از جیوه و محاسبه نفوذپذیری از آن ، J. PET. تکنول1 (2) (1949) 39-48. Crossref ، Google Scholar
  • 31. N. R. Morrow ، فیزیک و ترمودینامیک اقدام مویرگی در رسانه های متخلخل ، Ind. Eng. شیمیایی62 (6) (1970) 32-56. Crossref ، Google Scholar
  • 32. H. Yuan and B. F. Swanson ، حل و فصل ویژگی های منافذ فضای با استفاده از porosimetry کنترل شده با نرخ ، فرم SPE. ارزیابی4 (1) (1989) 17-24. Crossref ، Google Scholar
  • 33. N. C. Wardlaw ، تعیین کمی ساختار منافذ و کاربرد در جابجایی سیال در سنگهای مخزن ، در مخازن نفت و گاز دریای شمال - II (اسپرینگر ، هلند ، 1990) ، صص 299-2243. Crossref ، Google Scholar
  • 34. S. M. Hassanizadeh ، M. A. Celia and H. K. Dahle ، اثر پویا در رابطه فشار- اشباع مویرگی و تأثیرات آن بر جریان اشباع نشده ، منطقه وادوز J. 1 (1) (2002) 38-57. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 35. Y. Zhou et al.، کنترل ناهمگونی مخزن مخازن روغن ماسه ای تنگ در سازند یانچانگ فوقانی در منطقه Longdong ، حوضه جنوب غربی Ordos ، چین: پیامدهای پیش بینی کیفیت مخزن و تجمع نفت ، مارس پت. GEOL78 (2016) 110-135. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 36. B. B. Mandelbrot ، D. E. Passoja و A. J. Paullay ، شخصیت Fractal سطوح شکستگی فلزات ، طبیعت 308 (1984) 721-722. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 37. آ. پیوند ، ISI ، Google Scholar
  • 38. X. Liu ، J. Xiong and L. Liang ، بررسی ساختار منافذ و خصوصیات فراکتال شیل سازند Yanchang غنی از ارگانیک در مرکز چین با استفاده از نیتروژن جذب/تجزیه و تحلیل دفع ، J. Nat. SCI GAS. مهندس22 (7) (2015) 62-72. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 39. Y. Xia et al.، یک روش جدید برای محاسبه ابعاد فراکتال رسانه های متخلخل بر اساس توزیع اندازه منافذ ، فراکتال 26 (1) (2018) 1850006. لینک ، ISI ، Google Scholar
  • 40. P. Xu و همکاران.، یک مدل شبکه Fractal برای رسانه های متخلخل شکسته ، Fractals 24 (2) (2016) 1650018. Link ، ISI ، Google Scholar
  • 41. GEOL26 (8) (2004) 1499-1510. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 42. P. ژائو و همکاران.، بررسی در مورد ساختار منافذ و خصوصیات چند عاملی مخازن روغن تنگ با استفاده از اندازه گیری NMR: تشکیل پرمین لوکاگو در جیموسایر ساگ ، حوضه جونگگار ، مارس پت. GEOL86 (2017) 1067-1081. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 43. B. Yu ، M. Zou and Y. Feng ، نفوذپذیری رسانه های متخلخل فراکتال توسط شبیه سازی مونت کارلو ، Int. J. انتقال جرم گرما 48 (13) (2005) 2787 2794. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 44. B. Yu ، J. Cai و M. Zou ، در مورد خصوصیات فیزیکی رسانه های متخلخل فراکتال دو فاز ظاهری ، منطقه وادوز J. 8 (1) (2009) 177-186. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 45. J. Cai و همکاران.، خصوصیات فراکتال از همبستگی خود به خودی جریان در محیط متخلخل ، سوخت های انرژی 24 (3) (2010) 1860-1867. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 46. Z. Yuan and P. Liu ، یک مدل فشار مویرگی جدید با استفاده از هندسه فراکتال برای رسانه های متخلخل زغال سنگ ، Sci. تکنولمهندس15 (9) (2015) 63-67. گوگل دانشکده
  • 47. P. Pfeifer و D. Avnir ، ابعاد غیرقانونی شیمی بین دو تا سه ، J. Chem. فیزیک79 (1983) 3369-3558. Crossref ، ISI ، Google Scholar
  • 48. L. Chen et al.، خصوصیات کمی از ساختار میکروپور برای شیل سیلورین تحتانی غنی از آلی در سکوی فوقانی Yangtze ، South China: پیامدهای مربوط به ظرفیت جذب گاز شیل ، Adv. Geo-Energ. res1 (2) (2017) 112 123. Crossref ، Google Scholar
  • 49. P. Wang et al.، طبقه بندی لیتوفاسی ها و تأثیر آن بر ساختار منافذ شیل دریایی کامبرین در پلت فرم یانگ تسه فوقانی ، جنوبی چین: شواهدی از FE-SEM و تجزیه و تحلیل جذب گاز ، J. Nat. SCI GAS. مهندس156 (2017) 307-321. گوگل دانشکده
  • 50. S. ژانگ و همکاران.، شرایط دیرینه محیطی ، تجمع مواد آلی و پتانسیل هیدروکربن غیر متعارف برای تشکیل پرمین لوکاگو صخره های غنی از ارگانیک در حوضه سانتانگو ، NW چین ، Int. ج. زغال سنگ ژئول. 185 (2018) 44-60. Crossref ، ISI ، Google Scholar

عناوین جدید و قابل توجه را در علوم غیرخطی شامل نویسندگان لئون او چوا ، بروس جی وست و موارد دیگر کنید

پلتفرم های تجاری...
ما را در سایت پلتفرم های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مریم کاویانی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : شنبه 7 مرداد 1402 ساعت: 14:02