
原始含油饱和度:指岩心从地下取到地面后,未经任何处理前单位孔隙体积中所含油的体积百分比,是评价原始油藏的关键参数。
残余油饱和度:指岩心经过实验室模拟驱替(如水驱)后,残留于孔隙中无法被驱出的油的饱和度,用于计算驱油效率。
可动油饱和度:指原始含油饱和度与残余油饱和度之差,代表在当前开采条件下可被采出的油量。
束缚水饱和度:指储层岩石孔隙中不可流动的水所占孔隙体积的百分比,与含油饱和度共同构成流体饱和度总和。
孔隙度:测量岩样中孔隙体积占总体积的百分比,是计算含油饱和度的基础参数。
渗透率:评估岩石允许流体通过的能力,影响含油饱和度的分布及测试流体的渗流。
岩心干重与湿重:通过精确称量岩心在清洗烘干前后的重量变化,是重量法计算饱和度的基础数据。
抽提油量:使用溶剂(如甲苯)从岩心中抽提出来的原油的实际重量或体积。
孔隙体积:通过流体饱和法或气体膨胀法测得的岩样总孔隙空间体积。
原油密度:测量从岩心中提取出的原油的密度,用于将抽提油重量转换为体积。
常规砂岩岩心:适用于孔隙结构相对均匀、胶结程度中等的砂岩储层岩心样品。
低渗透/致密砂岩岩心:针对渗透率极低、孔隙细微的致密储层,测试需考虑更长的平衡时间和特殊方法。
碳酸盐岩岩心:适用于孔隙类型复杂(如孔、洞、缝)的石灰岩、白云岩等岩心,代表性取样难度大。
砾岩岩心:针对颗粒粗大、非均质性极强的砾岩储层,要求岩心尺寸较大以提高代表性。
新鲜保存岩心:指使用密闭取心或冷冻保存技术获取的、流体损失最少的岩心,用于获取最接近地下的原始饱和度。
常规取心岩心:指在取心过程中受到钻井液冲刷和压力释放影响,流体有所损失的岩心,需进行校正。
全直径岩心:对整段岩心柱进行测试,能更好反映储层非均质性和裂缝的影响。
柱塞样岩心:从大岩心上钻取的标准尺寸圆柱样品,是实验室最常用的测试样品形式。
井壁取心:适用于未进行常规取心的井段,但样品尺寸小,受钻井液污染严重,数据精度较低。
岩屑样品:在无岩心的情况下,利用钻井岩屑进行近似分析,结果仅供参考,可靠性相对较差。
蒸馏抽提法(Dean-Stark法):经典重量法,通过甲苯等溶剂加热蒸馏,分离并计量岩心中的油和水,直接可靠。
常压干馏法:将岩心加热至特定温度,使其中的油和水蒸发、冷凝并分别收集计量,速度快但高温可能裂解重质组分。
色谱法:通过气相色谱仪分析从岩心中释放或抽提出的烃类组分,精度高,可区分油的不同组分。
溶剂萃取法:使用氯仿等有机溶剂在常温或加热条件下浸泡岩心,萃取原油,再通过蒸发溶剂称重残油。
离心法:利用高速离心机,在特定离心力下用驱替液(如盐水)驱替岩心中的油,通过收集的油量计算饱和度。
核磁共振法(NMR):基于氢原子在流体中的核磁共振信号,无损、快速测定岩心中油、水含量及分布,并可区分束缚流体。
紫外荧光法:利用原油在紫外光下发荧光的特性,对岩心断面进行扫描成像,半定量分析含油分布。
电阻率法:通过测量饱和不同流体岩心的电阻率,结合阿尔奇公式间接计算含油饱和度,是测井解释的基础。
示踪剂法:在驱替液中加入化学或放射性示踪剂,通过监测产出液中示踪剂浓度变化来推算饱和度。
数字岩心技术:基于CT扫描图像建立三维数字岩心模型,通过模拟流体渗流和分布来估算饱和度,是一种新兴的无损方法。
Dean-Stark抽提仪:蒸馏抽提法的核心设备,主要由加热套、冷凝管、抽提杯和收集管组成,用于分离油水。
岩心干馏仪:用于常压干馏法,具备精确控温的加热炉、冷凝系统和油水体积计量装置。
高速冷冻离心机:为离心法提供高转速,并常配备恒温腔以模拟地层温度条件进行驱替。
核磁共振岩心分析仪:专门用于岩心分析的NMR设备,具有特定的探头和磁体,能测量流体饱和度、孔隙结构等。
索氏提取器:用于常温溶剂萃取法,通过溶剂反复循环萃取岩心中的原油。
气相色谱仪(GC):用于色谱法,高精度分析烃类组分和含量,常与热解或抽提装置联用。
岩心CT扫描仪:采用X射线计算机断层扫描技术,无损获取岩心内部结构及流体分布的三维图像。
紫外荧光成像系统:包括紫外光源、高灵敏度相机和图像分析软件,用于观察和定量分析岩心表面的含油情况。
岩心电阻率测量装置:用于测量岩心在不同饱和状态下的电阻率,通常包括电极、夹持器和精密电桥。
高精度电子天平:用于称量岩心在清洗、烘干、抽提前后的重量,精度要求通常达到0.001克。
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