专利汇可以提供一种泥页岩有机孔隙度检测方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种泥 页岩 有机孔隙度检测方法,属于石油、地质、矿业勘探开发技术领域。以代表性泥页岩样品和 原油 样品的热模拟实验为 基础 ,利用化学动 力 学方法计算 干酪根 成油、干酪根成气和原油裂解成气的化学动力学参数,结合目 地层 埋藏史和热史,确定研究层段泥页岩干酪根成油、干酪根成气和原油裂解成气转化率;利用目地层泥页岩残余氢指数和残余有机 碳 数据,结合干酪根成油、干酪根成气和原油裂解成气转化率,恢复目地层泥页岩原始氢指数和原始有机碳;利用目地层泥页岩样品的Ar离子 抛光 薄片分析泥页岩有机孔隙压缩系数;计算目地层段泥页岩样品有机孔隙度。效果是:能计算泥页岩储层有机孔隙度,计算 精度 高、易于操作。,下面是一种泥页岩有机孔隙度检测方法专利的具体信息内容。
1.一种泥页岩有机孔隙度检测方法,其特征是含有以下步骤:
步骤1:选择代表性的泥页岩样品和原油样品进行高温热模拟实验,实时记录泥页岩样品产油量、产气量随温度或时间的变化,以及和原油样品裂解产气量随温度或时间的变化,得到不同升温速率条件下各温度点干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg和原油裂解成气转化率Fg’,干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg和原油裂解成气转化率Fg’的单位为%;
步骤2:根据步骤1中高温热模拟实验获得的不同升温速率条件下各温度点干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg和原油裂解成气转化率Fg’,利用化学动力学方法计算不同升温速率条件下各温度点泥页岩干酪根成油转化率Fo、泥页岩干酪根成气转化率Fg和泥页岩原油裂解成气转化率Fg’,泥页岩干酪根成油转化率Fo、泥页岩干酪根成气转化率Fg和泥页岩原油裂解成气转化率Fg’的单位均为%;同时,计算泥页岩干酪根成油的反应活化能分布、泥页岩干酪根成气的反应活化能分布和泥页岩原油裂解成气的反应活化能分布,泥页岩干酪根成油的反应活化能、泥页岩干酪根成气的反应活化能和泥页岩原油裂解成气的反应活化能的单位均为KJ/mol;
步骤3:根据步骤1中获得的不同升温速率条件下各温度点干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg、原油裂解成气转化率Fg’和步骤2中计算的不同升温速率条件下各温度点泥页岩干酪根成油转化率Fo、泥页岩干酪根成气转化率Fg、泥页岩原油裂解成气转化率Fg’、泥页岩干酪根成油的反应活化能分布、泥页岩干酪根成气的反应活化能分布、泥页岩原油裂解成气的反应活化能分布,结合研究区目地层段泥页岩沉积埋藏史和热史,计算地质历史时期泥页岩干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg和原油裂解成气转化率Fg’,泥页岩干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg和原油裂解成气转化率Fg’的单位均为%;
步骤4:取目地层段泥页岩样品分别进行残余氢指数IH、残余有机碳w(TOC)分析,结合干酪根成油转化率Fo、干酪根成气转化率Fg、原油裂解成气转化率Fg’、原生沥青量B0、由氯仿“A”经轻烃补偿校正得到的残油量B或者是残余烃指数IH经重烃补偿校正得到的残油量B和有机质转化为有机碳的系数K恢复泥页岩原始氢指数IH0和原始有机碳w(TOC0),原生沥青量B0的单位为mg/g,残油量B的单位为mg/g,原始氢指数IH0单位为mg/g,原始有机碳w(TOC0)的单位为%,
具体计算公式如下:
IH0=IH+(IH0·Fo+B0-B)+IH0·(Fg+Fg')
w(TOC0)=w(TOC)·(1+(IH0-IH)·K/1000);
其中,B0是泥页样品的原生沥青量,单位为mg/g;B是泥页样品的残油量,单位为mg/g;
IH是泥页岩样品残余氢指数,单位为mg/g;w(TOC)是泥页岩样品的残余有机碳含量,单位为%;K是有机质转化为有机碳的系数,为无量纲参数;
步骤5:取目地层段泥页岩样品制作Ar离子抛光薄片观察,统计有机质颗粒中有机孔隙截面的短轴和长轴比值,大量有机孔隙的短轴和长轴比值的平均值即为有机孔隙压缩系数C,有机孔隙压缩系数为无纲量常数;
步骤6:根据以下公式计算泥页岩样品的有机孔隙度Φorganic,泥页岩样品的有机孔隙度Φorganic的单位是%:
其中,w(TOC0)是泥页岩样品的原始有机碳含量,单位为%;IH0是泥页岩样品的原始氢指数,单位为mg/g;Fo是泥页岩干酪根成油转化率,单位为%;Fg是泥页岩干酪根成气转化
3
率,单位为%;ρrock是泥页岩样品的密度,单位为g/cm ;ρOM是泥页岩有机质的密度,单位
3
为g/cm;C是有机孔隙压缩系数,无量纲参数。
2.根据权利要求1所述的一种泥页岩有机孔隙度检测方法,其特征是:所述的Ar离子抛光薄片的视域面垂直或近于垂直水平面;通过统计大量孔隙截面的短轴与长轴比值的平均值确定有机孔隙压缩系数C,有机孔隙压缩系数为无纲量常数。
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