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          首頁 > 技(ji)術(shu)與支(zhi)持(chi) > 天(tian)然氣水(shui)合(he)物生成(cheng)與(yu)分解(jie)、壓(ya)降(jiang)分(fen)解(jie)特(te)性(xing)表(biao)征
          天(tian)然氣水(shui)合(he)物生成(cheng)與(yu)分解(jie)、壓(ya)降(jiang)分(fen)解(jie)特(te)性(xing)表(biao)征
          點(dian)擊(ji)次(ci)數:1395 更新(xin)時(shi)間(jian):2024-12-10

          天(tian)然氣水(shui)合(he)物的生(sheng)成(cheng)與分(fen)解(jie)

          天(tian)然氣水(shui)合(he)物的生(sheng)成(cheng)與分(fen)解(jie)是(shi)壹個涉及(ji)多(duo)個物理化(hua)學過程(cheng)的(de)復雜現象(xiang)。在(zai)降(jiang)壓開(kai)采(cai)過程(cheng)中(zhong),儲(chu)層(ceng)內(nei)部(bu)壓(ya)力(li)的變化(hua)規律(lv)對(dui)開(kai)采(cai)效率和安(an)全性(xing)具(ju)有重要影響(xiang)。研(yan)究(jiu)表明(ming),降壓(ya)開(kai)采(cai)水(shui)合(he)物會導致(zhi)井(jing)口附近(jin)形成低(di)溫(wen)區,可能引(yin)起水結(jie)冰(bing)和水合(he)物再生(sheng)的(de)現象(xiang)。儲層(ceng)的(de)絕(jue)對(dui)滲透率越(yue)大(da),壓降(jiang)在(zai)儲(chu)層(ceng)內(nei)的(de)傳(chuan)播(bo)越(yue)快,總產氣量也(ye)越(yue)大(da)。水合(he)物分解(jie)引(yin)起的水氣兩(liang)相(xiang)相(xiang)對(dui)滲透率變(bian)化(hua)和分解(jie)產生的(de)水氣是(shi)影響儲(chu)層(ceng)內(nei)壓(ya)降(jiang)傳(chuan)播速度的(de)主(zhu)要因素(su)。

          壓(ya)降(jiang)分解(jie)特(te)性(xing)

          在(zai)壓(ya)降分(fen)解(jie)過程(cheng)中(zhong),水(shui)合(he)物的分(fen)解(jie)特(te)性(xing)受到多(duo)種(zhong)因(yin)素的(de)影響(xiang),包(bao)括(kuo)井(jing)口(kou)壓(ya)力(li)、溫度、滲透率和水合(he)物分解(jie)等(deng)。實驗結(jie)果表明(ming),在(zai)降(jiang)壓階(jie)段,天(tian)然氣水(shui)合(he)物迅速(su)分解(jie),溫(wen)度迅速(su)降低(di),模擬(ni)儲(chu)層(ceng)溫(wen)度變(bian)化(hua)趨(qu)勢(shi)基本壹致(zhi)。在(zai)恒(heng)壓分(fen)解(jie)階(jie)段(duan),水(shui)合(he)物繼(ji)續分(fen)解(jie),產氣速(su)率明(ming)顯(xian)低(di)於降(jiang)壓(ya)階段(duan),並逐漸減小(xiao),儲(chu)層(ceng)溫(wen)度逐漸恢(hui)復至(zhi)實驗設(she)定溫度後(hou)趨(qu)於(yu)穩(wen)定(ding)。

          低(di)場核(he)磁共(gong)振(zhen)技(ji)術(shu)的應用

          利用核(he)磁共(gong)振(zhen)技(ji)術(shu),采用實驗模(mo)擬(ni)和數值(zhi)模擬(ni)相(xiang)結(jie)合(he)的方法(fa),對(dui)多(duo)孔(kong)介(jie)質(zhi)中水(shui)合(he)物的生(sheng)成(cheng)與分(fen)布規律(lv),提(ti)出(chu)了壹種(zhong)多(duo)策略(lve)聯合(he)的優化(hua)開(kai)采(cai)方法(fa),旨在(zai)為(wei)未(wei)來天(tian)然氣水(shui)合(he)物的實地(di)開(kai)采(cai)提(ti)供(gong)理(li)論指(zhi)導和技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi)。

          圖(tu)片(pian)8.png

           

          隨著(zhe)水合(he)物研究(jiu)的不斷(duan)深入(ru),以(yi)傳(chuan)統(tong)方法(fa)、XRD、光學、聲學、電學、CT、NMR等壹種(zhong)或(huo)多(duo)種(zhong)檢測方法(fa)為(wei)基礎(chu)的甲(jia)烷(wan)水合(he)物物理模(mo)擬(ni)實驗系(xi)統(tong),在(zai)水(shui)合(he)物合(he)成、分(fen)解(jie)、滲流機理(li)等(deng)基礎(chu)研究(jiu)中發(fa)揮了(le)至關重要的作(zuo)用。

          其(qi)中(zhong)NMR以其(qi)快速、無損(sun)、綠(lv)色(se)、在(zai)線(xian)、數據形式豐(feng)富等(deng)特(te)點(dian)受到青睞(lai)。

          案例壹:天(tian)然氣水(shui)合(he)物的生(sheng)成(cheng)與分(fen)解(jie)

          圖(tu)片(pian)9.png

           

          案例二(er):表征不同溫(wen)度下(xia)的(de)多(duo)孔(kong)砂(sha)巖(yan)滲流機制(zhi)

          圖(tu)片(pian)10.png

           


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