利用鉆井取心分析化驗結果和粒度中值,計算地層束縛水飽和度。
這兩種模型認為各種尺寸的孔隙中均含有束縛水,只是不同尺寸孔隙束縛水含量不一樣。
由于儲層具有低壓、低滲、高束縛水飽和度的特點,其滲流機理不同于常規儲層。
介紹了一種利用核磁測井資料建立束縛水體積模型的新方法。
在衰竭開發中,多孔介質、束縛水對凝析油飽和度的影響不容忽視。
這說明,品種、部位對煙葉束縛水含量及其在烘烤過程中的蒸發散失速度,具有重要影響。
對陸相沉積油藏而言,只有用束縛水電阻率求解油層的含水飽和度才是正確的。
在地層評價中,束縛水飽和度是體積法計算儲量時的重要參數之一。
文章給出了束縛水飽和度與孔隙度和自由水界面以上高度的關系。
葉片相對含水量、水分飽和虧、自由水、束縛水含量,細胞汁液濃度也同土壤PF值顯著相關。
根據滲流實驗結果,建立了含束縛水的低滲滲透巖石介質氣體非線性滲流定律。
因此,利用核磁測井資料建立了束縛水飽和度模型,形成了低阻油層的解釋方法及標準在實際應用中見到了較好的效果。
氣藏及凝析氣藏中,束縛水含量對氣藏儲量計算、流體滲流有重要影響。
研究還表明,在失水過程中束縛水含量增加,且基因型間存在差異,可能影響離體葉片失水過程。
致密氣藏一般束縛水含量高,但不少氣井仍可產出水,這種現象很難解釋。
前人研究普遍認為,砂巖儲層的束縛水飽和度與砂巖類型、孔隙度和孔隙結構有關,粒度中值和孔隙度的影響最大。
應用結果表明,該模型為在復雜的地層條件下求準地層束縛水體積提供了一種新的有效的方法。
利用巖心、測井及試油資料,分析形成低阻油層的主要因素是束縛水含量高,另外地層水礦化度高、淡水泥漿侵入、富含導電礦物等也是造成低阻的原因。