利用格子Boltzmann方法从微观角度模拟电在饱和多相流体岩芯模型中的流动规律,研究孔隙结构以及不同的油、水饱和度和流体分布状态对岩芯模型宏观电阻率的影响,分析润湿性和泥质含量对孔隙度与地层因素、含水饱和度与电阻率增大系数之间关系的影响,揭示非阿尔奇现象的成因。通过这些研究最终建立反映润湿性、泥质含量、孔隙结构和流体分布状态等因素影响的含油饱和度解释模型以及相应的新型岩电关系,从而提高含油饱和度的解释精度,可以更加准确地评价地层储量。该方法利用了物理学和计算技术的最新进展,采用数值实验的方法部分代替岩石物理实验,一方面可以很容易地考察岩芯孔隙微观结构、矿物组分以及流体分布状态等对导电特性的影响,另一方面也可以节约大量的实验成本。这种方法从全新的角度研究石油勘探与开发中的饱和度评价问题,对油、气、水和其他矿产资源的勘探与开发、环境监测等领域有重要的应用价值。
储层流体识别和饱和度评价是油气勘探的重点,其基础是Archie公式,但在研究中发现大量非Archie现象。本研究利用数值模拟方法从微观角度模拟电在饱和多相流体岩芯模型中的流动规律,研究了孔隙结构以及不同的油、水饱和度和流体分布状态对岩芯模型宏观电阻率的影响,分析润湿性和泥质含量对孔隙度与地层因素、含水饱和度与电阻率增大系数之间关系的影响,揭示非阿尔奇现象的成因。通过这些研究最终建立了反映润湿性、泥质含量、孔隙结构和流体分布状态等因素影响的含油饱和度解释模型以及相应的新型岩电关系,从而提高含油饱和度的解释精度,可以更加准确地评价地层储量。该方法利用了物理学和计算技术的最新进展,采用数值实验的方法部分代替岩石物理实验,一方面可以很容易地考察岩芯孔隙微观结构、矿物组分以及流体分布状态等对导电特性的影响,另一方面也可以节约大量的实验成本。这种方法从全新的角度研究石油勘探与开发中的饱和度评价问题,对油、气、水和其他矿产资源的勘探与开发、环境监测等领域有重要的应用价值。