低場核磁共振技術助力頁巖氣采收率提升,解鎖油氣藏開發新機遇
在當今能源領域,頁巖氣的開發備受矚目。隨著對清潔能源需求的不斷增長,如何高效開發頁巖氣資源成為關鍵課題。其中,增強氣體采收率(EGR)方法因在注入 CO?以提高天然氣采收率和在枯竭頁巖氣藏中封存 CO?方面展現出綜合優勢,近期吸引了眾多研究人員的目光。
研究表明,注入頁巖中的 CO?有 30 - 55% 會被吸附在巖石基質的孔隙表面,進而促使 CH?解吸,實現額外的天然氣回收率達到 8 - 16%。為了更好地在不同頁巖儲層條件下應用,諸如 Langmuir、Ono Kondo 和 DA 等最佳擬合吸附模型也已被總結出來。這些理論成果無疑豐富了當前關于 CO?吸附和封存以及 CH?解吸特性的研究,并且大量模擬研究還指出,井距、裂縫滲透率、注入壓力和策略是 CO? - EGR 項目現場示范中需要重-點考慮的有效因素。
然而,盡管理論解釋、實驗驗證和建模結果都已取得一定進展,但 CO? - EGR 項目的現場規模試驗仍存在局限。一方面,CO? - CH?混合存在風險;另一方面,捕獲、凈化和將 CO?重新注入枯竭儲層的成本居高不下。此外,頁巖地層那不可預測的非均質性也給天然氣采收帶來了嚴峻挑戰。
在此背景下,低場核磁共振技術嶄露頭角,為頁巖氣提高采收率帶來了新的希望和解決方案,有望在油氣藏開發中發揮關鍵作用。
低場核磁共振技術具有獨-特的優勢,它能夠非侵入性地對頁巖儲層進行微觀孔隙結構分析和流體分布探測。通過精確測量頁巖孔隙中流體的弛豫特性,我們可以清晰地了解孔隙的大小、形狀以及流體的賦存狀態,從而為優化開采方案提供精-準的數據支持。在頁巖氣開采過程中,利用低場核磁共振技術可以實時監測 CO?注入后的驅替效果,直觀地看到 CH?的解吸過程和分布變化,幫助工程師們及時調整注入參數,如壓力、流量等,以實現最佳的采收效率。
紐邁分析大口徑核磁共振成像分析儀
與傳統技術相比,低場核磁共振技術更加高效、準確,而且對儲層的損害極小。它能夠在不破壞頁巖地層結構的前提下,深入洞察儲層內部的奧秘,為解決頁巖地層的非均質性難題提供有力的技術手段。這不僅有助于提高頁巖氣的采收率,降低開采成本,還能減少開采過程中的環境風險,為油氣藏的可持續開發奠定堅實基礎。
盡管目前頁巖氣開發面臨諸多挑戰,但低場核磁共振技術的出現為我們指明了新的方向。學術界和研究人員應加大對這一技術及其相關 EGR 技術的深入研究,充分挖掘其潛力,同時深入探討其經濟影響,以推動頁巖氣開發朝著更加高效、經濟、環保的方向發展,為全-球能源供應貢獻更多的清潔能源。
應用案例:
使用核磁表征頁巖孔隙氣體吸附流動:
圖一:頁巖樣品的全尺度孔隙大小分布
圖二:頁巖孔隙分布及氣體傳輸機制
相關產品
全部評論(0條)
推薦閱讀
-
- 低場核磁共振技術助力頁巖氣采收率提升,解鎖油氣藏開發新機遇
- 在此背景下,低場核磁共振技術嶄露頭角,為頁巖氣提高采收率帶來了新的希望和解決方案,有望在油氣藏開發中發揮關鍵作用。
-
- 低場核磁共振技術(LF-NMR)和飽壓取芯技術:頁巖氣勘探的創新應用
- 低場核磁共振技術是一種非破壞性的分析方法,它通過測定樣品中特定原子核(如1H)的弛豫時間來反映樣品中目標組分的物理特性。在頁巖氣氣體含量測試中,低場核磁共振技術能夠無損地觀察樣品內部結構,測定樣品中油
-
- 快速無損:低場核磁共振技術助力工程填料物性檢測
- 在工程渣土與泥漿回填造地的應用中,低場核磁共振技術同樣發揮著重要作用。它可以幫助工程師評估回填材料的均勻性和穩定性,以及其對環境的潛在影響。
-
- 提升涂料性能:低場核磁共振技術在測試顏料分散性中的應用
- 低場核磁共振技術在涂料顏料分散性測試中提供了一種快速、準確、無損的新方法。相較于傳統方法,它具有明顯的優勢,能夠滿足現代工業對效率和精度的高要求。通過采用低場核磁共振技術,涂料制造商可以更有效地控制產
-
- 氯綸纖維上油率與低場核磁共振技術:提升紡織業效率的關鍵
- 低場核磁共振技術在紡織行業的應用包括纖維中油劑含量和聚合物涂層含量的測定。對于氯綸纖維而言,LF-NMR技術可以準確測定纖維的上油率,從而優化加工過程和提高產品質量。
-
- 低場核磁共振技術:精-準勘探煤層氣,提升氣體含量與孔隙結構分析效率
- 低場核磁共振技術在煤層氣勘探中的應用,為行業帶來了革命性的進步。這項技術能夠通過分析儲層內部的微觀結構信息,精-準地確定孔隙的大小、形狀以及分布情況,為煤層氣儲層繪制出詳細的“微觀地圖"。
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.ghhbs.com.cn)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論