GEOFLUIDSgydF4y2Ba
GeofluidsgydF4y2Ba
1468 - 8123gydF4y2Ba
1468 - 8115gydF4y2Ba
HindawigydF4y2Ba
10.1155 / 2021/3563095gydF4y2Ba
3563095gydF4y2Ba
研究文章gydF4y2Ba
研究自吸深Longmaxi特点形成页岩的四川盆地南部中国gydF4y2Ba
https://orcid.org/0000 - 0002 - 8729 - 8342gydF4y2Ba
钱gydF4y2Ba
曹国伟gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
XizhegydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
https://orcid.org/0000 - 0003 - 3658 - 8670gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
WeijungydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
魏gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
勇gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
ZhongchenggydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
DavarpanahgydF4y2Ba
AfshingydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
石油勘探开发研究院gydF4y2Ba
中石油gydF4y2Ba
北京100083年gydF4y2Ba
中国gydF4y2Ba
petrochina.com.cngydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
在流固耦合力学系统的重点实验室gydF4y2Ba
力学研究所gydF4y2Ba
中国科学院gydF4y2Ba
北京100190年gydF4y2Ba
中国gydF4y2Ba
cas.cngydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
工程科学学院gydF4y2Ba
中国科学院大学gydF4y2Ba
北京100049年gydF4y2Ba
中国gydF4y2Ba
ucas.ac.cngydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
勘探和开发研究所gydF4y2Ba
中国石油吉林油田公司gydF4y2Ba
138000年的书法gydF4y2Ba
中国gydF4y2Ba
petrochina.com.cngydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
14gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
24gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
31日gydF4y2Ba
8gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
11gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
14gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
版权©2021钞钱等。gydF4y2Ba
这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。gydF4y2Ba
深层页岩气储层是一个重要的替代中国页岩气储层的类型。深层页岩气井的生产率低于浅页岩,和深层页岩的吸入特性有显著影响压裂液的保留和回流和页岩气井的生产力。在这项研究中,富含有机物深层页岩的孔隙结构特征在志留纪Longmaxi Weiyuan-Luzhou玩的形成分析低温氮吸附实验,然后自吸特点和影响因素广泛调查事件发生的深层页岩自发的自吸和核磁共振实验。结果表明,主要作用和中孔深富含有机物页岩的Longmaxi形成。深层页岩的自吸曲线可分为初始自吸阶段,一个中间过渡阶段,和随后的扩散阶段,深层页岩的自吸能力系数低于浅页岩。横向弛豫时间(T2)光谱分布表明,粘土水化和肿胀产生新的孔隙和微裂隙,但一些孔隙和裂隙。深层页岩储层有一个最佳的水合作用时他们的物理性能是最优的。增加孔隙体积和减少TOC含量可以提高页岩的自吸能力。无机盐溶液,尤其是氯化钾溶液,对页岩的自吸有抑制作用。高盐度会导致更强的抑制作用。 It is crucial to determine the optimal amount of fracturing fluid and soaking time, and fracturing fluid with a high K+gydF4y2Ba 内容可以注入Longmaxi形成深层页岩抑制水化。这些结果提供了理论指导意义理解自吸和深层页岩的孔隙结构演化特征,提高甲烷产量深层页岩气储层。gydF4y2Ba
中国国家自然科学基金gydF4y2Ba
U1762216gydF4y2Ba
11802312gydF4y2Ba
1217021033gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2Ba
中国页岩气资源丰富,已探明积累的页岩气储量gydF4y2Ba
1.7865gydF4y2Ba
×gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba
米gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
在中国到2019年底,页岩气产量预计将达到gydF4y2Ba
5.0gydF4y2Ba
×gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
米gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
2030年(gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba ]。毫无疑问,页岩气已成为最重要的组成部分,近几十年来中国天然气生产。目前,浅海洋页岩气储层的开发(小于3500)在中国取得了杰出的成果。然而,页岩气的生产井三年来经历了急剧下降,和需要找到新的块和层用于生产。深层页岩气储层(深度超过3500米)占总资源的65%以上,中国页岩气研究热点和替代的(gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba ]。然而,类似于深在北美页岩气储层,深层页岩气井天然气生产的倾心,涪陵,Fushun-Yongchuan区块压裂后在中国相对较低(gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba ]。页岩气井的压裂效果和生产密切相关的记忆力、自吸,压裂液的回流。gydF4y2Ba
页岩气储层是自发和self-stored,致密储层由纳米级孔隙和特点是低孔隙度(2% ~ 8%)和超低渗透率(10 ~ 100)[gydF4y2Ba
5gydF4y2Ba ]。水平井多级压裂和大型水力压裂技术有效地提高页岩气的发展,和孔隙毛细管压力压裂后可以达到几百MPa (gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba ]。毛细力驱动压裂液进入页岩水库和导致保留,和干气藏回流率低于水(油)气储层(gydF4y2Ba
7gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
8gydF4y2Ba ]。大量留存的压裂液在页岩地层吸收了周围的页岩矩阵,裂隙,和其他断裂网络通过毛细管力,重力,氢键力,范德瓦尔斯力,和水化部队(gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba
11gydF4y2Ba ]。粘土的水化和肿胀导致地层渗透率降低和页岩储层水堵塞,导致气体明显降低生产力。一些研究表明,粘土膨胀引起的水岩反应在某些页岩储层产生裂隙(gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba
14gydF4y2Ba ),从而导致水堵塞在页岩储层的去除和气井产能的增加gydF4y2Ba
15gydF4y2Ba ]。页岩粘土矿物组成、水化特性密切相关,曾庆红et al。(gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba )报道,页岩与伊利石含量高不容易水化,从而限制了孔隙结构改进的余地。页岩与蒙脱石含量高易水化和肿胀,从而有更高的孔隙结构的改进潜力的刺激。gydF4y2Ba
近年来,许多研究已经进行页岩的自吸能力gydF4y2Ba
17gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba
19gydF4y2Ba ]。页岩的自吸能力主要是矿产相关内容和孔隙结构,尤其是蒙脱石和伊利石/蒙脱石混层的内容(I / S)矿物质(gydF4y2Ba
17gydF4y2Ba ]。高et al。gydF4y2Ba
18gydF4y2Ba )发现页岩粘土含量高的亲水性无机毛孔也长大了,虽然富含有机物的亲油有机毛孔页岩发育良好。生物硅具有较强的抗压力,丰富的石英样品有利于保护连接毛孔,促进水的吸入(gydF4y2Ba
20.gydF4y2Ba ]。此外,随着样品孔隙度和孔隙体积增加,孔隙的连通性网络改善(gydF4y2Ba
19gydF4y2Ba ]。表面活性剂的加入可以改变水页岩表面的润湿性,降低压裂液的损失(gydF4y2Ba
21gydF4y2Ba ]。盐溶液的渗透压将减少粘土透膜,这将减少页岩的自吸能力。离子的盐溶液(CagydF4y2Ba2 +gydF4y2Ba ,英航gydF4y2Ba2 +gydF4y2Ba 、有限公司gydF4y2Ba3gydF4y2Ba 2 -gydF4y2Ba ,所以gydF4y2Ba4gydF4y2Ba 2 -gydF4y2Ba )化学与粘土块毛孔在某些孔隙大小范围,从而减少页岩的自发的自吸能力gydF4y2Ba
22gydF4y2Ba ]。周et al。gydF4y2Ba
23gydF4y2Ba )发现,压裂液成分的影响很大程度上取决于页岩的粘土含量。曾庆红et al。(gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba )还宣布,无机阳离子可以抑制粘土矿物的水化和肿胀,有较强的抑制作用伊利石扩张,尤其是KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba 。然而,有不同的矿物成分和孔隙结构深层页岩和浅层页岩之间。因此,有必要了解自吸和深页岩孔隙结构演化特征和影响因素来优化提取页岩气储层的条件。gydF4y2Ba
在这项研究中,深层页岩的岩石物性性能的降低志留纪Longmaxi形成页岩的四川盆地南部中国,测量,和深层页岩的自吸是评估使用低场核磁共振和高精度电子天平。深层页岩的自吸特点进行了分析,页岩吸水时和T2谱特征进行评估。此外,矿物成分的影响,TOC含量、孔隙结构和无机盐溶液吸入特性进行了讨论。gydF4y2Ba
2。材料和方法gydF4y2Ba
四川盆地位于南部的西南边缘上长江平台在中国南部。较低的志留纪Longmaxi Weiyuan-Luzhou地区形成页岩被埋在3500 ~ 4500米的深度。主要是沉积早期志留纪Rhuddanian-Aeronian时代(439 - 444 Ma BP),这是在书架平原浅水环境中(gydF4y2Ba
24gydF4y2Ba ]。在这项研究中,八个样本选自Longmaxi形成页岩在W、L采样深度为3873 ~ 4041米。样本大小和表中列出的其他信息gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba 。页岩样品的孔隙度是衡量流体饱和度的方法,和渗透压力脉冲衰减法,获得的和上面的测试进行了分析实验中石油勘探开发研究院中心西南石油和天然气田公司。gydF4y2Ba
表1gydF4y2Ba
一些深的测量属性Longmaxi形成页岩样品。gydF4y2Ba
不。gydF4y2Ba
深度(米)gydF4y2Ba
直径(毫米)gydF4y2Ba
高度(毫米)gydF4y2Ba
TOC (%)gydF4y2Ba
孔隙度(%)gydF4y2Ba
渗透率(mD)gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba
3873.63 - -3873.71gydF4y2Ba
24.97gydF4y2Ba
24.68gydF4y2Ba
1.56gydF4y2Ba
5.05gydF4y2Ba
0.0000598gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba
3873.92 - -3874.00gydF4y2Ba
24.76gydF4y2Ba
16.50gydF4y2Ba
1.08gydF4y2Ba
7.12gydF4y2Ba
0.0004471gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba
3882.12 - -3882.19gydF4y2Ba
24.76gydF4y2Ba
24.58gydF4y2Ba
4.50gydF4y2Ba
7.25gydF4y2Ba
0.0000077gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba
3886.99 - -3887.13gydF4y2Ba
25.28gydF4y2Ba
21.19gydF4y2Ba
3.37gydF4y2Ba
5.60gydF4y2Ba
0.0001923gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba
4014.87 - -4014.96gydF4y2Ba
24.76gydF4y2Ba
27.92gydF4y2Ba
2.49gydF4y2Ba
3.15gydF4y2Ba
0.0002595gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba
4020.38 - -4020.60gydF4y2Ba
24.8gydF4y2Ba
56.07gydF4y2Ba
2.76gydF4y2Ba
5.26gydF4y2Ba
0.0000998gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba
4026.12 - -4026.23gydF4y2Ba
25.3gydF4y2Ba
23.45gydF4y2Ba
3.98gydF4y2Ba
6.25gydF4y2Ba
0.0001979gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba
4031.23 - -4031.44gydF4y2Ba
24.4gydF4y2Ba
45.54gydF4y2Ba
5.28gydF4y2Ba
5.65gydF4y2Ba
0.0001667gydF4y2Ba
一些页岩样品粉碎成粉末,然后矿物成分和总有机碳含量由x射线衍射分析仪和carbon-sulfur分析仪进行测试。力量D8推进衍射仪的扫描速度10°/分钟,宽度为0.02°。低温氮气吸附实验进行了通过使用一个自动表面分析仪由微粒学。孔隙大小分布的参数和比表面积计算使用低温氮吸附分支曲线数据。孔隙连通性是由页岩储层的孔隙结构特征和影响页岩气储层中流体的迁移。页岩的孔隙大小分布和比表面积可以通过低温氮吸附数据,DFT模型和选择模型(gydF4y2Ba
24gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba
27gydF4y2Ba ]。gydF4y2Ba
页岩样品的实验过程自发的自吸和核磁共振(NMR)如图gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba 。在实验之前,页岩在65°C柱塞样本干24小时除去水分。首先,样本在盐溶液中浸泡。第二,它采取了定期去除表面的水分,然后是测定样品的湿重。最后,流体分布特征的毛孔核心样本通过使用纽马克的低场核磁共振设备。步骤3,步骤1和步骤2处理循环,直到样品质量保持不变。实验页岩样品的大小列在表中gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba 。为了防止样本分割严重,氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / L列在表中gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba 地层水的矿化度等选择研究样本矿物成分和孔隙结构的影响自吸特点。同时,探讨无机盐溶液对自吸的影响特点,L10样品受到自发的自吸实验包含不同的盐和不同矿化度盐解决方案,如表中列出gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba 。仪器模型MiniMR-VTP, CPMG脉冲序列被用来获取信号好几次了。CPMG序列的参数包括回波时间间隔(TE),等待时间(TW)回波数量(NE),和重复抽样数量(NS)。反映的特点,尽可能页岩微/纳米孔结构,参数设置如下:gydF4y2Ba
TEgydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
0.07gydF4y2Ba
女士gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
太瓦gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
2500年gydF4y2Ba
女士gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
不gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
2000年gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
NSgydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba
。为了便于比较分析,上述参数设置在后续测试。gydF4y2Ba
图1gydF4y2Ba
页岩样品自吸和核磁共振的实验过程。gydF4y2Ba
表2gydF4y2Ba
自吸深Longmaxi形成页岩样品的曲线参数。gydF4y2Ba
样本数量gydF4y2Ba
解决方案gydF4y2Ba
阶段我坡gydF4y2Ba
阶段II斜率gydF4y2Ba
第三阶段的斜率gydF4y2Ba
峰值gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / LgydF4y2Ba
0.0651gydF4y2Ba
0.0056gydF4y2Ba
0.000373gydF4y2Ba
0.0499gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba
0.0601gydF4y2Ba
0.0031gydF4y2Ba
0.000412gydF4y2Ba
0.0580gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba
0.0801gydF4y2Ba
0.0021gydF4y2Ba
0.000633gydF4y2Ba
0.0674gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba
0.0456gydF4y2Ba
0.0029gydF4y2Ba
0.000367gydF4y2Ba
0.0629gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba
0.0825gydF4y2Ba
0.0026gydF4y2Ba
0.000681gydF4y2Ba
0.0486gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba
0.0538gydF4y2Ba
0.0041gydF4y2Ba
0.000137gydF4y2Ba
0.0356gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba
0.0346gydF4y2Ba
0.0059gydF4y2Ba
0.000624gydF4y2Ba
0.0588gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba
0.0298gydF4y2Ba
0.0094gydF4y2Ba
0.0051gydF4y2Ba
0.0511gydF4y2Ba
表3gydF4y2Ba
深层页岩样品的吸水曲线参数在不同盐的解决方案。gydF4y2Ba
不。gydF4y2Ba
解决方案gydF4y2Ba
阶段我坡gydF4y2Ba
阶段II斜率gydF4y2Ba
第三阶段的斜率gydF4y2Ba
峰值gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / LgydF4y2Ba
0.0298gydF4y2Ba
0.0094gydF4y2Ba
0.0051gydF4y2Ba
0.0511gydF4y2Ba
氯化钾:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / LgydF4y2Ba
0.0230gydF4y2Ba
0.0049gydF4y2Ba
0.0021gydF4y2Ba
0.03315gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 20000 mg / LgydF4y2Ba
0.0246gydF4y2Ba
0.0070gydF4y2Ba
0.0032gydF4y2Ba
0.04544gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 30000 mg / LgydF4y2Ba
0.0222gydF4y2Ba
0.0062gydF4y2Ba
0.0019gydF4y2Ba
0.03533gydF4y2Ba
3所示。理论gydF4y2Ba
大量的调查已经进行自吸的特点和评价方法。卢卡斯(gydF4y2Ba
28gydF4y2Ba 沃什伯恩]和[gydF4y2Ba
29日gydF4y2Ba )派生的入侵高度之间的线性关系流体与平等的截面和毛细血管的平方根重力和惯性的时候被忽略了。模型通常被称为LW方程。紧页岩储层是由纳米级孔隙,自发的自吸过程的非润湿相取代湿阶段。吸入主要是毛细力,引力是通常可以忽略不计。函数方程的自吸均匀多孔介质的体积和时间获得的方便(gydF4y2Ba
30.gydF4y2Ba ]。多孔介质的孔隙连通性好,累积的平方根曲线的斜率自发自吸高度(gydF4y2Ba
HgydF4y2Ba
)和时间logarithmic-logarithmic图通常是0.5。然而,由于页岩孔隙结构的复杂性,页岩的累积自吸高度显著偏离了方便的模型(gydF4y2Ba
31日gydF4y2Ba ]。页岩孔隙连通性差的样本曲线的斜率大约0.26,而中等孔隙连通性有曲线的斜率为0.26 -0.5 [gydF4y2Ba
31日gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
32gydF4y2Ba ]。页岩的异常特征是由密集造成的孔隙网络的异构性,穷的连通性,粘土的存在。杨et al。gydF4y2Ba
33gydF4y2Ba ]提出了一种新的方法来评估页岩储层的自吸能力,它定义的比例自吸卷和卷的岩石样本岩石的自吸能力,有效地消除了大小和形状的影响自吸的页岩特征。曲线的斜率是自发的自吸速率、峰值是自发的自吸能力。模型可以表示如下:gydF4y2Ba
(1)gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
海事局gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba
cgydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
pgydF4y2Ba
egydF4y2Ba
φgydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
fgydF4y2Ba
−gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
我gydF4y2Ba
μgydF4y2Ba
ggydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba
ggydF4y2Ba
+gydF4y2Ba
μgydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
是核心长度,cm;gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba
cgydF4y2Ba
吸水性的横截面积,厘米吗gydF4y2Ba2gydF4y2Ba ;gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
fgydF4y2Ba
前沿的含水饱和度,%;gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
海事局gydF4y2Ba
是吸入液体的体积,厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba ;gydF4y2Ba
pgydF4y2Ba
egydF4y2Ba
毛细力,Pa;gydF4y2Ba
φgydF4y2Ba
孔隙度,分数,gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
我gydF4y2Ba
是初始水饱和度,%;gydF4y2Ba
μgydF4y2Ba
ggydF4y2Ba
和gydF4y2Ba
μgydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
分别是天然气和水的粘度,Pa·s;和gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba
ggydF4y2Ba
和gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba
wgydF4y2Ba
分别是天然气和水的渗透。gydF4y2Ba
页岩自吸过程中,低场核磁共振技术可以用于监控实时流体的分布特征。横向弛豫时间(T2)核磁共振光谱被广泛使用在实验室和日志记录字段(gydF4y2Ba
34gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba
36gydF4y2Ba ]。横向弛豫时间T2的公式在孔隙流体可以表示如下:gydF4y2Ba
(2)gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
+gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
DgydF4y2Ba
+gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
BgydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
BgydF4y2Ba
是散装弛豫时间,gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
是表面弛豫时间,gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
DgydF4y2Ba
是扩散弛豫时间。gydF4y2Ba
岩石的T2弛豫时间,体积松弛和扩散弛豫时间通常忽略和简化gydF4y2Ba
(3)gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
表面弛豫时间gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
与孔隙体积和孔隙的表面积,和它的公式可以写成gydF4y2Ba
(4)gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
ρgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
ρgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
样品的表面横向弛豫速率,m / s;gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
是孔隙的表面积,mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba ;和gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
孔隙体积,mgydF4y2Ba3gydF4y2Ba 。gydF4y2Ba
假设孔隙是管状,T2和孔隙半径之间的关系可以表示为gydF4y2Ba
(5)gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
TgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
ρgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
rgydF4y2Ba
。gydF4y2Ba
因此,横向弛豫时间(T2)谱核磁共振孔隙大小分布的特点,反映了与T2值呈正相关的孔隙半径r . T2弛豫时间大孔隙中的流体更长,T2弛豫时间的小孔隙中的流体是短。此外,流体在毛孔越多,信号幅度越大。gydF4y2Ba
4所示。结果gydF4y2Ba
4.1。表征页岩性质gydF4y2Ba
这些深Longmaxi形成页岩的埋深的四川盆地南部中国,超过3500,页岩天然气的成熟度达到成熟阶段。深的测量特点和矿物组分Longmaxi形成页岩在这项研究中如表所示gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba 和gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba 。从这些结果,TOC含量值从1.08%到5.28%不等,平均为3.13%。矿物成分主要为石英、粘土矿物和石英含量变化在33.4%和56.0%之间,平均为48.89%。粘土的含量从29.0%到52.8%不等,平均为37.9%,以伊利石为主,用更少的矿物质如伊利石/蒙脱石混层。孔隙结构参数如表所示gydF4y2Ba
5gydF4y2Ba 。吸收氮的DFT孔隙体积9.98×10之间的不同gydF4y2Ba3gydF4y2Ba 厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g和2.95×10gydF4y2Ba2gydF4y2Ba 厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g, bet比表面积值的范围从14.72 mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba 在18到27.29样本/ ggydF4y2Ba2gydF4y2Ba / g L9示例。gydF4y2Ba
表4gydF4y2Ba
这些深层页岩矿物组成基于x射线衍射分析(%)。gydF4y2Ba
不。gydF4y2Ba
石英gydF4y2Ba
长石gydF4y2Ba
方解石gydF4y2Ba
白云石gydF4y2Ba
黄铁矿gydF4y2Ba
总粘土gydF4y2Ba
粘土矿物的相对含量gydF4y2Ba
伊利石gydF4y2Ba
亚氯酸盐gydF4y2Ba
高岭石gydF4y2Ba
我gydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
年代gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba
43.7gydF4y2Ba
3所示。1gydF4y2Ba
3所示。3gydF4y2Ba
2。5gydF4y2Ba
1。4gydF4y2Ba
46.0gydF4y2Ba
53.0gydF4y2Ba
12.0gydF4y2Ba
7.0gydF4y2Ba
28.0gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba
33.4gydF4y2Ba
5。2gydF4y2Ba
1。4gydF4y2Ba
1。1gydF4y2Ba
6.1gydF4y2Ba
52.8gydF4y2Ba
52.0gydF4y2Ba
13.0gydF4y2Ba
5.0gydF4y2Ba
30.0gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba
49.1gydF4y2Ba
2。7gydF4y2Ba
4所示。4gydF4y2Ba
4所示。1gydF4y2Ba
2。8gydF4y2Ba
36.9gydF4y2Ba
62.0gydF4y2Ba
13.0gydF4y2Ba
5.0gydF4y2Ba
20.0gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba
46.7gydF4y2Ba
2。8gydF4y2Ba
5。2gydF4y2Ba
5。5gydF4y2Ba
2。1gydF4y2Ba
37.7gydF4y2Ba
55.0gydF4y2Ba
14.0gydF4y2Ba
6.0gydF4y2Ba
25.0gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba
50.0gydF4y2Ba
2。8gydF4y2Ba
5。8gydF4y2Ba
5。5gydF4y2Ba
2。3gydF4y2Ba
33.6gydF4y2Ba
50.0gydF4y2Ba
15.0gydF4y2Ba
5.0gydF4y2Ba
30.0gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba
53.1gydF4y2Ba
3所示。0
5。4gydF4y2Ba
2。8gydF4y2Ba
2。4gydF4y2Ba
33.3gydF4y2Ba
56.0gydF4y2Ba
16.0gydF4y2Ba
3所示。0
25.0gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba
56.0gydF4y2Ba
3所示。6gydF4y2Ba
2。0
2。4gydF4y2Ba
2。3gydF4y2Ba
33.7gydF4y2Ba
67.0gydF4y2Ba
13.0gydF4y2Ba
0.0gydF4y2Ba
20.0gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba
54.1gydF4y2Ba
3所示。3gydF4y2Ba
4所示。0
7.2gydF4y2Ba
2。4gydF4y2Ba
29.0gydF4y2Ba
67.0gydF4y2Ba
11.0gydF4y2Ba
4所示。0
18.0gydF4y2Ba
表5gydF4y2Ba
深层页岩的孔隙结构参数样本。gydF4y2Ba
不。gydF4y2Ba
比表面积(mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba / g)gydF4y2Ba
孔隙体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g)gydF4y2Ba
微孔体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g)gydF4y2Ba
中孔体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g)gydF4y2Ba
大孔隙体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g)gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba
18.4568gydF4y2Ba
0.025712gydF4y2Ba
0.004242gydF4y2Ba
0.010381gydF4y2Ba
0.011089gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba
16.4318gydF4y2Ba
0.012139gydF4y2Ba
0.003767gydF4y2Ba
0.007610gydF4y2Ba
0.000762gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba
25.0481gydF4y2Ba
0.029543gydF4y2Ba
0.006281gydF4y2Ba
0.013266gydF4y2Ba
0.009996gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba
25.3169gydF4y2Ba
0.020872gydF4y2Ba
- - - - - -gydF4y2Ba
0.020137gydF4y2Ba
0.000735gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba
20.5497gydF4y2Ba
0.012404gydF4y2Ba
0.005311gydF4y2Ba
0.006599gydF4y2Ba
0.000494gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba
14.7216gydF4y2Ba
0.009976gydF4y2Ba
0.003499gydF4y2Ba
0.005904gydF4y2Ba
0.000573gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba
27.2875gydF4y2Ba
0.016899gydF4y2Ba
0.007120gydF4y2Ba
0.009107gydF4y2Ba
0.000672gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba
19.6068gydF4y2Ba
0.012800gydF4y2Ba
0.004978gydF4y2Ba
0.007146gydF4y2Ba
0.000676gydF4y2Ba
如图gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba 低温氮吸附过程中,页岩样品进行毛细凝聚。低温氮吸附和解吸曲线形成磁滞回线和磁滞回线的形状可以反映孔隙形状(gydF4y2Ba
37gydF4y2Ba ]。在这项研究中,低温氮吸附和解吸曲线的滞后环的页岩样品类似于H2 (a)和H2 (b)型滞回线推荐的国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)和H3-type滞后回路的特点。Longmaxi的结果表明,深层页岩地层inkbottle毛孔有缩小毛孔的喉咙和大孔隙的身体,平行板裂隙孔隙和楔gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
形的毛孔。也有一些圆柱孔和微裂隙开放两端。Inkbottle毛孔大多是晶间,发达等脆性矿物石英和方解石和并行推出餐盘状骨折或楔形gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
形孔主要是与层间孔隙和裂隙的粘土矿物(gydF4y2Ba
37gydF4y2Ba ]。gydF4y2Ba
图2gydF4y2Ba
深的低温氮吸附等温线曲线Longmaxi页岩形成。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
样品W1、W3和W5gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
样品W2, 16种,18个L9 L10gydF4y2Ba
如图gydF4y2Ba
3(一个)gydF4y2Ba 样品W2, 16种,18,L9, L10有两个明显的峰值在2和10 nm。然而,W1、W3和W5样品,有三个高峰在2 nm, 10 nm,和150海里,表明这些孔隙结构特征是更复杂的比其他的样品。同样,页岩孔隙大小的累积孔隙体积曲线在图gydF4y2Ba
3 (b)gydF4y2Ba 表明样品的孔隙体积W1, W3和W5大于0.02厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba / g,大孔隙相对扩大。中孔和微孔隙主要是占主导地位的其他样本,和大孔隙的体积较低。图gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba 显示,页岩样品的孔隙度与TOC含量有一定的正相关,这意味着TOC含量对孔隙度是一个关键的作用。gydF4y2Ba
图3gydF4y2Ba
深Longmaxi形成深层页岩的孔隙结构特征。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
孔隙大小分布曲线gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
孔隙体积累积曲线gydF4y2Ba
图4gydF4y2Ba
孔隙度和TOC之间关系的深层Longmaxi形成页岩样品。gydF4y2Ba
4.2。自吸页岩的特征gydF4y2Ba
在这项研究中,页岩样品放入生理盐水溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / L,实验结果如图所示gydF4y2Ba
5gydF4y2Ba 。不同页岩样品的自发吸水曲线有相似的总体特征;即自吸(汲取了质量/样品质量)比例随时间增加,直到达到平衡。页岩的自吸比例随着时间的变化,即初期迅速增加的自吸比例随着时间的推移,慢慢上升速度降低为零。不同的页岩样品有不同的自吸的比例,这主要是由页岩的矿物成分和孔隙结构特征。gydF4y2Ba
图5gydF4y2Ba
自吸比例与gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
深Longmaxi形成页岩样品的氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / L。gydF4y2Ba
当水溶液注入富含有机物页岩、粘土吸收水分子的带电区域通过粘土的层间空间。吸入大量的一些样品可能比最初测量孔隙体积由于粘土(半透膜的特点gydF4y2Ba
38gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
39gydF4y2Ba ]。杨et al。gydF4y2Ba
39gydF4y2Ba )发现,自吸一些页岩样品的体积可能达到测量孔隙体积的400%。页岩的最大自吸能力矩阵可用于估计的体积压裂液和水堵塞的严重程度进行评估gydF4y2Ba
39gydF4y2Ba ]。自吸能力系数被定义为自吸总量之间的比例和孔隙体积gydF4y2Ba
14gydF4y2Ba ),公式如下:gydF4y2Ba
(6)gydF4y2Ba
RgydF4y2Ba
=gydF4y2Ba
米gydF4y2Ba
海事局gydF4y2Ba
ρgydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
∅gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
RgydF4y2Ba
自吸能力系数,gydF4y2Ba
米gydF4y2Ba
海事局gydF4y2Ba
是最后的自吸质量,g,gydF4y2Ba
ρgydF4y2Ba
自吸液体密度,g / cm吗gydF4y2Ba3gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
岩石体积,厘米吗gydF4y2Ba3gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
∅gydF4y2Ba
岩石孔隙率,%。gydF4y2Ba
图gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba 显示,自吸能力系数的深层页岩倾心和泸州大约是低于浅层页岩(gydF4y2Ba
39gydF4y2Ba ]。原因在于Longmaxi形成深层页岩中粘土矿物主要为伊利石等含有更少的粘土矿物伊利石/蒙脱石混层(gydF4y2Ba
40gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
41gydF4y2Ba ]。类似于浅层页岩,深层页岩与伊利石含量高的扩散能力不足;因此,水分子很可能诱发水块(gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
42gydF4y2Ba ]。因此,应注意减少注入页岩压裂过程中压裂液深。gydF4y2Ba
图6gydF4y2Ba
自吸能力系数不同的深层页岩样品。gydF4y2Ba
4.3。自吸页岩曲线的特征gydF4y2Ba
根据实验数据的自吸页岩样品、杨等人提出的模型。gydF4y2Ba
33gydF4y2Ba )可以用来获得之间的关系gydF4y2Ba
VgydF4y2Ba
海事局gydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
一个gydF4y2Ba
cgydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
−gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
,如图gydF4y2Ba
7gydF4y2Ba 。曲线的峰值代表了页岩的自吸能力,和斜率代表了自吸速率。页岩的自吸曲线明显分为三个部分:我最初的自发的自吸阶段,中间过渡阶段II, III和晚期扩散阶段。在最初的自发的自吸阶段,自吸卷增加迅速增加时间。液体吸入和充满主要连接无机孔隙和裂隙毛细力的作用下和化学渗透压力,和自吸率相对较高。第二部分是中间过渡阶段。随着含水饱和度的增加,毛细力大大降低,汲取了微裂隙和无机微孔体积减少。因此,自吸速率逐渐减慢。自吸率超低晚期扩散阶段。液体吸入大孔隙扩散到细nanomatrix毛孔毛细力的作用下,然后进入粘土粒子化学渗透压的作用下。gydF4y2Ba
图7gydF4y2Ba
通常页岩喝酒/样本体积与体积gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
在氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 15000 mg / L。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
样本W1gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
示例16种gydF4y2Ba
杨等人提出的模型。gydF4y2Ba
33gydF4y2Ba )是用来适应自吸曲线在图gydF4y2Ba
7gydF4y2Ba ,自吸参数表中列出gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba 。不同页岩样品的自发的自吸速度和容量有很大的不同,是由页岩储层的矿物成分和孔隙结构,将在下一节中进行讨论与分析。gydF4y2Ba
4.4。页岩吸水时T2谱特征gydF4y2Ba
核磁共振T2谱显示液体的分布特征在页岩和反映了孔隙结构特征。图gydF4y2Ba
8gydF4y2Ba 展示了不同的页岩样品的T2谱的变化在自吸。样品W2的T2谱,W3, W5, 16种,经历了18个,作为示例W1和L9有相似的总体特征。有两个峰(左峰面积远远大于右峰面积)在图gydF4y2Ba
8(一个)gydF4y2Ba 女士,左侧山峰范围从0.1到1毫秒,和正确的山峰不同10 ms和20 ms,这表明这些主要包含微孔隙。在图gydF4y2Ba
8 (b)gydF4y2Ba ,左边的示例L10范围从0.1到1毫秒,女士和峰值变化女士从3到6 ms。然而,样本L10的T2谱是不同于样本W1,和正确的峰值是主导,表明样本L10的多数是中孔。与自吸时间,增加更多的液体进入毛孔在毛细管力和粘土半透膜的渗透压,左边和右边示例T2谱的峰值逐渐移到右上角,和正确的和较低的左派和右派的山峰也向右移动,表明新毛孔和骨折的发生gydF4y2Ba
13gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
35gydF4y2Ba ]。同时,微裂隙页岩表面样本也发现在实验图逐渐增加gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba 。然而,T2谱表明,权利的右端峰向右,然后搬到左边,表明粘土继续膨胀随着吸入量和时间的增加,导致一些微裂隙的闭合。gydF4y2Ba
图8gydF4y2Ba
核磁共振T2谱分布的深层页岩在自发的自吸。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
W1核磁共振T2谱分布的样本gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
核磁共振T2谱分布的样本L10gydF4y2Ba
图9gydF4y2Ba
粘土hydration-induced骨折的深层页岩在自吸。gydF4y2Ba
深层页岩与伊利石含量高的扩散能力和不容易水化不足,从而限制了孔隙结构改进的余地。深层页岩储层有一个最佳的水化时间当他们的物理性能是最好的,伊利石含量高和页岩具有最佳的水合作用时间短(gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba ]。因此,应注意控制的数量在压裂过程中压裂液和浸泡时间的Longmaxi形成深层页岩储层。gydF4y2Ba
5。讨论gydF4y2Ba
5.1。矿物成分的影响和TOC含量对自吸特征gydF4y2Ba
的石英和粘土矿物成分Longmaxi形成深层页岩占总数的83.1% ~ 92.5%的矿物成分。因此,石英和黏土的影响自吸实验主要是在这项研究中调查。数据gydF4y2Ba
10 ()gydF4y2Ba 和gydF4y2Ba
10 (b)gydF4y2Ba 证明自吸的阶段我在W、L几乎是无关紧要的粘土和石英的内容。这意味着自吸速率的相关性阶段我和粘土矿物和石英需要进一步的研究。然而,图gydF4y2Ba
10 (c)gydF4y2Ba 表明,随着TOC含量的增加,自吸速率降低。原因在于润湿性的基本控制因素是矿物组成和功能组,和海洋页岩Longmaxi形成的高TOC含量有一个更强的方面属性(gydF4y2Ba
43gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba
44gydF4y2Ba ];所以,吸水性高TOC含量会削弱。gydF4y2Ba
图10gydF4y2Ba
自吸速率和矿物成分和TOC之间的关系内容的深层页岩。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
阶段我自吸速率和石英的内容gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
阶段我自吸速率与粘土含量gydF4y2Ba
(c)gydF4y2Ba
阶段我自吸速率和TOC的内容gydF4y2Ba
5.2。孔隙结构对自吸的影响特征gydF4y2Ba
低温氮吸附结果表明,页岩样品的孔隙结构是不同的,这可能会导致不同的液体吸入特性。因此,页岩孔隙结构和自吸速率之间的关系和自吸能力研究在这项研究中,结果如图所示gydF4y2Ba
11gydF4y2Ba 。数据gydF4y2Ba
(11日)gydF4y2Ba 和gydF4y2Ba
11 (b)gydF4y2Ba 证明页岩自发的自吸率和自吸能力在W、L和孔隙体积有一定的正相关关系,表明孔隙的连通性网络改善孔隙体积增加。然而,在图gydF4y2Ba
11 (c)gydF4y2Ba 之间没有明显的相关性,自吸率和比表面积(SSA)。自吸能力与比表面积有一定的正相关关系在图gydF4y2Ba
11 (d)gydF4y2Ba ,即自吸能力也比表面积的增加而增加。gydF4y2Ba
图11gydF4y2Ba
自吸速率之间的关系/自吸能力和深层页岩的孔隙结构。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
自吸速度与孔隙体积gydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
自吸峰值和孔隙体积gydF4y2Ba
(c)gydF4y2Ba
自吸速率和SSAgydF4y2Ba
(d)gydF4y2Ba
自吸峰值和SSAgydF4y2Ba
5.3。无机盐溶液在自吸的影响gydF4y2Ba
无机阳离子可以在一定程度上抑制页岩的自吸能力。从图可以得出结论gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba 和表gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba 的类型和盐度无机盐溶液有显著影响页岩的自吸速度和自吸能力。氯化钠溶液的盐度越高,自发的自吸速率越低,页岩的自吸能力。此外,在相同盐度、页岩的自吸速率和自吸能力在氯化钾溶液都是低于生理盐水溶液中,表明K的自吸抑制效果gydF4y2Ba+gydF4y2Ba 在页岩大于NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba 。K的水化能量的机制gydF4y2Ba+gydF4y2Ba 较低,和粘土之间的静电吸引细胞晶体层和KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba 更大;所以,色散抑制粘土更强。另一方面,NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba 水化能量高,晶体和粘土之间的静电吸引细胞层和Na吗gydF4y2Ba+gydF4y2Ba 更小,因此其抑制粘土的水化和扩张是影响低(gydF4y2Ba
45gydF4y2Ba ]。因此,抑制页岩水化,液体高KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba 内容可以注入Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba
图12gydF4y2Ba
自吸特性曲线的深层页岩样品在不同盐的解决方案。gydF4y2Ba
(一)gydF4y2Ba
自吸和比例gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
(b)gydF4y2Ba
汲取了体积/样品体积和gydF4y2Ba
tgydF4y2Ba
/gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
6。结论gydF4y2Ba
在这项研究中,深层页岩的岩石物性特性测量Longmaxi形成的四川盆地南部中国,深层页岩的自发的自吸和T2谱特征进行评估与高精度电子天平和低场核磁共振。此外,矿物成分的影响,TOC含量、孔隙结构和无机盐溶液吸入进行了讨论。根据上述结果,本研究的主要结论总结如下:gydF4y2Ba
(1)gydF4y2Ba
Longmaxi形成深层页岩在四川南部通常富含有机质,TOC含量平均为3.13%。石英的主要矿物是深层页岩,平均含量为48.89%,其次是粘土,平均含量为37.9%,主要为伊利石,用更少的矿物质如伊利石/蒙脱石混层。微孔隙(< 2 nm)和中孔(2 ~ 50 nm)是主要的毛孔,和TOC含量是一个关键的影响深Longmaxi形成页岩的孔隙度。gydF4y2Ba
(2)gydF4y2Ba
T2谱自吸时间的变化表明,粘土水化和肿胀产生新的孔隙和微裂隙,但随着吸入体积和时间,一些孔隙和微裂隙再次关闭。深Longmaxi形成页岩,伊利石含量高,是不容易水化,从而限制了孔隙结构改进的余地。页岩与伊利石含量很高有一个最佳的水合作用时间短。因此,应注意确定的数量在压裂过程中压裂液和浸泡时间的Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba
(3)gydF4y2Ba
深层页岩的自吸能力是由矿物组成、孔隙结构和无机盐的解决方案。Longmaxi形成深层页岩包含更少的粘土矿物伊利石/蒙脱石混层、和自吸能力系数低于浅页岩。高TOC含量会削弱的吸水性率深Longmaxi页岩形成。无机盐溶液对页岩的自吸有抑制作用。K的抑制作用gydF4y2Ba+gydF4y2Ba 自吸的页岩大于NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba 在同一盐度,盐度越高将会有一个更强的抑制作用。因此,抑制页岩水化,液体高KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba 内容可以注入Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba
数据可用性gydF4y2Ba
使用的数据来支持本研究的发现可以从第一作者。gydF4y2Ba
的利益冲突gydF4y2Ba
作者宣称没有利益冲突有关的出版。gydF4y2Ba
确认gydF4y2Ba
这项工作是财务支持的中国国家自然科学基金项目(1217021033号,11802312,和U1762216)。gydF4y2Ba
[
]1gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
梁gydF4y2Ba
F。gydF4y2Ba
王ydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
史gydF4y2Ba
Q。gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
切gydF4y2Ba
M。gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
主导因素对生产率和发展战略优化在倾心致力于页岩气,四川盆地,西南中国gydF4y2Ba
石油勘探和开发gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
47gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
594年gydF4y2Ba
602年gydF4y2Ba
10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60076 - 3gydF4y2Ba
[
]2gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
w·J。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
x Z。gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
t·R。gydF4y2Ba
蔡gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
周gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
高压甲烷吸附行为深深的页岩:实验和建模gydF4y2Ba
物理的流体gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
33gydF4y2Ba
6日,第063103条gydF4y2Ba
10.1063/5.0054486gydF4y2Ba
[
]3gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
美国问。gydF4y2Ba
页岩气开发:状态、问题和前景gydF4y2Ba
天然气工业gydF4y2Ba
2017年gydF4y2Ba
37gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba
115年gydF4y2Ba
130年gydF4y2Ba
[
]4gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
s G。gydF4y2Ba
焦gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
j . C。gydF4y2Ba
叶gydF4y2Ba
y . H。gydF4y2Ba
谢gydF4y2Ba
g . L。gydF4y2Ba
邓gydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
跑gydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
z W。gydF4y2Ba
吴gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
j . X。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
w·P。gydF4y2Ba
罗gydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
研究进展深层页岩气储层的孔隙特征:一个例子从四川盆地古生代海相页岩gydF4y2Ba
天然气工业gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
41gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
29日gydF4y2Ba
41gydF4y2Ba
[
]5gydF4y2Ba
杜gydF4y2Ba
d F。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
y Z。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
l . N。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
徐gydF4y2Ba
m·R。gydF4y2Ba
研究进展和前景页岩气储层的渗流机理gydF4y2Ba
非常规石油天然气gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
8gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba
[
]6gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
w·J。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
x Z。gydF4y2Ba
CihangydF4y2Ba
一个。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
实验和数值模拟的水吸附和扩散在页岩气储层岩石gydF4y2Ba
Geo-Energy研究进展gydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba
165年gydF4y2Ba
174年gydF4y2Ba
[
]7gydF4y2Ba
VandecasteelegydF4y2Ba
我。gydF4y2Ba
玛丽RiverogydF4y2Ba
我。gydF4y2Ba
萨拉gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
BaranzelligydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
深峡谷gydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
BatelaangydF4y2Ba
O。gydF4y2Ba
拉瓦gydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
页岩气的开发对水资源的影响:一个案例研究在波兰北部gydF4y2Ba
环境管理gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
55gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba
1285年gydF4y2Ba
1299年gydF4y2Ba
10.1007 / s00267 - 015 - 0454 - 8gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84929841477gydF4y2Ba
[
]8gydF4y2Ba
辛格gydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
通过页岩水吸收的关键评论gydF4y2Ba
天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2016年gydF4y2Ba
34gydF4y2Ba
751年gydF4y2Ba
766年gydF4y2Ba
10.1016 / j.jngse.2016.07.003gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84990038862gydF4y2Ba
[
]9gydF4y2Ba
奥马利gydF4y2Ba
D。gydF4y2Ba
。卡拉gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
制革匠gydF4y2Ba
r P。gydF4y2Ba
MakedonskagydF4y2Ba
N。gydF4y2Ba
海曼gydF4y2Ba
j . D。gydF4y2Ba
ViswanathangydF4y2Ba
h·S。gydF4y2Ba
在水力压裂水去哪里?gydF4y2Ba
地下水gydF4y2Ba
2016年gydF4y2Ba
54gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
488年gydF4y2Ba
497年gydF4y2Ba
10.1111 / gwat.12380gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84952037683gydF4y2Ba
[
]10gydF4y2Ba
NeuzilgydF4y2Ba
c, E。gydF4y2Ba
教务长gydF4y2Ba
a . M。gydF4y2Ba
最近的实验数据点为地下的渗透压力更大的作用gydF4y2Ba
水资源研究gydF4y2Ba
2009年gydF4y2Ba
45gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
450年gydF4y2Ba
455年gydF4y2Ba
10.1029/2007 wr006450gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 65349186556gydF4y2Ba
[
]11gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
w·J。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
x Z。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
x B。gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
周gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
王ydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
实验研究和水蒸气吸附等温线模型页岩岩石gydF4y2Ba
天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2018年gydF4y2Ba
52gydF4y2Ba
484年gydF4y2Ba
491年gydF4y2Ba
10.1016 / j.jngse.2018.02.002gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85042367353gydF4y2Ba
[
]12gydF4y2Ba
太阳gydF4y2Ba
y . P。gydF4y2Ba
白gydF4y2Ba
b . J。gydF4y2Ba
魏gydF4y2Ba
m Z。gydF4y2Ba
微裂缝和表面活性剂影响线性直流盐水自吸gas-saturated页岩gydF4y2Ba
能源和燃料gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
29日gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
1438年gydF4y2Ba
1446年gydF4y2Ba
10.1021 / ef5025559gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84925061172gydF4y2Ba
[
]13gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
w·J。gydF4y2Ba
首歌gydF4y2Ba
f . Q。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
朱gydF4y2Ba
G。gydF4y2Ba
朱gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
流动特性的实验研究天然气运输微观和纳米孔gydF4y2Ba
科学报告gydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba
1,第10196条gydF4y2Ba
10.1038 / s41598 - 019 - 46430 - 2gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85069504507gydF4y2Ba
[
]14gydF4y2Ba
元gydF4y2Ba
x L。gydF4y2Ba
黄gydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
研究后排涪陵页岩气领域的特点gydF4y2Ba
非常规石油天然气gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
5gydF4y2Ba
66年gydF4y2Ba
70年gydF4y2Ba
[
]15gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
y . H。gydF4y2Ba
通用电气gydF4y2Ba
h·K。gydF4y2Ba
苏gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
d Q。gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
z H。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
j . R。gydF4y2Ba
自吸页岩气形成的特点和水堵去除能力gydF4y2Ba
Scientia中央研究院自然史,Mechanica & AstronomicagydF4y2Ba
2017年gydF4y2Ba
47gydF4y2Ba
11gydF4y2Ba
114609年gydF4y2Ba
114698年gydF4y2Ba
10.1360 / sspma2016 - 00538gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85028357677gydF4y2Ba
[
]16gydF4y2Ba
曾gydF4y2Ba
F。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
Q。gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
曾gydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
他gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
页岩水化机制和水移除gydF4y2Ba
石油勘探和开发gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
48gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
752年gydF4y2Ba
761年gydF4y2Ba
10.1016 / s1876 - 3804 (21) 60061 - 7gydF4y2Ba
[
]17gydF4y2Ba
GhanbarigydF4y2Ba
E。gydF4y2Ba
DehghanpourgydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
影响岩石织物吸水性和盐扩散在页岩气gydF4y2Ba
国际煤炭地质杂志》上gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
138年gydF4y2Ba
55gydF4y2Ba
67年gydF4y2Ba
10.1016 / j.coal.2014.11.003gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84920580639gydF4y2Ba
[
]18gydF4y2Ba
高gydF4y2Ba
z Y。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
问:H。gydF4y2Ba
孔隙结构和自吸特点的海洋和大陆在中国页岩gydF4y2Ba
中部公告gydF4y2Ba
2018年gydF4y2Ba
102年gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
1941年gydF4y2Ba
1961年gydF4y2Ba
10.1306 / 03291817297gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85054975867gydF4y2Ba
[
]19gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
问:H。gydF4y2Ba
易gydF4y2Ba
j . Z。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
他gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
侯gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
越南盾gydF4y2Ba
T。gydF4y2Ba
矿物成分的影响,TOC含量和孔隙结构对自吸低侏罗纪Dongyuemiao页岩储层gydF4y2Ba
海洋和石油地质学gydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
109年gydF4y2Ba
268年gydF4y2Ba
278年gydF4y2Ba
10.1016 / j.marpetgeo.2019.06.003gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85067464720gydF4y2Ba
[
]20.gydF4y2Ba
郭gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
BorjigengydF4y2Ba
T。gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
Q。gydF4y2Ba
元gydF4y2Ba
T。gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
Z。gydF4y2Ba
魏gydF4y2Ba
F。gydF4y2Ba
的架子深水页岩油气生成和存储机制奥陶系聚Formation-Silurian Longmaxi四川盆地形成,中国gydF4y2Ba
石油勘探和开发gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
47gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
204年gydF4y2Ba
213年gydF4y2Ba
10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60019 - 2gydF4y2Ba
[
]21gydF4y2Ba
RoychaudhurigydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
辛厚文gydF4y2Ba
T . T。gydF4y2Ba
安杰森gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
自发的自吸的天然气页岩的试验研究gydF4y2Ba
石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2013年gydF4y2Ba
111年gydF4y2Ba
87年gydF4y2Ba
97年gydF4y2Ba
10.1016 / j.petrol.2013.10.002gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84889087296gydF4y2Ba
[
]22gydF4y2Ba
RoychaudhurigydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
辛厚文gydF4y2Ba
T . T。gydF4y2Ba
安杰森gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
在强制lmbibition和中返排Shale-fluid交互gydF4y2Ba
石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
172年gydF4y2Ba
443年gydF4y2Ba
453年gydF4y2Ba
10.1016 / j.petrol.2018.09.048gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85054182224gydF4y2Ba
[
]23gydF4y2Ba
周gydF4y2Ba
Z。gydF4y2Ba
霍夫曼gydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
轴承gydF4y2Ba
D。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
自吸实验和数值研究页岩气的压裂液的形成gydF4y2Ba
SPE / CSUR非常规资源会议gydF4y2Ba
2014年gydF4y2Ba
卡尔加里,阿尔伯塔省gydF4y2Ba
[
]24gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
谢gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
勇gydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
朱gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
地质特征和高生产页岩气储层的控制因素在志留纪Longmaxi形成,四川盆地南部,西南中国gydF4y2Ba
石油勘探和开发gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
47gydF4y2Ba
5gydF4y2Ba
901年gydF4y2Ba
915年gydF4y2Ba
10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60105 - 7gydF4y2Ba
[
]25gydF4y2Ba
LabanigydF4y2Ba
M . M。gydF4y2Ba
RezaeegydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
卡gydF4y2Ba
一个。gydF4y2Ba
HinaigydF4y2Ba
答:一个。gydF4y2Ba
评价孔隙大小范围的天然气页岩储层使用低压氮吸附、气体膨胀和水星porosimetry:一个案例研究从珀斯和罐头盆地,西澳大利亚gydF4y2Ba
石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2013年gydF4y2Ba
112年gydF4y2Ba
7gydF4y2Ba
16gydF4y2Ba
10.1016 / j.petrol.2013.11.022gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84888768046gydF4y2Ba
[
]26gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
F。gydF4y2Ba
宁gydF4y2Ba
z F。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
s D。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
c·P。gydF4y2Ba
杜LHgydF4y2Ba
l . h . Q。gydF4y2Ba
表征页岩的孔隙结构通过氮气吸附实验gydF4y2Ba
天然气行业gydF4y2Ba
2013年gydF4y2Ba
33gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
135年gydF4y2Ba
140年gydF4y2Ba
[
]27gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
x H。gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
w·J。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
x Z。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
试验研究水吸附和解吸等温线Longmaxi页岩的四川盆地,中国gydF4y2Ba
科学报告gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
10gydF4y2Ba
1,第13434条gydF4y2Ba
10.1038 / s41598 - 020 - 70222 - 8gydF4y2Ba
[
]28gydF4y2Ba
卢卡斯gydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
Ueber das Zeitgesetz des kapillaren陡峭冯FlussigkeitengydF4y2Ba
Kolloid-ZeitschriftgydF4y2Ba
1918年gydF4y2Ba
23gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
15gydF4y2Ba
22gydF4y2Ba
10.1007 / BF01461107gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 34347098155gydF4y2Ba
[
]29日gydF4y2Ba
沃什伯恩gydF4y2Ba
e·W。gydF4y2Ba
毛细管流的动力学gydF4y2Ba
物理评论gydF4y2Ba
1921年gydF4y2Ba
17gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
273年gydF4y2Ba
283年gydF4y2Ba
10.1103 / PhysRev.17.273gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 34548193292gydF4y2Ba
[
]30.gydF4y2Ba
方便的gydF4y2Ba
L . L。gydF4y2Ba
确定从自吸数据有效的多孔介质毛细管压力gydF4y2Ba
交易的艾米gydF4y2Ba
1960年gydF4y2Ba
219年gydF4y2Ba
1gydF4y2Ba
75年gydF4y2Ba
80年gydF4y2Ba
10.2118 / 1361 - ggydF4y2Ba
[
]31日gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
问:H。gydF4y2Ba
尤因gydF4y2Ba
r P。gydF4y2Ba
DultzgydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
低孔隙连通性在自然岩石gydF4y2Ba
《污染物水文gydF4y2Ba
2012年gydF4y2Ba
133年gydF4y2Ba
76年gydF4y2Ba
83年gydF4y2Ba
10.1016 / j.jconhyd.2012.03.006gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84859645884gydF4y2Ba
[
]32gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
问:H。gydF4y2Ba
尤因gydF4y2Ba
r P。gydF4y2Ba
罗gydF4y2Ba
h . D。gydF4y2Ba
Barnett形成纳米孔连接限制天然气产量低gydF4y2Ba
地球物理学研究杂志:固体地球gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
120年gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba
8073年gydF4y2Ba
8087年gydF4y2Ba
10.1002/2015 jb012103gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84957837576gydF4y2Ba
[
]33gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
通用电气gydF4y2Ba
h·K。gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
y . H。gydF4y2Ba
任gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
盛gydF4y2Ba
M。gydF4y2Ba
高gydF4y2Ba
Z。gydF4y2Ba
秦gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
苏gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
在页岩自吸实验研究及其与显微组织的关系和岩石矿物学特征gydF4y2Ba
SPE亚太会展非常规资源gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
澳大利亚布里斯班gydF4y2Ba
[
]34gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
p F。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
美国F。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
j . Q。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
雪gydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
比较的SEM、低场核磁共振和压汞毛管压力特征的湖泊页岩的孔隙大小分布:一个案例研究在东营萧条,中国渤海湾盆地gydF4y2Ba
能源和燃料gydF4y2Ba
2017年gydF4y2Ba
31日gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba
9232年gydF4y2Ba
9239年gydF4y2Ba
10.1021 / acs.energyfuels.7b01625gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85029900655gydF4y2Ba
[
]35gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
窦gydF4y2Ba
n . H。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
x B。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
高gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
C。gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
进步在理解自吸页岩使用核磁共振技术特点:比较研究海洋和大陆页岩gydF4y2Ba
地球物理与工程杂志》上gydF4y2Ba
2018年gydF4y2Ba
15gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
1363年gydF4y2Ba
1375年gydF4y2Ba
10.1088 / 1742 - 2140 / aaaf76gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85048232816gydF4y2Ba
[
]36gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
愣gydF4y2Ba
j . Y。gydF4y2Ba
乔gydF4y2Ba
l·K。gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
L . L。gydF4y2Ba
丁gydF4y2Ba
j . D。gydF4y2Ba
参数的预测使用核磁共振方法在不饱和页岩吸水性gydF4y2Ba
GeofluidsgydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
2019年gydF4y2Ba
9gydF4y2Ba
4254159gydF4y2Ba
10.1155 / 2019/4254159gydF4y2Ba
[
]37gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
美国B。gydF4y2Ba
朱gydF4y2Ba
y . M。gydF4y2Ba
王gydF4y2Ba
h . Y。gydF4y2Ba
刘gydF4y2Ba
h·L。gydF4y2Ba
魏gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
方gydF4y2Ba
j . H。gydF4y2Ba
纳米孔的结构特点和积累意义Longmaxi页岩气藏在四川盆地南部gydF4y2Ba
中国煤炭学会杂志》上gydF4y2Ba
2012年gydF4y2Ba
37gydF4y2Ba
3gydF4y2Ba
438年gydF4y2Ba
444年gydF4y2Ba
[
]38gydF4y2Ba
通用电气gydF4y2Ba
h·K。gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
y . H。gydF4y2Ba
任gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
孟gydF4y2Ba
f . B。gydF4y2Ba
霁gydF4y2Ba
w·M。gydF4y2Ba
吴gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
试验研究页岩的自吸能力和水力压裂液的损失影响因素gydF4y2Ba
石油的科学gydF4y2Ba
2015年gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
636年gydF4y2Ba
650年gydF4y2Ba
10.1007 / s12182 - 015 - 0049 - 2gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84947039476gydF4y2Ba
[
]39gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
通用电气gydF4y2Ba
h·K。gydF4y2Ba
史gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
程gydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
Y。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
曲gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
微观结构的影响和岩石矿物学在吸水性致密储层的特征gydF4y2Ba
天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2016年gydF4y2Ba
34gydF4y2Ba
1461年gydF4y2Ba
1471年gydF4y2Ba
10.1016 / j.jngse.2016.01.002gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 84955601226gydF4y2Ba
[
]40gydF4y2Ba
ThyberggydF4y2Ba
B。gydF4y2Ba
几年gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
WinjegydF4y2Ba
T。gydF4y2Ba
BjørlykkegydF4y2Ba
K。gydF4y2Ba
FaleidegydF4y2Ba
j . I。gydF4y2Ba
MarcussengydF4y2Ba
Ø。gydF4y2Ba
在晚白垩世石英胶结泥岩、北海北部:岩石性质的变化由于蒙脱石的溶解和沉淀的微石英晶体gydF4y2Ba
海洋和石油地质学gydF4y2Ba
2010年gydF4y2Ba
27gydF4y2Ba
8gydF4y2Ba
1752年gydF4y2Ba
1764年gydF4y2Ba
10.1016 / j.marpetgeo.2009.07.005gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 77956227624gydF4y2Ba
[
]41gydF4y2Ba
烹调的菜肴gydF4y2Ba
g . Q。gydF4y2Ba
越南盾gydF4y2Ba
c . M。gydF4y2Ba
马gydF4y2Ba
c F。gydF4y2Ba
林gydF4y2Ba
c . Y。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
j . Y。gydF4y2Ba
陆gydF4y2Ba
x F。gydF4y2Ba
富含有机物的热解模拟实验研究成岩作用和演化页岩gydF4y2Ba
Sedimentologica学报gydF4y2Ba
2016年gydF4y2Ba
34gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba
1208年gydF4y2Ba
1216年gydF4y2Ba
[
]42gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
P。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
RezaeegydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
见鬼gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
唐gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
聂gydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
影响吸附水分的海洋——大陆过渡页岩的孔隙大小分布:从岩相差异和粘土膨胀gydF4y2Ba
应用粘土科学gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
201年,第105926条gydF4y2Ba
10.1016 / j.clay.2020.105926gydF4y2Ba
[
]43gydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
他gydF4y2Ba
年代。gydF4y2Ba
胡gydF4y2Ba
问:H。gydF4y2Ba
翟gydF4y2Ba
G。gydF4y2Ba
易gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
比较调查润湿性典型的海洋、大陆和中间过渡页岩长江平台(中国)gydF4y2Ba
能源和燃料gydF4y2Ba
2018年gydF4y2Ba
32gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba
12187年gydF4y2Ba
12197年gydF4y2Ba
10.1021 / acs.energyfuels.8b02805gydF4y2Ba
2 - s2.0 - 85058573315gydF4y2Ba
[
]44gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
P。gydF4y2Ba
张gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
RezaeegydF4y2Ba
R。gydF4y2Ba
见鬼gydF4y2Ba
W。gydF4y2Ba
李gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
FauziahgydF4y2Ba
c。gydF4y2Ba
聂gydF4y2Ba
H。gydF4y2Ba
唐gydF4y2Ba
X。gydF4y2Ba
膨胀性粘土和表面粗糙度的影响润湿性的过渡页岩gydF4y2Ba
石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba
2021年gydF4y2Ba
196年,第108007条gydF4y2Ba
10.1016 / j.petrol.2020.108007gydF4y2Ba
[
]45gydF4y2Ba
熊gydF4y2Ba
J。gydF4y2Ba
程ydF4y2Ba
美国年代。gydF4y2Ba
梁gydF4y2Ba
l . X。gydF4y2Ba
肖gydF4y2Ba
Y Y。gydF4y2Ba
盛ydF4y2Ba
lgydF4y2Ba
杨gydF4y2Ba
l . P。gydF4y2Ba
自吸Longmaxi页岩形成的特征和影响因素gydF4y2Ba
桂林理工大学杂志》上gydF4y2Ba
2020年gydF4y2Ba
40gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba
688年gydF4y2Ba
694年gydF4y2Ba