定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法

文档序号:36925067发布日期:2024-02-02 21:51阅读:18来源:国知局

本发明涉及油气勘探开发,具体涉及一种定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法。


背景技术:

1、中低成熟度页岩油是指有机质在地下温度和压力不够高的环境中,只有一小部分易转化有机物转化成石油烃,大部分有机物因温度不够高并没有发生转化,而且因为温度不高,已转化的石油烃分子比较大,轻烃组分比较少。因此,对该类页岩油的开发目前存在较多问题,在开发该页岩油时,通常需要测得储层中滞留油和干酪根的含量,以便于制定后续的开发计划。

2、目前对滞留油和干酪根含量的测量方法主要为岩石热解法和抽提法。其中,岩石热解法的优点是实验测试方便,可以实现快速测试,但部分滞留油在300℃之前无法挥发(转结效应),使得测试结果中滞留油的含量小于实际含量。抽提法是目前相对准确的方法,但是实验方法复杂,耗费时间。


技术实现思路

1、为解决上述至少一种问题,本发明提供了一种定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法。

2、本发明的技术方案是:一种定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法,包括以下步骤,

3、取一区块的样品,进行滞留油分离和干酪根提取以得到滞留油和干酪根;

4、通过差示扫描量热仪在含氧气体氛围中、在同一加热速率、同一加热温度区间的条件下,对与所述样品同一区块的待测样品、滞留油和干酪根进行测试并获得dsc数据;

5、基于dsc数据,获得单位质量的待测样品、滞留油和干酪根的放热量,并根据下式计算滞留油和干酪根和滞留油在待测样品中的占比:

6、

7、式中,δ为干酪根在样品中的占比,ε为滞留油在样品中的占比,a为干酪根的单位质量放热量,b为滞留油的单位质量放热量,c为待测样品的单位质量放热;

8、测量待测样品的toc含量,并根据下式计算待测样品中干酪根和滞留油的实际含量:kem=toc×δ,om=toc×ε,式中,kem为干酪根在待测样品中的含量,om为滞留油在待测样品中的含量。

9、本发明的一种实施方式在于,采用抽提法测量样品中的滞留油,和常规操作相同,该过程中,采用的有机溶剂为二氯甲烷或三氯甲烷。

10、本发明的一种实施方式在于,所述含氧气体是指氧气浓度在21%~100%的气体。

11、本发明的一种实施方式在于,加热速率为5~50℃/min,加热温度区间的最高温度为800℃且不低于600℃,最低温度为10℃且不高于40℃。

12、与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

13、本发明测量滞留油和干酪根的方法,其相对于现有技术中常用的岩石热解法来讲,准确度更高,测得的结果更加接近真实值;在对同一区块的多组样品进行测量时,相对于抽提法来讲,其仅使用少量的有机溶剂,对环境的影响更小,且花费的时间较少,能够快速得出结果,同一区块的样品越多,则其优势越大。

14、综上所述,本发明的方法,其综合了岩石热解法和抽提法的长处,规避了两者的短处,因此具有较高的应用价值。



技术特征:

1.一种定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法,其特征在于,包括以下步骤,

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,采用抽提法测量样品中的滞留油。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采用抽提法采用的有机溶剂为二氯甲烷或三氯甲烷。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述含氧气体是指氧气浓度在21%~100%。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,加热速率为5~50℃/min,加热温度区间的最高温度为800℃且不低于600℃,最低温度为10℃且不高于40℃。


技术总结
本发明公开了一种定量分析中低成熟度页岩油中滞留油和干酪根含量的方法,属于油气勘探开发技术领域。该方法包括以下步骤:取一区块的样品,进行滞留油分离和干酪根提取以得到滞留油和干酪根;通过差示扫描量热仪在含氧气体氛围中、在同一加热速率、同一加热温度区间的条件下,对与样品同一区块的待测样品、滞留油和干酪根进行测试并获得DSC数据;基于DSC数据,获得单位质量的待测样品、滞留油和干酪根的放热量,计算得到滞留油和干酪根在待测样品中的占比;测量待测样品的TOC含量,并根据TOC含量、干酪根和滞留油的占比获得干酪根和滞留油的实际含量。本发明的方法,其综合了岩石热解法和抽提法的长处,规避了两者的短处,因此具有较高的应用价值。

技术研发人员:靳星,蒲万芬,白园园,陈永强,赵帅,唐晓东,王遨宇
受保护的技术使用者:西南石油大学
技术研发日:
技术公布日:2024/2/1
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