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西南石油大学开展岩心孔隙度与渗透率实验暑期学习

    发布时间:2026-09-02 阅读:
    来源:王麒淋、任玉玺

为充分利用暑期时间,进一步提升学生的实验操作能力和岩石物性分析水平,暑期期间,西南石油大学相关专业学生围绕岩心孔隙度与渗透率测试开展实验学习。此次学习以岩心基础物性参数测定为主要内容,通过原理讲解、装置认识、操作示范和数据分析,使学生进一步掌握岩心孔隙结构及流体渗流能力的评价方法,为后续开展油气藏物理模拟实验奠定基础。

孔隙度和渗透率是评价储层物性的两个重要参数。孔隙度反映岩石内部孔隙体积占岩石总体积的比例,是衡量储层储集能力的重要指标;渗透率反映流体在一定压差作用下通过岩石孔隙的能力,是评价储层渗流性能的重要依据。准确测定岩心孔隙度和渗透率,对于认识储层非均质性、分析流体运移规律和评价油气藏开发潜力具有重要意义。

学习过程中,指导教师首先介绍了岩心物性测试的基本原理,并结合实验装置讲解供气系统、压力调节系统、岩心夹持系统、流量测量系统及数据记录模块的作用。学生认真观察仪器管线与阀门的连接关系,学习气体在装置中的流动路径,了解不同压力表、调节阀和测量部件在实验中的具体功能,对整套测试装置的工作流程形成了初步认识。

在开展测试前,学生首先学习岩心样品的准备方法。岩心需要经过切割、端面打磨、清洗和烘干处理,并测量其长度、直径和质量。指导教师强调,岩心两端应尽量保持平整和平行,表面不能存在明显裂缝和破损,以免装入夹持器后发生气体旁通,影响测试结果。学生按照要求对样品进行编号,核对尺寸信息,并做好原始数据记录。

图1 学生学习岩心孔隙度与渗透率测试装置的操作方法

在孔隙度测试学习中,学生重点了解了气体膨胀法的基本原理。实验通过标准室与岩心室之间的气体压力变化,计算岩心的颗粒体积或孔隙体积,并结合岩心外观体积确定孔隙度。测试前,学生检查阀门状态和管线密封情况,对装置进行必要的检漏和校准。待压力稳定后,依次记录实验数据,并按照计算方法求取岩心孔隙度。

在渗透率测试过程中,学生将处理后的岩心装入夹持器,在保证密封的条件下施加围压,使气体沿岩心轴向稳定流动。通过调节入口压力和气体流量,记录岩心两端压差及对应流量,并根据气体渗流规律计算岩心渗透率。指导教师提醒学生,测试过程中应保持气体流动稳定,待压力和流量示数基本不变后再读取数据,避免因读数过早造成较大误差。

针对实验中可能出现的压力不稳定、流量波动和测试结果重复性较差等问题,学生在教师指导下进行了分析。造成上述问题的原因可能包括装置密封不严、阀门调节速度过快、岩心端面不平整、围压不足或系统尚未达到稳定状态。发现异常后,应按照从气源、管线、阀门到岩心夹持器的顺序逐项检查,确定问题原因后再进行调整,不能简单地删除异常数据或重复改变实验条件。

实验结束后,学生对岩心孔隙度和渗透率测试结果进行了整理,学习比较不同岩心样品之间的物性差异。通过讨论,大家认识到,孔隙度较高并不一定意味着渗透率也较高,因为渗透率还会受到孔喉大小、孔隙连通程度和岩石结构等因素影响。因此,在评价储层物性时,应结合孔隙度、渗透率及岩心特征进行综合分析,不能仅依据单一参数得出结论。

此次暑期实验学习使学生进一步掌握了岩心孔隙度和渗透率测试的基本流程,加深了对储层储集能力与渗流能力的理解,同时提高了装置检查、实验操作、数据记录和异常分析能力。下一步,学生将继续熟悉岩心物性测试方法,加强对实验误差和重复性的分析,为开展相对渗透率、毛管压力及长岩心驱替等后续实验做好准备。

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