李 騫,張鈺祥,李 滔,楊勝來,胡 碟,吳婷婷,王 蓓,李 秋
(1.中國石油西南油氣田分公司勘探開發(fā)研究院,四川成都 610041;2.中國石油大學(xué)(北京)油氣資源與探測國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102249)
川西北位于四川省廣元市劍閣縣境內(nèi),研究區(qū)棲霞組氣藏埋深超過7 000 m,原始地層壓力為95 MPa,地層溫度為154 ℃,儲(chǔ)層特低孔低滲透(平均孔隙度為3.4%,平均滲透率為3.35 mD),平均儲(chǔ)層厚度約為20 m,屬于超深高溫高壓海相碳酸鹽巖氣藏[1-2]。受構(gòu)造和熱液流體改造作用,儲(chǔ)層微裂縫和溶洞發(fā)育,儲(chǔ)集空間類型多樣,不同類型儲(chǔ)層滲流能力差異大[3-6],探井測試日產(chǎn)氣量為3×104~88×104m3/d,由于該超深氣藏的氣井投資大,亟需準(zhǔn)確掌握不同類型儲(chǔ)層孔喉結(jié)構(gòu)特征,快速評(píng)價(jià)氣藏是否具備普遍高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ),對(duì)氣藏實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)至關(guān)重要。
目前評(píng)價(jià)儲(chǔ)層巖石孔喉結(jié)構(gòu)的技術(shù)主要分為定性和定量兩類[7-13]。其中,鑄體薄片和掃描電鏡用于定性分析巖石孔喉大小和形態(tài),而高壓壓汞、微米級(jí)CT 掃描和核磁共振等用于定量獲取巖石孔喉大小和分布。高壓壓汞理論測試孔喉半徑為0.003~490 μm,具有成本低和測試快的優(yōu)點(diǎn),獲得的毛管壓力曲線是進(jìn)行儲(chǔ)層分類和滲流能力評(píng)價(jià)的重要依據(jù)[14-15];基于微米級(jí)CT掃描圖像建立數(shù)字巖心,可直觀展示巖石儲(chǔ)集空間形態(tài)和孔喉匹配關(guān)系[16-17];核磁共振具有無損且測試孔徑范圍大等優(yōu)點(diǎn)。很多學(xué)者采用以上方法分別定性或定量分析了碳酸鹽巖孔喉結(jié)構(gòu)[18-22]。但碳酸鹽巖除發(fā)育微米級(jí)孔喉和裂縫外,毫米級(jí)、厘米級(jí)溶洞也較為發(fā)育,儲(chǔ)集空間具有顯著的多尺度性,現(xiàn)有研究均未能完整獲取不同類型碳酸鹽巖孔喉分布。如:高壓壓汞實(shí)驗(yàn)不能定量評(píng)價(jià)碳酸鹽巖中溶洞性質(zhì),微米級(jí)CT掃描難以同時(shí)準(zhǔn)確獲取巖石中微米級(jí)孔隙和厘米級(jí)溶洞性質(zhì),而核磁共振無法評(píng)價(jià)巖石表面未飽和水的溶洞性質(zhì)。因此,仍缺乏準(zhǔn)確獲取不同類型碳酸鹽巖儲(chǔ)層完整孔喉分布的方法,對(duì)不同類型碳酸鹽巖的孔喉結(jié)構(gòu)特征仍認(rèn)識(shí)不清。
為此,采用川西北棲霞組碳酸鹽巖微米級(jí)CT掃描圖像建立三維數(shù)字巖心,定量評(píng)價(jià)巖石表面溶洞和大孔隙性質(zhì),校正高壓壓汞實(shí)驗(yàn)得到的毛管壓力曲線,獲取不同類型碳酸鹽巖完整的孔喉分布和真實(shí)的孔喉結(jié)構(gòu)特征,進(jìn)一步提升對(duì)川西北棲霞組不同類型儲(chǔ)層產(chǎn)能的認(rèn)識(shí)。
實(shí)驗(yàn)巖樣取自川西北雙魚石區(qū)塊棲霞組儲(chǔ)層探井,根據(jù)巖心觀察,選取不發(fā)育縫洞(圖1a)、只發(fā)育裂縫(圖1b)、只發(fā)育孔洞(圖1c)和同時(shí)發(fā)育縫洞(圖1d)的巖樣各一塊。3 號(hào)巖樣為孔隙型,表面既無裂縫也無溶洞;7 號(hào)巖樣為裂縫-孔隙型,端面發(fā)育明顯的貫通微裂縫;S6-1 號(hào)和9 號(hào)巖樣的端面分別發(fā)育毫米級(jí)大孔隙和厘米級(jí)溶洞,分別為孔洞型和裂縫-孔洞型。
圖1 實(shí)驗(yàn)選取典型巖樣端面照片F(xiàn)ig.1 End faces of typical rock samples
依據(jù)巖心分析方法行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[23],利用OPP-1 高壓孔滲儀測試所選巖樣的孔隙度、滲透率。依據(jù)巖石毛管壓力曲線的測定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[24],利用美國康塔公司生產(chǎn)的Poremaster PM-33-13 型壓汞儀測試得到所選巖樣的毛管壓力曲線。具體步驟包括:①基于巖樣外表體積選擇膨脹計(jì)樣品管,放入巖樣后,放置到低壓站。②輸入樣品、樣品管和汞的相關(guān)參數(shù),抽真空,隨后從最小起始?jí)毫?.5 kPa注入汞,以確保低壓分析前樣品管已注滿汞;當(dāng)壓力增至345 kPa,低壓分析完成,測量孔喉半徑為2.1~490 μm,測量站返回大氣壓。③將樣品管從低壓站移走,轉(zhuǎn)移至高壓艙中,運(yùn)行高壓分析,壓力為140~231 MPa,測量孔喉半徑為0.003~5.25 μm,高壓分析完成。④實(shí)驗(yàn)結(jié)束,卸載并倒空樣品管,處理數(shù)據(jù)。
各巖樣基礎(chǔ)物性參見表1,結(jié)合目的儲(chǔ)層儲(chǔ)集類型分類標(biāo)準(zhǔn)[25],將所選巖樣分為孔隙型、裂縫-孔隙型、孔洞型和裂縫-孔洞型??紫缎蜐B透率、孔隙度均較低,物性最差;裂縫-孔隙型滲透率較高、孔隙度較低,物性較好;孔洞型滲透率較低、孔隙度較高,物性較差;裂縫-孔洞型滲透率、孔隙度均較高,物性最好。
表1 高壓壓汞實(shí)驗(yàn)巖樣物性Table1 Physical properties of rock samples in high pressure mercury injection experiment
依據(jù)碳酸鹽巖儲(chǔ)集空間的劃分標(biāo)準(zhǔn)[26-27],高壓壓汞實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示各類型巖樣的儲(chǔ)集空間均以微孔隙為主(圖2),最大孔喉半徑為105 μm,這顯然與實(shí)際不符。需要指出的是,各類型巖樣的毛管壓力曲線呈現(xiàn)先下凹、后上凸的形態(tài),因此無需進(jìn)行麻皮效應(yīng)校正[28-29]。排驅(qū)壓力、最大汞飽和度和退汞效率共同反映了巖樣孔隙空間的連通性、滲流能力和非潤濕相采收率[30]。裂縫-孔洞型巖樣的排驅(qū)壓力比裂縫-孔隙型巖樣高,而最大汞飽和度和退汞效率反而均低于裂縫-孔隙型巖樣。這與巖樣的基本物性矛盾。這是由于高壓壓汞實(shí)驗(yàn)的最大理論測試孔喉半徑為490 μm,獲得的毛管壓力曲線未能計(jì)量巖樣表面孔喉半徑大于490 μm 的大孔隙或小溶洞,不能反映裂縫-孔洞型巖樣的真實(shí)物性。結(jié)果(表2)表明,各類型巖樣不同尺寸孔隙對(duì)應(yīng)不同的進(jìn)汞飽和度,孔隙型和裂縫-孔隙型中微孔隙含量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于孔洞型和裂縫-孔洞型。
圖2 實(shí)驗(yàn)所得毛管壓力曲線Fig.2 Capillary pressure curves obtained from the experiment
表2 實(shí)驗(yàn)所得毛管壓力曲線特征值及孔隙體積分布匯總Table2 Characteristic values of capillary pressure curves and mercury saturation of various pores obtained from experiment
三維數(shù)字巖心可準(zhǔn)確反映巖樣孔喉空間形態(tài),定量評(píng)價(jià)巖樣孔隙、裂縫和溶洞性質(zhì)[31],被廣泛應(yīng)用于定量分析巖石孔隙結(jié)構(gòu)。三維數(shù)字巖心測量孔徑范圍與CT 掃描分辨率密切相關(guān)。對(duì)比高壓壓汞實(shí)驗(yàn)和數(shù)字巖心(分辨率為8 μm)評(píng)價(jià)碳酸鹽巖不同尺寸孔隙的能力,發(fā)現(xiàn)微米級(jí)CT掃描可較好地彌補(bǔ)高壓壓汞實(shí)驗(yàn)測量范圍較小的不足。結(jié)合三維數(shù)字巖心定量評(píng)價(jià)巖樣表面溶洞和大孔隙性質(zhì),進(jìn)一步校正巖樣毛管壓力曲線,則可得到巖樣較為完整的孔喉分布。本文稱該校正方法為數(shù)字巖心法。
壓汞測試前,對(duì)切割后的柱塞巖樣進(jìn)行分辨率為8 μm 的微米級(jí)CT 掃描,得到其原始CT 圖像。首先,基于原始CT 圖像,利用Mask 方法,對(duì)圖像進(jìn)行判定,在Mask 區(qū)域內(nèi)的體素被判定為有效體素,在Mask 區(qū)域之外的體素被判定為無效體素,從而為構(gòu)建完整的數(shù)字巖心模型提供必要條件。其次,對(duì)原始CT 圖像進(jìn)行中值過濾和圖像二值化。圖像中值過濾是一種非線性的圖像處理方法,能在有效抑制隨機(jī)噪聲的同時(shí)不使邊緣變得模糊,從而得到原始CT 圖像的灰度圖像(圖3a)。圖像二值化采用分水嶺算法[32],即基于灰度值頻率直方圖選取適當(dāng)?shù)拈撝祵?duì)灰度圖像進(jìn)行二值化處理,得到表征孔隙和巖石骨架的二值化圖像(圖3b),處理后灰度圖像中數(shù)據(jù)量將大大減少。最后將所有二值化圖像相疊,得到表征孔隙空間的數(shù)字巖心(圖3c)。選擇數(shù)字巖心孔隙空間中的表面溶洞和大孔隙,使用等效半徑(定義為與該孔隙具有相同體積的球體半徑)定量表征表面溶洞和大孔隙的尺寸?;讷@得的巖樣表面溶洞和大孔隙的等效半徑,計(jì)算對(duì)應(yīng)的進(jìn)汞飽和度;將巖樣表面溶洞和大孔隙對(duì)應(yīng)的毛管壓力和進(jìn)汞飽和度加入到毛管壓力曲線中,最終獲得反映巖樣完整孔喉分布的毛管壓力曲線。
由全柱塞巖樣的CT 圖像(圖4)可以看出,紅色區(qū)域?yàn)閹r樣孔隙空間,灰色區(qū)域?yàn)閹r樣骨架。由重構(gòu)三維數(shù)字巖心(圖5)可以看出,三維數(shù)字巖心展示的各類型巖樣內(nèi)部孔隙特征十分明顯:3 號(hào)巖樣(孔隙型)主要發(fā)育小孔隙,7號(hào)巖樣(裂縫-孔隙型)主要發(fā)育微裂縫,S6-1號(hào)巖樣(孔洞型)主要發(fā)育大孔隙,9 號(hào)巖樣(裂縫-孔洞型)同時(shí)發(fā)育小溶洞、大孔隙和裂縫。9 號(hào)巖樣孔隙體積最大,最大值超過300 mm3,其次是S6-1 和7 號(hào)巖樣,3 號(hào)巖樣孔隙體積最小,最大的不超過1 mm3。對(duì)比表1 和表3 發(fā)現(xiàn),受分辨率影響,CT 掃描不能識(shí)別半徑小于4 μm的微孔隙,而孔隙型和裂縫-孔隙型巖樣又以微孔隙為主,因此二者的數(shù)字巖心孔隙度小于實(shí)驗(yàn)測試值;實(shí)驗(yàn)測試孔隙度為連通孔隙度,受孤立溶洞的影響,孔洞型和裂縫-孔洞型巖樣數(shù)字巖心的孔隙度高于實(shí)驗(yàn)測試孔隙度。分析數(shù)字巖心校正不同類型巖樣不同類型孔隙的進(jìn)汞飽和度,結(jié)果(表3)表明,裂縫-孔洞型巖樣表面存在1 個(gè)小溶洞,等效半徑為3 558 μm,對(duì)應(yīng)汞飽和度為32.6%;孔洞型巖樣表面存在5 個(gè)大孔隙,平均等效半徑為515 μm,對(duì)應(yīng)汞飽和度為0.6%。將巖樣表面溶洞和大孔隙對(duì)應(yīng)的毛管壓力和進(jìn)汞飽和度加入到對(duì)應(yīng)的毛管壓力曲線中,最終獲得不同類型巖樣數(shù)字巖心法校正后的毛管壓力曲線(圖6)。圖6 顯示,校正后裂縫-孔洞型巖樣的毛管壓力曲線變化最大,主要分為小溶洞段(①段)和小微孔隙段(②段),呈現(xiàn)明顯的雙重孔喉特征;孔洞型巖樣分為大孔隙段(③段)和大微孔隙段(④段),校正前后毛管壓力曲線變化不大,仍以微孔隙為主。裂縫-孔隙型巖樣微裂縫發(fā)育,汞先進(jìn)入大微裂縫和基質(zhì)孔隙(⑤段),然后再進(jìn)入小微裂縫和基質(zhì)孔隙(⑥段),最大汞飽和度低于孔隙型,退汞效率高于孔隙型巖樣。校正后裂縫-孔洞型巖樣的毛管壓力曲線更靠近坐標(biāo)軸左下方,表明校正后其物性優(yōu)于其他類型巖樣,這與巖樣基礎(chǔ)物性保持一致(表1)。對(duì)校正后的毛管壓力曲線進(jìn)行定量分析,列出不同類型巖樣的毛管壓力曲線特征量見表3。數(shù)字巖心法校正后,裂縫-孔洞型和孔洞型巖樣的排驅(qū)壓力和汞飽和度中值壓力均大幅度下降,低于裂縫-孔隙型和孔隙型巖樣;裂縫-孔洞型巖樣的最大汞飽和度和退汞效率大幅度提高,其退汞效率高于孔隙型,由于瓶頸孔的存在,溶洞發(fā)育的裂縫-孔洞型巖樣退汞效率低于裂縫-孔隙型巖樣;孔洞型巖樣的最大汞飽和度和退汞效率也有輕微增加,但由于瓶頸孔的大量存在且又無有效裂縫溝通,退汞過程中大部分汞滯留在瓶頸孔中,因此孔洞型巖樣的退汞效率最低。
圖3 CT掃描法生成數(shù)字巖心Fig.3 Digital core from CT scan
圖4 不同巖樣的CT掃描圖像Fig.4 CT scan images of different rock samples
圖5 不同巖樣的數(shù)字巖心Fig.5 Digital cores of different rock samples
表3 數(shù)字巖心法校正后不同巖樣的毛管壓力曲線特征量及孔隙體積分布Table3 Characteristic values of capillary pressure curves and mercury saturation of various pores corrected by digital cores
圖6 數(shù)字巖心法校正后不同巖樣的毛管壓力曲線Fig.6 Capillary pressure curves of different rock samples corrected by digital cores
在高壓壓汞實(shí)驗(yàn)前,對(duì)切割前的實(shí)驗(yàn)巖樣進(jìn)行了滲流能力測試實(shí)驗(yàn):將巖樣放入巖心夾持器中,并按照流程圖(圖7)連接好實(shí)驗(yàn)裝置,建立地層溫度和壓力條件。實(shí)驗(yàn)圍壓為130 MPa,流體壓力為95 MPa,實(shí)驗(yàn)溫度為95 ℃。實(shí)驗(yàn)開始時(shí)保持入口端壓力為95 MPa,控制巖心夾持器下游的回壓閥逐級(jí)降低出口端壓力,在每個(gè)凈有效應(yīng)力點(diǎn)同步測量出口端氣體瞬時(shí)流量、巖心夾持器入口端和出口端壓力,直至出口端壓力降低至65 MPa。用入口端、出口端壓力和巖樣長度計(jì)算巖樣的壓力平方差梯度,并計(jì)算實(shí)驗(yàn)過程中巖樣的氣測滲透率。最終得到4種不同類型巖樣的滲流能力變化規(guī)律,即氣體流量和巖樣氣測滲透率隨壓力平方差梯度的關(guān)系曲線(圖8)。
圖7 實(shí)驗(yàn)流程Fig.7 Flow chart of high pressure mercury injection experiment
圖8 不同巖樣滲流能力變化規(guī)律曲線Fig.8 Trends in seepage capacities of different rock samples
相同壓力平方差梯度下,裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型巖樣的氣體流量較大,其次是孔隙型巖樣,而孔洞型巖樣的氣體流量最小。隨著出口端壓力的降低,壓力平方差梯度增大,裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型巖樣的氣測滲透率均表現(xiàn)為先增大后減?。芽p-孔隙型巖樣滲透率變化更明顯),孔隙型巖樣滲透率逐漸增大而趨于不變,孔洞型巖樣滲透率最小且變化較小。這是由于:隨著出口端壓力下降,凈應(yīng)力增加,裂縫發(fā)生閉合,裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型的氣測滲透率大幅度下降,當(dāng)裂縫閉合至一定程度不再閉合,滲透率則趨于穩(wěn)定,此時(shí)巖樣依靠裂縫溝通的喉道仍能保持一定的滲流能力。而孔洞型巖樣只發(fā)育大孔隙,不發(fā)育裂縫,其主要滲流通道為喉道,喉道數(shù)量和尺寸較小,在地層應(yīng)力條件下,細(xì)小喉道極易發(fā)生閉合導(dǎo)致主要滲流通道關(guān)閉,故滲流能力極差。孔隙型巖樣喉道數(shù)量較多,在地層應(yīng)力條件下,仍有部分喉道保留有效孔隙,因此其滲流能力能保持一定的水平。
裂縫-孔隙型巖樣的滲流能力最好,該類型儲(chǔ)層的產(chǎn)能最高,對(duì)應(yīng)校正后其退汞效率最高;裂縫-孔洞型的滲流能力略微低于裂縫-孔隙型,該類型儲(chǔ)層的產(chǎn)能較高,對(duì)應(yīng)校正后其退汞效率較高;由于瓶頸孔的存在,孔隙型和孔洞型巖樣的滲流能力分別低于裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型,對(duì)應(yīng)校正后其退汞效率分別低于裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型,孔洞型巖樣喉道數(shù)量較少,受瓶頸孔影響最大,因此退汞效率最低,產(chǎn)能最低。滲流實(shí)驗(yàn)得到結(jié)果與校正后毛管壓力曲線的結(jié)果一致,表明毛管壓力曲線校正方法是正確有效的。
基于數(shù)字巖心法校正前后的毛管壓力曲線,可進(jìn)一步得到校正前后巖樣孔喉體積分布曲線,對(duì)累積汞飽和度進(jìn)行歸一化處理可得巖樣孔喉體積累積分布曲線(圖9,圖10)。對(duì)比圖9和圖10可知,數(shù)字巖心法校正前后孔隙型和裂縫-孔隙型巖樣的孔喉體積(累積)分布曲線無變化,校正后孔洞型和裂縫-孔洞型巖樣的孔喉分布范圍更大,儲(chǔ)集空間非均質(zhì)性更強(qiáng)。其中,孔隙型巖樣主要發(fā)育孔隙半徑小于0.3 μm 的微孔隙;裂縫-孔隙型巖樣主要發(fā)育孔隙半徑小于2.76 μm 的微孔隙和裂縫寬度為53.7,1.5 和0.036 μm 的微裂縫;孔洞型巖樣主要發(fā)育孔隙半徑為0.54 μm 左右的微孔隙、21.4 μm 左右的中孔隙和515 μm 左右的大孔隙;裂縫-孔洞型巖樣主要發(fā)育孔隙半徑為0.089~0.356 μm 的微孔隙、21.4 μm左右的中孔隙和大于1 mm的小溶洞。
圖9 數(shù)字巖心法校正前巖樣孔喉結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)曲線Fig.9 Evaluation curves of pore-throat structure of rock samples before correction by digital cores
圖10 數(shù)字巖心法校正后巖樣孔喉結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)曲線Fig.10 Evaluation curves of pore-throat structure of rock samples after correction by digital cores
根據(jù)參考文獻(xiàn)[33-34]公式,進(jìn)一步評(píng)價(jià)不同類型碳酸鹽巖巖樣的孔喉結(jié)構(gòu)特征。由數(shù)字巖心法校正前后不同類型巖樣的孔喉特征參數(shù)(表4)可知,數(shù)字巖心法校正后,裂縫-孔洞型巖樣的孔喉半徑中值、孔喉半徑均值均大幅提高,歪度由負(fù)值變?yōu)檎?,?chǔ)氣能力增強(qiáng),孔喉分布曲線呈雙峰分布,分別集中在微孔隙和溶洞,分選系數(shù)增大,孔隙空間非均質(zhì)性變強(qiáng);孔洞型巖樣的最大孔喉尺寸和平均孔喉尺寸均有較大幅度提高,平均孔喉半徑高于孔隙型和裂縫-孔隙型,呈粗歪度,儲(chǔ)氣能力增強(qiáng),孔喉分布曲線呈單峰分布,以微孔隙為主(集中在0.539 μm),孔隙分選性優(yōu)于裂縫-孔隙型。裂縫-孔隙型和孔隙型巖樣的孔喉結(jié)構(gòu)特征校正前后未發(fā)生變化。裂縫-孔隙型巖樣平均孔喉半徑大于孔隙型巖樣,呈細(xì)歪度,同時(shí)發(fā)育多尺度微裂縫,孔喉分布曲線呈多峰分布,孔隙分選性比孔隙型巖樣差??紫缎蛶r樣的平均孔喉半徑最小,孔喉分布曲線呈單峰分布,孔喉尺寸分布最為集中(0.089 μm附近),分選性最好。
表4 不同類型巖樣的孔喉特征參數(shù)Table4 Pore-throat characteristic parameters of different rock samples
分析表明,數(shù)字巖心法校正后,裂縫-孔洞型巖樣的平均孔喉半徑最大,孔喉分布范圍最廣,分選性最差,孔喉結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜,儲(chǔ)滲性能最優(yōu)。裂縫-孔隙型和裂縫-孔洞型巖樣的物性分別優(yōu)于孔隙型和孔洞型。數(shù)字巖心法校正后的毛管壓力曲線和孔喉體積分布曲線更加準(zhǔn)確地反映了巖石孔喉結(jié)構(gòu)特征,提升了對(duì)川西北棲霞組多類型碳酸鹽巖儲(chǔ)層孔隙空間的認(rèn)識(shí)程度。裂縫發(fā)育對(duì)于儲(chǔ)層高產(chǎn)十分重要,為進(jìn)一步研究編制棲霞組氣藏年產(chǎn)10×108m3試采方案、部署新井提供了重要的理論支持。
運(yùn)用數(shù)字巖心法定量表征巖樣表面溶洞和大孔隙,校正高壓壓汞法得到的毛管壓力曲線,建立了定量評(píng)價(jià)碳酸鹽巖微米-厘米級(jí)孔喉結(jié)構(gòu)的方法,彌補(bǔ)了高壓壓汞法測試尺度局限。數(shù)字巖心法校正后,孔洞型和裂縫-孔洞型巖樣孔喉分布范圍和分選系數(shù)均增大,雙重介質(zhì)特征顯著,與巖石基礎(chǔ)物性更加吻合。本研究提升了毛管壓力曲線評(píng)價(jià)碳酸鹽巖儲(chǔ)層孔喉結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性,增進(jìn)了對(duì)川西北棲霞組氣藏孔洞型和裂縫-孔洞型碳酸鹽巖滲流能力的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步提升了碳酸鹽巖氣藏儲(chǔ)層評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性。