Preview

Russian Journal of Geophysical Technologies

Advanced search

DETERMINATION OF DISSOCIATION STAGE OF GAS HYDRATES BASED ON THE ANALYSIS OF NMR RELAXOMETRY METHOD DATA

https://doi.org/10.18303/2619-1563-2019-3-4

Abstract

A model of synthetic gas hydrates in a mixture of quartz pellets is considered using by tetrahydrofuran solution based on distilled water. The analysis of the NMR-characteristics of tetrahydrofuran hydrate in clayed sand is performed. The stages of hydrate dissociation excluding water contribution are established and it is shown that the NMR-relaxometry method is sensitive to the clay content. The obtained results allow us to more detailed study the processes of hydrate formation in real reservoir rocks and their physical characteristics.

About the Authors

M. Y. Shumskayte
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS
Russian Federation
Koptyug Ave., 3, Novosibirsk, 630090


A. Yu. Manakov
Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS; Novosibirsk State University
Russian Federation

Lavrentiev Ave., 3, Novosibirsk, 630090

Pirogova Str., 1, Novosibirsk, 630090



V. N. Glinskikh
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS; Novosibirsk State University
Russian Federation

Koptyug Ave., 3, Novosibirsk, 630090

Pirogova Str., 1, Novosibirsk, 630090



A. D. Duchkov
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS
Russian Federation
Koptyug Ave., 3, Novosibirsk, 630090


References

1. Джафаров И.С., Сынгаевский П.Е., Хафизов С.Ф. Применение метода ядерного магнитного резонанса для характеристики состава и распределения пластовых флюидов. – М.: Химия, 2002. – 439 с.

2. Дучков А.Д., Дугаров Г.А., Дучков А.А., Дробчик А.Н. Лабораторные исследования скорости и поглощения ультразвуковых волн в песчаных образцах, содержащих воду/лед, гидраты метана и тетрагидрофурана // Геология и геофизика. – 2019. – Т. 60, № 2. – С. 230–242.

3. Дучков А.Д., Дучков А.А., Дугаров Г.А., Дробчик А.Н. Скорости ультразвуковых волн в песчаных образцах, содержащих воду, лёд или гидраты метана и тетрагидрофурана (лабораторные измерения) // Доклады РАН. – 2018. – Т. 478, № 1. – С. 94–99.

4. Дучков А.Д., Дучков А.А., Пермяков М.Е., Манаков А.Ю., Голиков Н.А., Дробчик А.Н. Лабораторные измерения акустических свойств гидратосодержащих песчаных образцов (аппаратура, методика и результаты) // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 58, № 6 – С. 900–914.

5. Манаков А.Ю., Дучков А.Д. Лабораторное моделирование гидратообразования в горных породах (обзор) // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 58, №2. – С. 290–307.

6. Муравьев Л.А., Доломанский Ю.К. Программное обеспечение ЯМР-релаксометра // Уральский геофизический вестник. – 2010. – № 1 (16). – С. 33–39.

7. Соловьев В.А. Глобальная оценка количества газа в субмаринных скоплениях газовых гидратов // Геология и геофизика. – 2002. – Т. 43, № 7. – С. 648–661.

8. Тураханов А.Х., Глинских В.Н., Каширцев В.А., Фурсенко Е.А., Шумскайте М.Й. Экспресс-исследование реологических свойств и группового состава углеводородов методом ЯМР-релаксометрии // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2017. – Т. 12, № 3. – 15 с.

9. Шумскайте М.Й., Глинских В.Н., Бортникова С.Б., Харитонов А.Н., Пермяков В.С. Лабораторное изучение жидкостей, выносимых из скважины, методом ЯМР-релаксометрии // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2017. – Т. 328, № 2. – С. 59–66.

10. Шумскайте М.Й., Глинских В.Н. Анализ влияния объемного содержания и типа глинистых минералов на релаксационные характеристики песчано-алевритовых образцов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2015. – № 7. – С. 35–38.

11. Шумскайте М.Й., Глинских В.Н. Изучение удельной поверхности водонасыщенных песчано-алевритовых пород по данным ЯМР-релаксометрии [Электронный ресурс] // Тюмень–2015: Глубокие горизонты науки и недр: Материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф. – Тюмень: EAGE, 2015. – PP02.

12. Шумскайте М.Й., Глинских В.Н. Экспериментальное исследование зависимости ЯМР-характеристик от удельной поверхности и удельного электрического сопротивления песчано-алевритоглинистых образцов // Геология и геофизика. – 2016. – Т. 57, № 10. – С. 1911–1918.

13. Aichele C.P., Chapman W.G., Rhyne L.D., Subramani H.J., Montesi A., Creek J.L., House W. Nuclear magnetic resonance analysis of methane hydrate formation in water-in-oil emulsions // Energy Fuels. – 2009. – Vol. 23, No. 2. – P. 835−841.

14. Coates G.R., Xiao L.H., Prammer M.G. NMR logging. Principles and applications. – Houston: Halliburton Energy Services, 1999. – 342 p.

15. Freedman R., Heaton N., Flaum M., Hirasaki G., Flaum C., Hurlimann M. Wettability saturation and viscosity from NMR measurements // SPE Journal. – 2003. – Vol. 8. – P. 317–327.

16. Gough S.R., Davidson D.W. Composition of tetrahydrofuran hydrate and the effect of pressure on the decomposition // Canadian Journal of Chemistry. – 1971. – Vol. 49, No. 16. – P. 2691–2699.

17. Howard J.J. Quantitative estimates of porous media wettability from proton NMR measurements // Magnetic Resonance Imaging. – 1998. – Vol. 16, No. 5. – P. 529–533.

18. Yao Y., Liu D., Xie S. Quantitative characterization of methane adsorption on coal using a low-field NMR relaxation method // International Journal of Coal Geology. – 2014. – Vol. 131. – P. 32–40.


Review

For citations:


Shumskayte M.Y., Manakov A.Yu., Glinskikh V.N., Duchkov A.D. DETERMINATION OF DISSOCIATION STAGE OF GAS HYDRATES BASED ON THE ANALYSIS OF NMR RELAXOMETRY METHOD DATA. Russian Journal of Geophysical Technologies. 2019;(3):4-12. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-1563-2019-3-4

Views: 762


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2619-1563 (Online)