石油与天然气地质学4学习教案.pptx
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-13 格式:PPTX 页数:82 大小:13.4MB 金币:10 举报 版权申诉
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会计学能够储存和渗滤流体的岩层,称为储集层。覆盖在储集层之上能够阻止油气向上运动的细粒(xìlì)、致密岩层称为盖层。第一节储集层物理性质(wùlǐxìngzhì)一、储集层的孔隙(kǒngxì)性超毛细管孔隙:管形孔隙直径>0.5毫米(>500μ),裂缝(lièfèng)宽度>0.25毫米(250μ)。在自然条件下,流体可以自由流动,服从静水力学的一般规律。岩石中一些大的裂缝(lièfèng)、溶洞及未胶结或胶结疏松的砂层孔隙大部分属于此种类型。2、有效孔隙度有效孔隙度(率):指那些(nàxiē)互相连通的,且在一般压力条件下,可以允许流体在其中流动的孔隙体积之和与岩石总体积的比值。Φe=Ve/Vt*100%3、流动孔隙度流动孔隙度:指在一定压差下,流体可以在其中流动的孔隙总体积与岩石总体积的比值。Φf=Vf/Vt*100%绝对孔隙度>有效孔隙度>流动孔隙度砂岩:10~20%;碳酸盐岩:小于5%。二、储集层的渗透性1、绝对渗透率如果岩石孔隙中只有一种流体(单相)存在,而且这种流体不与岩石起任何物理和化学反应,在这种条件下所反映的渗透率为岩石的绝对渗透率。K=Q·μ·L/[(P1-P2)·A]Q为单位时间内流体通过岩石的流量;A为流体通过岩石的截面积;μ为流体的粘度(zhāndù);L为岩石的长度;(P1-P2)为流体通过岩石前后的压差。有效渗透率和相对渗透率的影响(yǐngxiǎng)因素:油气水饱和度与相对渗透率的关系(guānxì)曲线3、孔隙度与渗透率的关系储集层的孔隙度与渗透率之间没有严格的函数关系。岩石的渗透率除受孔隙度的影响外,还受孔道截面(jiémiàn)大小、形状、连通性以及流体性能的影响。/三、储集层的孔隙(kǒngxì)结构2、孔隙(kǒngxì)喉道的类型3、孔隙喉道的作用及影响因素(1)作用喉道的粗、细特征严重地影响着岩石的渗透率。喉道和孔隙的不同配置关系,可使储集层呈现(chéngxiàn)不同的性质。喉道较粗、孔隙直径较大则形成高孔、高渗;喉道较粗、孔隙直径中等小则形成中孔、中渗;喉道细小、孔隙粗大则形成中孔、低渗;喉道细小,孔隙亦细则形成低孔、低渗。(2)影响因素取决于岩石颗粒的大小、形状、接触关系与胶结类型等。4、压汞排驱(替)压力(yālì):指压汞实验中汞开始大量注入岩样的压力(yālì)。岩石排驱压力(yālì)越小,说明大孔喉越多,孔隙结构越好。孔喉半径集中范围与百分含量:曲线平坦段位置越低,说明集中的孔喉越粗。饱和度中值压力(yālì):指非润湿相饱和度为50%时对应的毛细管压力(yālì)。与之对应的喉道半径为中值半径。压力(yālì)越低,半径越大,孔隙结构越好。颗粒(kēlì)分选程度与压汞曲线形态第二节储集层类型(lèixíng)石油(shíyóu)是储存在地下多孔的岩石中,地下不存在什么“油湖”或“油河。一、碎屑岩储集层(2)次生孔隙沉积物在成岩后受外力作用形成的孔隙,包括(bāokuò)成岩裂缝、溶蚀孔隙、构造裂缝等。(3)混合孔隙指原生孔隙和次生(cìshēng)孔隙组成的孔隙。2、影响碎屑岩储层物性(wùxìnɡ)的主要因素/粒度(lìdù)越大,渗透率越高;分选越好,渗透率下降越快。③杂基含量杂基:指颗粒直径(zhíjìng)小于0.0315mm的非化学沉淀颗粒。代表沉积环境能量。杂基含量高,一般代表分选差,平均粒径也较小,喉道小,孔隙结构复杂,其孔、渗较差。/②胶结作用(时代、温度)指碎屑颗粒相互联接的过程。胶结物的成分和含量对孔隙发育有很大影响:泥质、钙-泥质胶结储油物性(wùxìnɡ)好;硅质、铁质胶结储油物性(wùxìnɡ)差。胶结物含量高储油物性(wùxìnɡ)差,反之则好。③溶解(róngjiě)作用碎屑岩储层原生孔隙度发育程度,归根结底是由其沉积环境所决定(juédìng)。沉积环境的影响在于水动力条件、物源供给条件等等。沉积环境不仅决定(juédìng)储层孔隙度的发育,而且决定(juédìng)储层的渗透率,储层厚度和储层的分布范围等。砂体类型及其物性的好差都是由沉积环境所决定(juédìng)。1、风成沙储集体(jítǐ)(2)冲积扇砂体现代(xiàndài)洪积扇(3)河流(héliú)砂体/曲流河辫状河(4)三角洲砂体三角洲亚相:三角洲平原(píngyuán)三角洲前缘前三角洲三角洲纵向(zònɡxiànɡ)相特征湖泊(húpō)亚相的划分:风暴浪控浅海(qiǎnhǎi)陆棚与潮坪的关系及垂向序列对比不同成因/微相的砂体,由于水动力条件、水深、构造背景及离物源远近等不同,导致其在下列方面存在不同:砂体形态(剖面、平面)、分布范围;砂体厚度;砂体粒度、磨圆