西南石油大学油藏综合项目工程课后习题答案李传亮.docx
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-10 格式:DOCX 页数:32 大小:103KB 金币:10 举报 版权申诉
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1.8简述油气藏分类办法与重要类型。答.油藏分类普通从如下几种方面进行:(1).储集层岩性。储集层岩石为砂岩,则为砂岩油气藏,如果为碳酸盐岩,则为碳酸盐岩油气藏。(2).圈闭类型。重要类型有断层遮挡油藏,岩性油气藏,地层不整合油气藏,潜山油气藏,地层超覆油气藏。(3).孔隙类型。重要类型单一孔隙介质油气藏,如孔隙介质油藏;双重介质油气藏,如裂缝-溶洞型介质油藏,三重孔隙介质油气藏;如裂缝-溶洞-孔隙型介质油藏。(4).流体性质。油藏按原油密度大小分为轻质油藏、中质油藏和重质油藏等;气藏依照凝析油含量多少细分为干气藏、湿气藏和凝析气藏。(5).接触关系。如底水油藏,边水油藏;层状油藏,层状边水油藏等。1.9简述砂岩储集层与碳酸盐岩储集层重要区别。答.大多数碎屑岩都发育有开度较大原生粒间孔隙,碳酸盐岩中发育了开度较大次生孔隙(裂缝,溶洞等),则可以成为好储集层。碳酸盐岩与碎屑岩储层区别:碳酸盐岩与碎屑岩相比,由于其化学性质不稳定,容易遭受激烈次生变化,普通经受更为复杂沉积环境及沉积后变化。有如下几点区别:1.碳酸盐岩储集层储集空间大小、形状变化很大,其原始孔隙度很大而最后孔隙度却较低。因易产生次生变化所决定。2.碳酸盐岩储集层储集空间分布与岩石构造特性之间关系变化很大。以粒间孔等原生孔隙为主碳酸盐岩储层其空间分布受岩石构造控制,而以次生孔隙为主碳酸盐岩储层其储集空间分布与岩石构造特性无关系或关系不密切。3.碳酸盐岩储集层储集空间多样,且后生作用复杂。构成孔、洞、缝复合孔隙空间系统。4.碳酸盐岩储集层孔隙度与渗入率无明显关系。孔隙大小重要影响孔隙容积。2.1某天然气样品摩尔构成为C1H4(0.90),C2H6(0.06)和C3H8(0.04)。若地层压力为30MPa,地层温度为80℃,试拟定气体相对密度和地层条件下偏差因子;若把天然气视作抱负气体,储量计算偏差为多少?解.(1)此天然气平均摩尔质量:M=Mi*xjM=16×0.9+30×0.06+44×0.04=17.96相对密度:γg=M/Mair=17.96/28.97=0.62气体拟临界压力:ppc=Pci*xjppc=4.6408×0.9+4.8835×0.06+4.2568=4.64MPa气体拟临界温度:Tpc=Tci*xjTpc=190.67×0.9+305.50×0.06+370×0.04=204.73K对比压力:ppr=pppc=304.64=6.47对比温度:Tpr=TTpc=353204.73=1.72查图2.1.2可得偏差因子为0.92,抱负气体偏差因子为1在此处键入公式。(2)天然气储量计算公式:G=AghΦ(1-swc)TSC*ZscpscpiTiZi由此公式可以计算,按抱负气体与按非抱负气体所计算储量偏差为X=1Zsc-1Z1Zsc=11-10.9210.92=-0.08=-8%因此若按抱负气体计算储量比实际气体会少8%。2.2试导出天然气体积系数计算公式。解.Bg=VgVgs(1),Vg=ZnRTP(2),Vgs=ZscnRTPsc(3)由(1)(2)(3)式得:Bg=PscZscTscZTP3.4岩石孔隙度随深度变化三个阶段是如何划分?各个阶段孔隙度变化机制如何?本体变形过程中孔隙度不变性原则有什么意义?答.岩石孔隙度随深度变化可以分为:压实阶段、岩石压缩阶段和岩石压熔阶段。在压实阶段,随着深度加大,沉积物受到上覆压力也越来越大,疏松沉积物受压不断趋于致密,骨架颗粒由疏松排列趋于紧凑排列,岩石孔隙度不断减小,孔隙度呈指数规律变化;在压缩阶段,岩石排列方式不发生变化,岩石孔隙度保持为常数;在压熔阶段由于太高地层温度和地层压力,岩石固体骨架颗粒开始熔化,孔隙度骤减直至为0,岩石矿物特性也开始消失。本体变形过程中孔隙度不变性原则在应用该原则进行油气储量计算时,直接采用地面岩心分析孔隙度即可,无需将其校正到地层条件,对油气藏开发具备指引意义。3.15试导出裂缝介质渗入率与孔隙度和裂缝开度之间理论关系式。解.采用裂缝密度n和宽度b来表达裂缝特性。n定义为:渗入面内裂缝总长度与渗入面积比,即n=ln(1)裂缝孔隙度ϕf=lbA=nb(2),A-裂缝岩样渗滤面积渗滤端面上单位长度裂缝液体流量:q=b312μdpdx(3)若端面上裂缝总长度为l,则岩石端面上流过所有裂缝液体流量为:Q=l*q=b3l12μdpdx(4)带入(2)式得Q=ϕfAb212μdpdx(5)另一方面,假设该裂缝岩石等效渗入率为Kf,按达西定律:Q=KfAμdpdx(6),由以上各式得Kf=ϕfb2124.1试计算3000m深度处正常压力地层中