石油地质-地层岩石
石油地质学第二章储集层及盖层之二
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颗粒溶解之外的岩石总体积的减小.
① 颗粒间接触由点 线,随深度加大而变紧密.
表 现
② 塑性变形.火山岩屑、泥质岩屑、云母等柔性组分
形 式
变形呈假杂基挤入颗粒空间.
③ 破裂.刚性颗粒发生破裂,出现小裂缝.
④ 颗粒定向排列,石英拉长具优选方位.
压溶作用
压溶是指在压应力作用下,由骨架颗粒在接触点的 溶解所引起的岩石总体积的减小过程.
a 石英自生加大
b 颗粒呈凹凸、缝合接触
石英自生加大
颗粒呈凹凸、缝合接触
2〕成岩后生作用
②溶解作用:
使物性变好,可产生溶蚀孔隙. 特别是有机质热成熟产生的有机 酸和CO2可使储集层中的碳酸盐 胶结物及铝硅酸盐颗粒大量溶解, 从而有助于次生孔隙的形成.
2、影响碎屑岩储层储集物性的主要因素
1〕物源和沉积条件 ——微观因素的控制〔包括:岩石的成分、结构和构造〕 ①碎屑颗粒的矿物成分: 相同成岩作用下,石英砂岩 储集性比长石砂岩好.原因: a长石的润湿性比石英强; b长石比石英的抗风化能力弱.
②碎屑颗粒的粒度及分选性:
粒度越大,φ、K大;分选 程度好, φ、K大. a. 粒度一定时,分选越好, 物性越好. b.分选一定时,K与粒度 呈正比.
第二节 储集层的岩石类型
目前发现的含有油气的储集层可归为三类:
碎屑岩类储集层:砂岩、砾岩、粉砂岩 碳酸盐岩储集层:灰岩、白云岩、礁灰岩 其他岩类储集层:岩浆岩、变质岩、裂缝性泥岩
据世界546个大中型油气田的统计,碎屑岩类和碳酸盐岩类储集 层所储油气占总量99.8%,其中碎屑岩中的储量占57.1%,碳酸盐 岩中占42.7%.其中,碎屑岩储集层是我国目前最重要的储集层类 型.
石油地质学名词解释

石油:一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氢化合物与杂志组成的,呈液和稠态的油脂状天然可燃有机矿物。
07、03B石油的灰分:石油的元素组成除碳、氢、氧、氮、硫之外,还含有几十种微量元素。
石油中的微量元素组成就构成了石油的灰分。
03石油的比重:是指一大气压下,20℃石油与4℃纯水单位体积的重量比,用d204表示。
08、04B油田水P28:广义的油田水是指油田内的地下水,包括油层水和非油层水,狭义的油田水是指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。
04油田矿化度P29:即水中各离子、分子和化合物的总含量,以水加热至105℃蒸发后所剩残渣重量或离子总量来表示。
06、04B干酪根P45:沉积岩中所有不溶于非氧化性的酸碱和非极性有机溶剂的分散有机质。
03、02、00成油门限(生油门限,成熟温度,门限温度)P58:有机质随埋藏深度的增加,温度升高,当温度深度达到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个界限称为成油门限,这个成熟温度所在的深度为门限深度,又称成熟点。
01B、02B、03B、04B、04、08凝析气P25:在地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成气体,称为凝析气。
03B、01TTI法P60:有机质成熟度主要受温度和时间的控制,因此,依据温度和时间定量计算有机质成熟度的方法称为TTI法。
03、05未熟—低熟油P70:指所有非干酪根晚期热降解成因的各种低温早熟的非常规油气。
02B煤成油:P71:由煤和煤系地层中集中和分散的陆源有机质,在煤化作用的同时所生成的液态烃类被称为煤成油。
02B煤型气(煤系气)P77:凡煤系有机质(包括煤层和煤系地层中分散有机质)热演化形成的天然气,都称为煤型气。
01、01B、00煤成气P77:是专指煤层在煤化过程中所生成的天然气。
属煤型气一种。
煤层气P77:以吸附状态存在于煤层中的煤成气。
生油(气)岩(生油气母岩、烃源岩)P83:通常把能够生成石油和天然气的岩石称为生油岩。
石油地质学第二章 矿物与岩石
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白色, 白色,含铁呈褐色
玻璃光泽
3.5-4
白色, 土状、细粒片状、 白色,含杂质其他 土状、细粒片状、鳞 贝壳状或粗糙状断 土状或蜡状光泽 片状或块状集合体 色调 口
2
第三节 岩浆岩、变质岩与沉积岩
一、岩浆岩 1.物质成分 物质成分
SiO2 是 最 重 要 的 成 分。 是 岩 石 酸 性 程 度 ( 基 性 程 度) 的 标 志。 超基性岩 基性岩 中性岩 酸性岩 SiO2<45% 橄榄岩 SiO2=45~53% 辉长岩 ~ SiO2=53~66% 闪长岩 ~ SiO2>66% 花岗岩
光泽 解理与断口 硬度 土状或 贝壳状或 蜡状光 粗糙状断 泽 口 鉴定特征
土状、 土状、细 白色, 粒片状、 白色,含 粒片状、 杂质其他 鳞片状或 色调 块状集合 体
2
光泽和可 塑性
多种含水硅酸盐矿物的混合物。主要化学组成是 多种含水硅酸盐矿物的混合物。主要化学组成是Al2O3和SiO2两种氧化物
金属光泽
半金属光泽
金刚光泽
玻璃光泽
三、矿物的物理性质
2.力学性质 力学性质
(1)硬度 ) 矿物抵抗机械作用(刻画、压入、研磨)的能力。 矿物抵抗机械作用 刻画、压入、研磨)的能力。 刻画
摩氏硬度表
硬度等级 1 2 3 4 5 代表矿物 滑石 石膏 方解石 萤石 磷灰石 硬度等级 6 7 8 9 10 代表矿物 正长石 石英 黄玉 刚玉 金刚石
第二章 矿物与岩石
第一节 矿物的形态与物理性质
第二节 常见矿物及其鉴定特征 第三节 岩浆岩、变质岩与沉积岩
第一节 矿物的形态与物理性质
一、矿物的概念
天然产出的、具有一定的化学成分、结晶构 造、外部形态和物理性质的元素或化合物,是 岩石的基本组成单位。
地层压力当量密度梯度
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地层压力当量密度梯度
地层压力当量密度梯度是一个非常重要的石油地质学概念,它描述了地层压力与地层岩石密度之间的关系。
在石油勘探和开发过程中,地层压力梯度的准确计算对于预测地下油气储层的分布、储量和产能具有非常重要的意义。
地层压力梯度通常用单位长度内地层压力的变化量来表示,这个变化量与地层深度的变化量成正比。
当地层深度增加时,地层压力也会相应增加,因此地层压力梯度也会随之增加。
在油气储层中,地层压力梯度的变化也会受到多种因素的影响,例如储层岩石的矿物组成、孔隙度和温度等。
为了准确计算地层压力梯度,我们需要获取地下油气储层的岩石样品,并对其进行详细的实验分析。
通过实验分析,我们可以得到储层岩石的物理性质参数,例如孔隙度、渗透率、弹性模量等。
同时,我们还需要获取地下油气储层的压力数据,这可以通过钻井和测井技术来实现。
在获得这些数据后,我们就可以利用数学模型和方法计算地层压力梯度。
地层压力梯度的计算需要考虑多种因素,例如重力、地层岩石的性质、地下水的分布等。
因此,我们需要建立完善的数学模型和方法来处理这些因素。
在计算过程中,我们还需要对数据进行处理和分析,例如去噪、插值和拟合等。
最终,我们得到的计算结果可以帮助我们更好地理解地下油气储层的分布、储量和产能,从而为石油勘探和开发提供重要的指导。
石油地质学名词解释
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石油地质学:是矿床学的一个分支,是在石油和天然气勘探及开采的大量实践中总结出来的一门新兴学科,它是石油及天然气地质勘探领域的重要理论基础课。
石油:一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氧化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
原油:一种存在于地下岩石空隙介质中的由各种碳氧化物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
沉积有机质:通过沉积作用进入沉积物中并被埋藏下来的那部分有机质称为沉积有机质。
可燃有机矿产或可燃有机岩:天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。
它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。
因为这些矿产多由古代的动物、植物遗体演变而来,属有机成因,又具有燃烧能力,所以常被人们总称为可燃有机矿产或可燃有机岩。
烃源岩:指富含有机质能生成并提供工业数量石油的岩石。
如果只提供工业数量的天然气,称生气母岩或气源岩。
二次生烃:是指烃源岩在地质历史过程中的受热温度降低以后,导致生烃作用中止(一次生烃作用或初次生烃作用),当受热温度再次升高,并达到适合的热动力条件时,烃源岩有机质再次活化生烃的过程。
引起烃源岩二次生烃的因素有多种可能,但归根到底是由于沉积盆地后期叠加的热力作用引起的。
门限深度:随着埋藏深度的增加,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个温度门限称门限温度,与门限温度相对应的深度称门限深度。
门限温度:随着埋藏深度的增加,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化石油,这个温度界限称门限温度。
生油窗:在热催化作用下,有机质能够大量转化为石油和湿气,成为主要的成油时期,称为生油窗。
CPI 值:称碳优势指数,是指原油或烃源岩可溶有机质中奇数碳正构烷烃和偶数碳正构烷烃的比值。
TTI 值:有机质成熟度主要受温度和时间的控制,因此,根据温度和时间定量计算有机质成熟度的方法称TTI 法。
即时间—温度指数,简称TTI 值。
生物标志化合物:是指沉积有机质或矿物燃料(如原油和煤)中那些来源于活的生物体,在有机质的演化过程中具有一定的稳性、基本保存了原始化学组份的碳架特征、没有或较少发生变化,记录了了原始生物母质的特殊分子结构信息的有机化合物,具有特殊的标志性意义。
石油勘探中的地质条件分析
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石油勘探中的地质条件分析石油作为世界上最重要的能源资源之一,对于国家的经济和社会发展具有重要的战略意义。
而石油的勘探工作是发现新油田的关键环节之一。
在进行石油勘探时,地质条件的分析是至关重要的。
本文将从地质构造、地层岩性以及地下水条件三个方面,探讨石油勘探中的地质条件分析。
一、地质构造的分析地质构造是指地壳中岩石的分布和形态的总和,也是石油资源形成和分布的重要因素之一。
地质构造的性质和演化过程可以提供烃源岩、储层岩、封盖岩以及运移通道等石油勘探中关键信息。
因此,在石油勘探中,对地质构造的分析尤为重要。
首先,需要对地质构造进行详细的调查和研究。
通过对地质构造的测量和观测,可以获得地层的形变特征、岩石层位的位置和变形规律等信息。
其次,在分析地质构造时需要综合应用地球物理、地球化学等学科的方法和技术,以更加全面和准确地了解地质构造的性质和演化历史。
最后,对于已知的地质构造,还需要对其进行模拟和预测,以便寻找可能存在的石油资源。
二、地层岩性的分析地层岩性是指地壳中不同时代岩石的性质和特征,也是石油勘探中的重要参考因素之一。
通过对地层岩性的分析,可以了解地下岩石的储集性能以及存在石油资源的可能性。
在进行地层岩性分析时,首先需要对地下岩石进行详细的采样和分析。
通过对不同深度的岩心进行实验室测试,可以获得岩石的物理性质、孔隙结构和渗透性等关键参数。
其次,通过对岩心的详细观察和描述,可以了解岩石的颜色、质地和成分等特征。
最后,需要进行地层岩性的综合分析和解释,以确定储层岩和封盖岩的性质和分布情况。
三、地下水条件的分析地下水是地质条件中的重要组成部分,也是石油资源形成和储存的重要环境因素之一。
地下水的分布和运动会直接影响石油的运移和储集情况。
因此,在进行石油勘探时,需要对地下水条件进行详细的分析和评估。
首先,需要对地下水的分布和水质进行调查和监测。
通过采集地下水样品,并进行化学分析,可以了解地下水的溶解离子含量和水化学特征。
油田地质岩心分析及其物性测井技术研究

油田地质岩心分析及其物性测井技术研究随着全球能源需求的增长,石油资源的开采和利用成为各国经济发展的重要支撑。
而在油田勘探开发过程中,岩心分析和物性测井技术是必不可少的手段。
一、岩心分析岩心是从钻井现场取出的地下矿层中的岩石样品。
岩心能够提供关于矿床成因、沉积环境、岩石类型、矿物组成、岩石结构、孔隙类型和孔隙度等信息,是油气勘探和开发中最重要的数据来源之一。
岩芯采取的主要目的是进行岩石学研究、岩性判别、油气的储集性能分析、地球物理补偿、地层古环境分析以及岩心获取重量。
1.岩石学研究岩石学是研究岩石的组成、结构、性质、成因及分布规律的学科,其中最主要的任务是系统描述各种岩石类型的组成、结构和物理性质。
岩心样品是从地层中分离出来的岩石片,可以通过显微镜扫描、透射、偏光、反射等方法进行观察和分析。
通过岩心的岩石学特征,可以确定岩石的命名和分类,建立岩石学模型,认识岩石的成因及其在地球构造和动力学方面的作用。
2.岩性判别岩石性质的判别是进行岩心分析的主要目标之一,它能够确定岩石的物理、化学和结构性质。
岩性的判别通常使用各种分析技术,如X射线荧光光谱仪、扫描电镜、微量磁滞仪、扫描透射电镜等。
这些技术可以获得岩石的主要元素和次要元素组成,粒度大小、孔隙度、孔隙结构、矿物成分、生物化石含量、成岩温度、地应力状态等特征,为油气勘探和开发提供理论依据。
3.油气储集性能分析岩心的油气储存性能是进行油气勘探的关键参数之一。
为了评价储集层的质量,必须对储层进行分析、判别和地质用户模型的建立。
通过岩心分析,可以确定储层的物性参数,如孔隙度、渗透率、渗吸比、饱和度和比表面积等,建立地质用户模型,评估油田的资源潜力,优化油田生产技术和开发方案。
二、物性测井技术物性测井技术是指通过各种物理和化学方法测定钻井现场地层的岩石物性参数。
物性测井技术是实现油气勘探开发高效、高质量的关键技术之一。
其主要目的是测定储层岩石的物理和化学参数,如孔隙度、渗透率、比表面积、饱和度和孔隙结构等,从而评价储层的储存性能和生产能力,确定最佳的开发方案。
石油地质学
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石油地质学石油地质学是研究石油在地球上的形成、积累、分布规律以及勘探开发的科学。
石油地质学是石油工业的基础学科,通过对地质构造、断裂、岩性、孔隙结构等地质条件的综合分析,揭示石油、天然气等矿产资源的分布规律,为石油勘探、勘探评价和油田开发提供科学依据。
石油地质学的基本概念石油的地质学定义石油是地球内部岩石圈深部的有机质在高温、高压下经过成熟作用产生的一种烃类矿物油。
石油是一种复杂的有机化合物,主要由碳、氢等元素组成。
石油的形成石油是由古代生物体在埋藏和经历高温高压作用后,经过演化成熟而形成的。
生物体在埋藏的过程中,经历了褐、沦、煤化、成烃四个阶段,在高温高压条件下逐渐转变为石油。
石油地质学的任务1.揭示石油的地质成因和分布规律;2.确定目标区域的勘探目标和勘探方向;3.提出勘探方法和技术方案,为石油的勘探和开发提供科学依据。
石油地质学的主要研究内容1. 石油资源评价石油地质学通过地质构造、地层岩性、生油岩性、成藏模式等方面的研究,对石油资源进行评价,确定潜在的石油资源量和勘探前景。
2. 石油勘探技术石油地质学研究地层的构造、地质史、岩性、构造特征等,结合地震勘探、钻探、地球化学分析等技术手段,确定石油勘探方向和方法,提高勘探效率。
3. 油藏工程石油地质学研究油藏的形成机理、油气的运移、储集规律等,为油田的开发提供科学依据,指导油藏的开采工程。
石油地质学在石油勘探开发中的应用石油地质学是石油勘探开发的重要基础学科,其研究成果广泛应用于石油勘探的各个阶段:1.目标面选区:石油地质学通过对地质条件、地震测井资料的综合分析,确定不同层段的油气勘探目标区域。
2.地震勘探:石油地质学借助地震勘探技术,研究地下岩石的弹性波速度、密度等信息,揭示油气的分布规律。
3.钻探勘探:石油地质学根据地质条件和勘探目标,设计钻探方案和井位,指导实施钻探勘探。
4.油藏工程:石油地质学通过对油气成藏规律和储量特征的研究,指导油藏的开发和生产,提高油气的采收率。
石油天然气地质与勘探岩石热解地球化学录井
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量,mg/g;
S2— 300—600℃ 时 检 测 到 的 单 位 质 量 储 层 岩 石 中 烃 类 含 量,mg/g;
S11— 90—200℃ 时 检 测 到 的 单 位 质 量 储 层 岩 石 中 烃 类 含
量,mg/g; 汽油峰
2020/8/1
(三)录井参数及意义
• 储集层岩石热解录井分析参数的含义
应用效果
2020/8/1
1958.50-1985.30m分析样品91块,计算地化 轻重指数比:1.1,判断原油性质接近重稠 油;计算Pg=3.94 mg/g,根据原油性质结合 上述图版判断含油气丰度较低;其主要峰形 特征为可溶烃峰(S1)值和热解烃峰(S2) 值较低,S2的峰形低扩,说明重质的成分 C33以后均匀分布,分析为残余油,后对 1958.09-2006.69 m试油: 12mm油嘴,油 花,水104方,为含油水层,原油密度:
取分析样品(生油岩和储油岩),置入特制裂解炉中对样 品进行程序升温,使岩石样品中的烃类和干酪根(生油母质) 在不同温度范围内挥发和裂解,通过载气的吹洗使其与岩石样
品实现物理分离,由载气携带直接进入氢焰离子化检测器(FID
)进行定量检测,检测结果经气电转换将烃类浓度的变化转变 成相应的电信号的变化,经放大进入计算机进行运算处理,得
到烃类各组分含量S0、 S1、 S2、 S4和裂解烃峰顶温度Tmax。
一个分析流程大致需要12-13min。
2020/8/1
仪器的分析流程
2020/8/1
数据处理方法
面积积分定量法
根据分析样品的出峰面积大小确定物质的含量, 而出峰的面积采用定基线、定时间窗口的方法进行 积分,在相同操作条件下,用已知参数的标准物质 响应值标定未知参数分析样品的含烃量,即外标法。
石油大学地质学基础——第四章 沉积岩

常用的碎屑颗粒粒度分级表
2的几何级数制 粒 巨 粗 中 细 粗 中 细 砾 砾 砾 砾 砂 砂 砂 粉砂 细粉砂 砂 级 划 分 巨 中 砾 卵 砾 砾 石 石 颗粒直径(毫米) >256 256~64 64~4 4~ 2
2~1 1~0.5 0.5~0.25 0.25~0.125 0.125~0.0625 0.0625~0.0312 0.0312~0.0156 0.0156~0.0078 0.0078~0.0039
包括发生变质作用以前或因构造运动重新抬升到
地表遭受风化作用以前所发生的一切作用。
成岩作用类型:
压实作用、压溶作用 胶结作用、交代作用
重结晶作用和矿物的多形转变作用
溶解作用
(1)压实作用 沉积物在上覆水层和沉积层的重荷(压力)下, 或在构造形变的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、 体积缩小的作用。
粘土的孔隙度80%
20%
(2)压溶作用 随埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上因压力增大, 发生晶格变形和溶解作用。 压实作用和压溶作用是持续进行的。
(3)胶结作用 从孔隙溶液中沉淀出矿物质(胶结物),将松散 的颗粒固结起来的作用。 是碎屑沉积物的主要成岩方式。
常见的胶结物有:硅质、钙质、铁质、粘土、石膏等。
2. 沉积岩的分类
根据沉积岩原始沉积物质成分的来源 1.母岩风化产物为主的沉积岩 碎屑岩 化学岩
砾岩 砂岩 粉砂岩 粘土岩 碳酸盐岩 硫酸盐岩 卤化物岩 硅岩 其它化学岩
3.生物遗体为主的沉积岩 2.火山碎屑物质为主的沉积岩
可燃有机岩 非可燃有机岩
火山碎屑岩
煤 油页岩
第二节 沉积岩的一般特征
1. 沉积岩的化学成分 与岩浆岩类似,相对富Fe 3+ 、Na2O、H2O、CO2。 2. 沉积岩的矿物成分 岩屑、矿屑、粘土、蒸发矿物、碳酸盐等。暗色矿物很少。 3. 沉积岩的颜色
石油地质名词解释

第三章
1油气圈闭:圈闭是指地下适合油气聚合的场所,圈闭由三部分构成:储集层,盖层,阻止油气继续运移的造成油气聚集的遮挡物。
2 油气藏:圈闭中同时聚集了油气就形成了油气藏。若油气聚集的数量足够大,具有开采价值,则称为商业油气藏。
3构造圈闭(油气藏):构造圈闭是指构造作用使底层发生变形或变位而形成的圈闭,构造圈闭中的油气聚集就是构造油气藏。
3、圈闭的有效性:在具有油气来源的前提下圈闭聚集油气的实际能力。
4、扩散作用:物质在浓度梯度作用下自发地发生的从高浓度区向低浓度区转移以达到浓度平衡的一种物质传递过程,是物质以分子状态发生的一种转移过程。
7、天然气:广义的天然气是指存在于自然界的一切气体;作为石油及天然气地质学研究的天然气主要是指与油田和气田有关的气体,其主要成分是烃类气体,也包含少量的非烃类气体,如:二氧化碳,硫化氢,即狭义的天然气。
8、气顶气:是指与油共存于油气藏中呈游离态存在于油气藏顶部的天然气。
9、天然气的扩散性:扩散作用是指物质在浓度梯度的作用下自发的发生的从高浓度区向低浓度区转移以达到浓度平衡的物质传递过程。天然气的分子体积小,在地下具有很强的扩散性。
3、石油组分的组成:油质、胶质、沥青类。
4、石油的相对密度:是指20摄氏度时石油的质量与4摄氏度时同体积水的质量之比。
5、石油的粘度:石油流动时分子间相对运动引起的内摩差力的大小,分为运动粘度和动力粘度。
6、石油的旋光性:大多数石油具有将偏振光的振动面旋转一定角度的能力,这就是石油的旋光性。
3生油窗:生ห้องสมุดไป่ตู้量达到最高峰为主要生油期。
4油型气:由腐泥型有机质及其干酪根生成的天然气称为油型气。
5煤型其:由腐殖型有机质及其干酪根生成的天然气称为煤型其。
论石油地质类型对石油勘探的作用影响

石油地质类型与 勘探技术选择: 针对不同的石油 地质类型,需要 选择合适的勘探 技术。
沉积盆地型:这类地区地层平缓,沉积稳定,有利于石油聚集和保存。勘探时需注意 寻找大型坳陷和坳陷中的凸起,这些区域可能存在丰富的石油资源。
隆起构造型:这类地区地层陡峭,构造复杂,不利于石油聚集。勘探时需注意研究 区域地质构造和岩浆活动,寻找可能存在的油气藏。
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石油地质类型 概述
石油地质类型 对石油勘探的 影响
石油地质类型 对石油勘探的 指导意义
石油地质类型 在石油勘探中 的实践应用
未来石油地质 类型与石油勘 探的发展趋势
PART ONE
PART TWO
勘探实践中的石 油地质类型变化 实例
针对砂岩型石油地质的勘探实践:以某油田为例,介绍砂岩型石油地质的特点、 勘探技术和方法,以及实践中的难点和解决方案。
针对碳酸盐岩型石油地质的勘探实践:以某气田为例,介绍碳酸盐岩型石油地质 的特点、勘探技术和方法,以及实践中的难点和解决方案。
针对火成岩型石油地质的勘探实践:以某油田为例,介绍火成岩型石油地质的特 点、勘探技术和方法,以及实践中的难点和解决方案。
火山岩型:火山岩地区地层多变,岩浆活动频繁,有利于形成裂隙型和裂缝型油气藏。 勘探时需注意研究火山岩的分布和岩石性质,寻找油气藏的线索。
碳酸盐岩型:这类地区地层复杂,岩溶作用发育,有利于形成岩溶型油气藏。勘探 时需注意研究岩溶地貌和地下暗河系统,寻找油气藏的线索。
储层类型:影响石油储量和开采难 度
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石油生成的地质条件

浅谈石油生成的地质条件摘要:现代的人们怎样去认识几百万年甚至更早以前油气生成的历史呢?如果说历史学家认识人类历史是研究史书的记载和各种文物的话,那么,地质学家追溯油气的生成条件就要去研究地层中生油层的各种信息。
这里所指的生油层就是沉积岩层中的暗色泥岩层或碳酸盐岩层。
使用现代的物理、化学分析手段,已经完全能够做到把它们在生成油气过程中,所残留下来的各种信息提取出来,加以研究和认识,不断地探索油气生成的条件。
关键词:石油地质生成条件一、概述石油是储存在岩石的孔隙、洞穴和裂缝之中。
凡是具有孔、洞、缝,液体又可以在其中流动的岩石,就叫做储集层。
石油就是在储集层中储集和流动的。
专业人员主要用孔隙度和渗透率两个因素来衡量储集层的优劣。
孔隙度的数值大,表明储藏油的空间大、可以容纳较多的石油。
渗透率的数值高,则表示孔隙、缝洞之间的连通性好,石油容易流动,容易采出来,可以获得较高的产量。
天然气作为石油的伴侣,它也是以碳氢化合物为主要成分,而是以气体状态从地下岩石中来到地面的。
但天然气的生成条件要比石油更为多样化。
就生成阶段来说,石油要达到一定深度才能大量生成,而天然气从浅到深都能生成;就物质来源来说,生成石油主要以水中浮游的动、植物或称腐泥型有机质为主,而生成天然气,除此以外还可以有高等植物或称腐植型的有机质;就成因来说,有机成因的,也有无机成因的,这种多样化的成气条件为我们提供了更为广阔的找气领域.根据天然气的形成条件。
二、石油生成的地质条件要使沉积物中的有机质能够保存下来,需要有特定的地质条件。
大家都知道“水往低处流”的道理。
泥沙和有机质是在水的携带下,在一个低洼的地区沉积下来。
因此,首要的地质条件就是要有一个低洼的地形。
这种低洼地形,根据它的规模大小,分别称为盆地、坳陷、凹陷、洼槽等,并在各个地质历史时期中是不断变化的。
若随着地壳的运动继续下沉,它就能继续保持低洼的地形,可以继续接受沉积物,使地层厚度不断增大。
《石油地质学》第五章复习思考题

第五章复习思考题1.什么是界面张力?与油气运移有什么关系?沿着不相溶的两相(液-固、液-液、液-气)间界面垂直作用在单位长度液体表面上的表面收缩力。
界面张力差越大,即毛细管力越大,油气运移越容易2.什么是毛细管力?与油气运移有什么关系?毛细管中能使润湿其管壁的液体自然上升的作用力。
此力指向液体凹面所朝向的方向,其大小与该液体的表面张力成正比,与毛管半径成反比。
毛细管力越大,油气运移越容易。
3.什么是静水压力?如何理解静水压力的作用?静止水柱的重量产生的压力称为静水压力,地下地层的压力受上覆静水柱的影响,也可能受上覆地层重量和其他因素的影响。
若地下某一深度的地层压力等于或接近于静水压力则为正常压力,若明显高于或低于静水压力则为异常压力。
4.地静压力、地层压力之间是什么关系?地静压力是地下岩石的重量产生的压力,又称静岩压力;地层压力指的是地下地层岩石孔隙中流体的压力。
5.岩石的润湿性与油气运移有什么关系?岩石的润湿性不同对油气运移的难易程度产生影响,水润湿相的岩石中油难以运移,但是残留较少;油润湿相的岩石则相反。
6.石油在亲油岩石中运移与在亲水岩石中运移所受到的力有何不同?亲水岩石中,水附着在孔隙壁上,油在孔隙中心,油的运动必须克服毛细管力;亲油岩石中,油附着在孔隙壁上,水在孔隙中心,油的运动不受阻碍,但是有油残余在孔隙壁上成为不能移动的残余油。
7.油气初次运移发生在什么样的环境中,这种环境对油气运移有什么影响?油气初次运移的环境就是烃源岩环境,是一种低孔低渗的非常致密的岩石,其孔隙十分细小狭窄,阻碍油气的运移。
8.溶解度和浓度有何区别和联系?溶解度是在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,是溶质与溶剂质量之比;而浓度是溶质与溶液质量的比值。
9.石油主要是以什么相态发生初次运移的?游离油相和气溶油相。
证据是在对烃源岩进行显微观察时发现有游离相石油存在与烃源岩孔缝中,在较厚的烃源岩剖面中还可测定烃源岩对除此运移的色层效应。
石油地质名词解释

石油地质名词解释油田 --- 由单一构造控制下的同一面积范围内的一组油藏的组合。
.气田 -- 单一构造控制几个或十几个气藏的总和。
石油 --- 具有不同结构的碳氢化合物的混和物为主要成份的一种褐色。
暗绿色或黑色液体。
天燃气 - 以碳氢化合物为主的各种气体组成的可燃混和气体。
生油层 - 在古代曾经生成过石油的岩层。
油气运移--在压力差和浓度差存在的条件下,石油和天然气在地壳内任意移动的过程。
垂直运移--即油气运移的方向与地层层面近于垂直的上下移动。
侧向运移--- 即油气运移的方向与地层层面近于平行的横向移动。
储集层能使石油和天然气在其孔隙和裂缝中流动,聚集和储存的岩层。
含油层含有油气的储集层。
圈闭-- 凡是能够阻止石油和天然气在储集层中流动并将其聚集起来的场所。
盖层-- 紧邻储集层上下阻止油气扩散的不渗透岩层。
隔层-- 夹在两个相邻储集层之间阻隔二者串通的不渗透岩层。
遮挡-- 阻止油气运移的条件或物体。
含油面积-- 由含油内边界所圈闭的面积。
油水边界-- 石油和水的接触边界。
储油面积-- 储油构造中,含油边界以内的平面面积。
工业油气藏--- 在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏。
构造油气藏--- 由与构造运动使岩层发生变形和移位而形成的圈闭。
地层油气藏--- 由地层因素造成的遮挡条件的圈闭。
岩性油气藏--- 由于储集层岩性改变而造成圈闭。
储油构造-- 凡是能够聚集油,气的地质构造。
地质构造-- 地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。
沉积相 - 指在一定的沉积环境中形成的沉积特征的总和。
沉积环境 -- 指岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、沉积介质的物理的化学性质和地球化学要条件。
单纯介质-- 只存在一种孔隙结构的介质称为单纯介质。
如孔隙介质、裂缝介质等。
多重介质-- 同时存在两种或两种以上孔隙结构的介质称为多重介质。
均质油藏-- 整个油藏具有相同的性质。
石油钻井地质名词解释

石油钻井地质名词解释1. 钻头破碎岩层单位厚度所需要的时间叫――钻时。
2. 岩屑从井底上返至井口所需要的时间叫――迟到时间。
3. 地下岩石被钻头破碎后随钻井液被带到地面的岩石碎块叫――岩屑。
4. 在岩屑录井中检查岩屑的荧光颜色,确定其含量,产状,含油级别,估算荧光,岩屑的百分含量,并填写荧光记录称――荧光录井。
5. 在钻井过程中,地质人员按照一定的取样间距和上返时间,连续收集与观察岩屑,并恢复地下地质剖面的过程称――岩屑录井。
6. 在钻进一定深度或时间,测量一次钻井液性能,并记录下来,绘成曲线,观察其变化,推断钻遇地层的含油气水情况和特殊岩层的过程叫――钻井液录井。
7. 随钻记录钻时的过程就是――钻时录井。
7. 井控是油气井地层压力控制的简称。
8. 依靠适当的钻井液密度来控制地层孔隙压力,使地层流体不能浸入井内的一种控制方法叫――初级井控。
9. 一级井控失败以后,地层流体浸入井内,出现溢流、井喷,依靠地面设备和适当的井控技术使井恢复到初级井控状态的控制方法叫――二级井控。
10. 二级井控失败以后,地面设备已不能控制井口,地层流体无控制的涌入井内,喷出地面时,重新恢复对井口的控制抢险。
11. 在钻井过程中,油气浸入井筒后,在循环过程中上返,钻井液池面上有气泡、油花等现象叫――油气浸。
12. (1)钻井进行钻探作业时,地层压力高于井内泥浆的压力,地层内的汽、液体无法控制地喷出地表就叫――井喷。
13. (2)井喷是石油或石油气开采中非常忌讳的意外事故,钻井时要把泥浆注入井管来平衡地下地层对油气的压力。
但是当勘测时对地下压力测试不准或注入的泥浆密度太低或出现地层压力突然变大等情况时,井管中的油或气喷出地面或流入井内的其他地层就发生了井喷,井喷往往伴随着有毒气体的着火,造成对环境和人较大的危害。
井喷发生后对其控制的方法叫压井,压井主要有司钻压井法和工程师压井法,司钻压井法是先把井里的气或油排出来,再用重泥浆替换原来太轻的泥浆,这种方法需要时间较长,在加重设备不足的时候时常使用。
石油天然气地质

碎屑岩储集层的沉积环境(储集体类型)及主要物性特征。
(1)冲积扇砂砾岩体,岩性为砾、砂和泥质组成的混杂堆积,粒度粗,分选差,成份复杂,圆度不好。
物性特征:孔隙结构中等,各亚相带的岩性特征有差别,因此其渗透性和储油潜能也有变化。
其中以扇中的辫状河道砂砾岩体物性较好,若邻近油源,可形成油气藏。
(2)河流砂岩体,岩性由砾、砂、粉砂和粘土组成,以砂质为主,成分复杂,分选差至中等。
包括:边滩砂岩体(属称点砂坝):发育于河流中、下游弯曲河道内侧(凸岸),为透镜状,由下到上,粒度由粗到细的正粒序。
中部储油物性较好,向上、向两侧逐渐变差。
河床砂砾岩体(属称心滩):沿河道底部沉积。
平面呈狭长不规则条带状,走向一般与海岸线垂直或斜交;剖面上呈透镜状,顶平底凸。
物性一般中部好,向顶、向两侧变差。
渗透率变化较大。
(3)三角洲砂岩体,以砂岩为主,岩性偏细。
可分三个亚相带,各亚相带主要的砂体有:三角洲平原:分流河道砂岩体,以粉砂岩、砂岩为主,偏细。
三角洲前缘:水下分流河道;河口砂坝:细、粉砂,分选好;远砂坝:粉砂、细砂和少量粘土。
前三角洲:席状砂,砂质纯,分选好。
以前缘带的砂坝砂岩体和前三角洲的席状砂岩体,分选好,粒度适中,为三角洲储集层最发育的相带。
(4)湖泊砂岩体,平行湖岸成环带状分布滨湖相、浅湖相、深湖相,砂体集中于滨湖区和浅湖区,这两区颗粒受波浪的淘洗,粒度适中,分选、磨圆好,胶结物多为泥质,浅湖区为泥质和钙质混合,相对来讲,浅湖区砂体物性优于滨湖区。
(5)滨海砂岩体, 超覆和退覆砂岩体:由于海进海退的频繁交替形成。
海进砂岩体:下覆三角洲平原或其它海岸沉积物,不利生油。
海退砂岩体:下伏海相页岩,是很好的生油岩.滨海砂洲:平行海岸线分布。
平面上呈狭长带状,形成较好的生储组合。
剖面上呈底平顶拱的透镜状,由下到上粒度变粗。
向上物性变好,向海一侧砂岩与页岩分界明显,渗透性好;向陆一侧砂岩渐变为页岩和粘土,富含泥质,渗透性变差。
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大小比较
抗压强度>抗 剪强度>抗弯强度>抗拉强度
以上数据由实验测定,测定时对岩石的 制备有一定的要求
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20
强度实验
单轴抗压强度实验
P A
单轴抗拉强度实验
t
P r0
t
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21
钢垫板
P 压力 岩石
P 压力
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22
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23
复杂应力条件下的强度
CD段:曲线下降,是由于裂隙发生了不 稳定传播,新的裂隙分叉发展,使岩石 开始解体。CD段以脆性性态为其特征。
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18
岩石的弹性常数
杨氏弹性模量:E 剪切弹性模量:G=E/2(1+) 体积弹性模量:K=E/3(1+) 泊松比:横向应变与纵向应变之比
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简单应力条件下岩石的强度
简单应力状态
层理的形成主要取决于下列原因:成份相同 时颗粒的交替和某些矿物颗粒在一定方向上 的变化,不同成分颗粒的交替和某些矿物颗 粒在一定方向上的指向。
片理:岩石沿平行平面分裂为薄片的能 力。
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13
裂缝、各向异性
裂缝:岩层在沉积过程中出现的孔隙、 洞穴、裂缝。
岩石的不均匀性和各向异性:岩石中矿 物颗粒、碎屑、孔洞和裂隙的尺寸分配 和方向排列情况都具有偶然性,决定了 岩石的不均匀性和各向异性。
岩石
岩石的基础知识 岩石的力学性质 影响岩石力学性质的因素 岩石的研磨性 岩石的可钻性
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1
岩石基础知识
地球
地壳:由富含硅和铝的硅酸盐所组成的一层 薄薄的固体硬壳,平均厚度35km, 体积0.3% 地幔:莫霍面以下至2900mkm, 体积占83.4%, 重量占2/3。
地核:2900m以下,体积占16%,重量占 1/3
级别 1 2 3 4 5 6
硬度 (102M ≤1 Pa)
1-2.5
2.55.0
5-10
10-15 15-20
类别
硬
坚硬
极硬
级别 7 8 9 10 11 12
硬度
(102M 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70
Pa)
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塑性系数
岩石破碎前耗费的总功Af与弹性变形 功Ae为岩石的塑性系数K:
粘土岩
高岭石、蒙脱石、伊利石(泥岩、页岩)
碳酸岩
石灰岩、白云岩
浊积岩
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11
岩石的宏观结构
岩石的组织以结构和构造为其主要 特征
岩石的结构:由组成岩石的微晶或 碎屑岩的相互空间分布情况所决定 组织特征。
岩石的构造:层理、片理、孔隙。
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12
层理、片理
层理:在垂直方向上岩石组成方向上的 变化情况。
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实验结果对破岩的意义
对于深井钻井说来,研究岩石从脆性到
塑性的转变点具有很重要的实际意义。因为
脆性破坏和塑性破坏是两种从本质上不相同
的破坏,所以破碎这两种状态下的岩石需要
分别应用不同的破碎工具(不同结构的钻头
类型),采用不同的破碎方式(冲击、压碎
、挤压、剪切或切削、磨削等)以及不同的
破碎合理组合(钻压、转数及水力参数等)
变质岩
变质岩:由变质作用而生成的岩石。
变质作用:已经形成的岩浆岩、沉积岩由于 高温、高压的作用,或由于外来物质的加入 ,在固体状态下,改变了原来的成分、结构 和构造,变成新的岩石的作用。
常见的变质岩
大理石、石英岩、片岩、板岩
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5
沉积岩
沉积岩:在地壳表层常温常压下,主要 由风化作用、生物作用、及某些火山作 用的产物,经过搬运、沉积和成岩的作 用而形成的岩石。
BC段:随着荷载的继续增大,变形和荷 载呈非线性关系,裂隙进入不稳定发展 状态,这是破坏的先行阶段。应力-应 变曲线的斜率随着应力的增加而逐渐地 减小到零,曲线向下凹,岩石中引起不 可逆变化。
变形特性
发生弹性到延性行为过渡的点B,通常称 为屈服点,而相应的应力称为屈服应力 。最高点C的应力称为强度极限(如为单 轴试验便称为单轴抗压强度)。
风化作用
物理风化(温度、风、水、海洋、冰川) 化学风化(氧化、水化、溶解、水解)
生物风化(动植物的腐烂作用)
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沉积岩的分类
碎屑岩:由母岩机械风化破碎而成的碎 屑物质经压紧、胶结而成的岩石。
粘土岩:由粘土矿物组成的岩石。
碳酸盐岩:由方解石、白云石等碳酸岩 矿物所组成的岩石。
浊积岩:由浊流沉积作用形成的一种特 殊的碎屑沉积岩。
(a):常规三轴实验 (c):液压作用下的压扭
(b):三面压缩(三液缸、真三维)
(d):液压作用下两面柱塞压缩
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常规三轴实验结果
在室温条件下,对于所有的岩石,当围 压增大时,其强度增大,但所增大的倍 数,对于不同类型的岩石是不一样的。 随着围压增大,岩石表现出从脆性到塑 性的转变,并且围压越大,岩石破坏前 所呈现的塑性也越大。
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7
沉积岩的微观结构
碎屑岩=碎屑+胶结物 胶结物
泥质 钙质(方解石) 铁质(褐铁矿、黄铁矿) 硅质(石英)
胶结类型:接触胶结、孔隙胶结、基底胶结
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岩石结构物理模型
孔喉 骨架颗粒
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孔隙
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碎屑岩石的胶结形式
接触胶结
孔隙胶结
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基底胶结
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典型的沉积岩
碎屑岩
砾石、砂岩、粉沙岩
岩石空隙度、密度、深度、强度的关系
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岩石的力学性质
岩石力学性质: 岩石的变形特性和强度特性
变形特性 全应力-应变曲线
衡量岩石力学性质的参数 弹性、塑性、韧性、强度
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.强度极限 屈服应力
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变形特性
OA段:曲线稍向上凹,反映岩石试件内 部裂隙逐渐被压密。
AB段:随着岩石内裂隙被压密,它的斜 率为常数或接近于常数,其斜率定义为 岩石的杨氏弹性模量E。
。
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岩石的硬度及塑性系数
硬度:一种物体抵抗另一种物体浸入 的能力,具体度量为岩石发生局部破碎时 (形成破碎坑)作用于单位面积上的力, 即:
Py=P/S
Py:岩石硬度 (Pa)
P:产生脆性破碎时压头上的载荷 N
S:压头的底面积
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类别
软
中软
中硬
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地壳的组成ຫໍສະໝຸດ 岩浆岩变质岩沉积岩
岩浆岩、变质岩占地表面积的25% ,而沉积岩占地表面积的75%。世界 上大多数的石油和天然气都储集在沉 积岩中。
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岩浆岩
岩浆岩:由岩浆作用形成的岩石。
岩浆作用:从岩浆的形成、活动、直至冷凝 的全过程。
常见的岩浆岩
花岗岩 玄武岩 橄榄岩
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