岩 石 物 性

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

油层2 - 储层岩石的物理特性

1.岩石的粒度:岩石颗粒的大小称为粒度粒度组成:是指不同粒径范围(粒级)的颗粒占全部颗粒的百分数(含量)通常用质量百分数来表示。测定方法筛析法和沉降法多孔介质

2.不均匀系数:累计分布曲线上累计质量60%所对应的颗粒直径d60与累计质量10%所对应的颗粒直径d10之比称为不均匀系数

3.粒度中值:累计分布曲线上质量50%所对应的颗粒直径Md 粒度分布曲线

4.分选系数: 表示颗粒大小的均匀程度,So

5.岩石的比面: 是指单位体积岩石内孔隙内表面积或单位体积岩石内岩石骨架的总表面积。

6.影响比面大小的因素P112除受粒径影响外,还受颗粒排列方式、颗粒形状、胶结物含量等因素的影响

7.胶结物:是除碎悄屑颗粒以外的化学沉淀物质,一般是结晶的或非结晶的自生矿物,在砂岩中含量不大于50%。胶结物含量增加使岩石的储油能力和渗透能力变差

8.泥质胶结物:是沉积岩粒度分析中粒度小于0.01的物质的总和粘土矿物: 是指天然的土状细粒集合体,当它与少量的水混合时具有可塑性,粘土矿物是指组成粘土主体的矿物

9.自生粘土矿物在砂岩孔隙中的产状的三种基本类型:1)分散质点式2)薄膜式3)架桥式

10.陆源粘土与自生粘土在储层岩石中的产状不同是造成地层非均质性的原因,分布方式不同则造成地层伤害和生产能力下降

11.灰质胶结物:主要由碳酸盐类矿物组成

12.胶结类型P116胶结物在岩石中的分布状况以及它们与碎屑颗粒的接触关系。1)基底式胶结2)孔隙式胶结3)接触式胶结

13.空隙:孔隙空洞裂缝

14.岩石孔隙类型-----按成因分类

1)粒间孔隙 2)杂基内微孔隙 3)晶体次生晶间孔隙 4)纹理及层理缝 5)裂缝孔隙 6)溶蚀孔隙

15.按孔隙大小的分类

1)超毛细管孔隙 2)毛细管孔隙 3)微毛细管孔隙

16.岩石孔隙组成P120是指组成岩石的各种直径的孔隙数量的比例

17.孔隙结构P121是全部孔隙特征的总称,包括岩石孔隙的大小、形状、孔间连通情况、孔隙类型、孔壁粗糙程度等全部孔隙特征和它的构成方式。直接影响到岩石的储集特性和渗流特性

18.孔隙结构参数:孔隙大小及其分选性;孔喉比;孔隙配位数;孔隙迂曲度

19.孔隙结构类型:1)单重孔隙介质:粒间孔隙结构;纯裂缝结构

2)双重孔隙介质:裂缝--粒间孔结构;孔洞--粒间孔结构

3)三重孔隙介质:粒间孔隙--微裂缝--大洞穴;粒间孔隙--微裂缝--大裂缝

20.孔隙度:是指岩石中孔隙体积Vp与岩石总体积Vb的比值,表达式:

绝对孔隙度:指岩石的总孔隙体积Va与岩石外表体积Vb之比,即:

有效孔隙度:是指岩石中有效孔隙体积Ve与岩石外表体积Vb之比

流动孔隙度:是指在含油岩石中,可流动的孔隙体积Vf与岩石外表体积Vb之比

绝对孔隙度 >有效孔隙度 >流动孔隙度

21.双重介质岩石孔隙度P124(1)岩石颗粒之间的孔隙空间构成的粒间孔隙构成的孔隙度,称为原生孔隙度或基质孔隙度;2)是裂缝和孔洞的空隙空间形成的系统构成的孔隙度,称为次生孔隙度。岩石总体积=裂缝空隙体积+基质总体积;总孔隙体积=裂缝空隙体积+岩石原生孔隙体积

22.影响孔隙度大小的因素P127 (1)沉积作用:1.岩石结构和构造特征2.岩石孔隙结构

3.岩石孔隙内表面粗糙度(2)成岩作用:压实作用,胶结作用,溶蚀作用(3)构造应力作用(或:1颗粒的分选性2)岩石的矿物万分与胶结物质3)埋藏深度与压实作用4)成岩后生作用

23.岩石弹性压缩系数:是指地层压力每降低单位压力时,单位视体积岩石中孔隙体积的缩小值Cf

24.综合弹性压缩系数Ct物理意义为:地层压力每产生单位压降时,单位岩石视体积中孔隙及液体的总体积变化量

25.流体饱和度: 当储层岩石孔隙中同时存在多种流体(原油、地层水或天然气)时,岩石孔隙被多种流体饱和,某种流体所占的体积百分数称为该种流体的饱和度

束缚水饱和度:(原始含水饱和度)Swi是指油藏投入开发前储层空间中原始含水体积Vwi和岩石孔隙体积Vp的比值

原始含油饱和度:Swi地层中原始状态下含油体积Voi与岩石孔隙体积Vp之比称为原始含油饱和度

残余油饱和度: 经过某一采油方法或驱替作用后,仍然不能采出而残留于油层孔隙中的原油称为残余油,其体积在岩石孔隙中所占体积的百分数称为残余油饱和度Sor

剩余油饱和度:剩余油主要指一个油藏经过某一采油方法开采后,及不能采出的地下原油,波及到或波及到但仍驱不出来的两部分。剩余油体积与孔隙体积之比称为剩余油饱和度

------------------------------------------------------------------------

26.达西定律的物理意义:粘度为1mPa s的流体,在压差1atm作用下,通过截面积1cm2、长度1cm的多孔介质,其流量为1cm3/s时,则该多孔介质的渗透率就是1达西。

渗透率稳定渗流单拐渗流

27.达西定律的适用条件适用条件:当渗流速度增大到一定值之后,除产生粘滞阻力外,还会产生较大的惯性阻力,此时流量与压差不再是线性关系,这个渗流速度值就是达西定律的临界渗流速度。若超过此临界速度,流线由线性渗流转变为非线性渗流,达西定律也不再适用。图中压力梯度超过b,则为非达西流。

非达西流:1)对于低渗透性致密岩石,在低速渗流时,由于流体与岩石之间存在吸附作用,或在粘土矿物表面形成水化膜,当压力梯度很低时,流体不流动,

因而存在一个启动压力梯度,当外加压力梯度大于启动压力梯度后,液体才能开始流动。在低于启动压力梯度的范围内流量和压差间的直线关系被破坏,不符合达西定律。2)对于气体在岩石中渗流,由于气体滑脱现象,与液测时相比岩石孔道提供了更大的孔隙流动空间,因此气测渗透率一般比液测渗透率大,达西定律式也要修正。

28.气体滑脱效应及其产生原因现象:(1)对于相同岩心和气体,采用不同的平均压力测量时,所得的Kg不同;(2)而对于同一岩心、在同一平均压力下,采用不同的气体测量时所测的Kg亦不同。

原因:液测岩石渗透率时,液体在管内某一横断面上的流速分布是呈椭圆形分布,孔道中心液体分子的流速要比孔壁表面的流速高。由于液—固间的分子力比液—液间的分子力更大,故在管壁附近表现出的粘滞阻力最大,这使得管壁处液体的流速为零。管道中心处的粘滞阻力最小,因而此处流速最大。气测渗透率时,由于气—固间的分子作用力远比液—固间的分子作用力小,在管壁处的气体分子仍有部分处于运动状态;另一方面,相邻层的气体分子由于动量交换,连同管壁处的气体分子一起沿管壁方向作定向流动,管气测渗透率克氏渗透率空气渗透率29.影响岩石渗透率的因素(1)沉积作用:1.岩石结构和岩石构造2.岩石孔隙结构3.岩石孔隙内表面粗糙度(2)成岩作用:地层静压力的影响(压实作用),胶结作用,溶蚀作用(3)构造应力作用

(4)流体与岩石相互作用

30.粘土矿物:粘土矿物是高度分散的含水的层状硅酸盐和含水的非晶质硅酸盐矿物的总称。

31.储层敏感性:

流速敏感(速敏):是指地层微粒在高速流体作用下在孔隙中的运移并在喉道处堆集,形成“桥堵”,造成孔隙堵塞和地层渗透性降低的现象。

水敏:是指与地层不配伍的外来流体进入地层后,引起粘土膨胀、分散、运移而导致渗透率下降的现象。粘土矿物在地层水条件下处于相对平衡状态,当与外来流体接触时,外来流体矿化度较小,造成粘土膨胀,使岩石渗透率降低

酸敏:酸敏性是指酸化液进入地层后与地层中的酸敏性矿物发生反应,产生凝胶、沉淀或释放出微粒,使地层渗透率下降的现象

盐敏P169盐敏是指对于水敏感性地层,当含盐度下降时所导致粘土矿物晶层扩张增大,膨胀增加,地层渗透率下降的现象.

-------------------------------------------------------------------------

相关文档
最新文档