1-6地层水的物理性质

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温度: 地层水粘度随温度的上升急剧降低。
压力、溶解气、矿化度: 影响不大
第六节 地层水的高压物性
1

Na
K


Na Mg

2
1 1
1
Cl
Cl

Na Mg
2
K

第六节 地层水的高压物性
三、地层水的高压物性
地层水溶解盐类是影响地层水高压物性的根本原因 1.溶解气 很少
天然气在地层水中的溶解度:地面1m3水在地层压 力、温度条件下所溶解的天然气体积,单位为标 m3/m3。 压力在10MPa下,1m3地层水中溶解天然气不超过2m3。
苏林分类法
苏林成因系数划分水型
当量比
Na

成因系数
Na



环境特点 大陆环境(油气田水) 大陆冲刷环境,地面 深层封闭环境 海洋环境,海水
K SO
4

Cl
Cl
K

K


2
1

重碳酸钠型 硫酸钠型 氯化钙型 氯化镁型
1
Cl

Na
Cl


K SO 4

2
Mg2+
3048 141 44 65
Ca2+
41372 1874 76 375
Cl228806 22088 3102 13581
SO423825 0 106 8
HCO3244 706 1724 1242
CO32360 0 66 12
总矿化度
373986 36961 7711 23945 CaCl2 CaCl2 NaHCO3 MgCl2
2.矿化度 水中矿物盐的质量浓度,通常用mg/L表示。
地层水的总矿化度表示水中正负离子的总和。
不同油藏的地层水矿化度差别很大。
第六节 地层水的高压物性
一、地层水的矿化度
我国部分油田地层水资料
离子质量浓度及总矿化度/(mg/L) 水型
油田名称 Na+(K+)
中原W层 临盘S3层 渤海S2层 胜坨S源自文库层 96331 12152 2593 8712
第六节 地层水的高压物性
1.溶解气 地层水中溶解的天然气以甲烷气体为主:
美国墨西哥湾沿岸地区的地压气藏气就是一种 高压水溶气,其气体储量多达76.46×1012m3。
具有工业 开采价值 地层水中还可能溶有其它非烃类气体,如氯气、 二氧化碳、硫化氢及稀有气体等。
第六节 地层水的高压物性
1.溶解气
压力: 随压力的升高而升高; 温度: 影响不大; 矿化度:随矿化度增大而下降。
压力:随压力的升高而下降; 温度: 随温度的升高先下降后上升; 溶解气量: 随溶解气量增大而显著上升。 矿化度:随矿化度的升高而降低。
第六节 地层水的高压物性
4.地层水的粘度
地层水粘度与温度、压力、矿化度关系
a - 水的粘度与温度、压力关系; 1. 0.1MPa;2. 50MPa b - 水的粘度与温度、矿化度关系; 1.纯水;2.矿化度60000mg/L
第六节 地层水的高压物性
2.地层水的体积系数
Bw V wf V ws
Bw 1
温度: 随温度的增加而增加;
压力: 随压力的增加而减小; 溶解度:溶解有天然气的水 比纯水的体积系数 大些。 地层水体积系数受温度的影 响较大。
第六节 地层水的高压物性
3.等温压缩系数
Cw
1 V w V w P T
二、地层水的分类
具体 思路
苏林分类法
根据水中Na+(包括K+)和Cl-的当量比, 利用水中正负离子的化合顺序,以水中某 种化合物出现的趋势而命名水型。 硫酸钠(Na2SO4)水型 重碳酸钠(NaHCO3)水型 氯化镁(MgCl2)水型 氯化钙(CaCl2)水型
第六节 地层水的高压物性
二、地层水的分类
第六节 地层水的高压物性
地层水:
油层水(与油同层)和外部水(与油不同层)的总称。
底水 边水 层间水 束缚水 上层水 下层水 构造水
地层水长期与岩石和地层油接触
地层水中含有大量的无机盐
一、地层水的矿化度
1.地层水中的离子 阳离子 阴离子 Na+、K+、Ca2 + 、Mg2 + Cl-、CO32 - 、SO42 - 、HCO3-
第六节 地层水的高压物性
一、地层水的矿化度
3.硬度 指地层水中钙、镁等二价溶解盐离子的含量, 用mg/L表示。
暂时硬度 水中钙、镁盐的含量 碳酸盐硬度 永久硬度
其它二价盐如铁、铝、锶、钡等盐的含量
地层水的硬度对入井的化学药剂——阳离子活性 剂溶液影响极大,会使其产生沉淀而失效。
第六节 地层水的高压物性
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