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从压汞资料分析油气层
含水饱和度的主控因素;内 容;1、前言;1、前言;δ;;2、油气运移和成藏机理; 油气运移机理
(Berg,Aschenbrenner and Achauer)
在油气运移和聚集过程中,毛细管压力是阻力,大小主要决定于岩石的孔喉半径。浮力和水动力是动力。前者决定于两相流体的密度差和油链的垂直高度。水动力的作用要视水流的方向而定。下倾流减小浮力或运移势能,而上倾流增加浮力或运移势能。静止状态下:
g * (?w - ?o) * Z ? 2 ?*cosθ / r t
R -- 颗粒半径; r t -- 孔喉半径;
r p --孔隙半径; Z -- 油链垂直高度;
g -- 重力加速度; ?w -- 水地下密度;
?o -- 油地下密度; ? -- 接触角,度;
? --表面张力或界面张力。
当油(气)链垂直高度达到一定值时,浮力(方程左侧)大于毛管压力梯度(方程右侧),油(气)链顶部的部分原油或气通过孔喉向上运移,进入孔喉上方的孔隙空间。剩余的油(气)链由于垂直高度减小,浮力不够,继续呆在原地等待新的油珠或气泡加入。;3、束缚水饱和度的几个基本概念;XUGUOQING;粘土水(束缚水的一部分)构成示意图
(选自Clayvior《双水法的理论基础和实验基础》);3、束缚水饱和度的几个基本概念;3、束缚水饱和度的几个基本概念;4、毛管压力曲线;CHX-3井Ⅰ类储层:φ=21%;Kh=709mD;Pcd=0.0242MPa;; 理想毛管压力曲线(压汞曲线)可分为五段:
A、低端垂直段。反映进汞前的加压过程,代表油珠串(或气泡串)汇聚过程。
B、低端弯曲段。反映汞进入少量特大孔的过程,代表油珠串开始进入特大孔驱替 自由水的情况。弯曲段曲率半径切点的毛管压力通常称为排替压力或突破压力。
C、近似水平段。反映汞进入具优势孔喉半径的孔隙空间,代表油气在具优势孔喉半径的孔隙空间中替代自由水的情况。水平段的长短反映岩石分选的好坏。
D、高端弯曲段。反映汞进入少量孔喉半径相对较大的微孔隙的过程,代表油气驱替部分弱束缚水的情况,这部分微孔隙的毛管压力明显高于优势毛管压力。高端弯曲段与近似水平段交点的毛管压力称为临界毛管压力,含水饱和度称为临界含水饱和度Swc (Critical Water Saturation),是形成油气层的最高含水饱和度。高端弯曲段与高端垂直段交点的含水饱和度为极限束缚水饱和度Swirr ( Irreducible Water Saturation) 。在用毛管压力曲线确定束缚水饱和度时,通常采用弯曲段曲率半径切点的含水饱和度作为束缚水饱和度Swb (Bound Water Saturation) 。
E、高端近似垂直段。反映绝大部分超微孔隙水和薄膜滞水,为强束缚水,很难被油气驱替。尽管汞压很高,但进汞量几乎为零。;4、毛管压力曲线;;Laplace方程:
Pc = 2σcos? / r
Jurin,s 定理:
h = Pc / (? f * g );5、不同流体系统毛管压力的关系;5、不同流体系统毛管压力的关系;5、不同流体系统毛管压力的关系;5、不同流体系统毛管压力的关系;6、毛管压力与储层参数的关系;渗透率的主控因数是孔喉半径。;6、毛管压力与储层参数的关系;6、毛管压力与储层参数的关系;6、毛管压力与储层参数的关系;渗透率的主控因数是孔喉半径。;地层孔隙度、渗透率随着粒度变粗而增大;6、毛管压力与储层参数的关系;6、毛管压力与储层参数的关系;;PH5井平湖组双重孔隙结构。;孔喉、孔隙分类;孔喉、孔隙分类;孔喉、孔隙分类;7、油气层含烃饱和度的主要控制因素;;7、油气层含烃饱和度的主要控制因素;1、渗透率是决定油气能否进入地层和油气层含烃饱和度的首要因素。;7、油气层含烃饱和度的主要控制因素;春晓构造与残雪、平湖构造岩心渗透率与临界水饱和度有相同的趋势线,相关程度高于孔渗关系。渗透率小于等于2毫达西时,临界水饱和度达100%,即最大孔喉半径小于等于2.5um。;7、油气层含烃饱和度的主要控制因素;2、孔隙度和孔隙结构是控制油气层含烃饱和度的决定因素。;;超大孔;CHX-3井,样品编号CX4-39;Swc,Swig;; Vsh(%)
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