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第六章 圈闭和油气藏.ppt

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第六章 圈闭和油气藏

黄金巷带及扎波里卡油田分布图 ????到1968年,据不完全统计已在环礁带发现70多个油气田(陆上50多个,海上20多个),累计产油量已达1.7×108t。黄金巷以拥有三口万吨井(最高日产量)和最高石油初产量(约3.7×104t/d)而闻名于世。 ????黄金巷带的主要产油层为中白垩统的礁灰岩,最大厚度为1467m。阿布拉礁自早白垩世的阿普第阶开始生长,主要生长期为中白垩世。礁核的造礁生物以厚壳蛤类为主,并混有其它瓣鳃类及腹足类、珊瑚等化石,由灰质胶结而成;礁前为礁麓砾岩相;礁后为泻湖相。 ?? ??此外,前面提到的红水油田属于台礁型油气藏 阿尔伯达盆地雨虹区广泛发育有塔礁型油气藏 前苏联前乌拉尔礁则属于堤礁型油气藏 四、沥青封闭油气藏 本类地层圈闭与岩性圈闭的主要区别在于上倾方向的非渗透性岩层(impervious rocks)是由沥青组成的,即原先是渗透性较好的储集层,因油气缓慢外溢过程中轻组分逸散,重组分不断被氧化,堵塞了孔隙而形成沥青塞,从而阻止石油的继续散失而形成圈闭。 目前世界上许多重油带,如委内的瑞拉东部马图林Maturin)盆地南侧的重油带(Tarand heavy oil belt),加拿大阿尔伯达阿撒巴斯卡重油带(Tar belt)以及我国下辽河坳陷西斜坡和克拉玛依斜坡带上的重油带大多属于沥青封闭型。 由于这种类型的油气藏在形成过程中,大都遭受一些甚至是较为严重的破坏,天然气极难保存,而以油,特别是重油和沥青为主,开发难度较大。但这类石油资源在世界上占有相当大的比重, 它的开发已受到重视,并开展了大量研究工作,利用的程度及其在油气资源中所占比重正逐步有所增长。 第一节 圈闭和油气藏的概述 第二节 构造圈闭和构造油气藏? 第三节 地层圈闭和地层油气藏 第四节 水动力圈闭及油气藏 第五节 复合油气藏 第六章 水动力圈闭及油气藏 凡是因水动力与非渗透性岩层联合封闭,使静水条件下不能存在圈闭的地方形成新的油气圈闭,称为水动力圈闭。其中聚集工业性的油气后,则称为水动力油气藏。 第四节 圈闭和油气藏 一、水动力圈闭的形成机制 所谓水动力,可以看作是使储集层中地下水发生流动的力。Hubbert把它称为水的力场强度(Ew),并用下式表示之,在水动力作用下,油、气的力场强度,应是净浮力和水动力的合力。 当有水动力作用时,油、气等势面(垂直油气力场强度)的方向也相应改变,向EW方向倾斜(即油水界面向EW方向倾斜),油、气等势面与储层顶面构造等高线就不相平行。 在这种情况下,倾斜或弯曲的等油气势面可以使静水条件下不存在圈闭的部位,形成新的油气圈闭。这种圈闭称之为水动力圈闭。 它的闭合可由闭合的等油气势(或等ho、等hg)线圈定。 油水、气水界面的倾斜度与水头梯度、流体密度差有着密切关系。其关系如图及下式所示: 式中:θo/w、θg/w分别代表油水、气水界面的倾斜度; ρw、ρo、ρg分别代表水、油、气的密度; dh/dl为水头梯度。 假设在地层条件下,水、油、气的密度分别为1.0、0.7和0.2g/cm3,那么前式系数 和 分别为3.3和1.25。由此可知,油水界面的倾斜度比气水界面的倾斜度要大。 由于油水界面和气水界面的倾斜度不同,因此在同一水头梯度下石油和天然气的水动力圈闭的位置也是不同的。石油圈闭向水头降落方向偏移更多,且随水头梯度增大而增大(图)。 但是,这种偏移是有一定限度的。当油水界面倾斜度大于背斜顺水头梯度一侧的储集层倾角时,背斜就不能有效圈闭石油,但仍能成为天然气的圈闭。若气水界面的倾斜度大于背斜翼的倾角时,则连天然气亦圈闭不住。在这种情况下,石油和天然气都被驱出该背斜,只能在其运移方向的适当的圈闭中再聚集成油气藏。 根据上述讨论,可以得出:水动力作用可以使静水条件下存在的圈闭和油气藏遭到破坏,也可以使原先不存在圈闭和油气藏的地方形成新的圈闭和油气藏(水动力圈闭和油气藏)。 至于那些同时受水动力和其他因素(构造或地层)联合封闭而形成的圈闭和油气藏,则称之为复合圈闭和复合油气藏(将在下节作进一步论述)。 二、水动力油气藏的基本特征和主要类型 水动力油气藏最重要的基本特征是油水(气水)界面是倾斜或弯曲的。 根据水动力封闭的特征及目前已有勘探成果,可将水动力油气藏分为: ①构造鼻或阶地型; ②单斜型;

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