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第三章-储集层、盖层.ppt

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第三章-储集层、盖层

第三章 储集层和盖层 第一节 储集层的基本性质 第二节 碎屑岩储集层 第三节 碳酸盐岩储集层 第四节 盖层 本章提要 3.碳酸盐岩的裂缝 碳酸盐岩的裂缝-可作为储集空间,但它的重要作用是沟通碳酸盐岩孔隙的通道。世界上主要碳酸盐岩产气层均与裂缝的发育有密切的关系。碳酸盐岩裂缝可分为构造裂缝和非构造裂缝。 (1)构造裂缝 在构造应力作用下,构造力超过岩石的弹性限度,岩石发生破裂而形成的裂缝。在背斜轴部的虚脱部位及断层两侧较发育。它的特点是边缘平直,延伸远,成组出现,具明显的方向性,在漫长的地质历史中,岩层经受了多次构造运动影响,形成了复杂的裂隙系统。它构成了碳酸盐岩裂缝储集层主要的储集空间,是油气运移的主要通道。 (2)非构造裂缝 成岩裂缝-沉积物在石化过程中被压实、失水收缩或重晶间等情况下形成的一些裂缝。其特征是:裂缝受层理限制,不穿层,多数平行层面,裂缝面弯曲,形状不规则,有时出现分支现象。 风化裂缝-古风化壳受地表水或地下水渗滤溶蚀所形成或改造的裂缝。特征:裂缝大小不均,形态奇特,裂缝边缘有明显的氧化晕圈。它的渗透率比周围岩石要高的多。 压溶裂缝-常见的为缝合线,是已固结的岩石遭受压力并产生差异溶解而形成的裂缝,裂缝上的粘土物质和铁质则是压溶后留下的不溶残余物。作为储集空间意义不大。 * * 储集层和盖层是油气聚集成藏所必需的两个基本要素。孔隙度、渗透率和孔隙结构是衡量岩石储运流通能力的基本物理参数。孔隙性的好坏直接决定岩层储存油气的数量,渗透性的好坏控制了储集层内所含油气的产能。本章在阐明孔隙度、渗透率和孔隙结构等概念之后,重点介绍碎屑岩和碳酸盐岩两大储集岩类孔隙的成因及影响因素,最后了解盖层的类型及其封堵油气的机制。 第一节 储集层的基本性质 ? 一.概述 储集层:具有连通孔隙,能储存流体,使流体在其中渗滤的岩层。 储集层是构成油气藏的基本要素之一。所有的储集层都具有储存油气的能力,但并非储集层中一定有油气储存。 含油气层:储集层中储存了油气。 产层:已开采的含油气层。 世界上绝大多数油气藏的含油气层是沉积岩(砂岩、石灰岩和白云岩),少数油气藏的含油气层是岩浆岩和变质岩。储集层特征的好与坏是控制地下油气的分布状况、油气储量及产能的主要因素。 盖层:位于储油气层上方,能阻止油气向上逸散的岩层。 第一节 储集层的基本性质 二.储集层的孔隙性 储集层的孔隙是指岩石中未被固体物质充满的空间。它们是岩石的空隙、裂隙和溶洞等。地壳中的所有岩石都存在孔隙,但不同的岩石其孔隙的大小、形状、发育程度是不同的,地下油气储存在岩石中,故岩石孔隙的发育程度直接影响着储存油气的数量,人们为了度量岩石孔隙的发育程度,提出了孔隙率的概念。 岩石的孔隙按其大小分为三类: 超毛细管孔隙:孔隙直径0.5mm;裂缝宽度0.25mm。流体在重力作用下可以自由的流动。裂缝、溶洞、未胶结或胶结疏松的砂岩属此类孔隙类型。 毛细管孔隙:孔隙直径0.5~0.0002mm;裂缝宽度0.25~0.0001mm。液体质点间及液体与孔壁间均处于分子引力的作用下,由于毛细管力的作用,液体不能流动,要使流体流动,必须有其它外力去克服毛细管阻力。砂岩属于此类孔隙。 微毛细管孔隙:孔隙直径0.0002mm;裂缝宽度0.0001mm。分子间的引力往往很大,要使流体在其中流动,需要非常高的剩余压力梯度,这在油层条件下一般是达不到的.石灰岩、泥岩属此类孔隙。 1.绝对孔隙度(总孔隙度) 绝对孔隙度:岩石总孔隙体积与岩石总体积之比。 2.有效孔隙度:岩石中相互连通孔隙体积与岩石总体积之比。 同一岩石的PtPe,对未胶结和胶结松散的砂岩二者相差不大,对胶结致密的砂岩和碳酸盐岩二者可有很大的差别。生产中一般采用有效孔隙度这个概念,因对那些不连通或微毛细管孔隙,其中即使储存有油气,在现代工艺条件下也不能开采出来。砂岩的孔隙度变化在5~30%,一般为10~20%,碳酸盐岩的孔隙度一般5%。? 二.储集层的渗透性 渗透性:指的是岩石中流体的渗滤传导性。是在一定的压差下,介质两点之间通过液体或气体的能力。是岩石允许流体通过其连通性孔隙的性质。 渗透性岩石:指在地层压力条件下,流体能较快地通过连通孔隙的岩石:砂岩、砾岩、裂隙灰岩和白云岩等。 非渗透性岩石:指在地层压力条件下,流体通过的很慢,通过的数量也有限

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