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2.2岩石物性
3)孔隙度分类 绝对孔隙度:总孔隙体积与岩石外表体积之比。 有效孔隙度:有效孔隙体积与岩石外表体积之比。 有效孔隙体积是指连通孔隙的体积。 流动孔隙度:含油岩石中,流体能在其内流动的孔隙体积与岩石外表体积之比。 流动孔隙度排除了死孔隙和那些为毛管力所束缚的液体 所的体积,还排除了岩石表面液膜的体积。即排出了不参与 流动的液体所占据的孔隙体积。 因此,可得三种孔隙度关系: 2)Vs的测定——气体孔隙度仪 3)Vp的测定 a 饱和煤油法: b 气体孔隙度仪 2、地质法 a 薄片法 b 测井法 §1.3 储层岩石的流体饱和度 §1.4 储层岩石的渗透性 1、达西的含义? 假设在长度L=1cm,截面积A=1cm2 的岩心中,粘度?=1cp(mPa.s)的流体在压差?P=1atm 驱动下,流量达到Q=1cm3/s时,则称岩石的渗透率为1达西。 二、岩石的孔隙度φ = + Vb Vs Vp 1)定义:孔隙度是指岩石中孔隙体积(Vp)与岩石外观体积(Vb)之比。 流动孔隙度与有效孔隙度的区别? 4)储层孔隙度分级 极好 好 中等 差 无价值 评价 20~25 15~20 10~15 5~10 0~5 孔隙度,% 四、孔隙度的确定方法 1、从定义出发: ? 的测定转化为 V 的测定 1)Vb的测定(P87) a 用游标卡尺测量岩石的几何尺寸; b 水银法(非润湿性) c 阿基米德法——封蜡法 d 阿基米德法——饱和煤油法 Sp Ss V0,P0 V1 or V2 已知室 未知室 压力计 五、影响孔隙度大小的因素 1、岩石的矿物成分 形成液膜厚度不同 2、颗粒的排列方式 ?=47.6% ?=25.9% 3、颗粒的分选系数? ? ?? ??? 4、圆度? ? ?? 理想岩石孔隙度与颗粒直径无关 % 6 . 47 6 1 8 3 4 8 3 3 3 = - = - = - = p p f r r r V V V f s f 五、影响孔隙度大小的因素 5、埋藏深度? ? ?? 6、胶结程度(粘土)? ? ?? 7、裂缝发育程度? ? ?? 第一节 储层岩石的骨架性质 第二节 储层岩石的孔隙结构及孔隙性 第三节 储层岩石的流体的饱和度 第四节 储层岩石的渗透性 第五节 储层岩石参数的平均值处理方法 第六节 储层岩石的敏感性 第一章 储层岩石的物理特性 第三节 储层岩石的流体的饱和度 二、几个重要的饱和度 1、原始含油饱和度Soi 开发前储层岩石孔隙中原始含油体积与孔隙体积比值。 一、饱和度的概念 流体饱和度是指储层岩石孔隙中某种流体所占的体积百分数。 (开发前期只存在油和束缚水) 2、原始含水饱和度——束缚水饱和度(Swi) 3、残余油饱和度 随着开发能量的衰竭,即使是经过注水后还会在地层孔隙中存在尚未驱尽的原油,这些油称为残余油。 区别残余油与剩余油! 4、原始地质储量计算 常压干馏法 油水蒸发?冷凝 溶剂抽提法(蒸馏抽提法) 水蒸发?冷凝 色谱法 水-乙醇混合 三、饱和度的测定方法 1、常规岩心分析法 2、电测(测井) 电阻 ? Sw 3、数值模拟 邻井资料内插、外推 四、岩石的压缩性 1、岩石的压缩系数Cf 油田开发前,地层中岩柱压力、油层压力以及岩石骨架所承受的压力均处于平衡状态。投入开发后,随着油层中流体的采出,油层压力不断下降,平衡遭到破坏,岩石颗粒被挤压变形,从而孔隙体积缩小△V。 物理含义:表示了岩石弹性膨胀驱油能力的大小。 岩石压缩系数:油层压力每降低单位压力时,单位体积岩石中孔隙体积Vp的减少量。 岩石孔隙压缩系数:油层压力每降低单位压力时,单位孔隙体积的变化值。 地层压力降低时,岩石和流体都会发生膨胀,释放能量,一方面,孔隙体积缩小;另一方面,流体体积膨胀。这两方面综合作用的结果,把一部分流体排向生产井底。排出的体积应该等于岩石孔隙缩小挤出的部分与流体体积膨胀量之和。 2、流体压缩系数:地层压力变化单位压力时,单位流体体积的变化值。 3、综合压缩系数Ct:地层压力变化单位压力时,单位体积岩石中流体和孔隙的总体积变化量。 设储层岩石体积为1m3,压力下降1MPa,则: 实际应用可以用于计算弹性采油量——油层压力从原始地层压力降至饱和压力时,依靠岩石和流体弹性膨胀所采出的油量。 饱和压力:液体中第一批气泡析出时的压力。 弹性采油量△N: 以孔隙体积为基准的综
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