饱和度等开发.pptx

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饱和度等开发

通过实验室测定并计算饱和度时,应当是指那些储存在岩石有效孔隙(连通孔隙),处于油层压力、温度下(有大量天然气溶解于油及水中,改变了它们的体积)的饱和度。即如下各式所示:式中:So、Sg、Sw——分别为油层条件下的油、气水饱和度,小数或百分数;Vb——岩样体积(cm3);Vo、Vw——在标准状况下抽提和蒸馏出来的油、水体积(cm3);bo、bw——油层条件下油和水的体积系数(小数)。饱和度的不同名称在勘探阶段(油藏还没有投入开发以前)所测的流体饱和度原始含油饱和度原始含气饱和度原始含水饱和度在开发阶段测定的流体饱和度含油饱和度目前含油饱和度含水饱和度目前含水饱和度含气饱和度目前含气饱和度到开发后期,剩留油在油层内不可流动时。剩余油饱和度 残余油饱和度二、影响储油(气)岩石流体饱和度的因素 (1)储油(气)岩石的孔隙结构和渗透性:储油(气)岩石的孔隙结构和渗透性是影响油气饱和度的关键因素。一般来说,孔隙半径大、孔喉比值小、孔隙配位数大(孔隙连通系数接近1)、孔隙曲折度小、孔隙内壁光滑,那么岩石渗透性好,油气排驱水的阻力就小,因而油气饱和度就高,反之就低。 (2)储油(气)岩石的表面性质:储油(气)岩石颗粒较粗、比面小,那么颗粒表面吸附水就少,残余水饱和度低,这样油气饱和度就高;相反油气饱和度就低。除此,岩石润湿性也影响着油气饱和度,譬如亲水的岩石,油气就难将水排出,因而油气饱和度就低;相反,亲油的岩石,油气就易将水排出,使得油气饱和度增高。 (3)油气性质:油气相对密度不同,直接影响到油气的饱和度。其次是油气粘度,一般来说,较稠的油粘度大,进入孔隙所受的阻力也大,油气不易进入孔隙,油气饱和度低;反之油气饱和度高。 (4)油气排水的动力:油气排水的动力大,则被排出的水就多,油气饱和度就高;相反就低。三、储油(气)岩流体饱和度的测定及其研究方法岩心直接测定方法岩心间接测定法油层物理模型测井计算方法一、实验室岩心直接测定法1、蒸馏法使用溶剂(甲苯或四氯化碳)抽提出岩心内流体(实验测定用的溶剂一般采用洗油能力强、比重比水小而沸点比水高的溶剂,如甲苯比重0.897,沸点110℃)2、干馏法测定原理:通过仪器对岩心进行高温烘烤,冷凝收集以及相关校正后得到油水体积。一般加温过程分二个阶段第一个阶段是先均匀加温至350-360度(20-30分钟),主要目的是将岩样中的束缚水解吸第二个阶段为进一步加温至500左右(20-30分钟),主要目的是将岩样中的石油干馏出来。计量干馏出的水和油的体积。影响饱和度测定的主要因素一般根据岩心测定的含油饱和度均较地下的低1、是由于岩心取至地面,压力降低可导致溶解气膨胀,水和油发生溢流和被逐出,因而测出的饱和度普遍偏小,实际应用中可根据实验室测得的数据乘以原油的地层体积系数,再乘以一个校正系数(1.15)大致可以获得校正。岩心分析饱和度与实际储层内饱和度对比2、取芯时使用的泥浆性质 对未开发的储层,采用油基泥浆取芯测得的含水饱和度比较接近储层实际含水饱和度,而用水基泥浆取芯测得的含水饱和度与储层实际含水饱和度相差较大。 对于含水层,采用水基泥浆取芯分析的结果比油基泥浆好。3、如何取得保持流体原始状态的岩心也是准确确定残余油饱和度的关键,一般采用岩心压力保持取心筒或密闭取心筒等装置。二、岩心间接分析法1、用毛管压力曲线确定束缚水饱和度常用半渗透率隔板法(用外加压力作驱动力)和离心机法(用离心力作驱动力)测定毛管压力曲线,近垂直的曲线段对应的含水饱和度值(A、B、C点)即为束缚水饱和度ABC二、岩心间接分析法2、用岩石相曲线确定束缚水饱和度和残余油饱和度三、经验关系法(油层物理模型)1、按粒度中值,有效孔隙度计算束缚水饱和度根据我国大庆、胜坨、大港、高河西、老君庙油田岩心实测数据的统计,发现束缚水饱和度为其粒度中值及连通孔隙度的函数,当粒度中值在0.04-0.3变化时,粒度中值,束缚水饱和度与孔隙度之间的经验方程趋于双对数曲线形式(1)高、中孔隙度(≧20%)砂岩储层通式适用于渤海湾下第三系(东营-沙河街组二段)地层的关系式适用于大庆油田各主力层系及我国东部地区下第三系中下部地层的关系式适用于渤海湾盆地上第三系地层(强亲水性,胶结疏松砂岩)的关系式(2)低孔隙度(20%)砂岩储层的通式2、按渗透率与含水饱和度的关系式根据给定的毛管压力值,可以作出含水饱和度和渗透率的对数值的关系曲线对每一个毛管压力值,可以得出不同形式的曲线,从而获得方程:3、按孔隙度-渗透率-束缚水饱和度的关系计算束缚水饱和度对于一个油层,束缚水饱和度,孔隙度与渗透率的变化关系可用公式该方法的应用具有局限性,只适用于一定油藏,不能泛用。四、利用测井资料计算饱和度其依据是含油层电阻率增大率( )与含油饱和度有关。实验得出 。而含水层

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