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第五章-储层孔隙结构
3、定量特征参数研究基本图件 孔隙喉道半径频率分布直方图 反映不同大小孔喉的分布特征。 作图法:沿毛管压力曲线作横平行线,并以此横线作为所取的间隔大小;横线与毛细管压力曲线相交处的饱和度减去前一条横线与毛细管压力曲线相交处的饱和度,即为该两条横线所相应间隔的孔隙喉道体积占总孔隙体积的百分数,并以直方图形式表示。 孔喉半径累积频率分布曲线 反映不同大小孔喉的累积频率分布特征。 作图法:只须将毛细管压力曲线顺时针转90°,即把孔喉半径标度由纵座标变为横坐标,水银饱和度则对应于累积孔隙体积百分比。 4、孔隙结构的定量特征参数 (1)最大连通孔喉半径Rd、排驱压力Pd Rd 孔隙网络中,水银最先进入的喉道值。即沿毛细管压力曲线的平坦部分作切线与孔喉半径轴相交所对应的孔喉半径值。 Pd 孔隙系统中最大连通孔喉Rd所对应的毛细管压力。 物理意义:用非润湿相(水银)驱替润湿相(油水)时,非润湿相的前沿曲面突破岩样最大孔喉而连续地进入岩样并将润湿相排驱出去时的压力值,即使非润湿相在孔隙中连续运动的初始压力。 SAB:曲线平坦部分的起点和终点所对应的汞饱和度差值; α角:曲线AB段的斜度。 α↓、SAB↑→孔喉分选性越好,结构越均匀。 ΣSHg<50%时,Pd常难于确定:微孔隙发育,K很低,Pd可能高于实验室所施加的最大注入压力。 (2)孔喉半径中值R50、毛细管压力中值P50 R50:SHg=50%所对应的孔喉半径值。孔喉分布→正态分布。 P50:SHg=50%所对应的毛管压力值。 实际生产中,P50:油气产出能力的标志。 P50↑→偏向细歪度→岩石越致密→生产能力下降; P50↓→偏向粗歪度→岩石渗透性越好→生产能力高。 (3)最小非饱和孔隙体积百分数Smin Pc达到仪器最高压力时,水银无法侵入的孔隙体积百分数 Smin↑→微孔喉体积↑→岩石储集性能越差 Smin=f(颗粒大小、均一程度、胶结类型、孔隙度、渗透率) Smin=0~90% 1、Smin取决于所使用仪器的最高压力 水银系统的毛细管力曲线上:曲线尾部常不平行于压力轴,仪器的最高压力越高,曲线越向纵轴偏。此时: Swirr≠Smin 油-水系统的毛管压力曲线上:曲线尾部通常与压力轴平行。此时: Swirr=Smin Smin讨论 2、Smin与岩石润湿性的关系: 水湿岩石:水占据很细小的孔隙和喉道,Smin是水饱和度的一部分;当仪器的最高压力按油田实际的油柱高度设计时,此时: Swirr=Smin 油湿岩石:油占据细小的孔喉,成为残余油,但:Sor≠Smin,因为:成藏时存在油无法替代的Swirr,所以: Swirr+Sor=Smin 斑状润湿岩石:岩石矿物表面具有对油或水的不同选择性润湿,此时: Swirr+Sor=Smin (4)孔喉半径平均值Rm、孔喉均值rm Rm:基于孔喉分布服从对称性正态分布数学模型 Ri:孔喉半径累积频率分布曲线中,累积孔喉体积百分比为i%所对应的孔喉半径值 rm:基于地质混合经验分布数学模型 ri:孔喉半径分布函数中某一区间孔喉半径 n:SHg轴上,0~100%的划分区间个数 (5)主要流动孔喉半径平均值Rz 不同大小的孔喉,允许流体通过的能力不同,因而对岩样渗透率的贡献不同,大孔喉贡献大,小孔喉贡献小。 第i类孔喉的渗透率值为: Φ:岩样孔隙度 LP:岩性参数 第i类孔喉对岩样渗透率的贡献值Pki: n:孔喉区间总个数 Pci:第i类孔隙的毛管力 Rz:指渗透率贡献值累计达95%时的孔喉半径平均值 n:渗透率贡献值累计达95% 的孔喉区间个数 (6)难流动孔喉半径Rn 渗透率贡献值累计达99.9%时所对应的孔喉半径 此时,非润湿相难于驱替润湿相 Rn相当于流体渗流的临界孔喉半径值 (7)孔喉峰值Km 指孔喉半径频率分布曲线上的峰,即:最常出现的孔喉半径。 单峰模式、双峰模式、多峰模式 (8)孔喉分选系数Sp 反映:孔喉大小分布的均一程度 孔喉大小愈均一,分选性愈好,Sp→0,毛管压力曲线出现水平平台,累积频率曲线十分陡峭 孔喉分选较差,毛管压力曲线倾斜,累积频率曲线平缓 (9)相对分选系数Dr 相当于数理统计中的变异系数 反映:孔喉分布均匀程度 相对分选系数越小,孔喉分布越均匀 (10)均质系数α 孔隙网络中每一个孔喉半径ri与最大
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