《油层物理学》第5章储层岩石的孔隙结构与孔隙性.ppt

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第三节 储层岩石的孔隙度 五、影响孔隙度大小的因素 第三节 储层岩石的孔隙度 五、影响孔隙度大小的因素 第三节 储层岩石的孔隙度 五、影响孔隙度大小的因素 指地层压力降低单位压力时,单位视体积岩石中,孔隙体积的缩小值: 5-36 式中:Cf:岩石的压缩系数 Mpa-1(岩石中孔隙体积的压缩系数) (2~36)×10-4 Mpa-1 Vb:岩石的视体积.m3. ΔP:油层压力的变化量Mpa, ΔPe:有效覆盖压力的变化量,Mpa, ΔVp:油层压力降低时,孔隙体积的缩小量.m。 第四节 储层岩石的压缩性 一、岩石的压缩系数 地层压力下降,孔隙体积缩小,形成一种驱油动力。 欧美国家采用孔隙体积压缩系数: 推导出: 第四节 储层岩石的压缩性 一、岩石的压缩系数 地面孔隙度与地层孔隙度转换公式: 式中:?为地层孔隙度; ?0为常压室测孔隙度; ?Pe为有效覆压的变化量, ; Pe为上覆岩层压力与地层压力之差(两压力作用力相反) Pe0为初始有效覆压。 第四节 储层岩石的压缩性 一、岩石的压缩系数 地层压力降低时,一方面孔隙体积缩小ΔVp,另一方面流体发生膨胀ΔVl,这两者作用可以将大量的地层流体从地层中排驱到生产井中,即地层中具有很大的弹性能。 下面推导体积为Vb的地层岩石中,当油层压力下降ΔP时,两者综合作用所采出的油量ΔV0 同理: 第四节 储层岩石的压缩性 二、综合弹性压缩系数 (5-39) 式中:Cl为流体压缩系数,MPa-1 ?为岩石孔隙度,小数。 C f为岩石压缩系数,MPa-1. 令 ,则Ct称为地层综合弹性压缩系数。 Ct的物理意义,每单位地层压降引起的单位视体积岩石中孔隙及液体的总体积变化量。仍忽略骨架的变化! 即: 仅有理论意义,5-40 第四节 储层岩石的压缩性 二、综合弹性压缩系数 当地层中含有油气水三相时: (5-41) 式中So,Sg,Sw分别为油气水的饱和度,小数; Co,Cg,Cw,Cf分别为油气水和岩石的压缩系数,MPa-1 Δ注意,不能因为Cl C f ,就认为液体的压缩性对弹性储量和弹性能量的贡献就一定比岩石大,而要看Φ Cl值是否比C f大。 第四节 储层岩石的压缩性 二、综合弹性压缩系数 式中:So,Sw,Sg分别为油、水、气饱和度 Vo,Vw,Vg分别为油、水、气所占岩石孔隙体积 Vb,Vp为岩石视体积和岩石孔隙体积 ф为岩石的孔隙度,小数。 据定义有: 第五节 储层岩石的流体饱和度 一、含油饱和度,含水饱和度,含气饱和度 与束缚水饱和度Swi(Irreducible water saturation,水基泥浆or清水钻井后,两者不同!),考虑角度不同,但数值相同。 Swi一般在20%—50%之间 Swi值大对采油好还是不好?Why? 第五节 储层岩石的流体饱和度 二、原始含水饱和度 (Connate water saturation ) 第五节 储层岩石的流体饱和度 三、原始含油饱和度 简称油、气、水饱和度 第五节 储层岩石的流体饱和度 四、当前油、气、水饱和度 它取决于油藏的地质条件,原油性质,驱油剂种类,开 发井网以及开采工艺技术。 r means residual, 残余的,剩余的 water-flooding, gas drive and steam-flooding 的Sor 是不同的。 P.133, 例5-1!! 第五节 储层岩石的流体饱和度 五、残余油饱和度Sor 例5-1: 某油藏含油面积A=14.4km2,油层有效厚度h=10m,孔隙度0.2,束缚水饱和度0.3,原油地下体积系数1.2,原油相对密度 为0.86。试计算该油藏的原油储量。 解:根据题意,该油藏原油的地下体积为 Vo=(1-Scw)ΦAh, 则原油储量(地面体积)为: N=(1-Scw)ΦAh/Bo =[(1-0.3)×0.2×14.4×106×10]/1.2=1.68×107(m3) 或该油藏的原油储量为1

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