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第三章 储层岩石的物理性质
3-0 简介
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石油储集岩可能由粒散的疏松砂岩构成,也可能由特别致密坚硬的砂岩、石灰岩或白云岩构成;岩石颗粒可能与大量的各种物质结合在一起,最常见的是硅石、方解石或粘土;熟悉岩石的物理性质以及与烃类流体的相互关系,对于正确和评判油藏的动态是特别必要的;
岩石试验分析 是确定油藏岩石性质的主要方法;岩心是从油藏条件下采集的, 这会引起相应的岩心体积、孔隙度和流体饱和度的变化;有时候仍会引起地层的润湿性的变化;这些变化对岩石物性的影响可能很大,也可能很小;主要取决于油层的特性和所讨论物性参数,在试验方案中应考虑到这些变化;
有两大类岩心分析方法可以确定储集层岩石的物理性质;
一、常规岩心试验
1、孔隙度 2、渗透率 3、饱和度
二、特殊试验
1、上覆岩石压力, 2、毛管压力 ,3、相对渗透率 ,
4、润湿性, 5、表面与界面张力;
上述岩石的物性参数对油藏工程运算必不行少,由于他们直接影响这烃类物质的数量和分布;而且,当与流体性质结合起来后,仍可以讨论某一油藏流体的流淌状态;
3-1 岩石的孔隙度
岩石的孔隙度是衡量岩石孔隙储集流体(油气水)才能的重要参数;一、孔隙度定义
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岩石的孔隙体积与岩石的总体积之比;肯定孔隙度和有效孔隙度;
特点体元和孔隙度: 对多孔介质进行数学描述的基础定义是孔隙度;定义多孔介质中某一点的孔隙度第一必需选取体元,这个体元不能太小,应当包括足够的有效孔隙数,又不能太大,以便能够代表介质的局部性质;
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△U0 △U
多孔介质孔隙度的定义
(M )
lim
( U p )i
,
(M )
lim
(M )
U i U 0 Ui M M
称体积△ U0 为多孔介质在数学点 M 处的特点体元—多孔介质的质点;这样的定义结果,使得多孔介质成为在每个点上均有孔隙度的连续函数;如这样定义的孔隙度 与空间位置无关,就称这种介质对孔隙度而言是匀称介质;对于匀称介质,孔隙度 的简洁定义为:
肯定孔隙度: a
有效孔隙度:
VP
V
VeP V
V VG V
V VG Vn
V
孔隙度是标量,有线孔隙度、面孔隙度、肯定孔隙度、有效孔隙度之分;区分
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两类孔隙类型特别重要,一种是相互连通的有效孔隙,另一种是相对孤立的、不联通的死孔隙;相当大孔隙度由于缺乏相互连通的孔隙,使得液体无法流淌,油藏工程运算中,用的就是有效孔隙度;
孔隙度可以依据诱导孔隙成因的不同来划分; 原始孔隙是在物质的沉积过程中
形成的;而次生孔隙就在岩石沉积以后的地质过程中形成的; 砂岩的粒间孔隙、某些石灰岩的鱼网状和鲕滩孔隙就是典型的原始孔隙;在页岩和石灰岩中发觉的裂缝
以及通常在石灰岩中发觉的溶洞就是典型的次生孔隙;据有原始孔隙的岩石物性分布要比其他大部分的岩石匀称;
石油工程师感爱好的是有效孔隙;因此,要重视孔隙度的测定方法;
1、 现用已知密度的流体 100%饱和岩样,然后测量由于饱和流体后岩石增量的重量来确定——有效孔隙;由于饱和的流体只能进入相互连通的孔隙空间;
2、 用砚钵或碾锥压碎岩样样本, 从而确定岩心样本中的真实固体部分的体积—
—肯定孔隙,由于全部的孤立孔隙空间在压碎过程中均会消逝;
二、评判指标
定性
定性评判
孔隙度( %)
可忽视
差较差较好好
很好
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
〉25
三、测定
试验室为了确定岩样的体积、孔隙体积和颗粒体积,采纳多种方法;常用: 气体法、液体法和颗粒密度法等;近年来,依据波义尔定律,利用气体法测量孔隙度占了肯定优势,主要缘由:简洁牢靠,误差精度掌握在 0.5%之内;
三、孔隙度加权平均
油藏岩石一般在垂直方向孔隙度有较大变化, 但在与岩石层面平行的方向上变化不大;在这种情形下,可用算术平均孔隙度或厚度加权孔隙度来描述油藏的 平均孔隙度; 而沉积条件的变化就会引起油藏某一部分的孔隙度与另一部分的孔隙度相差很远;就用面积加权或体积加权的孔隙度来表示平均孔隙度;
算术平均:
i / n; 厚度加权平均:
i hi
/ hi ;
面积加权平均:
i Ai
/ Ai
;体积加权平均:
i Ai hi
/ Ai hi
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