石油天然气地质与勘探.doc

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1、地应力的方向一、影响微裂缝的形成与分布、储集层次孔隙发育带的形成分布;二、油气运移、二次运移的方向、通道和强度;三、影响油气的运移与富集;四、油气藏的保护也有非常重要的影响。构造应力对油气运移的影响:第一,构造应力可以使岩层变形和变位,引起流体势场和压力系统的变化,使油气发生运移;第二,形成油气运移通道,断层、裂缝和不整合面,同时,影响油气通道的有效性,可以改变断层、裂缝和基层岩石的渗透率与断层和裂缝的封闭性;第三,构造应力能使油气发生运移,是油气运移的直接动力。碎屑颗粒包围的较大的空间成为孔隙,在颗粒间连通的狭窄部分成为喉道。孔隙度的影响因素孔隙度

2、的影响因素:1、颗粒的排列方式正排列最大,菱形排列最小2、颗粒的分选性和磨圆性磨圆度好,分选性好,孔隙度大3、胶结物泥质胶结物含量增加,粒间孔隙度被充填,孔隙度显著降低。钙质胶结物影响比泥质大的多,主要成分为方解石、白云石,随着钙质含量的增加,孔隙度明显下降。4、岩石的压实程度埋深对孔隙度的影响5、成岩后生作用(1)受构造力作用,储层岩石产生微裂缝,使岩石的孔隙度增加;(2)地下水活跃,溶蚀岩石颗粒和胶结物,使岩石孔隙度增加或地下水中的矿物质沉淀,充填或缩小岩石孔隙,导致岩石孔隙度减小。岩石的胶结物及胶结类型胶结物是指除构成岩石骨架的碎屑颗粒以外的化

3、学沉淀物质,它对岩石颗粒起胶结作用。1、泥质胶结物1.1泥质、粘土、粘土矿物泥质:<0.01mm的组分物质的总和。粘土指天然的土状细粒集合体,当它与少量的水混合时会产生可塑性,化学成分主要是氧化硅、氧化铝、水及水量的铁、碱金属和碱土金属氧化物。油气储层中常见的粘土矿物以:高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石及混合层等含水层状硅酸盐为主。高岭石无膨胀性伊利石无膨胀性蒙脱石在蒙脱石层间可以吸附大量的水或者其他极性有机分子,从而导致晶层间距沿垂直晶层方向膨胀。粘土矿物的性质(1)陆源粘土矿物的产状分散状基质、絮状凝块、泥岩岩屑、碎屑云母(2)自生粘土矿物产状一、

4、分散质点式:粘土矿物以分散质点的形式充填于砂岩的粒间孔隙中。分散质点式粘土对储层可能产生两方面的影响:(一)、减小了岩石的孔隙度,并将原始粒间孔隙分割成微细孔隙,从而降低了岩石的渗透率;(二)、充填在孔隙中的粘土质点是松散的,它与砂砾的附着力很差。在油田开发过程中,这些质点可能随流体流动而在孔隙中运移,在孔隙喉道处堆积并堵塞孔喉。二、薄膜式:粘土矿物在颗粒表面呈定向排列,构成连续的粘土薄膜贴付在孔隙壁上或颗粒表面,厚度一般小于5微米,对储层潜在的影响包括:低于含分散质点式产状粘土的储层a、减小孔隙的有效半径,并且常常造成孔喉的堵塞。b、在油气田开发过

5、程中,各类入井流体进入地层与孔隙中的粘土薄膜相遇并产生物理化学反应。这类粘土的化学组成和理化性质是与各类入井流体产生不配伍性并引起储层伤害的主要原因。三、架桥式:粘土矿物晶体自孔隙壁向孔隙中生长,最终到达孔隙的另一边,形成粘土晶体桥。最常见的是各种条片状、纤维状的自生伊利石,在孔隙中形成网络状分布;蒙脱石和混合层粘土矿物也会在孔隙喉道处形成粘土桥。由于纤维状伊利石具有很大的比表面,在砂岩孔隙中形成比表面积很大的束缚水区,从而降低了岩石的储油能力。不同粘土矿物对有机物的吸附顺序:蒙脱石>伊利石>绿泥石>高岭石粘土矿物的性质(1)微粒性(2)带电性(3)

6、阳离子交换性质(4)吸附性(5)亲水性矿物表面引力的作用下所形成的结合水的能力。粘土矿物不稳定的机制(1)粘土矿物的膨胀不同粘土矿物对储层的潜在影响1、蒙脱石极强的水敏性,尤其是纳蒙脱石。2、高岭石充填粒间孔隙,使原来的粒间孔隙变成微细的晶间孔隙,降低了岩石的渗透率;对岩石颗粒的附着力很差,在流体剪切力作用下,高岭石矿物颗粒极易从岩石颗粒上脱落和破碎,并随流体在孔隙中流动,造成高岭石微粒堵塞岩石孔隙喉道。3、伊利石两种类型的影响:1、鳞片状通过减小孔隙的有效渗流半径而影响储层的渗透率2、纤维毛发、条片状。(1)伊利石在孔隙中交错分布,使原始的粒间孔隙

7、变成大量的微细孔隙,是孔隙结构变得复杂,储层渗透率显著降低;(2)伊利石具有很大表面积并强烈的吸附水,使岩石具有很高的束缚水饱和度;(3)受流体剪切力作用,伊利石易碎,并被运移到孔隙喉道处形成堵塞,导致储层渗流能力下降。4、绿泥石以柳叶状吸附在颗粒表面,或以绒球状集合体充填于孔隙中,在孔隙中呈架桥式生长。富含铁的粘土矿物,遇酸后溶解并释放出铁,当酸耗尽时,会形成氢氧化铁的胶体沉淀,由于三价铁胶体颗粒较大,很容易堵塞孔隙喉道,对储层二次伤害。灰质胶结物方解石和长石碳酸盐矿物,分原生和后生两种,后生比原生在晶形、颗粒大小都优于。菱铁矿与酸反应生成的沉淀物

8、,是堵塞孔道引起渗透率下降的潜在物质,所以称其为酸敏矿物。富铁酸泥岩硫酸盐胶结物主要石膏(CaSO4.nH2

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