油层物理杨胜来油层物理学课件.ppt

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1、第二篇储层岩石的物理特性第二篇储层岩石的物理特性.油气储层为地下深处多孔岩层,因此油气地下储集空间的特征——储层多孔介质的结构、性质决定了:油藏的赋存特点、油气的储存丰度与储量、油气井的产能,油藏开发的难易程度油藏开发的最终效果。研究和掌握储层物性是认识储层、评价储层、保护和改造储层的基础,是从事石油勘探、钻井、油田开发开采及提高油气采收率工作所必需掌握的基础知识。第二篇储层岩石的物理特性.石油与天然气储层主要为沉积岩储集层:碎屑岩:砂岩、砾岩、砾砂岩以及泥岩碳酸盐岩储集层:第二篇储层岩石的物理特性第二篇储层岩石的物理特性储层岩石的物理特性:孔隙性、渗透性、(饱和度、压缩性)、热学

2、性质、电学性质、放射性、声学特性、力学特性、机械特性等各种性质。这些性质或参数并非一成不变的,而是受钻井、开发开采作业的影响,储层敏感性(速敏、水敏、酸敏等)及其评价问题,也是本篇研究的一个内容。第二篇储层岩石的物理特性第一节砂岩的构成一、岩石的粒度组成1、粒度组成的概念2、粒度组成的表示方法3、粒度参数4、几种平均粒度二、岩石的比面三、岩石的胶结物及胶结类型第五章储层多孔介质的几何特性粒级的划分用橡皮锤将砂岩捣碎、分解成单个的砂粒,可以发现砂岩是由大小不同的各种颗粒组成。岩石颗粒的大小称为粒度,用其直径来表示(单位mm或μm)。按砂粒大小范围所分的组称为粒级。划分粒级的方法很多,

3、表5—2是常见的一种.第一节砂岩的构成粒度组成的表示方法表5—3所示的粒度组成还可以用作图法表示,作图法可采用不同的图形来表示粒度分布,如:直方图、累积曲线图、频率曲线图等等粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,即任一粒级颗粒在岩石中的含量。曲线尖峰越高,表明该岩石以某一粒径颗粒为主,岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,表明岩石颗粒越粗。反之亦然。一、岩石的粒度组成一、岩石的粒度组成图5—3常见的粒度分布曲线的形态粒度组成分布曲线的几种常见形态见图5—3(mi为质量百分比,d为粒径)。图形表示法直观明了,可以清楚地表示出岩石粒度的均匀程度以及颗粒按大小分布的特征。一、岩

4、石的粒度组成为了定量计算粒度组成的均匀程度或特征,引入了粒度参数。粒度分布的属性及粒度参数见表5—4。一、岩石的粒度组成比面的概念及研究它的意义岩石骨架分散性还可以用岩石的比表面积(又称比面)来描述,所谓比面是指单位体积岩石内孔隙总内表面积或单位体积岩石内岩石骨架的总表面积。其表达式如下:式中:S——岩石比面,cm2/cm3;A——岩石孔隙的总内表面积,cm2;V——岩石外表体积(或称为视体积),cm3。二、砂岩的比面二、砂岩的比面油气储层中粘土的分类油气储层中的粘土矿物按成因可分为两大类:一类为陆源粘土矿物,它是与砂质同时沉积的粘土,常构成砂岩粒间的杂基和泥质纹层,由于受搬运和沉

5、积过程中的磨蚀,一般缺少良好的晶形。另一类为自生粘土矿物,它是在沉积和成岩过程中形成的,一般在分选好、陆源粘土少、渗透性好的孔隙性储层砂岩中较发育,通常具有良好的晶形,其结晶程度与储层的孔隙发育程度有关。陆源粘土矿物的产状如图5—5所示,包括分散状基质、絮状凝块、古老泥岩或同期泥质岩块或团块、泥质纹层及渗滤的残余物等。在成岩压实过程中,粘土颗粒变形并挤入岩石孔隙,使砂岩的孔隙度减小。三、胶结物和胶结类型第一节砂岩的构成自生粘土矿物在砂岩孔隙中的产状可分为三种基本类型,如图5—6所示,即分散质点式、薄膜式和架桥式,它们对储层渗透性有不同的影响。第一节砂岩的构成三、胶结物和胶结类型胶结

6、物在岩石中的分布状况以及它们与碎屑颗粒的接触关系称为胶结类型。它通常取决于胶结物的成分和含量的多少、沉积条件以及沉积后的一系列变化等因素。胶结方式可分为基底胶结、孔隙胶结及接触胶结(图5—8)。1、胶结物质2、胶结类型三、胶结物和胶结类型2、胶结类型表5—7不同胶结类型油层的孔隙度和渗透率三、胶结物和胶结类型一、储层岩石的空隙及其类型1、岩石的空隙类型-Meinzer分类2、岩石的空隙类型-按成因分类3、岩石的空隙类型-按空隙大小分类4、岩石空隙按其他因素分类二、空隙大小及其分选性三、空隙结构第二节储层岩石的孔隙性第二节储层岩石的孔隙性实验室用岩芯岩心铸体薄片X100摄像岩心电镜图

7、片X200摄像ESEM2020扫描电子显微镜第三节储层岩石的孔隙度岩石的孔隙类型——Meinzer分类Meinzer按储层岩石的孔隙组成和孔隙间的相互关系分类为六种(见图5—9)。图中a为分选好、孔隙度高的沉积物中的孔隙;b为分选差、孔隙度低的沉积物中的孔隙;c为砾石沉积物,砾石本身也是多孔的,因而整个沉积物孔隙度高;d沉积物分选较好,但颗粒间有胶结物沉积,所以孔隙度低,e为由溶蚀作用形成的多孔岩石;f为由断裂形成的有胶结物的多孔岩石。第二节储层岩石的孔隙性第二节储层

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