油层物理复习题答案

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中国石油大学(华东)《油层物理》综合复习资料参考答案

中国石油大学(华东)《油层物理》综合复习资料参考答案

《油层物理》综合复习资料参考答案一、填空题1.高温;高压;天然气;2.减小;增加;3.薄片法 筛析法 沉降法4.少;多;多;5.动力; 阻力;6.重碳酸钠;硫酸钠;氯化钙;氯化镁;7.温度 压力 原油和天然气组成8.基底胶结 孔隙胶结 接触胶结 基底胶结 9.正向燃烧;逆(反)向燃烧;湿式燃烧;10.饱和蒸汽压 临界点 11.小12.对应温度 对应压力 压缩因子 13. 主要的驱油能量14.宽 ])/[(g P h o w cR ρρ-= 15.孔隙度 渗透率 饱和度 16.亨利二、名词解释1.砂岩的粒度组成:构成砂岩的各种大小不同的颗粒的相对含量,以质量百分数表示。

2.地层油的等温压缩系数:在等温条件下,地层油的体积随压力的变化率。

3.润湿:液体在分子力作用下沿固体表面的流散现象。

4.平衡常数:在一定温度和压力下,系统中气液两相达到热力学平衡时,某一组分在气相和液相中的分配比例。

5.贾敏效应:液珠或气泡通过孔喉时产生的附加阻力。

6.两相体积系数:当油藏压力低于泡点压力时,地层油和其释放的气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

7.压缩因子:一定温度和压力条件下,一定质量的实际气体所占有的体积与相同条件下理想气体占有的体积之比。

8.溶解气油比:在某一温度和压力下,单位体积地面油中溶解天然气的标准体积。

9.相渗透率:当岩石孔隙中饱和两种或两种以上的流体时,岩石让其中一种流体通过的能力。

10.波及系数:注入工作剂在油层中的波及程度。

或工作剂驱扫过的油藏体积占整个油藏体积的百分数。

11.润湿反转:岩石表面由于性质发生变化,使得润湿性发生变化的现象。

12.天然气的等温压缩系数:在等温条件下,天然气的体积随压力的变化率。

13.驱替过程:非湿相驱替湿相的过程。

14.吸附:溶质在相界面和相内部浓度不同的现象。

15.相对渗透率:当岩石孔隙中饱和两种或两种以上的流体时,某一相流体的有效渗透率与绝对渗透率的比值。

油层物理复习题答案

油层物理复习题答案

《油层物理》综合复习资料一、名词解释1相对渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。

2、润湿反转:由于表面活性剂的吸附,而造成的岩石润湿性改变的现象。

3、泡点:指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。

4、流度比:驱替液流度与被驱替液流度之比。

5、有效孔隙度:岩石在一定的压差作用下,被油、气、水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积的比值。

6、天然气的压缩因子:在一定温度和压力条件下,一定质量气体实际占有的体积与在相同条件下理想气体占有的体积之比。

7、气体滑动效应:在岩石孔道中,气体的流动不同于液体。

对液体来讲,在孔道中心的液体分子比靠近孔道壁表面的分子流速要高;而且,越靠近孔道壁表面,分子流速越低;气体则不同,靠近孔壁表面的气体分子与孔道中心的分子流速几乎没有什么差别。

Klin be nberg把气体在岩石中的这种渗流特性称之为滑动效应,亦称Klinkenberg效应。

8、毛管力:毛细管中弯液面两侧两相流体的压力差。

9、润湿:指液体在分子力作用下在固体表面的流散现象。

10、洗油效率:在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比。

11、束缚水饱和度:分布和残存在岩石颗粒接触处角隅和微细孔隙中或吸附在岩石骨架颗粒表面的不可能流动水的体积占岩石孔隙体积的百分数称为束缚水饱和度。

12、地层油的两相体积系数:油藏压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

13、吸附:溶质在相界面浓度和相内部浓度不同的现象。

二、填空题1、1、润湿的实质是_固体界面能的减小 _______ 。

2、天然气的相对密度定义为:标准状态下,—天然气的密度 _____ 与—干燥空气的密度之比。

3、地层油的溶解气油比随轻组分含量的增加而增加,随温度的增加而减少;当压力小于泡点压力时,随压力的增加而增加;当压力高于泡点压力时,随压力的增加而不变。

油层物理部分练习题(附带答案)

油层物理部分练习题(附带答案)

第一章油藏流体的界面张力一.名词解释1.自由表面能(free surface energy):表面层分子力场的不平衡使得这些表面分子储存了多余的能量,这种能量称为自由表面能2.吸附(adsorption):溶解于某一相中的物质,自发地聚集到两相界面层并急剧减低该界面的表面张力的现象称为吸附3.界面张力(interfacial tension):也叫液体的表面张力,就是液体与空气间的界面张力。

在数值上与比界面能相等。

固体表面与空气的界面之间的界面张力,就是固体表面的自由能。

4.表面活性剂(surface active agent):指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质二.判断题,正确的在括号内画√,错误的在括号内画×1.表面层溶质的浓度较相内大时称正吸附。

(√)2.随界面两侧物质密度差增大,表面张力随之下降。

(×)3.表面活性剂的浓度愈高,则表面张力愈大。

(√)4.油藏条件下的油气表面张力一定小于地面条件。

(√)5.从严格定义上讲,界面并不一定是表面。

(√)6. 界面两侧物质的极性差越大,界面张力越小。

(×)三.选择题1.若水中无机盐含量增加,则油水表面张力将,若水中表面活性物质含量增加,则油水界面张力将。

A.增加,增加B.增加,减小C.减小,增加D.减小,减小( B )2.随体系压力增加,油气表面张力将,油水表面张力将。

A.上升,上升B.上升,下降C.下降,上升D.下降,下降( D )3.随表面活性物质浓度增加,表面张力,比吸附将。

A.上升,上升B.上升,下降C.下降,上升D.下降,下降( C )4.在吉布斯吸附现象中,当表面活度 0,比吸附G 0,该吸附现象称为正吸附。

A.大于,大于B.大于,小于C.小于,大于D.小于,小于( C )4、溶解气:气体溶解度越大,界面张力越小。

2.何为表面张力?油藏流体的表面张力随地层压力,温度及天然气在原油(或水)中的溶解度的变化规律如何?表面张力:液体表面任意二相邻部分之间垂直于它们的单位长度分界线相互作用的拉力。

油层物理期末考试题及答案

油层物理期末考试题及答案

油层物理期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 油层物理中的“油层”指的是什么?A. 石油和天然气的储集层B. 石油和天然气的开采层C. 石油和天然气的运输层D. 石油和天然气的加工层2. 以下哪个不是油层物理研究的主要内容?A. 油层的孔隙性B. 油层的渗透性C. 油层的化学性质D. 油层的机械性质3. 孔隙度是指油层中什么的比例?A. 孔隙体积与总体积B. 孔隙体积与岩石体积C. 岩石体积与总体积D. 总体积与岩石体积4. 渗透率是指油层的什么能力?A. 储存石油的能力B. 储存天然气的能力C. 允许流体通过的能力D. 抵抗流体流动的能力5. 油层中的流体类型通常包括哪些?A. 石油、天然气、水B. 石油、天然气、空气C. 石油、水、空气D. 天然气、水、空气二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述油层物理中的孔隙度和渗透率的定义及其重要性。

2. 描述油层物理中流体相态的变化及其对油层开发的影响。

3. 解释油层物理中相对渗透率的概念及其在油层开发中的应用。

三、计算题(每题25分,共50分)1. 给定一个油层的孔隙度为20%,渗透率为100 md,计算在1个大气压下,该油层的渗透率。

2. 假设一个油层的孔隙度为25%,渗透率为50 md,油层中石油的粘度为1.5 cp,水的粘度为1 cp,求石油和水的相对渗透率。

四、论述题(每题30分,共30分)1. 论述油层物理在石油勘探和开发中的作用及其重要性。

油层物理期末考试答案一、选择题1. A2. C3. B4. C5. A二、简答题1. 孔隙度是指油层中孔隙体积占总体积的比例,渗透率是指油层允许流体通过的能力。

它们是评估油层储集能力和生产潜力的重要参数。

2. 油层中的流体相态包括气态、液态和固态,相态的变化会影响油层的孔隙度和渗透率,进而影响油层的开发效率和产量。

3. 相对渗透率是指在多相流动条件下,某一相流体的渗透率与该相流体单独流动时的渗透率之比。

油层物理复习大纲答案

油层物理复习大纲答案

1.1在常温常压下,C1~C4为气态,它们是构成天然气的主要成分;C5~C16是液态,它们是石油的主要成份;而C17及以上的烷烃为固态,即所谓石蜡。

石油中固态烃能以溶解或结晶状态存在于石油中。

1.2原油相对密度:原油的密度〔ρ0〕与某一温度和压力下水的密度〔ρw 〕之比。

指1atm 、20℃时原油与1atm 、4℃纯水的密度之比凝固点:原油冷却过程中由流动态到失去流动性的临界温度点,它与原油中的含蜡量、沥青胶质含量及轻质油含量等有关。

粘度定义:粘度是粘性流体流动时内部摩擦而引起的阻力大小的量度,流体的粘度定义为流体中任一点上单位面积的剪应力与速度梯度的比值。

地层原油粘度分类法及特点:按粘度分为:1.低粘油—指油层条件下原油粘度低于5mPa ·s 者,2.中粘油—油层条件下原油粘度5-20mPa ·s 。

3.高粘油—油层条件下原油粘度20-50mPa ·s 。

稠油:油层条件下原油粘度高于50mPa ·s ,相对密度大于0.920。

凝析油:地层条件下为气象烃类,开采时当气藏压力低于露点压力后凝析出的液态烃。

挥发油:地层条件下呈液态,相态上接近临界点,在开发过程中挥发性强,收缩率高。

高凝油:指凝固点高于40℃的高含蜡原油。

1.3天然气主要化学组成:烷烃类—甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,大于C5非烷烃类气体—H2SCO2CON2H2O 。

惰性气体稀有气体—He 、Ar1.4油气藏综合分类1.5地层水矿化度:矿化度代表水中矿物盐的总浓度,用mg /L 或ppm (百万分之一)来表示地层水主要类型:水型分类——苏林分类法硫酸钠(Na2SO4)水型:代表大陆冲刷环境条件下形成的水,一般来说,此水型是环境封闭性差的反映,该环境不利于油气聚集和保存。

地面水多半为该水型重碳酸钠(NaHCO3)水型:代表大陆环境条件下形成的水型,该水型水在油田中分布很广,它的出现可作为含油良好的标志氯化镁(MgCl2)水型:代表海洋环境下形成的水氯化钙(CaCl2)水型:代表深层封闭构造环境下形成的水,环境封闭性好水类型判断:体积组成11=∑=ki i v 1=i i m1=i %1001⨯=∑=k i i i i V V v i i v y =()∑==k i i ii i i M w M w y 1()∑==ki i i ii i M y M y w 1天然气分子量:在标准状态下(0℃,760mmHg)体积为22.4L(1mol)天然气的质量,根据摩尔组成计算天然气相对密度:在标准状况下(293K、0.101MPa),天然气的密度与干空气密度之比2.2Z偏差因子:物理意义为:给定压力和温度下,一定量真实气体所占的体积与相同温度压力下等量理想气体所占有的体积之比。

油层物理习题(答案)

油层物理习题(答案)

目录第一篇储层流体的高压物性 (3)第一章天然气的高压物理性质 (3)一、名词解释。

(3)二.判断题。

√×××√√×× (3)三.选择题。

ACACBDB (4)四.问答题。

(4)五.计算题。

(5)第二章油气藏烃类的相态和汽液平衡 (9)一、名词解释。

(9)二.判断题。

√√×√×√√××√ (9)三.选择题。

CDAC (9)四.问答题。

(10)五.计算题。

(11)第三章油气的溶解与分离 (13)一、名词解释。

(13)二.判断题。

√××√√× (13)三.选择题。

AADCBB (13)四.问答题。

(14)五.计算题。

(15)第四章储层流体的高压物性 (19)一、名词解释。

(19)二.判断题。

√×√√√× (19)三.选择题。

CCBBC DDDDCD (19)四.问答题。

(21)五.计算题。

(22)第二篇储层岩石的物理性质 (26)第一章砂岩的物理性质 (26)一、名词解释。

(26)二.判断题。

√√×√××× (27)三.选择题。

BDBACC (27)四.问答题。

(28)五.计算题。

(29)第二章储层岩石的孔隙性 (29)一、名词解释。

(29)二.判断题。

×××√√ (30)三.选择题。

ACAB (30)四.问答题。

(31)五.计算题。

(32)第三章储层岩石的渗透性 (34)一、名词解释。

(34)二.判断题。

×√√××√×√×√ (34)三.选择题。

DBCBCBC (35)四.问答题。

(35)五.计算题。

(36)第四章储层流体饱和度 (38)一、名词解释。

(38)二.判断题。

√×√ (38)12三.选择题。

油层物理试题及答案

油层物理试题及答案

油层物理试题及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 油层的孔隙度是指()。

A. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值B. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值C. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值的一半D. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值的一半2. 油层的渗透率是指()。

A. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值B. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值C. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值的一半D. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值的一半3. 油层的含油饱和度是指()。

A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半4. 油层的原始含油饱和度是指()。

A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半5. 油层的储油能力是指()。

A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半6. 油层的储油能力与孔隙度和渗透率的关系是()。

A. 储油能力与孔隙度成正比,与渗透率无关B. 储油能力与孔隙度和渗透率都成正比C. 储油能力与孔隙度无关,与渗透率成正比D. 储油能力与孔隙度和渗透率都无关7. 油层的储油能力与含油饱和度的关系是()。

A. 储油能力与含油饱和度成正比B. 储油能力与含油饱和度成反比C. 储油能力与含油饱和度无关D. 储油能力与含油饱和度成正比,但受孔隙度和渗透率的影响8. 油层的储油能力与原始含油饱和度的关系是()。

A. 储油能力与原始含油饱和度成正比B. 储油能力与原始含油饱和度成反比C. 储油能力与原始含油饱和度无关D. 储油能力与原始含油饱和度成正比,但受孔隙度和渗透率的影响9. 油层的储油能力与储油能力与储油能力与储油能力的关系是()。

油层物理答案

油层物理答案

一、CDDC二、错对对错对三、解释:1、孔隙迂曲度:岩石两端面间连通孔隙的最短路径与直线距离的比值。

2、速敏:指流速敏感性,地层中未被胶结或胶结不好的粘土和<37μm碎屑微粒统称为地层微粒。

它们可随着流体在孔隙中的运移并在喉道处堆集,形成“桥堵”,造成孔隙堵塞和地层渗透性降低。

3、气体滑脱效应:对于液体来说,由于种种原因,孔道壁一定范围中液体的流速总是比孔道中心液体的流速低,然而,对于气体来说则不然,靠近孔道壁和孔道中心的流速几乎一样,同液体在孔道中的流动相对比,我们将气体沿孔道流动时沿孔道壁流速不减小的这一性质称之为“滑脱效应”。

4、空隙配位数:每个空隙所对应得吼道的多少。

四、简答题:1、油藏岩石的毛管压力和湿相饱和度的关系曲线交毛管压力曲线。

影响因素有排驱压力,饱和度中值压力,最小湿相饱和度等。

应用:研究岩石孔隙结构,评估岩石储集性能的好坏,确定油层的平均毛管压力J(Sw)函数,确定油水饱和度岁油水过渡带高度之间的变化关系,研究采收率,确定储层的润湿性,计算岩石的绝对渗透率和相对渗透率,评定油井工作液对储层的损害或增产措施的效果等。

2、略。

(参考227页)五、C点表示:临界点。

F:纯气藏,A:凝析气藏,J:纯油藏(未饱和油藏),L:带气顶的油藏(饱和油藏)。

图中阴影部分称为:凝析区。

六、计算1、(1)略。

(参考227页)(2)Sw=0.644时:Krw=0.1391,Kro=0.1608流度比M=(Kw/μw)/(Ko/μo)= (Krw/K/μw)/( Kro /K/μo)= (0.1391*2.0)/( 0.1608*1.2)=1.443含水率fw=Qw/(Qo+Qw)=1/(1+1/M)=0.591=59.1%(3)湿相的最低饱和度大于非湿相的最低饱和度,Swmin=0.466,Somin=1-0.842=0.158, Swmi n﹥Somin,因此,该岩心水湿。

(4)驱油效率η=(1-0.466-0.158)/(1-0.466)= 0.7041=70.41%2、K1=50 mD,K2=200 mD,K3=500mD,L1=12.19, L2=4.5,L3=22.86则平均渗透率为:K=(L1+ L2+L3)/( L1/ K1+L2/K2+L3/ K3)=( 12.19+4.5+22.86)/ (12.19/50+4.5/200+22.86/500)=126.76 mD。

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《油层物理》综合复习资料一、名词解释1、相对渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。

2、润湿反转:由于表面活性剂的吸附,而造成的岩石润湿性改变的现象。

3、泡点:指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。

4. 流度比:驱替液流度与被驱替液流度之比。

5、有效孔隙度:岩石在一定的压差作用下,被油、气、水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积的比值。

6、天然气的压缩因子:在一定温度和压力条件下,一定质量气体实际占有的体积与在相同条件下理想气体占有的体积之比。

7、气体滑动效应:在岩石孔道中,气体的流动不同于液体。

对液体来讲,在孔道中心的液体分子比靠近孔道壁表面的分子流速要高;而且,越靠近孔道壁表面,分子流速越低;气体则不同,靠近孔壁表面的气体分子与孔道中心的分子流速几乎没有什么差别。

Klinbenberg把气体在岩石中的这种渗流特性称之为滑动效应,亦称Klinkenberg效应。

8、毛管力:毛细管中弯液面两侧两相流体的压力差。

9、润湿:指液体在分子力作用下在固体表面的流散现象。

10、洗油效率:在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比。

11、束缚水饱和度:分布和残存在岩石颗粒接触处角隅和微细孔隙中或吸附在岩石骨架颗粒表面的不可能流动水的体积占岩石孔隙体积的百分数称为束缚水饱和度。

12、地层油的两相体积系数:油藏压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

13、吸附:溶质在相界面浓度和相内部浓度不同的现象。

二、填空题1、1、润湿的实质是_固体界面能的减小。

2、天然气的相对密度定义为:标准状态下,天然气的密度与干燥空气的密度之比。

3、地层油的溶解气油比随轻组分含量的增加而增加,随温度的增加而减少;当压力小于泡点压力时,随压力的增加而增加;当压力高于泡点压力时,随压力的增加而不变。

4、常用的岩石的粒度组成的分析方法有:筛析法和沉降法。

5、地层水依照苏林分类法可分为氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠和硫酸钠四种类型。

6、砂岩粒度组成的累计分布曲线越陡,频率分布曲线尖峰越高,表示粒度组成越均匀;7、灰质胶结物的特点是遇酸反应;泥质胶结物的特点是遇水膨胀,分散或絮凝;硫酸盐胶结物的特点是_高温脱水。

8、天然气的体积系数远远小于1。

9、同一岩石中各相流体的饱和度之和总是等于1。

10、对于常规油气藏,一般,地层流体的B o>1,B w≈1,B g<< 111、地层油与地面油的最大区别是高温、高压、溶解了大量的天然气。

12、油气分离从分离原理上通常分为接触分离和微分分离两种方式。

13、吸附活性物质引起的固体表面润湿反转的程度与固体表面性质、活性物质的性质、活性物质的浓度等因素有关。

14、测定(判定)油藏润湿性的常用方法有:自吸吸入法、自吸驱替法、自吸离心法、毛管力曲线法和相渗曲线法等。

15、常用的提高采收率的方法有化学采油、热力采油、混相采油和微生物采油。

三、判断题1、天然气主要由烷烃、环烷烃、芳香烃和少量的杂环化合物组成。

(×)2、油气田开发过程中常用接触分离和多级分离两种分离方式进行油气分离。

(√)3、地层水中溶解的盐类是影响地层水高压物性的主要原因。

(√)4、天然气的粘度随分子量的增加而增大,随温度的增加而减小。

(×)5、同一岩石中各相流体的有效渗透率之和等于1。

(×)6、储层烃类流体中所含组分越多,其相图面积越大。

(√)7、油藏中地层油的极性物质含量越多,油水的界面张力越大。

(×)8、砂岩的胶结类型主要分为泥质胶结、钙质胶结和铁质胶结三种类型(×)9、亲水油藏的采收率不一定大于亲油油藏的采收率。

(√)10、砂岩骨架颗粒分选越不均匀,岩石的比面越大。

(√)11、天然气的相对密度总是小于1。

(×)12、地层油的两相体积系数最大值为1+Rsi 。

(√)13、岩石的有效孔隙度与驱动压差大小有关。

(×)14、计算砂岩粒度组成不均匀系数中的d60是指累积分布曲线上累积质量为60%的颗粒直径。

(√)15、岩石的孔隙结构与颗粒的大小、分选性、颗粒接触方式等密切相关。

(√)16、油藏中油水的界面张力一定小于油气的界面张力。

(×)17、通过分析取至地面的岩心中的流体饱和度可以确定地层中的流体饱和度。

(×)18、润湿滞后会造成固体润湿角的改变。

(√)19、提高驱替剂的波及系数可以提高油藏的采收率。

(√)20、双组分相图临界点轨迹线所包围的面积随两组分相对分子量差别的增加而增大。

(√)21、多级分离方式比微分分离方式分离出的气量多、组分重,测得的气油比较高。

(×)22、砂岩的胶结类型主要取决于胶结物含量的多少、生成条件及沉积后经历的变化等因素。

(√)23、岩石的孔隙越小,连通性越差,束缚水饱和度越小。

(×)24、任何地层进行酸化后都能提高地层的渗透率。

(×)25、聚合物驱主要是通过提高波及系数来提高采收率的。

(√)26、任意毛管力曲线都可以确定油藏驱油过程中任一饱和度面上两相间的压力差。

(×)27、油藏两相体积系数的最大值为“1+地层油的原始溶解气油比”,最小值为“地层油饱和压力下的体积系数。

(√)28、随地层温度的升高,地层油的渗流能力增大。

(√)29、岩石的绝对渗透率不仅仅与其孔隙结构有关。

(×)四、简答题1、简要分析影响岩石孔隙度的因素(答出5条以上)。

答:(1)颗粒分选性和磨圆度:颗粒分选性越好,磨圆度越好,孔隙度越大。

(2)颗粒的排列方式:正方体排列方式,孔隙度最大;菱形排列,孔隙度最小。

(3)胶结物类型和含量:钙质胶结物含量增加,胶结物含量增加,孔隙度减小。

(4)压实作用:随埋深的增加(压实作用增强),孔隙度减小。

(5)成岩后生作用:随裂缝的增加,溶蚀作用增强,孔隙度增大。

2、简述注水开发亲油地层中油水的分布特点和流动规律。

答:岩石表面的润湿性不同,油水在岩石孔道中的分布状态也不同。

润湿相总是附着于颗粒表面,并力图占据较小的粒隙角隅,而把非湿相推向更畅通的孔隙中间。

亲油油藏中含水饱和度较小时,油附着于颗粒表面,水只存在于微毛细管孔隙中、或颗粒接触角隅,不能相互接触,也不参与流动;当开始注水时,水沿孔道中心进入孔隙并靠推挤及摩擦携带作用将油驱出孔隙;当含水饱和度增加到一定值时,水形成连通通道后,油就被憋死,成了残余油。

油附着于颗粒表面,水占据了孔道中心。

3、简要分析影响原油采收率的因素(答出5条以上)。

答:(1)地层的非均质性:地层非均质性越严重,采收率越低。

(2)流度比:流度比越大,采收率越低。

(3)注采井网对地层的适应程度:注采井网对地层不适应,则采收率越低。

(4)岩石性质:岩石的孔、渗性质越好,采收率越高。

(5)流体性质:流体组分越轻,粘度越小,采收率越大。

(6)岩石的微观孔隙结构:岩石的微观孔隙结构越简单,孔隙半径越大,采收率越大。

(7)润湿性:相同条件下,亲水油藏的采收率一般高于亲油油藏采收率。

4、试绘出多组分烃的相图,在图中标明液相区、气相区、两相区、泡点线、露点线及临界点,在多组分相图中标出凝析气藏的可能位置,并根据相图说明该凝析气藏开发过程中的相态将如何变化?答:APC线上部-液相区;BTC线右方-气相区;APCTB线包围的区域-两相区;APC线-泡点线;BTC线-露点线;C-临界点。

D点为凝析气藏。

该凝析气藏在原始状态(D点)下为气态;开发过程中,随压力降低至E点时,油藏流体出现无限少的液体;随压力的继续降低,液相含量逐渐增大,至F点时液相含量达到最大;随压力的继续降低,液相含量逐渐减小,至G点时液相含量减小为零,又成为单一气相。

5、简要分析影响岩石润湿性的因素。

答:(1)岩石的矿物组成:岩石的矿物组成不同,油藏的润湿性也不同。

(2)流体的组成:流体的组成不同,油藏的润湿性也不同。

流体的极性与岩石矿物的极性越接近,流体越润湿油藏。

(3)石油中的极性物质:石油中的极性物质含量越高,与岩石的极性越接近,润湿性越强。

(4)矿物表面的粗糙度:矿物表面粗糙,会影响油藏的润湿性。

6、简要分析注蒸汽提高原油采收率的原理。

、答:(1)原油粘度大大降低,增加了原油的流动系数;(2)油层岩石和流体体积膨胀,增加了弹性能量;(3)原油中的轻质油份易挥发,进入气相后更易流动;(4)油相相对渗透率有增加的趋势,从而增加了原油的流动能力;(5)提高了地层压力,增加了驱油能量;(6)清除了井壁污染,降低了井筒附近的流动阻力五、计算题1、某油藏岩心相对渗透率数据见下表,该油藏岩心(截面积为6.25 cm 2,长度为3cm ,绝对渗透率k=0.4μm 2 )在室内进行水驱油实验,岩心两端压差恒定为0.3MPa ,油、水粘度分别为5mPa•s 和1mPa•s 。

(2)判断该油藏岩石的润湿性,并说明原因。

(3)当岩心中含水饱和度为40%时,求该岩心末端的油、水产量和产水率。

解:(1)该油藏的束缚水饱和度Swc=30%,残余油饱和度Sor=75%(2) 亲水,因为油水相对渗透率相等(等渗点)的含水饱和度为50~60%,大于50%,说明有部分水被岩石吸附住了不能参与流动,所以判断该油藏为亲水油藏。

(3)1031325640040....L P KA K Q w rw w =⨯⨯⨯⨯==μ∆ (cm 3/s ) 4035325640800....L P KA K Q o ro o =⨯⨯⨯⨯==μ∆ (cm 3/s ) %...Q Q Q f o w w w 20401010=+=+=2、某岩样长10cm ,截面积4.9cm 2,绝对渗透率为67×10-3μm 2,当岩样中水、油饱和度分别为40%、60%时。

在ΔP=2×105Pa 的压差作用下,通过岩样的水、油的流量分别为0.04cm 3/s 和0.01cm 3/s 。

在水、油粘度分别为0.75mPa•s 和2.5mPa•s 时,求:(1)油、水的相渗透率,油、水的相对渗透率。

(2)解释油、水相对渗透率之和小于绝对渗透率的原因。

解:(1)0306.029.41075.004.0=⨯⨯⨯=∆=P A L Q K w w w μ(μm 2) 457.0067.00306.0===K K K w rw 0255.029.4105.201.0=⨯⨯⨯=∆=P A L Q K o o o μ(μm 2) 381.0067.00255.0===K K K o ro (2)①由于油藏润湿性的存在,孔隙表面会吸附流体,这样就减小了流体的有效流动孔隙半径,从而降低了流体的有效渗透率。

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