油层物理名词解释
《油层物理》名词及解释

《油层物理》名词解释岩石物理性质petrophysical properties指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等各种参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特性(硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等)。
流体物理性质fluid properties油层流体是指油层中储集的油、气、水,它们的物理性质主要包括各种特性参数、相态特征、体积特征、流动特征、相互之间的作用特征及驱替特征等。
水基泥浆取心water-base mud coring水基泥浆钻井时所进行的取心作业。
油基泥浆取心oil-base mud coring油基泥浆钻井时所进行的取心作业;它保证所取岩心不受外来水侵扰,通常在需要测取油层初始油(水)饱和度时选用。
岩心core利用钻井取心工具获取的地下或地面岩层的岩石。
岩样core sample从岩心上钻取的供分析化验、实验研究用的小样(一般长2.5cm~10.0cm、直径 2.5cm~3.8cm)。
井壁取心sidewall coring用井壁取心器从井壁获取地层岩石的取心方法。
岩心收获率core recovery指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。
密闭取心sealing core drilling用密闭技术,使取出的岩心保持地层条件下流体饱和状态的取心方法。
保压取心pressure coring用特殊取心工艺和器具,使取出的岩心能保持地层压力的取心方法。
定向取心orientational coring能知道所取岩心在地层中所处方位的取心方法。
冷冻取心freezing core用冷冻来防止岩石中流体损失和胶结疏松砂岩岩心破碎的岩心保护方法。
常规岩心分析routine core analysis常规岩心分析分为部分分析和全分析。
部分分析是使用新鲜或者经过保护处理的岩样只进行孔隙度和空气渗透率的测定。
全分析是使用新鲜或者经过保护处理的岩样进行空气渗透率、孔隙度、粒度、碳酸盐含量以及油、气、水饱和度的测定。
油层物理教学课件

达350-450亿立方米;从中东、非洲进口原油(含国外经营)
2000-3000万吨。为此,需要规划建设相应的输油、输气国 际管线,开通从俄罗斯西西伯利亚、远东地区至中国,以及
未来中东—土库曼斯坦至国内的油气供应战略主渠道。
三、油层物理的研究内容
颗粒 实体 岩石 胶结物 油层 孔隙(空隙) 流体:油-水、气-水、油-气-水
海洋石油总公司原油生产正处于上升期,1996年产油 量已达1500万吨,预计本世纪末仍可保持在1500万吨左 右。2001-2010年预计可新增探明储量10亿吨左右,2010 年原油产量可达2000万吨左右。这样,2010年全国原油
产量大致可达17000~19000万吨。
中国陆上油田的主体是60-70年代投入生产的,进入80 年代以后油田普遍进入高含水采油期,依靠加密钻生产井才 维持产量的稳定。1981-1995年期间通过钻加密井所增加的 可采储量占新增可采总储量的46.2%;其新建生产能力占新 建总生产能力的53.8%。
1桶(bbl)=0.158988m3
至1995年底,全国已发现油田454个,其中海域24个, 已投入开发油田342个,其中海域16个。
中国石油天然气总公司已投入开发油田320个,动用石油
地质储量129.57亿吨,其中可采储量43.11亿吨,最终采收
率33.3%;各类井共有103423口,其中,采油井72255口,注
1933年,美国人G.H.法奇等人首先进行了油层物 理方面的研究,研究了流体性质和测试技术; 1934年,R.D.乌索夫和M.马斯盖特等在达西定律 基础上研究了测量岩样渗透率的方法;
1935年,R.J.薛尔绍斯研究了井底取样器和测量 样品物理性质的方法。测量项目包括:压力-体积 -温度之间的关系,饱和度、饱和压力、油中的溶 解气量、原油由于气体的分离而导致的伸缩等。
油层物理名词解释

1.天然气的视分子量:在0℃,0.101Mpa , 1mol 的天然气所具有的重量, 2.天然气的相对密度:在标准状况下,天然气密度与干燥空气密度的比值。
3.天然气的比重:在相同温度和压力下,天然气的重度与空气的重度之比. 4. 天然气压缩因子Z 的物理意义:给定的温度和压力下,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。
5. 天然气的体积系数: 地面标准状况下单位体积天然气在地层条件下的体积6. 天然气的等温压缩率(天然气的弹性系数):在等温条件下,单位体积气体随压力的变化率。
7. 粘度:流体内摩擦阻力的量度8. 地层油单相体积系数:原油在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。
9. 地下油气的两相体积系数:在饱和压力以下的某一压力时,地层原油和释放出气体的总体积与地面脱气油的体积之比,10. 地层油的压缩系数:在等温条件下,单位体积地层油体积随压力的变化率。
11. 表面自由能:由于界面分子力场不平衡使得界面层分子储存了多余的能量。
12. 比表面能:表面层单位面积上所具有的自由表面能。
13. 吸附:某物质在界面层中浓度能自动发生变化的现象。
14. 润湿:液体在分子力作用下在固体表面的流散现象。
15. 润湿性:当固体表面存在不相容的流体时某相流体优先附着到固体表面的趋势。
也称为选择性润湿。
16. 岩石的比面:单位体积的岩石内岩石骨架的总表面积或单位体积岩石内孔隙总内表面积。
单位:32/m m 。
记作:S 。
17. 孔隙度:岩石孔隙体积与其外表体积的比值18. 岩石的绝对孔隙度:岩石的孔隙体积与岩石外观体积的比值。
19. 岩石的有效孔隙度:岩石的有效孔隙体积与岩石外观体积的比值.记作:Φe20. 岩石的流动孔隙度:岩石的可流动孔隙体积与岩石外观体积的比值.记作: Φf21. 岩石弹性压缩系数:地层压力每降低单位压力时,单位视体积岩石中孔隙体积的缩小值。
22. 饱和度:孔隙体积中某相流体所占有的百分数。
油藏物理名词解释

油藏物理名词解释
1. 油层:指含有石油的地层,一般是岩石或砂岩层。
2. 储层:油藏中能够储存和流动石油的地层,通常是由多种岩石和矿物质构成的。
3. 富集区:指油藏中石油含量较高、石油储量较大的区域。
4. 渗透率:指储层内岩石孔隙、裂缝等能够通过流体的能力。
5. 孔隙度:指储层中空隙体积与总体积的比值,反映油藏中可容纳的石油量。
6. 饱和度:指储层中石油填充孔隙体积与孔隙总体积的比值,反映已被填充的石油量。
7. 渗透压力:指储层内石油和水等流体所受到的压力。
8. 采收率:指油藏中可采储量和总储量之比,反映油藏中可采的石油量。
9. 方向性井:为了更好的开发油藏,油井在钻井时采用特殊技术控制井身方向,使其与地层所处的方向一致或与其垂直,以增强储层的采收能力。
油层物理学

油层物理学1、泡点是指温度(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)。
2、油气分离:当油气压力降低到油藏饱和压力时,油气体系就出现气液两相。
天然气从石油中分离的方式通常有接触分离、多级分力、微分分离。
接触分离(又称闪蒸分离、一次脱气)是指使油藏烃类体系从油藏状态瞬时变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到相平衡的过程。
多级分力(又称多级脱气)是指在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定的压力的脱气方法。
5微分分离(又称微分脱气)在微分分离过程中随着气体的分离,不断地将气体放掉,即脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。
微分分离的级数远大于多级分离的级数。
3、压缩因子:物理意义为在给定温度和压力条件下,实际气体所占有的体积与理想气体所占有的体积之比,反映了相对理想气体,实际气体压缩的难易程度。
4、底层油体积系数:(又称原油地下体积系数)是指原有在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。
5、等温压缩系数:是指在等温条件下单位体积地层油体积随压力的变化率,表示地层油的弹性大小。
6、相对渗透率:是指岩石空隙中饱和多相流体时,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。
7、平衡常数:是指在一定压力和温度条件下,气液两相处于平衡时,体系中某组分的气相和液相中的分配比例,也称平衡比。
8、两相体积系数:是指油藏压力低于泡点压力时,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。
9、残余油饱和度:残余油是指被工作剂趋洗过的地层中被滞留或闭锁在岩石空隙中的油。
储层岩石孔隙中残余油的体积与孔隙体积的比值称为残余油饱和度。
10、一次采油,是指依靠天然能量开采原油的方法。
天然能量驱有:弹性驱(主要驱油能量为含油区岩石及液体的弹性能)、天然水驱(主要驱油能量为露头水柱压力)、气驱(主要驱油能量为气顶的膨胀能)、溶解气驱(主要驱油能量为溶解气的膨胀能)和重力驱(原油自身重力)11、二次采油,是指用注水的方法弥补采油的亏空体积,补充地层能量进行采油的方法。
《油层物理》名词及解释

《油层物理》名词及解释1、《《油层物理油层物理》》名词解释名词解释岩石物理性质岩石物理性质petrophysicalproperties指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等各种参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特性〔硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等〕。
流体物理性质流体物理性质fluidproperties油层流体是指油层中储集的油、气、水,它们的物理性质主要包括各种特性参数、相态特征、体积特征、流淌特征、互相之间的作用特征及驱替特征等。
水基泥浆取心水基泥浆取心water-basemudcoring水基泥浆钻井时所进行的取心作业。
油基泥浆取心油基泥浆取心oil-basemudcoring油基泥浆钻井时所进行的取心作业;它保证所取岩心不受2、外来水侵扰,通常在需要测取油层初始油〔水〕饱和度时选用。
岩心岩心core利用钻井取心工具获取的地下或地面岩层的岩石。
岩样岩样coresample从岩心上钻取的供分析化验、试验讨论用的小样〔一般长2.5cm~10.0cm、直径2.5cm~3.8cm〕。
井壁取心井壁取心sidewallcoring用井壁取心器从井壁获取地层岩石的取心方法。
岩心收获率岩心收获率corerecovery指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。
密闭取心密闭取心sealingcoredrilling 用密闭技术,使取出的岩心保持地层条件下流体饱和状态的取心方法。
保压取心保压取心pressurecoring用特别取心工艺和器具,使取出的岩心能保持地层压力的取心3、方法。
定向取心定向取心orientationalcoring能知道所取岩心在地层中所处方位的取心方法。
冷冻取心冷冻取心freezingcore 用冷冻来防止岩石中流体损失和胶结疏松砂岩岩心破裂的岩心爱护方法。
常规岩心分析常规岩心分析routinecoreanalysis常规岩心分析分为部分分析和全分析。
油层物理(老马版)

1.油层:油层是指储存原油的地层,包括储存原油的岩石和岩石中的流体。
2.油藏:油藏是指单一圈闭中具有同一压力系统的油的聚集。
3.油田:同一范围内的油气藏的总和。
4.油层物理:研究储层岩石、岩石中的流体以及岩石中渗流原理的学科。
5.粒度组成:构成岩石的各种大小不同的颗粒的百分含量。
6.粒度:构成岩石的各种大小不同的颗粒的直径。
7.粒度组成分析方法:采用一定的物理或机械方法测定出岩石中各种大小不同的颗粒的百分含量。
8.筛析法:用成套筛子对捣碎岩石进行筛析,并按不同粒级将它们分开。
9.水力沉降法:基于大小不同的颗粒在粘性液体中沉降速率不同而将它们分开。
10.斯托克斯公式假设:①颗粒为球体②颗粒在粘性且不可压缩的液体中流动十分缓慢③颗粒坚硬且表面光滑④颗粒沉降以匀速进行⑤在运动着的颗粒与分散介质之间不发生相对滑动11.粒度组成表示方法:①数字列表法:累计重量的百分含量②作图法:A.粒度组成分布曲线:a.曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可以用它来确定任意粒级的颗粒在岩石中的含量。
b.曲线的尖峰表示含量最多的颗粒的直径大小。
c.尖峰越高,说明颗粒分布越均匀,且该岩石以某一粒级的颗粒为主。
d.曲线尖峰越靠右说明岩石颗粒越粗。
B.粒度组成累积分布曲线:a.粒度组成累积分布曲线可以直观的表示出岩石粒度组成均匀程度,上升段越陡,岩石越均匀。
b.可以用图上的特征点来求得不同粒度属性的粒度参数。
12.粒度中值:粒度组成累积分布曲线上相应累计重量为50%的颗粒直径。
13.不均匀系数n:粒度组成累积分布曲线上某两个重量百分数所对应的颗粒直径的比值,常用d60/d10.14.分选系数:代表碎屑物质在沉积过程中分选的好坏,即颗粒大小的集中程度。
15.颗粒的等效直径:同一流体在真实岩样中和假想模型中产生的渗流阻力相同时,模型的直径即可近似代替真实岩样的平均直径。
16.比面:单位体积岩石中岩石骨架的总表面积或单位体积岩石中总孔隙的内表面积。
油层物理名词解释

一、名词解释:Absolute permeability:P239绝对渗透率:岩心中100%被一种流体所饱和时测定的渗透率。
Acid sensitive:岩石酸敏性:酸敏性是指酸化液进入地层后与地层中的酸敏性矿物发生反应,产生凝胶、沉淀或释放出微粒,使地层渗透率下降的现象。
Adhesive power:粘附功:非湿相流体中,将单位面积的湿相从固体界面拉开所作的功。
Adsorption:吸附作用: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层的表面张力的现象称之为吸附。
Average production oil/gas ratio:平均生产油气比:Bubble point pressure:泡点压力:温度一定时,压力降低过程中开始从液相分离出第一批气泡时的压力。
Capillary hysteresis:毛细管滞后现象:在其他条件相同的情况下,由于饱和顺序不同,毛细管中吸入过程产生的液柱高度小于驱替过程产生的液柱高度。
Capillary number:P256毛管数:油滴上的动力与阻力之比。
ΔP/LδCapillary pressure curve:毛细管压力曲线:用实验的方法测量出不同湿相流体的饱和度下的毛细管压力与湿相(非湿相)饱和度的关系曲线。
Cement:胶结物:除砂岩碎屑颗粒以外的化学沉淀物质。
Cementing types:胶结类型:胶结物在岩石中的分布状态以及他们与碎屑颗粒的接触关系。
包括基底式胶结、孔隙式胶结、接触式胶结。
Clay mineral:粘土矿物:高度分散的含水的层状硅酸盐和含水的非晶质硅酸盐矿物的总称。
Composition of a system:p47体系的组成:体系中所含组分以及各组分在总体系中所占的比例。
Compressibility factor of natural gas:天然气的压缩系数: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。
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油层物理名词解释岩石物理性质指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等各种参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特性(硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等)。
流体物理性质油层流体是指油层中储集的油、气、水,它们的物理性质主要包括各种特性参数、相态特征、体积特征、流动特征、相互之间的作用特征及驱替特征等。
水基泥浆取心水基泥浆钻井时所进行的取心作业。
油基泥浆取心油基泥浆钻井时所进行的取心作业;它保证所取岩心不受外来水侵扰,通常在需要测取油层初始油(水)饱和度时选用。
岩心利用钻井取心工具获取的地下或地面岩层的岩石。
岩样从岩心上钻取的供分析化验、实验研究用的小样(一般长 2.5cm~10.0cm、直径 2.5cm~3.8cm)。
井壁取心用井壁取心器从井壁获取地层岩石的取心方法。
岩心收获率指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。
密闭取心用密闭技术,使取出的岩心保持地层条件下流体饱和状态的取心方法。
保压取心用特殊取心工艺和器具,使取出的岩心能保持地层压力的取心方法。
定向取心能知道所取岩心在地层中所处方位的取心方法。
冷冻取心用冷冻来防止岩石中流体损失和胶结疏松砂岩岩心破碎的岩心保护方法。
常规岩心分析常规岩心分析分为部分分析和全分析。
部分分析是使用新鲜或者经过保护处理的岩样只进行孔隙度和空气渗透率的测定。
特殊岩心分析是毛细管压力、液相渗透率、两相或三相相对渗透率、敏感性、润湿性、压缩性、热物性、电性等岩心专项分析项目的总称。
全直径岩心分析利用钻井取心取出的全直径岩心,在实验室内进行的全部分析测定。
岩屑钻井过程中产生的岩石碎屑。
砾颗粒直径大于或等于 1mm 的石英、长石类或其它矿物颗粒。
粗砂颗粒直径在 0.5~<1mm 的石英、长石类或其它矿物颗粒。
中砂颗粒直径在 0.25~<0.5mm 的石英、长石类或其它矿物颗粒。
细砂颗粒直径在 0.1~<0.25mm 的石英、长石类或其它矿物颗粒。
粉砂颗粒直径在 0.01~<0.1mm 的石英、长石类或其它矿物颗粒。
不均匀系数指砂岩粒度组成累积分布曲线上某两个累积重量百分数所对应的颗粒直径之比,是反映砂(砾)岩粒度组成不均匀程度的一个指标;不均匀系数越接近 1,表明砂(砾)岩粒度组成越均匀。
如累积重量为 60%的颗粒直径 d60与累积重量为 10%的颗粒直径 d10之比。
岩石孔隙广义的岩石孔隙是岩石内部的孔隙(孔腔)和喉道的总称。
由于颗粒大小不同,形状各异,排列复杂,加上胶结物的多样性,使岩石孔隙形状、分布、连通状况极为复杂,极不规整,是一个复杂的三维立体网络。
孔隙砂岩中由三个或三个以上的颗粒(胶结物)包围的空间称为孔隙(孔腔)。
喉道砂岩中孔隙(孔腔)之间的连接部分称为喉道,其几何尺寸要明显小于孔隙。
配位数孔隙与周围孔隙连通的喉道数量,砂岩的配位数一般为 2~15。
岩石的原生孔隙岩石在沉积和成岩后未受任何物理或化学作用而存在的孔隙称为原生孔隙。
岩石的次生孔隙成岩后的岩石受到地应力、水淋滤或其他物理化学作用,或上述作用的综合影响所产生的孔隙称为次生孔隙。
孔隙体积指广义孔隙的总体积。
闭端孔隙在孔隙系统中,只有一个通道与其他孔隙连通的孔隙称为闭端孔隙,亦称盲孔(blindpore),此类孔隙通常只允许流体渗入,对流体在其内部运移流动贡献甚微。
连通孔隙在孔隙中相互连通并对流体在其中运移流动有贡献的孔隙。
孔隙结构指岩石中孔隙的大小、几何形态、分布特征、均匀程度、连通状况等特性。
孔隙大小分布曲线习惯上是指砂岩中一定大小的孔隙与其所占孔隙总体积百分数的关系曲线。
孔隙结构模型一般分为三类:第一类是球形颗粒排列的球粒模型;第二类是毛细管排列的毛细管束模型;第三类是各种结构的网络模型。
球粒模型对毛管滞后,为求得水饱和度及剩余油饱和度提供了简便定性解释;毛细管束模型主要用于研究毛细特性和毛细管压力的定量计算;网络模型主要用于数模和渗流机理研究。
网络模型网络模型又分为网络物理模型和网络数学模型。
网络物理模型是由人工经一定工艺过程而制成的孔隙模型,这种模型比较接近实际多孔介质的结构。
网络数学模型又分为二维和三维模型,由弥渗理论研究孔隙结构参数对多孔介质中渗流过程的影响。
覆盖压力上部盖岩石层加在下部岩石单元上的压力。
孔隙压力岩石孔隙所承受的内部流体压力,也称地层压力。
净有效覆盖压力岩石覆盖压力与孔隙压力之差。
覆盖压力上部盖岩石层加在下部岩石单元上的压力。
孔隙压力岩石孔隙所承受的内部流体压力,也称地层压力。
净有效覆盖压力岩石覆盖压力与孔隙压力之差。
径向渗透率在全直径岩心分析中,用径向流方式测取的岩心渗透率为径向渗透率。
侧向渗透率在全直径岩心分析中,用岩心对应柱面(90°)测取的渗透率为侧向渗透率,一般主侧面(侧面 1)选取在渗透性好或裂缝发育对应的柱面。
有效渗透率当岩石中为一相流体充满时,测得的岩石渗透率。
相渗透率当岩石中存在多相流体时,某相流体的有效渗透称为该相的相渗透率。
岩石各相有效渗透率之和总是小于岩石的绝对渗透率。
岩石的相对渗透率当岩石中多相流体共存时,某相的有效渗透率与绝对渗透率(或其他定义为基准的渗透率)的比,称为岩石该相的相对渗透率,以小数或百分数表示。
相对渗透率比值指任何两种流体的相对渗透率的比值。
克林肯勃格渗透率经滑脱效应(称克林肯勃格效应)校正后获得的岩样渗透率为岩样的克林勃格渗透率(克氏渗透率)。
校正的方法是在不同压力下测岩样渗透率,然后用各压力值下的渗透率值和压力值的倒数作关系曲线,曲线与渗透率轴的交点即为该岩样的克氏渗透率值,相当与该岩样的理论绝对渗透率值。
滑脱效应滑脱效应亦称克林肯勃格效应(klinkenberg effect)。
系指气体在岩石孔道中渗流特性不同于体,即靠近管壁表面的气体分子与孔道中心气体分子的流速几乎没有什么差别,这种特性称为滑脱效应。
流体饱和度岩石孔隙体积中流体占有孔隙体积的比例称为该流体的饱和度。
单位为小数或百分数。
原始流体饱和度原始状态下储层的流体饱和度。
共存水饱和度油层中水的饱和度。
束缚水饱和度油层中不参与流动的水的饱和度,称为束缚水饱和度。
两相流动区岩石中油水两相同时参与流动的饱和度范围。
可流动油饱和度岩石中在一定技术和工艺水平下可以参与流动的油的饱和度。
残余油饱和度在一定开采方式下,不能被采出而残留在油层中的油的饱和度。
剩余油饱和度在一定的开采方式和开采阶段,尚未被采出而剩余在油层中的油的饱和度。
润湿性指液体在固体表面流散或粘附的特性。
亲油性油层岩石对所储油相的润湿亲和能力大于对所储水相的润湿亲和能力时为亲油性。
亲水性油层岩石对所储水相的润湿亲和能力大于对所储油相的润湿亲和能力时为亲水性。
中性油层岩石对所储水相的润湿亲和能力和对所储油相的润湿亲和能力大致相当时为中性。
选择性润湿固体表面为一种流体 L1所润湿,而不为另外一种流体 L2所润湿,则称固体表面能被 L1流体选择性润湿。
中间润湿固体表面可被两种流体以同样程度润湿。
混合润湿既有亲油性表面区域又有亲水性表面区域的油层为混合润湿。
接触角滞后前进接触角比后退接触角大得多的现象称为接触角滞后。
平衡接触角在测定油-水-岩石体系的接触角时发现,水的前进角经常随着油与固体表面接触时间的延长而变化,最后趋于平衡的接触角称为平衡接触角。
润湿反转指岩石表面在一定条件下亲水性和亲油性相互转化的现象。
贾敏效应当液-液、气 - 液不相混溶的两相在岩石孔隙中渗流,当相界面移动到毛细管孔喉窄口处欲通过时,需要克服毛细管阻力,这种阻力效应称为贾敏效应。
毛细管压力曲线岩石的毛细管压力与流体饱和度的关系曲线称为毛细管压力曲线。
饱和历程饱和历程也称饱和顺序,流体在渗流过程中可分为驱排过程或吸吮过程。
驱排过程在多孔介质中饱和润湿相液体,非润湿相在外力的作用下驱替润湿相的过程称为驱排过程。
吸吮过程在多孔介质中饱和非润湿相流体,润湿相自发或在外力作用下驱替非润湿相的过程称为吸吮过程。
如亲水岩石中水驱油过程称为吸吮过程。
初始驱排毛细管压力曲线在毛细管压力曲线测定中,在外压作用下非润湿相驱排岩心中润湿相属于驱排替过程,所测得的毛细管压力与饱和度的关系曲线称为初始驱排毛细管压力曲线。
吸吮毛细管压力曲线在毛细管压力曲线测定中,用润湿相排驱非润湿相,所得到的毛细管压力与饱和度的关系曲线称为吸吮型毛细管压力曲线。
次级驱排替毛细管压力曲线次级使润湿相从非润湿剩余饱和度降至束缚饱和度的驱排过程所得到的毛管压力曲线。
润湿相岩石中存在两种以上流体时,能优先润湿岩石的流体称为润湿相。
在亲水岩石中,水为润湿相。
非润湿相岩石中存在两种或多种流体时,不能优先润湿岩石的流体称为非润湿相。
自由水面毛细管压力等于零的水面称为自由水面。
杨氏方程表示接触角与三相界面力之间达到平衡时的关系,此方程称为杨氏方程。
阀压(门槛压力)非润湿相开始进岩石孔隙的最小启动压力,即非润湿相在岩石孔隙中建立起连续流动所需的最小压力值。
最大连通孔喉半径在定义范围里(某岩样、某油层、某油田),岩石孔喉半径的最大值。
在岩样的毛细管压力曲线上,它与阀压相对应。
中值压力在毛细管压力曲线图中,饱和度为 50%时对应的毛细管压力值为中值压力。
中值孔喉半径在毛细管压力曲线图中,中值压力对应的孔喉半径为中值孔喉半径,它比较接近平均孔喉半径。
平均孔喉半径孔喉半径的平均值。
可选用不同的方法求取,一般采用对非润湿相饱和度加权平均的方法计算。
渗透率贡献值岩样某一区间孔喉对岩样整体允许流体通过能力的贡献,一般用百分数表示。
主要流动孔喉岩样中渗透率贡献值为 95%对应的孔喉到最大孔喉为主要流动孔喉。
难流动孔喉岩样中渗透率贡献值低于 1%时对应的孔喉为难流动孔喉半径的上限。
压汞毛细管压力曲线非润湿相流体汞,必须在施加压力之后才能进入岩样孔隙中,随着注入压力增大逐渐从大到小依次占据孔隙空间。
根据不同注入压力及在相应压力下进入孔隙系统中汞体积占孔隙体积的百分数所作出的毛细管压力-饱和度关系曲线称之为压汞毛细管压力曲线。
毛细管准数是一个无量纲数组,其数值是粘滞力与毛细管力之比,称为毛细管准数或临界驱替比。
原始吸吮曲线簇在毛细管压力与饱和度关系的研究中,若沿二次排替曲线,在某些中间的饱和度值,即中途改换压力变化方向,形成了一些新的吸吮曲线,这组曲线合称原始吸吮曲线簇。
原始驱排曲线簇在毛细管压力与饱和度关系的研究中,若沿吸吮曲线,在某些中间的饱和度值,即中途改换压力变化方向,形成了一些新的驱排曲线,这组曲线合称原始驱排曲线簇。
储层流体泛指烃类储集层在所处的压力和温度下所含的储集流体。
如天然气、凝析油、石油及地层水。
注入流体泛指为各种目的从地面经井注入储层的流体。
产出流体指生产井中采出的各种流体。
示踪流体加入化学或同位素示踪剂的注入流体。