第一章 储层流体的物理性质


二、相图
F=(p,T,ν)
相态方程
用来表示相态方程的图形。 用来表示相态方程的图形。 油田开发中最常用的是:p—T相图。 相图。 油田开发中最常用的是:
13
14
15
三、单、双、多组分相态特征
1.单组分体系的相态特征 1.单组分体系的相态特征
泡点线 饱和蒸汽压线 泡点 露点线 临界点
单调曲线 极值点 三个区: 三个区:
第一章 储层流体的物理性质

储层烃类系统的相态 ●油气的溶解与分离
天然气的高压物性 ●原油的高压物性
● ●
地层水的高压物性
1
储 层 流 体
石油 天然气 天然气 地层水
储层烃类: 储层烃类: 烷烃、 烷烃、环烷 烃和芳香烃
一些分子结构相似的 碳氢化合物的混合物 和少量非碳氢化合物 的混合物
2
储层流体的特点: 储层流体的特点:
体系中两相共存的最高压力和最高温度点 体系中两相共存的最高压力和最高温度点。 最高压力 临界压力(P 临界压力(Pc) 临界温度(T 临界温度(Tc)
露 点: 泡点: 泡点: 露点线: 露点线: 泡点线: 泡点线:
指温度(或压力)一定时, 指温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第 一批液滴时的压力(或温度) 一批液滴时的压力(或温度)。 指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第 指温度(或压力)一定时, 一批气泡时的压力(或温度) 一批气泡时的压力(或温度)。 由露点轨迹组成的线。 由露点轨迹组成的线。 由泡点轨迹组成的线。 由泡点轨迹组成的线。
19
C2H6
20
2.双组分体系的相态特征 .
泡点线和露 点线相交 临界凝析 压力点
开口环线 三
临界凝析 温度点
区 点

21
交汇点。 临界点: 泡点线和露点线的交汇点。 临界点: 泡点线和露点线的交汇点 使该体系的气相 液相的所有内 气相和 使该体系的气相和液相的所有内 涵性质(指与数量无关的性质) 涵性质(指与数量无关的性质)如 意义: 意义: 密度、粘度、表面张力、 密度、粘度、表面张力、化学电 位等相同的压力、温度点。 相同的压力 位等相同的压力、温度点。
Vi
k
× 100 %

∑ Vi
i =1
i =1
vi = 1
理想气体 yi = vi
yi =
ωi M i
∑ (ω
i =1
k
i
Mi )
wi =
yi M i
∑ (y M )
i =1 i i
k
5
3. 天然气的分类
矿藏 气藏气 油藏气 凝析气 汽油蒸汽含量 酸气 净气 富气 ≥100g/m3 干气 <100g/m3
10
3.石油的分类 3.石油的分类
含硫量 少硫原油 硫含原油 <0.5% >0.5% 少胶原油 胶质沥青质含量 胶质原油 多胶原油 少蜡原油 含蜡量 含蜡原油 1% < 1% 1~2%
11
8% < 8% 8~25% 25% >25% >25%
>2% 高含蜡原油 >2%
第二节 油气的相态
一、体系、相、组分、组成 体系、 组分、
指由一定种类和质量的物质所组成的整体。 体系:指由一定种类和质量的物质所组成的整体。 指混合物体系中的各个成分。 组分:指混合物体系中的各个成分。
组成: 指混合物体系中各个成分或组分及其相对含量。 指混合物体系中各个成分或组分及其相对含量。
指体系或系统中具有相同成分、相同物理、 相: 指体系或系统中具有相同成分、相同物理、 化学 性质的均匀物质部分。 性质的均匀物质部分。
界 分 田 面 油 质 世 部 油 地 原 性
性 质 原 油 哈 — 乌 油 (阿 及 亚 西 迈 得 田 尔 利 ) 基 库 油 (伊 克 尔 克 田 拉 ) 欣 油 (印 ) 塔 田 尼 玻 油 (尼 利 ) 牟 田 日 亚 阿 贾 油 (伊 ) 加 里 田 朗 帕 油 (加 大 那 田 拿 ) 东 克 斯 田 国 得 萨 油 (美 ) 罗 什 诺 田 1层 联 马 金 油 Ⅱ (苏 ) 比 重 (D420) 0.804 0.844 0.855 0.865 0.852 0.8388 0.8315 0.868 粘 度 (厘 ) 沱 2.76(20℃ ) 4.61(20℃ ) 23.7(50℃ ) 4.4(37.7℃ ) 6.56(21℃ ) — 3.4厘 泊 7.3(50℃ ) 10.0 — -28.89 凝 点 固 (℃ ) 45.56 -36 43.3 17.78 含 量 蜡 (%) 2.40 3.9 29.3 5.1 — — — 4.3 胶 质 (%) 0 — — — 中 等 — — — 沥 质 青 (%) 0.03 1.5 19.5 — — — — — 含 量 硫 (%) 0.13 1.95 0.08 0.16 0.60 0.29 — 1.61 — 残 碳 (%) 0.83 3.8 — — 1.42 1.76
非烃气体(少量) 非烃气体(少量)
惰性气体He He、 H2O 惰性气体He、Ar
4
2.天然气组成的表示方法 2.天然气组成的表示方法
摩尔组成 质量组成
yi = ni
k
× 100 % ni
k

y

wi =
i=1
i
= 1
i =1
mi
k
× 100 %
i
k

k
∑m
i =1
i =1
wi = 1
体积组成
vi =
(1)高温高压,且石油中溶解有大量的烃类气体; 高温高压,且石油中溶解有大量的烃类气体; (2)随温度、压力的变化,油藏流体的物理性质 温度、压力的变化, 的变化 也会发生变化。同时会出现原油脱气、析蜡、地层 也会发生变化。同时会出现原油脱气、析蜡、 水析盐或气体溶解等相态转化现象。 水析盐或气体溶解等相态转化现象。 原 因 烃类物质的组成是内因; 烃类物质的组成是内因; 温度、压力是外因。 温度、压力是外因。
8
2.石油的商品性质 2.石油的商品性质
指标: 指标: 相对密度 粘度 固点凝 含蜡量 胶质 沥青质 含硫量 馏分组成
我国部分油田地面原油性质
性质 相对 密度 原油 D420 0.875 大庆S区 大庆 区 0.884 3 胜利T区 胜利 区 0.954 5 孤岛G层 孤岛 层 0.917 7 大港M层 大港 层 0.869 4 克拉玛依 0.853 9 玉门L层 玉门 层 0.974 0 江汉W区 江汉 区 0.903 4 辽河C区 辽河 区 0.839 7 川中油田 0.889 4 任丘P层 任丘 层 3 运动粘度 馏分组成 /(cm2/s) 凝固 含蜡 胶质 沥青 含硫量 残碳 < 点/ ℃ 量/% /% 质/% /% /% 初馏 < 300℃ ℃ 200℃ ℃ 50 ℃ 70℃ ℃ /% 点(℃) /% ℃ 17.40 24 28.6 13.3 0.15 2.5 88 14 28 37.69 17.95 33 17.9 18.3 3.1 0.47 5.5 79.5 9 20 427.5 157.5 -12 0 27.5 6.6 2.25 8.95 15.8 1.9 11.2 51.97 25.55 -12 6.17 13.98 6.27 0.13 4.81 97 4.0 20.5 19.23 -50 2.04 12.6 0.01 0.13 3.7 58 18 35 12.9 - -15.5 8.3 22.6 - 62.2* 21 3.8 51 9.6 11.8 9.5 89 5 21.8 37.4 -7 4.73 17.4 0.15 0.26 6.4 12.3 30 18.1 3.4 63.5 33 22.6 20.7 2.35 148 9
>C5H12) (>C5H12)
硫含量
≥1g/m3 <1g
1.石油的组成 1.石油的组成
①烷烃 C5~C16 ②环烷烃 ③芳香烃 ④其它化合物 含氧化合物:苯酚、脂肪酸 含氧化合物:苯酚、 含硫化合物:硫醇、硫醚、 含硫化合物:硫醇、硫醚、噻吩 含氮化合物: 吡咯、吡啶、喹啉、 含氮化合物: 吡咯、吡啶、喹啉、吲哚 高分子杂环化合物: 胶质、 高分子杂环化合物: 胶质、沥青质
AC线上的点, AC线上的点,也称饱和压力点 线上的点 AC线上的点 AC线上的点
临界 气液两相共存的最高压力、 C点,气液两相共存的最高压力、最高温度 点 点 AC线以上 AC线以上 油藏 液相区 气相区 AC线右下方 AC线右下方 气藏 气液两相区
AC线上的点 AC线上的点 油气藏
18
临界点: 临界点:
六 点
AC线上的点 线上的点, 泡点 AC线上的点,也称饱和压力点 BC线上的点 露点 BC线上的点 临界点 C点,泡点线与露点线的交点 临界凝析压力点 P点,两相共存的最高压力点 临界凝析温度点 T点,两相共存的最高温度点 第二露点 气体在等温降压过程中出现的露点
26
各类油气藏的开发特点
J点-油藏 液态 压力下降 泡点线(饱和压力) 泡点线(饱和压力) 液态 压力下降 气液两相

液相区 气相区 气液两相区
露点


16
临界点:体系中两相共存的压力和温点。 临界点:体系中两相共存的压力和温点。 泡 点:开始从液相中分离出第一批气泡 时的压力、温度。 时的压力、温度。 露 点:开始从气相中凝结出第一批液滴 时的压力、温度。 时的压力、温度。
17
一 线 三 点 三 区
饱和蒸汽压线 气液两相共存的压力、温度点组成的线 气液两相共存的压力、 液相中分离出气泡时压力、 液相中分离出气泡时压力、温度点组成的线 泡点线 气相中凝结出液珠时压力、 气相中凝结出液珠时压力、温度点组成的线 露点线 泡点 露点
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储层流体的物理性质

储层流体的物理性质
2.矿化度 水中矿物盐的质量浓度,通常用mg/l表示
地层水的总矿化度表示水中正负离子的总和。
第六节 地层水的高压物性
我国部分油田地层水资料
油田名称
Na+(K+)
离子质量浓度及总矿化度/(mg/L)

Ⅰ-2
主要指标 粘度(mPa.s)
辅助指标 相对密度
50①~150① >0.9200 150①~10000 >0.9200
开采方式
常规或注蒸汽 注蒸汽
特稠油

10000~50000 >0.9500
注蒸汽
超稠油(天然沥青)

>50000
>0.9800
注蒸汽
注:①指油层条件下粘度,其它指油层温度下脱气油粘度。
第二节 油气的相态
相态: 物质在一定条件(一定温度、压力和比容
条件)下所处的状态。
F( p,T, v) 0
相态方程 油藏烃类一般有气、液、固三种相态。
油藏烃类的相态通常用相图研究,最常用的是 P-T 相图。
第二节 油气的相态
泡点线
多 组 分
等液量线
◆ 三线 ◆ 四区 ◆ 五点
P-T

露点线

第二节 油气的相态
②气体的粘 度随气体分 子量的增大 而减小;
③低压范围 内,气体的 粘度几乎与 压力无关。
第四节 天然气的高压物性
(2) 高压下
在高压下,气体密度变大,气体分子间的相互作用 力起主要作用,气体层间产生单位速度梯度所需的层 面剪切应力很大。
①气体的粘度随压力的增加而增加; ②气体的粘度随温度的增加而减小; ③气体的粘度随气体分子量的增加而增加。

油层物理-储层流体的物理性质

油层物理-储层流体的物理性质

四、典型油气藏的相图
(108m3)
500 450 400 350 300 250
200 165.4
150 100
50 0
美国
432.44
5.65
加拿大
委内瑞拉
4
前苏联
13
中国
稠油资源(摘自第七届重油及沥青砂国际论文集)
四、典型油气藏的相图
(108m3)
3000
2814
2500
2000
1500
1211
p地,T地 p分,T分
特点:
地层条件点位于露点线外侧,储层 (地下)内不会有液烃产生,为气 体。
油气分离器条件点位于两相区内, 地层条件点和分离器条件点的连线 穿过两相区。
析出的液体油为浅色轻质油, <0.78),RS>26700m3/m3。
四、典型油气藏的相图
(3)凝析气藏
p地,T地
p分,T分
特点:
(b)平面相图
L p
C
V T
固定一个参变量, 改变其它两个参数, 即可得到 平面相图。
二、油藏烃类的相态表示方法
(c)三角相图 适用于温度、压力一定,而组成变化的情况。
C2~C6
2
60
30
60
30
1
3
C1
C
C7+
三、油藏烃类的相态特征 1.单组分体系的相态特征
压力(0.1MPa)
C
液体
F
蒸 汽
G
思考:油气藏开采过程穿过两相区时,地层中流体的相态变化
五、试说明油气藏相图的应用
1.判断油藏的类型; 2.选择合理的开发条件; 3.预测地层油的饱和压力; 4.提出提高原油采收率的方法。

油层物理-中国石油大学-华东-复习资料

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第一章储层流体的物理性质1、掌握油藏流体的特点,烃类主要组成处于高温、高压条件下,石油中溶解有大量的天然气,地层水矿化度高。

石油、天然气是由分子结构相似的碳氢化合物的混合物和少量非碳氢化合物的混合物组成,统称为储层烃类。

储层烃类主要由烷烃、环烷烃和芳香烃等。

非烃类物质(指烃类的氧、硫、氮化合物)在储层烃类中所占份额较少。

2、掌握临界点、泡点、露点(压力)的定义临界点是指体系中两相共存的最高压力和最高温度点。

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)。

露点是指温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴时的压力(或温度)。

3、掌握画出多组分体系的相图,指出其特征线、点、区,并分析不同类型油藏开发过程中的相态变化;三线:泡点线--AC线,液相区与两相区的分界线露点线--BC线,气相区与两相区的分界线等液量线--虚线,线上的液相含量相等四区:液相区(AC线以上-油藏)气相区(BC线右下方-气藏)气液两相区(ACB线包围的区域-油气藏)反常凝析区(PCT线包围的阴影部分-凝析气藏)J点:未饱和油藏I点:饱和油藏,可能有气顶;F点:气藏;A点:凝析气藏。

凝析气藏(Condensate gas ):温度位于临界温度和最大临界凝析温度之间,阴影区的上方。

1)循环注气2)注相邻气藏的干气。

4、掌握接触分离、多级分离、微分分离的定义;接触分离:指使油气烃类体系从油藏状态变到某一特定温度、压力,引起油气分离并迅速达到平衡的过程。

特点:分出气较多,得到的油偏少,系统的组成不变。

多级分离:在脱气过程中分几次降低压力,最后达到指定压力的脱气方法。

多级分离的系统组成是不断发生变化的。

微分分离:在微分脱气过程中,随着气体的分离,不断地将气体放掉(使气体与液体脱离接触)。

特点:脱气是在系统组成不断变化的条件下进行的。

5、典型油气藏的相图特征,判别油气藏类型;6、掌握油田常用的分离方式及原因多级分离分出的气少,获得的地面油多,而且其中轻质油含量高,测得的气油比小。

油层物理杨胜来主编习题集答案电子版.doc

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第一章储层流体的物理性质二. 计算题1.(1)该天然气的视分子量M=18.39该天然气的比重γg=0.634(2)1mol该天然气在此温度压力下所占体积:V≈2.76×10-4(m3)2.(1)m≈69.73×103(g)(2)ρ≈0.0180×106(g/m3)=0.0180(g/cm3)3. Z=0.864. Bg=0.005235. Ng=21048.85×104(m3)6. (1)Cg=0.125(1/Mpa)(2)Cg=0.0335(1/Mpa)7. Z=0.848. Vg地面=26.273(标准米3)9. ρg=0.2333(g/cm3)10. ρg=0.249(g/cm3)11. Ppc=3.87344(MPa)Pc1﹥Ppc﹥Pc212. (1)Z≈0.82(2)Bg=0.0103(3)Vg=103(m3)地下(4)Cg=0.1364(1/Mpa)(5)μg=0.0138(mpa﹒s)13. Rs CO2=65(标准米3/米3)Rs CH4=19(标准米3/米3)Rs N2=4.4(标准米3/米3)14.Rs=106.86(标准米3/米3)15.(1)Rsi=100(标准米3/米3)(2)Pb=20(MPa)(3)Rs=60(标准米3/米3)析出气ΔRs=40(标准米3/米3) 16. V/Vb=0.9762 17. γo=0.704(g/cm 3) 18. γo=0.675(g/cm 3) 19. Bo=1.295 20. Bt=1.28321. Rs=71.3(Nm 3/m 3)Bo=1.317 Bg=0.00785 Bt=1.457 Z=0.85422. P=20.684Mpa 下:Co=1.422×10—3 (1/Mpa) Bo=1.383P=17.237Mpa 下: Bo=1.390 Bt=1.390Rs=89.068(Nm 3/m 3) P=13.790Mpa 下: Bo=1.315 Bt=1.458Rs=71.186(Nm 3/m 3) Bg=7.962×10—3 Z=0.87823. 可采出油的地面体积No=32400(m 3) 24. )/1(10034.32C 4Mpa -⨯= 若只有气体及束缚水)/1(10603.169Cg 4Mpa -⨯=26. Pb=23.324(Mpa )27. Pd 2=18.231(Mpa ) 28. 该地层为CaCl 2水型29. 本题可编程上机计算,结果如下2084998.014696.1123.64461g B P P -+-='30. 经编程上机运算,有 (1)Y=2.039492+0.09387455P (2)33005.1Bt =31. 经编程上机运算,得整理后的相对体积系数35. (1)We 1=3.0267×105(m 3)(2)We 1=6.5392×105(m 3) (3)Np=6.85462×105(m 3) 36. 原油的地址储量N=3.452×108(m 3)在P=11.032MPa 下: We=0.121×108(m 3) 在P=8.963MPa 下: We=0.453×108(m 3) 在P=6.895MPa 下:累积采油量Np=0.999×108(m 3)第二章 储层流体的物理性质二. 计算题1 (1)Vp=2.356(cm 3) (2)φ=16.319% (3)f ρ=2.2191(g/cm 3)2 (1)K=66.667×10-3(μm 2) (2)Q=0.0444(cm 3/s )3 (1)K L =16.956(μm 2) (2)Kg=17.586(μm 2)对比计算结果,对同一岩样,气测渗透率大于液测渗透率。

第一篇 第三章 储层流体的物理特性

第一篇 第三章  储层流体的物理特性

第三章储层流体的物理特性所谓储层流体,这里指的是储存于地下的石油、天然气和地层水。

其特点是处于地下的高压、高温下,特别是其中的石油溶解有大量的气体,从而使处于地下的油气藏流体的物理性质与其在地面的性质有着很大的差别。

例如,当储层流体从储层流至井底,再从井底流至地面的过程中,流体压力、温度都会不断降低,此时会引起一系列的变化—原油脱气、体积收缩、原油析蜡;气体体积膨胀、气体凝析出油;油田水析盐—即离析和相态转化过程,而这一系列变化过程对于油藏动态分析、油井管理、提高采收率等都有重要的影响。

又如,进行油田开发设计和数值模拟时,必须掌握有关地下流体的动、静态物理参数,如石油和天然气的体积系数、溶解系数、压缩系数、粘度等;在进行油气田科学预测方面,如在开采初期及开采过程中,油田有无气顶、气体是否会在地层中凝析等,都需要对油气的物理化学特性及相态变化有深刻的认识,才能作出判断。

因此可以毫不夸张地说,不了解石油、天然气和水的性质及其问的相互关系,不掌握它们的高压物性参数,那么,科学地进行油田开发、采油及油气藏数值模拟等便无从讲起。

第一节油气藏烃类的相态特征石油和天然气是多种烃类和非烃类所组成的混合物。

在实际油田开发过程中,常常可以发现:在同一油气藏构造的不同部位或不同油气藏构造上同一高度打井时,其产出物各不相同,有的只产纯气,有的则油气同产。

在油气藏条件下,有的烃是气相,而成为纯气藏;有的是单一液相的纯油藏;也有的油气两相共存,以带气顶的油藏形式出现。

在原油从地下到地面的采出过程中,还伴随有气体从原油中分离和溶解的相态转化等现象。

那么,油藏开采前烃类究竟处于什么相态,为什么会发生一系列相态的变化,其主要原因是什么?用什么方式来描述烃类的相态变化?按照内因是事物变化的根据,外因则是事物变化的条件,可以发现油藏烃类的化学组成是构成相态转化的内因,压力和温度的变化是产生相态转化的外部条件。

因此,我们从研究油藏烃类的化学组成人手,然后再进一步研究压力温度变化时对相态变化的影响。

第一章 储层流体的物化性质-

第一章 储层流体的物化性质-

单位:体积百分数
产自油井的气 50~92 5~15 2~14 1~10 痕迹~5 痕迹~3 无~0.5 痕迹~4 无~痕迹~6
第四节 油气藏分类
一、分类方法一
油气藏
油藏 黑油油藏 轻质油油藏 气藏 凝析气藏 气藏
重 油 油 藏
一 般 黑 油 油 藏
高 收 缩 油 油 藏
挥 发 油 油 藏
富 凝 析 气 气 藏
Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、HCO3-、SO4-2等
2.离子毫克当量浓度
离子毫克当量浓度等于某离子的浓度除以该离子的当量
例如,已知氯离子 (Cl—) 的浓度为7896mg/L,而氯离子的化合当量 =35.3,则氯离子的毫克当量浓度=7896/35.3=225.6毫克当量/升
第五节 地层水的化学组成与性质

Na K 1 Cl


Cl Na K 1 Mg 2
Cl Na K 1 Mg 2




按含 蜡量分
少 蜡 原 油 1
含 蜡 原 油 1 2 高 含 蜡 原 油 2 凝析 油 密 度 0 82
按关键 组分分
石 蜡 基 原 油 0 82 0 89 混 合 基 原 油 0 89 环 烷 基 原 油 > 0 93 .
按原油 密度分
轻 质 原 油 < 中 质 原 油 0 85 5 0 93 4 重 质 原 油 > 0 93 4 .
四、其它分类方法(按埋深分)
浅层油气藏——埋深小于1500m 中深层油气藏——埋深1500~2800m 深层油气藏——埋深2800~4000m 超深层油气藏——埋深大于4000m

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油层物理2022年硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:渗流物理考试时间:180分钟,满分:150分一、考试要求:要求掌握油层物理及渗流力学的基本概念、特点、基本理论和方法,并能够熟练运用所学的知识解决生产实际问题。

试卷结构一般如下:a。

基本概念题;b。

填空判断;c。

分析简答题(包括绘简图);d。

推导计算题。

二、考试内容:(一)油层物理要求的主要内容第一章储层流体的物理性质第一节储层烃类的组成及分类石油的化学组成及分类、天然气的化学组成及分类。

第二节储层烃类的相态特征有关相态的基本概念;单、双、多组分体系的相态特征、相图的应用;典型油气藏相态特征。

第三节油气系统的溶解与分离亨利定律、天然气在原油中的溶解特点及其影响因素;相态方程的推导及其应用;平衡常数定义及确定方法,理想溶液平衡常数及应用;油气分离方式、特点及多级分离计算。

第四节天然气的高压物性天然气的基本物性参数(组成、视分子量,相对密度,压缩系数,体积系数,压缩因子,天然气粘度)定义、特点及其应用;天然气状态方程(理想气体状态方程、压缩因子状态方程)及其应用;对应状态定律、天然气压缩因子图版的应用。

第五节地层油的高压物性地层油基本物性参数(溶解汽油比、体积系数、两相体积系数,密度及相对密度、压缩系数、粘度)的定义、随压力的变化及其应用;地层油PVT测试中闪蒸脱气、微分脱气、多级脱气原理及主要测试参数;凝析气PVT测试中定质量、定体积测试的原理及主要测试参数。

第六节地层水的高压物性地层水矿化度和硬度定义,地层水分类方法。

第二章储层岩石的物理性质第一节岩石的骨架性质粒度组成定义、测试及表示方法,不均匀系数、分选系数定义;比面。

第二节储层岩石的孔隙度储层岩石的孔隙结构(孔隙、喉道、孔喉比、配位数、迂曲度等)相关参数定义;储层岩石孔隙度定义、计算、影响因素及测定方法;储层岩石的压缩性。

第三节储层岩石的渗透性达西定律、达西公式的推广;气测渗透率原理、计算及特点;常规岩心气体渗透率的实验测试方法;非均质储层岩石渗透率计算。

油层物理知识点总结

油层物理知识点总结一、油气储层的物理性质1. 储层岩石的物理性质储层岩石的物理性质是指岩石在外部作用下表现出来的物理特征,主要包括孔隙度、渗透率、孔隙结构、孔隙连通性等。

储层岩石的物理性质直接影响着岩石的储集能力和渗流性能。

孔隙度是指储层岩石中孔隙空间所占的比例,其大小直接影响着岩石的储集能力。

渗透率是指流体在岩石中运移的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和岩石孔隙结构的影响。

孔隙结构是指储层岩石中孔隙的形态和大小分布特征,它直接影响着岩石对流体的储集和运移能力。

孔隙连通性是指储层岩石孔隙之间的互相连接程度,对于流体的渗流性能具有重要影响。

2. 储层流体的物理性质储层流体的物理性质包括油气的密度、粘度、饱和度、渗透率等。

油气的密度是指油气的质量与体积的比值,它直接影响着油气在地下的运移和驱替过程。

粘度是指液体的内摩擦力,它直接影响着油气在储层中的流动能力。

饱和度是指储层岩石中的孔隙空间中含有流体的比例,它直接影响着储层中的流体储集能力。

渗透率是指储层流体在岩石孔隙中渗流的能力,它受孔隙度、孔隙连通性和流体的物理性质的影响。

3. 储层的物理模型储层的物理模型是指将储层岩石和流体的物理性质用数学模型来描述,以便进行评价和预测储层的性质和行为。

常见的储层物理模型包括孔隙模型、细观模型、孔隙介质模型等。

这些模型可以帮助地质学家和工程师更好地理解和分析储层的物理性质,为油气田的勘探和开发提供科学依据。

二、油层物理测井技术1. 测井装备和工具油层物理测井是研究储层的物理性质和流体性质的一种技术,主要通过在井孔中使用测井装备和工具来获取储层的物理数据。

常见的测井装备和工具包括γ射线测井仪、自感应测井仪、声波测井仪、电阻率测井仪等。

这些测井装备和工具可以在井孔中获取储层的物理数据,并通过数据处理和解释来分析和评价储层的性质。

2. 测井曲线及解释测井曲线是指通过测井仪器在井孔中获取的物理数据所绘制出来的曲线,主要包括γ射线曲线、自感应曲线、声波曲线、电阻率曲线等。

储层流体的物理特性PPT课件


4)轻质油藏(高收缩油藏)相图
高收缩原油的相态图
C点位于临界凝析压力点 的右下侧,且比较接近临 界凝析压力点。
两相环形区更宽;等液 量线较稀疏且向着露点线 较靠近。
油藏条件(A点)常位于 泡点线上方,油藏中烃类 以单相液态存在。
随着油气采出,油层压 力逐渐降低至泡点压力以 下时,分出的气越来越多
5)重质油藏(低收缩油藏)相图
压力高于临界压力,地层 温度介于临界温度与临界 凝析温度之间。B点称为 上露点,E点称为下露点。
F—气藏。
5. 典型油气藏相图
不同油气藏,其相图不同: 相图的宽窄、大小、区内 等液量线的分布间隔; 包络线上临界点的位置。
1)干气气藏相图
干气气藏:甲烷含量占70%~98%并无液相烃析出的气
藏,重质含量极少。
aCpC,液相区和两相区的 分界线。
露点线;CCTb,气相区和
两相区的分界线。
临界点: C点,泡点线和
露点线的汇合点。
等温逆行区(等温反凝析区)
逆行就是逆道而行,与正常相反。
两个逆行区: CBCTDC为 等温逆行区, CGCpHC为 等压,体 系中液量含量由0%增加 到40%。反常现象(逆行 现象)
国外研究结果认为,由于液态烃凝析损失的气达地下 气原始(潜在)含量的30~60%。故现在油气藏,特别是 凝析气藏在开采中应特别注意压力的控制,使液态烃 在地面发生凝析,而不是在地下。
目前开发凝析气藏保持地层压力的方法有以下几种: (1)回注干气;(2)注空气;(3)注水法。
储层流体的物理特性
1 油气藏烃类的相态特征 2 天然气的高压物性 3 地层水的高压物性 4 地层原油的高压物性 5 地层流体高压物性研究方法
the density of dry air at standard condition(20℃, 1atm ):

工程流体力学课程教学自学基本要求

3.影响天然气在原油中的因素;
4.油气分离方式;
5.天然气物性参数定义(相对密度、等温压缩系数、体积系数)及计算;
6.理想气体状态方程及压缩因子状态方程;
7.原油物性参数定义(溶解气油比、体积系数、等温压缩系数、粘度)的概念以及这些参数随压力的变化规律;
8.地层水水型的划分;
【选学内容(不要求掌握)】
2.单、双组分相图形式及其特点;
3.相态方程的应用;
4.天然气组成的表示方法;
5.天然气物性参数随压力温度的变化规律;
6.地层原油粘度影响因素;
7.地层水矿化度、硬度、体积系数、等温压缩系数等的定义;
【重点掌握】
1.单、双、多组分相图的特点,图中重要的点、线、区;
2.多组分烃体系相图的应用(油藏分类、油藏开发过程中的相态变化);
2.岩石比面的定义;等径球体正排列模型比面的推导;
3.储层岩石孔隙度的概念及等径球体正排列模型孔隙度的推导;
4.综合压缩系数以及弹性储量的概念及计算;
5.达西公式(包括其微分形式、平面线性流公式及平面径向流公式)及应用;
6.气体滑动效应的概念及其对气测渗透率的影响;
7.储层流体饱和度的概念;
8.储层岩石中主要的胶结物及胶结类型的划分;
9.毛细管模型中孔隙度、渗透率及比面的推导;
【选学内容(不要求掌握)】
1.等径球体菱形排列岩石的孔隙度;
2.双重介质孔隙度;
3.间接法确定储层岩石孔隙度;
4.储层岩石渗透率的求取及裂缝性岩石的渗透率
5.储层流体饱和度确定的特殊岩石分析法及矿场方法;
6.粘土矿物产状;粘土矿物性质;粘土矿物的不稳定性的机制;
学习建议
学习本门课程应注意理论学习与实验相结合。通过实验环节强化对油层物理理论的理解。学生在学习时不仅要掌握基本概念和基本理论,而且要培养实验和计算的技能,从而实现本课程的学习目标。
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