西南石油大学油层物理课后习题作业部分答案Word版
西南石油大学油层物理习题答案[1]
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颗粒平均直径为 的含量为 %
...........................
颗粒平均直径为 的含量为 %
则单位体积岩石中,每种直径的岩石颗粒的总表面为:
……………………
故单位体积岩石所有颗粒的总表面积(即比面)为:
由于自然界中真实岩石的颗粒不完全为球形,为了更接近于实际情况,引入一个颗粒形状校正系数C(一般情况下,C值取1.21.4),则有:
解:由题可知,Swi=24%,C0=7010-51/atm,Cw=4.510-51/atm,Cf=1.410-51/atm,=27%,V0=1500万m3,Pi=270atm,Pb=200atm
由
=1.410-5+27%[4.510-524%+7010-5(1-24%)]
=1.60610-4(1/atm)
; ;
因为: ; ;
由此可得出按以上三种不同体积定义的比面关系为:
47、导由粒度组成资料估算比面的公式
其中:S—以岩石外表体积为基准的比面; ——岩石孔隙度,小数;Gi%—颗粒平衡直径为di由的含量;di—第i种颗粒的平均直径。
推到:该法适用于胶结疏松或不含粘土颗粒的岩石。考虑问题的思路是:先从简到繁。首先假设所有的颗粒均为理想的圆球形,随后再接近真实情况,考虑颗粒形状不规则的情况。
2)由绝对孔隙度 、有效孔隙度 及流动孔隙度 的定义可知:它们之间的关系应该是 > > 。
3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。间接测定法影响因素多,误差较大。实验室内通过常规岩心分析法可以较精确地测定岩心的孔隙度。
4)对于一般的碎屑岩(如砂岩),由于它是由母岩经破碎、搬运、胶结和压实而成,因此碎屑颗粒的矿物成分、排列方式、分选程度、胶结物类型和数量以及成岩后的压实作用(即埋深)就成为影响这类岩石孔隙度的主要因素。
西南石油大学考研专业课——油层物理

1、孔隙度:指岩石孔隙总体积与岩石总体积的比值。
流动孔隙度fff与有效孔隙度fe的区别.(1)、fff 不考虑无效孔隙,排除了被孔隙所俘留的液体所占据的毛管孔隙空间(包括有效孔隙和液膜占据的空间)。
(2)、fff 随地层压力的变化及岩石、流体间物理-化学性质的变化而变化。
(3)fff 是动态参数,在数值上是不确定的。
(4),fe反映原始地质储量的大小,而fff反映可采储量的大小。
2、岩石Cf :当油层压力每降低单位压力时,单位体积岩石中孔隙体积的缩小值:物理意义:岩石压缩系数Cf描述岩石的压缩性,也反映岩石形变具有的驱油能力。
3、地层C*:当地层压力每降低单位压力时,单位体积岩石中孔隙及孔隙中流体的总体积的变化值。
地层综合弹性系数C*反映了岩石和流体弹性驱油的综合效应。
4、流体饱和度:储层岩石孔隙中某种流体所占的孔隙体积百分数5、束缚水的附存形式:(1)、以薄膜状存在于大孔隙的岩石表面;(2)、充填于死孔隙、极小的孔隙、裂缝中。
(3)、储层孔隙最初为水饱和,油为非润湿相流体(4)、油气成藏是油驱水的过程(开采的反过程)(5)、油先占据大孔道,最终不能进入死孔隙、极小孔隙(其大小取决于成藏时孔隙流体压力)。
6、原始饱和度:油藏处于原始状况下的流体饱和度7、束缚水饱和度与岩石类型的关系:一般而言,砂岩储层的Swi具有如下特征:岩石颗粒越细、孔喉越小、孔渗越低,束缚水饱和度Swi越高;反之越低。
8、影响原始含油气饱和度的因素储层性质因素:孔隙性→储集流体能力,渗透性→允许油气体进入孔隙的能力流体性质因素:原油化学组成——轻、重烃含量,原油物理性质——密度、粘度9、岩石渗透率的测定条件据达西定律,测定K必须满足三个条件:①流体不可压缩,单相、稳定流:在岩心各断面处有稳定的体积流量②流体性质稳定:不与岩石表面发生物理、物理化学反应③流体为线性流动:Q~△P呈线性关系10、滑脱现象:低压气体渗流时,其流速在毛孔断面上的分布偏离粘性流体流动特性,出现气体分子在管壁处速度不等于0的流动现象。
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。
油藏物理练习册答案.doc

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该天然气的比重传=0.634(2)Imol该天然气在此温度压力下所占体积:V~2.76xl0'4(m3)2.(1) m=69.73xl03(g)(2)pnO.0180* 106(g/m3)=0.0180(g/cm3)3.Z=0.864.Bg=0.005235.Ng=21048.85 xl04(m3)6.(1) Cg=0.125(l/Mpa)(2) Cg=0.0335(l/Mpa)7.Z=0.848.Vg地面=26.273 (标准米3)9.p g=0.2333(g/cm3)10.p g=0.249(g/cm3)11.Ppc=3.87344 (MPa)Pci > Ppc > Pc212.(1) Z-0.82(2)Bg=0.0103(3)Vg 地下=103(m3)(4)Cg=0.1364(l/Mpa)(5)|ig=0.0138 (mpa • s)13.R S CO2=65 (标准米3/米3)RSCH4=19 (标准米3/米3)RSN2=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ARs=40 (标准米3/米3)16.V/Vb=0.976217.yo=0.704(g/cm3)18.yo=0.675(g/cm3)19.Bo=1.29520.Bt=1.28321.Rs=71.3 (Nm3/m3)Bo=1.317Bg=0.00785Bt=1.457Z=0.85422.P=20.684Mpa 下:Co=1.422xl。
—3 (1/Mpa)Bo=1.383P=17.237MpaT:Bo=1.390Bt=1.390Rs=89.068 (Nm3/m3)P=13.790MpaT:Bo=1.315Bt=1.458Rs=71.186 (Nm3/m3)Bg=7.962xl。
油层物理习题册答案

第一篇储层流体的高压物性第一章天然气的高压物理性质二.判断题。
√×××√√××三.选择题。
ACACBDB五.计算题。
1.某天然气的组成如表所示。
﹙1﹚计算天然气的视分子量和比重﹙2﹚计算在43℃和8MPa下,1mol 该天然气所占的体积。
解:(1)天然气的视分子量: M=∑YiMi=14.4+1.505+1.323+1.162=18.30因而该天然气的比重: ɣ=M/29=0.634(2)该天然气的视临界参数:Ppc=∑YiPci=4.528(MPa) Tpc=∑YiTci=206.408(K)因而在43℃,8MPa下,其视对比参数为:Ppr=P/Ppc=8/4.528=1.77 Tpr=T/ Tpc=(47+273)/206.408=1.53查压缩因子图版得该天然气在此状态下的压缩因子:Z≈0.84由PV=ZnRT得:1mol该天然气在此温度压力下所占体积:V=ZnRT/P=0.84×1×8.314×(47+273)/(8×106) =2.76×10-4(m3)2.某天然气的比重为0.743,当地层压力为13.6MPa,地层温度为93℃时,求该天然气的压缩因子。
解:根据比重ɣ查“天然气相对密度与拟临界参数图”可得视临界参数:Tc=222K, Pc=4.64MPa (也可以通过经验公式计算出视临界参数)1∴可计算出:Ppr=P/Ppc=13.6/4.64=2.93 Tpr=T/ Tpc=(273+93)/222=1.65查压缩因子图版可得:Z≈0.813.已知某气井地层压力为53.752MPa,地层温度为105.58℃,根据天然气分析知,相对密度为0.57,临界压力为4.762MPa,临界温度为192.3K,求天然气的地下密度。
解:由题意可求得:Ppr=P/Ppc=53.752/4.762=11.2Tpr=T/ Tpc= (273+105.58)/192.3=1.97查压缩因子图版可得:Z≈0.93由ɣ =M/29得M=29ɣ对于1mol的天然气,根据状态方程PV=ZRTm/M得该天然气的地下密度:ρg=m/V=PM/(ZRT)=29Pɣ /(ZRT)=29×53.752×106×0.57/[0.93×8.314×(105.58+273)]=0.306 (g/m3)又解:Z=0.93, Bg=0.0024, ρg=0.57×1.293/Bg=0.307(g/cm3)。
西南石油大学油层物理复习资料1.doc

西南石油大学油层物理复习资料l.txt我的优点是:我很帅;但是我的缺点是:我帅的不明显。
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第一章汕层岩石的物理特性1.什么是汕藏?汕藏的沉积特点及其与岩石特性之间的关系是什么? 2.沉积岩有儿大类?各H有些什么特点?3.汕藏物性参数有些什么特点?通常的测定方法是什么? 4.什么是粒度组成? 5.粒度的分析方法有哪些?其基本原理是什么? 6.粒度分析的结果是如何表示的?各自有些什么特点?7.如何计算岩石颗粒的直径,粒度组成,不均匀系数和分选系数?8.岩石屮一般有哪些胶结物?它们各自有些什么特点?对汕田开发过程会产生什么影响,如何克服或降低其影响程度?9.通常的岩类学分析方法冇哪些?10.如何评价储层的敏感性(具体化,包括评价地层伤害的程度)?11. 如何划分胶结类型,其依据是什么?它与岩石物性的关系怎样?12.什么是岩石的比面?通常的测试方法有哪些?其原理是什么?13.推导岩石的比面与粒度纽成Z间的关系?14.粒度及比面有何用途?15.什么是岩石的孔隙度,具一般的变化规律是什么?16.按孔隙体积的大小可把孔隙度分为儿类?各自有些什么特点及用途?17.孔隙度的测定方法有哪些?各自冇什么特点?1&孔隙度冇些什么影响因索,如何影响的?19.岩石的压缩系数反映了岩石的什么性质?是如何定义的?20.综合弹性系数的意义是什么?其计算式为:C* 二Cf + CL"式屮各物理罐的含义是什么?21.当汕藏屮同时含有汕,气、水三和时,试推导:C= Cf+(I)(SoCo + SwCw + SfCf)22•试推导分別以岩石体积,岩石骨架体积和岩石孔隙体积为基准的比而Z间的关系S 二Ss(l??) = G?SpS—以岩石体积为基准的比面,S p —以岩石空隙体积为基准的比面,S s —以岩石骨架体积为棊准的比面。
油层物理习题有答案第二章.doc

第二章油层物理选择题2-1 石油是()。
A.单质物质;B.化合物;C.混合物;D.不能确定答案为 C。
2-2 对于单组分烃,在相同温度下,若 C 原子数愈少,则其饱和蒸汽压愈(),其挥发性愈()。
A.大,强B.大,弱C.小,强D.小,弱答案为 A2-3 对于双组分烃体系,若较重组分含量愈高,则相图位置愈();临界点位置愈偏()。
A.高左;B.低,左;C.高,左;D.低,右答案为 D2-4 多级脱气过程,各相组成将()发生变化,体系组成将()发生变化。
A.要,要;B.要,不C.不,要;D.不,不。
答案为 A2-5 一次脱气与多级脱气相比,前者的分离气密度较(),前者的脱气油密度较()。
A.大,大;B.大,小;C.小,大;D.小,小答案为 A2-6 单组分气体的溶解度与压力(),其溶解系数与压力()。
A.有关,有关; B.有关,无关; C.无关,有关; D.无关,无关。
答案为 B2-7 就其在相同条件下的溶解能力而言,CO2、N2、 CH4三者的强弱顺序为:>N2>CH4;>CH4>CO2>CO2>N2>CH4>N2答案为 D2-8 若在某平衡条件下,乙烷的平衡常数为2,此时其在液相中的摩尔分数为20%,则其在气相中的摩尔分数为()。
% % % %答案为 C2-9 理想气体的压缩系数仅与()有关。
A.压力;B.温度;C.体积D.组成答案为 A2-10 在相同温度下,随压力增加,天然气的压缩因子在低压区间将(),在高压区间将()。
A.上升,上升;B.上升,下降;C.下降,上升;D.下降,下降。
答案为 C2-11 天然气的体积系数恒()1,地层油的体积系数恒()1。
A.大于,大于;B.大于,小于;C.小于,大于;D.小于,小于。
答案为 C2-12 天然气的压缩系数将随压力增加而(),随温度增加而()。
A.上升,下降;B.下降;上升C.上升,上升D.下降,下降答案为 B2-13 形成天然气水化物的有利条件是()。
油层物理学答案

油层物理学答案【篇一:油层物理课后习题答案】合物的质量组成换算为物质的量的组成。
气体混合物的质量组成如下:ch4?40%,c2h6?10%,c3h8?15%,c4h10?25%,c5h10?10%。
解:按照理想气体计算:2.已知液体混合物的质量组成:c3h8?10%,c4h10?35%,c5h12?55%.将此液体混合物的质量组成换算为物质的量的组成。
解:3.已知地面条件下天然气各组分的体积组成:ch4?96.23%,c2h6?1.85%,c3h8?0.83%,c4h10?0.41%, co2?0.50%,h2s?0.18%。
若地层压力为15mpa,地层温度为50oc。
求该天然气的以下参数:(1)视相对分子质量;(2)相对密度;(3)压缩因子;(4)地下密度;(5)体积系数;(6)等温压缩系数;(7)粘度;(8)若日产气为104m3,求其地下体积。
解:(1)视相对分子质量mg??(yimi)?16.836(2)相对密度gmgma16.8360.580552 29(3)压缩因子 pr?p15t50?273??3.244 tr1.648 pc4.624tc196.02(4)地下密度mpmg15?16.836?g=111.95(kg/m3)vzrt0.84?0.008314?(50?273)(5)体积系数vgfvgscznrtpt0.101325273?50pz?sc0.84?6.255?10?3(m3/标m3)nrtscptsc15273?20pscbg?(6)等温压缩系数1.6480.523.244cg?cgrtrpc?tr=0.52=0.068(mpa?1)4.624?1.648(7)粘度0.01175016.8361.6481.43.244gg/g1g11.40.01170.01638(mpas)(8)若日产气为104m3,求其地下体积。
vgf?bgvgsc?6.255?10?3?104?62.55(m3)4.知常压下天然气各组分的体积组成:ch4?87.0%,c2h6?4.0%,c3h8?1.0%,c4h10?0.5%, n2?7.5%。
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1-24. 下图1-1为两岩样的粒度组成累积分布曲线,请画出与之对应的粒度组成分布曲线,标明坐标并对曲线加以定性分析。
图1-1 两岩样的粒度组成累积分布曲线答:答:粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可用它来确定任一粒级在岩石中的含量。
曲线尖峰越高,说明该岩石以某一粒径颗粒为主,即岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,说明岩石颗粒越粗。
一般储油砂岩颗粒的大小均在1~0.01mm 之间。
粒度组成累积分布曲线也能较直观地表示出岩石粒度组成的均匀程度。
上升段直线越陡,则说明岩石越均匀。
该曲线最大的用处是可以根据曲线上的一些特征点来求得不同粒度属性的粒度参数,进而可定量描述岩石粒度组成的均匀性。
曲线A 基本成直线型,说明每种直径的颗粒相互持平,岩石颗粒分布不均匀;曲线B 上升段直线叫陡,则可看出曲线B 所代表的岩石颗粒分布较均匀。
Log d iWWi重量%d1-30.岩石孔隙度的一般变化范围是多少?a、e、f的关系怎样?常用测定孔隙度的方法有哪些?影响孔隙度大小的因素有哪些?答:1)根据我国各油气田的统计资料,实际储油气层储集岩的孔隙度范围大致为:致密砂岩孔隙度自<1%~10%;致密碳酸盐岩孔隙度自<1%~5%;中等砂岩孔隙度自10%~20%;中等碳酸盐岩孔隙度自5%~10%;好的砂岩孔隙度自20%~35%;好的碳酸盐岩孔隙度自10%~20%。
2)由绝对孔隙度a φ、有效孔隙度e φ及流动孔隙度ff φ的定义可知:它们之间的关系应该是a φ>e φ>ff φ。
3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。
间接测定法影响因素多,误差较大。
实验室内通过常规岩心分析法可以较精确地测定岩心的孔隙度。
4)对于一般的碎屑岩 (如砂岩),由于它是由母岩经破碎、搬运、胶结和压实而成,因此碎屑颗粒的矿物成分、排列方式、分选程度、胶结物类型和数量以及成岩后的压实作用(即埋深)就成为影响这类岩石孔隙度的主要因素。
1-44、试推导含有束缚水的油藏的综合弹性系效计算式)(w w o o f C S C S C C ++=*φ其中:*C ——地层综合弹性压缩系数;f C ——岩石的压缩系效;o C ——原油压缩系效;wC ——地层水压缩系效;oS 、wiS ——分别表示含油饱和度和束缚水饱和度。
推到: 1)压力下降p ∆时,弹性采油量0V ∆为:L V V V ∆∆∆+=p 0 2)由岩石和流体的压缩系数定义有:p C p b L b f 0∆∆∆φV V C V +=)C p f b φL C V +(=∆3)定义岩石综合压缩系数为:p10b *∆∆=V V C若流体为油水三相则:)(w w o o f C S C S C C ++=*φ式中:L C 、f C ——分别为液体和岩石的压缩系数,1a -MP ;b V ——岩石的体积;p V ∆——油层压力降低p ∆时,孔隙体积缩小值;φ——岩石孔隙度,小数;△P ——油层压力变化量,MPa ;。
1-45.试推导下关系式:Sp S S S )1(*φφ-==式中:S 、S P 、S s :分别代表以岩石外表体积、孔隙体积、骨架体积为基准的比面;φ为岩石孔隙度。
推导:由三种比面定义有:VA S =;s s V AS =;p p V A S =因为:VV p =φ;V V ⋅φ=p ;V V )φ-=1(s由此可得出按以上三种不同体积定义的比面关系为:s p 1S S S )-=(φφ⋅=1-46. 试推导由粒度组成资料估算比面的公式∑=-=ni ii d G C S 1/100)1(6φ其中:S —以岩石外表体积为基准的比面;φ——岩石孔隙度,小数;G i %—颗粒平衡直径为d i 由的含量;d i —第i 种颗粒的平均直径。
推导:该法适用于胶结疏松或不含粘土颗粒的岩石。
考虑问题的思路是:先从简到繁。
首先假设所有的颗粒均为理想的圆球形,随后再接近真实情况,考虑颗粒形状不规则的情况。
假设单位球形颗粒组合中,有N 个直径为d 的颗粒,则每个球形颗粒的表面积为2i d π=S ,每个球形颗粒的体积为3i d 61π=V 。
设每个球形颗粒组合体的孔隙度为,则在单位体积岩石颗粒所占的总体积为V =1-,故单位体积岩石颗粒的数量为:3i d )1(61πφφ-=-=V N由此可以求出单位体积岩石颗粒的总表面,即比面积为:d)1(6d 4i φπ-=⨯=⋅=N S N S 由于实际岩心是由不同直径的球形颗粒组成,因此必须根据粒度组成的分析资料求比面。
若: 颗粒平均直径为1d 的含量为1G %颗粒平均直径为2d 的含量为2G % ........................... 颗粒平均直径为n d 的含量为n G %则单位体积岩石中,每种直径的岩石颗粒的总表面为:%d )1(6111G S ⋅-=φ %d )1(6222G S ⋅-=φ ……………………%d )1(6n nn G S ⋅-=φ 故单位体积岩石所有颗粒的总表面积(即比面)为:∑∑=-==n 1i iii d 100)1(6G S S φ由于自然界中真实岩石的颗粒不完全为球形,为了更接近于实际情况,引入一个颗粒形状校正系数C(一般情况下,C 值取1.21.4),则有:∑=-⋅=n 1i iid 100)1(6G C S φ1-47.从达西公式出发推导气体岩石渗透率的计算公式,并指出各符号的含义。
K a =2Q o p o μL 1222 解:把达西公式改写成微分形式:K=−QμA×dLdp设整个流动过程等温,则根据波义尔—马略特定律有:Qp=Q0p0=常数联立两式,有:K=−Q0p0μAdLpdp分离变量,两边积分,则:∫Kpdp p1p2=−∫Q0p0μAdLLK p22−p122=−Q0p0μA×L K a=2Q o p oμLA(p12−p22)其中,K a—气体渗透率;Q0—大气压下气体体积流量(即出口气体体积流量);p0—大气压;μ—气体的粘度;L—岩心长度;A—岩心端面积;p1、p2—入口和出口断面上的绝对压力。
1-49.两岩样的粒度分析数据(不同筛选直径的重量百分数)如下表:设校正系数C=1.3(1)绘出粒度组成分布曲线和粒度组成累积分布曲线;(2)计算出两样品的不均匀系数和分选系效: (3)求各岩样的比面;(4)从上计算结果分析对比你能得出怎样的结论。
图1-3粒度组成分布曲线图1-4粒度组成累积分布曲线(1)粒度组成分布曲线和粒度组成累积分布曲线见上图; (2)不均匀系数和分选系数公式:1060/d d =α;2575d d S =表1-1不同重量含量的颗粒直径mm则由上公式计算得:岩样1的不均匀系数为5.3333,分选系数为1.5916;岩样2的不均匀系数为3.2000,分选系数1.3143。
(3)用粒度计算岩石比面公式:∑=-⋅=n 1i iid 100)1(6G C S φ则有岩样1的比面S=50.8366 cm -1;岩样2的比面S=68.9573 cm -1 (4)从以上的计算和粒度组成分布曲线和粒度组成累计分布曲线可以看出岩样2的粒度分布比岩样1均匀,分选较好。
1-50.已知一干岩样重量为32.0038克,饱和煤油后在煤油中称得重量为22.2946克。
饱和煤油的岩样在空气中称得重量为33.8973克,求该岩样的孔隙体积、孔隙度和岩样视密度(煤油的重度为0.8045克/厘米3)。
解:由题意知,干岩样重量W 1=32.0038g ,饱和煤油后在煤油中重量W 2=22.2946g ,饱和煤油岩样在空气中重W 3=33.8973g煤油=0.8045g/cm 3,则有:岩样外表体积)(4223.148045.02946.228973.33323cm W W V b =-=-=煤油ρ岩样孔隙体积)(3536.28045.00038.328973.33313cm W W V p =-=-=煤油ρ%3.16%1004223.14356.2V V bp =⨯==φ)/(2191.24223.140038.3231cm g V W b b ===ρ1-51. 有一岩样含油水时重量为8.1169克,经抽提后得到0.3厘米3的水。
该岩样烘干后重量为7.2221克,饱和煤油后在空气中称得重量为8.0535克,饱和煤油的岩样在煤油中称得重量为5.7561克,求该岩样的含水饱和度和含油饱和度及岩石的孔隙度。
油重度为0.8760克/厘米3,水重度取1克/厘米3,煤油重度为0.8克/厘米3。
解:由题意知,含油水岩样重量W 1=8.1169g ,饱和煤油后在煤油中重量W 2=5.7561g ,饱和煤油岩样在空气中重W 3=8.0535g煤油=0.8g/cm 3,则有:岩样外表体积V b =(8.0535-5.7561)/0.8=2.8718 cm 3 岩样孔隙体积V p =(8.0535-7.2221)/0.8=1.0393 cm 3孔隙度V p / V b =1.0393/2.8718=0.3619 含水饱和度S w =V w /V p =0.3/1.0393=0.2887含油饱和度 S o =V o /V p =(8.1169-0.3-7.02221)/0.8760/1.0393=0.65331-52. 已知一岩样含油、水时总重量为6.5540克,经抽提烘干后重量为6.0370克,抽提时所得水体积为0.3立方厘米,由煤油法测得岩样的孔隙度为0.25,设岩样的视密度为2.0克/厘米3,原油重度为0.8750克/厘米3,水的重度为1克/厘米3,试求此岩样的含油、含气、含水饱和度各为多少?解:由题意知,岩样总重量W 1=6.5540g ,干岩样重量W 2=6.0370g ,岩样视密度b=2g/cm 3,V w =0.3cm 3,=0.25,=0.8750g/cm 3,w=1g/cm 3由bp V V =φ,有b p V V φ=而b b V W 2=ρ,则bb WV ρ2==3.0185 cm 3 所以V p =0.25×(6.0370/2)=0.755cm 3w w W W W W W W νρ⋅--=--=21210水)(217.03.010370.65540.6g =⨯--=)(248.08750.0217.0300cm W V ===∴ρ则:S o =0.248/0.755=32.85%;S w =0.3/0.755=39.74%;S g =1-S o -S w =27.41%1-53. 某岩样长10cm ,截面积为2cm 2,在1.5atm 的压差下,通过粘度为2.5cP 的油,其流量为0.0080cm 3/s ,若岩样为油100%饱和,试问其绝对渗透率为多少?在同一岩样中,若岩样100%为粘度等于0.75cP 的盐水所饱和,试问在2.5atm 的压差下其流量为多少?解:根据达西定律可导出:K =QμL其中,岩样长 L = 10cm ; 截面积 A= 2cm 2; 流量 Q= 0.0080cm 3/s ;粘度μ= 2.5cP ; 压差∆p =1.5atm , 解得:K = 0.02 D 。