油气田开发地质学重点总结(含图)..
一、油气田开发地质学主要的研究内容:1、储层研究:包括油气层的储集类型、岩性、物性、厚度、分布、形态、沉积类型等;2、油层非均质性研究:包括对碎屑岩储层岩性、物性在纵向上、横向上的变化及其造成这种变化的原因;3、构造、断裂系统研究:包括构造的形态、成因,断层的性质、产状、分布特点、成因,发育时代,演化规律,对油气分布的控制作用和破坏作用;4、流体分布及流体性质研究:包括油气水的纵向、平面的分布规律,油气水的性质;5、油气储量研究:包括储量计算方法研究、储量计算参数的确定。
二、开发地质学研究手段:1、利用钻井资料:包括取心资料、化验分析资料;2、利用地球物理勘探资料:包括地球物理测井资料,二维地震、三维地震、井间地震等;3、利用试油、试采、矿场开发资料:包括产量、含水、含水变化率、地层压力、温度、化验分析资料等。
三、开发地质学的研究方法四、油藏描述的目的包括:1、真实、准确、定量化地展示出储层特征;2、最优化地提高采收率;3、提高可靠的油藏动态预测;5、降低风险及效益最大化一、美国常用API度表示石油的相对密度:二、动力粘度,运动粘度,相对粘度。
1动力粘度;面积各位1m^2并相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,之间的流体相互作用所产生的内摩擦力。
原油粘度的单位是:mPa.s2运动粘度是动力粘度与同温度、压力下的流体的密度比值。
单位m^2/s3相对粘度,就是原油的绝对粘度与同温度条件下水的绝对粘度的比值。
三、国际稠油分类标准原油粘度的影响因素:与原油的化学组成、溶解气含量、温度、压力等因素关系密切。
四、气藏气气顶气煤层气五、油田水的赋存状态 1、超毛细管水(自由水2、毛细管水3、束缚水(吸附水 (1)边水 (2)底水 边水油藏 底水油藏 油田水通常划分为4类: 矿化度硫酸钠型,重碳酸钠型,氯化镁型,氯化钙型。
六、干酪根的性质、类型七、生成油气的地质及动力条件凡是能够储存和渗滤流体的岩石均称为储集岩。
储存流体主要由岩石的孔隙性决定,而渗滤流体则由岩石的渗透性决定。
储集层有两大特性:孔隙性和渗透性孔隙性1、孔隙类型 原生孔隙、次生孔隙;连通孔隙、孤立孔隙。
孔隙的直径的大小1)超毛细管孔隙 2)毛细管孔隙 (3)微毛细管孔隙2、孔隙度 绝对孔隙度、有效孔隙度、流动孔隙度 (岩石的孔隙壁表面常吸附着水膜和油膜,相对缩小了流体的流动空间,提出了流动孔隙度。
流体可以在岩石中流动的孔隙体积与岩石总体积的比值 岩石的流动孔隙度与作用压差有关,压差越大,流动孔隙度越大。
) 渗透性 储层的渗透性是指在一定压差下,储集岩本身允许流体通过的性能 渗透率又分为绝对渗透率、有效渗透率和相对渗透率。
(绝对渗透率只是岩石本身的一种属性,与流体性质无关;有效渗透率和相对渗透率,不仅与岩石性质有关而且与流体的性质和饱和度有关。
) 砂岩储层级别表碎屑岩的岩石类型:砾岩、含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩粉砂岩都可以成为储层。
按成因类型划分为原生孔隙和次生孔隙 原生孔隙是指与岩石形成同时生成的孔隙。
凡是在沉积和成岩过程中形成的孔隙都叫原生孔隙。
包括原生粒间孔,粒内孔,填隙物和胶结物孔隙,成岩裂缝等 次生孔隙是岩石形成之后,在物理、化学生物等作用下,使岩石溶解、收缩和破裂而产生的孔级别 孔隙度(%)渗透率(×10-3μm )特高 >30 >2000 高 25~30 500~2000 中 15~25 100~500 低 10~15 10~100 特低 <10<102隙。
次生孔隙主要以溶蚀孔隙为主,构造应力作用下形成的岩石裂缝也是重要的次生储集空间孔喉类型碎屑的岩性:砂岩、砾岩碎屑岩的岩石类型:砾岩、含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩粉砂岩都可以成为储层。
平面上多呈席状,带状、透镜状、树枝状。
剖面上常呈层状,透镜状、尖灭状。
1、冲积扇其砂砾岩体是在山麓洪积环境中形成的以砂砾岩为主的沉积岩体。
平面上呈近扇体的轮廓,剖面上呈楔状,似层状,透镜状或不规则状。
冲积扇砂砾岩体多属陆上近源沉积,常沿山麓成裙带状分布,岩性以砾岩。
含砾砂岩,砂岩为主,粒度粗,成熟度低,圆度不好,分选差,储油物性变化大为主要特征。
在一个冲积扇上,常有多个砂砾岩体,岩体之间多被泥质岩层隔开。
2、河流其砂岩体是在河流环境中形成的,以含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩为主的沉积岩体。
如由心滩,边滩及河道充填组成的河道砂岩体,由天然提,决口扇组成的河道边缘砂岩体以及泛滥平原砂岩体,废弃河道砂岩体。
河道砂岩体是河流砂岩体的主要部位,其形态极不规则,在平面上常呈弯曲的带状,树枝状。
河道砂岩体沿古河道蜿蜒曲折分布,延伸可达几十乃至几百公里,由于河流的侧向迁移,其横向分布也可达几十公里。
剖面上常呈顶平底凸的透镜体,底部常见冲刷,切割,充填等构造现象,具有独特的纵向层序,由下而上粒度由粗变细,呈明显的正韵律,在注水开发时,水常沿底部高渗透带推进。
砂岩体厚度变化较大,单一旋回河流砂岩体的厚度一般不超过最大洪水期的河流深度,其厚度常为几米或几十米,大厚度的砂岩体常是由多个单一旋回岩体垂向叠合而成。
该类砂岩体非均质性较强,孔隙度,渗透率变化较大,孔隙度一般为10%~25%,渗透率为(10-2000)×10-3μm2。
河道砂岩体中的边滩和心滩砂体,粒度适中,分布相对较好,孔隙度,渗透率较高,是河流砂岩体中储集物性最好的储层。
3、风成砂其岩体是在大陆表面,由风形成的沉积砂岩体。
岩性以细砂岩体为主,颗粒多呈圆状或半圆状,分选好,胶结物少,储集性质极佳,是很好的储集层。
4、湖泊砂岩体5、三角洲、滩坝、扇三角洲、水下扇、浊积砂体浊积砂体:浊积砂体是在深海或深湖环境下,由浊流所形成的砂岩体。
岩性以递变层理砂岩和具滑塌标志的砂岩为主,此外还有砾岩和粉砂岩。
平面上多为席状,扇状和透镜状三角洲砂岩体是在三角洲环境下形成的以砂岩为主的沉积岩体。
三角洲的类型:1、按河流、波浪、潮汐的相对作用强度,划分为:河控三角洲,浪控三角洲,潮控三角洲。
2、按沉积背景、沉积作用过程划分:正常河流三角洲,辫状三角洲,扇三角洲。
影响储集层储集性能的地质因素:一、沉积环境沉积环境控制着储集层的岩石类型、粒度、分选、磨圆、韵律及分布范围等,是影响储集性质的重要因素,不同的沉积微相一般储集物性差异明显。
二、成岩作用过程中的压实、胶结使储集层储集性能变差,而溶蚀作用使储集层储集性能得到改善。
三、风化作用可能使储层物性变好,也可能使储层物性变差。
一般情况下,对于致密砂岩储层,风化后物性变化好,较松散储层分化后,物性变差。
四、构造作用无论是张应力、压应力、剪应力作用的结果,都会导致岩石破裂,成为流体的储集空间和流体运移的通道,使储集层储集性能变好。
五、岩石的性质颗粒的成分对储集性能有一定的影响,抗风化矿物组成的岩石物性好于抗风化能力弱的矿物组成的岩石,对流体吸附弱的矿物组成的岩石储油物性好。
随着杂基和胶结物含量的增加,储层物性变差,反之物性变好。
分选性和磨圆度一般与储集物性正相关。
在一定范围内随着粒度的增大,储集物性变好,但当粒度增大到一定程度后,随着粒度的增大,储集性能变差。
六、孔隙结构一般喉道粗、孔隙大、连通好的储层,渗透率和孔隙度都比较高,储集性能好,反之储集性能差。
碳酸盐岩储集层是主要由方解石和白云石等碳酸盐矿物组成的沉积岩。
石灰岩和白云岩石灰岩的主要类型1、内碎屑灰岩2、生物碎屑灰岩3、鲕粒灰岩4、团粒灰岩5、藻灰岩6、泥晶灰岩7、泥灰岩碳酸盐岩孔隙类型按成因划分:1、原生孔隙2、溶蚀孔隙3、裂缝2 、溶蚀孔隙1)粒间溶孔。
指碳酸盐岩颗粒之间胶结物或基质被溶蚀后而形成的孔隙。
(2)粒内溶孔和铸模孔。
粒内溶孔是指各种碳酸盐岩颗粒内部,由于选择性溶解,颗粒被局部溶蚀而形成的孔隙。
当溶蚀作用扩展到整个颗粒,形成与原颗粒形状、大小完全一样的孔隙时,亦可称为铸模孔隙。
(3)晶间溶孔。
指晶体间的物质被溶蚀所形成的孔隙。
(4))晶内溶孔。
晶粒内部被溶蚀而形成的孔隙,若整个晶体被溶蚀,形成与原晶体粒形状、大小相同的孔隙时,可称为晶体铸模孔隙。
(5)溶孔、溶洞。
指不受岩石组构控制,由溶蚀作用形成的孔隙。
常呈不规则状,直径大于10cm称为溶洞。
溶孔、溶洞发育的储集层,在钻井过程中,常可见井喷、井漏和钻具放空等现象。
(6)窗格孔隙。
由选择性溶蚀作用而成。
孔隙多成扁平状平行于岩石的层面,在裂缝发育的层系中窗格孔隙亦可形成良好的储层。
裂缝1、构造裂缝。
指在构造应力作用下,岩石发生破裂而形成的裂缝,一般延伸远,成组出现。
2、成岩裂缝。
指成岩过程中压实、失水收缩或重结晶等作用下形成的一些裂缝,裂缝多平行层面。
3、溶蚀裂缝。
由于水的溶蚀作用缩形成或改造的裂缝。
此类裂缝大小不均,形态各异。
4、压溶裂缝。
在压实作用下,富含CO2地下水沿成分不纯的灰岩或裂缝流动,经选择性溶蚀而形成的裂缝盖层1、定义?2、岩性?3、特征机理第四章油气运移及油气藏的形成油气初次运移?油气从烃源岩层向储集层的运移。
油气二次运移?油气进入储集层以后的一切运移。
动力一、圈闭是指储集层中能够阻止油气运移,并使油气聚集的场所。
有盖层、储集层、遮挡物三部分组成圈闭的大小?二、圈闭的度量1、闭合高度2、面积3、溢出点三、圈闭的类型1、构造圈闭2、地层圈闭3、岩性圈闭4、水动力圈闭5、复合圈闭有效的圈闭在同一个含油气盆地内,有些圈闭有油气分布,有些圈闭无油气分布,有些储量丰度高,有些储量丰度低,主要原因:圈闭的有效性所决定圈闭的有效性:1、圈闭的大小(圈闭的大小是指圈闭的有效容积,主要取决于闭合面积,储集层有效厚度和有效孔隙度);2、圈闭的形成时间;3、圈闭的位置。
有效的圈闭条件是:1、圈闭面积大;2、形成的时间早于或等于油气运移的时间;3、圈闭的位置距生油岩距离近。
必要的保存条件1、地壳运动2、水动力条件3、岩浆活动次生油藏的概念?第五章油气聚集类型及分布规律油气藏的概念形成油气藏最基本的条件是充足的油源,有利的生储盖组合,有效的圈闭,以及必要的保存条件。
构造油气藏地层油气藏岩性油气藏水动力油气藏复合油气藏在构造圈闭中聚集了油气藏,即构造油气藏1、背斜油气藏2、断层油气藏3、裂缝性油气藏4、刺穿接触油气藏背斜油气藏的概念,成因类型?及特点。
(1)挤压背斜油气藏(2)基底升降背斜油气藏(3)底辟拱升背斜油气藏4)披覆背斜油气藏(5)滚动背斜油气藏背斜油气藏按成因可分为5种类型(1)与褶皱有关的背斜油气藏(2)与基底有关的背斜油气藏(3)与地下柔性物质活动有关的背斜油气藏(4)与古地形突起及差异压实作用有关的背斜油气藏(5)与同生断层有关的滚动背斜(二)断层油气藏?以断层为遮挡条件而形成的油气藏称为断层油气藏。
《油气田开发地质学》 第三章 油藏动态地质特征
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外来补给的驱动方式 内能消耗的驱动方式
水压驱动 气压驱动 弹性驱动
溶解气驱动
重力驱动
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第一节 注水过程的地质因素分析
一、油田开发方式 二、油田注水应考虑的地质因素
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二、注水应考虑地质因素
油田注水是把水注入油层并将原油驱替到生产井,这一过 程是在油层内进行,油层性质和结构必然要对油田注水产 生重要影响,甚至是决定性的影响。
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2、断层和裂缝 若断层是封闭的或放射状的,则适合注水和
控制,可按断块进行注采设计。 若断层是敞开的,会破坏注水效果,特别是
出现连续敞开雁列式断层对注水效果的影响更 为严重,甚至会完全破坏注水效果。
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在裂缝性储集层与单 孔隙储层驱油机理不 同。裂缝中是水驱油 过程。裂缝中的水与 基质孔隙中的油是水 油交换过程。
层位 S2下3
濮65井产液剖面成果(1987年)
射孔层数
射孔厚度 m
产液量 m3/d
产油量 产水量 m3/d m3/d
含水 %
流压 MPa
8
8.6
0
0
0
S2下4
6
10.6
0
0
0
S2下51+2
4
7.6
8.72
0.8
7.92 90.8 30.4
S2下53+5
3
6
104.17 7.17 97.0 93.1 30.8
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(4)注入水水质的影响 注入水水质对油层吸水能力影响很大,应防注入 水中杂质、微生物细菌类化学物质污染油层,造 成油层吸水能力下降,损害油层产能。
油气田开发地质学重点总结(文本)
一、油气田开发地质学主要的研究内容:1、储层研究:包括油气层的储集类型、岩性、物性、厚度、分布、形态、沉积类型等;2、油层非均质性研究:包括对碎屑岩储层岩性、物性在纵向上、横向上的变化及其造成这种变化的原因;3、构造、断裂系统研究:包括构造的形态、成因,断层的性质、产状、分布特点、成因,发育时代,演化规律,对油气分布的控制作用和破坏作用;4、流体分布及流体性质研究:包括油气水的纵向、平面的分布规律,油气水的性质;5、油气储量研究:包括储量计算方法研究、储量计算参数的确定。
二、开发地质学研究手段:1、利用钻井资料:包括取心资料、化验分析资料;2、利用地球物理勘探资料:包括地球物理测井资料,二维地震、三维地震、井间地震等;3、利用试油、试采、矿场开发资料:包括产量、含水、含水变化率、地层压力、温度、化验分析资料等。
三、开发地质学的研究方法四、油藏描述的目的包括:1、真实、准确、定量化地展示出储层特征;2、最优化地提高采收率;3、提高可靠的油藏动态预测;5、降低风险及效益最大化一、美国常用API度表示石油的相对密度:二、动力粘度,运动粘度,相对粘度。
1动力粘度;面积各位1m^2并相距1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,之间的流体相互作用所产生的内摩擦力。
原油粘度的单位是:mPa.s2运动粘度是动力粘度与同温度、压力下的流体的密度比值。
单位m^2/s3相对粘度,就是原油的绝对粘度与同温度条件下水的绝对粘度的比值。
三、国际稠油分类标准原油粘度的影响因素:与原油的化学组成、溶解气含量、温度、压力等因素关系密切。
四、气藏气气顶气煤层气五、油田水的赋存状态 1、超毛细管水(自由水2、毛细管水3、束缚水(吸附水 (1)边水 (2)底水 边水油藏 底水油藏 油田水通常划分为4类: 矿化度硫酸钠型,重碳酸钠型,氯化镁型,氯化钙型。
六、干酪根的性质、类型七、生成油气的地质及动力条件一、凡是能够储存和渗滤流体的岩石均称为储集岩。
油气田开发地质重点
1 开发地质特征:油藏所具有的那些控制和影响油气开发过程,从而也影响所采取的开发措施的所有地质特征。
2迟到时间:是指碎屑从井底反至井口的时间。
3地层测试:在找到油气层后,为获取油气层产量,压力、产业性质、地层渗透率、流体样品等资料,这一类工作称之为地层测试。
4油层对比:在一个油田范围内,对含油层系中的油层进行对比。
5 储层地质模型:能描述实际储层性质特征并简化了的人造模拟系统,用地质上的术语来说,就是将储层各种性质特征在三维空间的变化及其分布定量表述出来的地质模型。
6 水淹层:油田注水开发后,原来的油气层进入了注入水,试油后部分产水或完全产水的地层。
7 剩余油:已开采但未采出生留在地下的石油。
8开发地质学;油气田发现后围绕油气田开发而进行各项地质研究工作的一门应用科学。
9 储量核算;储量复算后开发过程中的各次储量计算。
10 储层非均质性;储层在空间分布及内部各种属性上都存在不均匀的变化,这种变化称为储层非均质性。
11 地质录井;在钻井过程中,收集、记录和整理各种地质资料,判断井下地质情况及其含油气性情况的工作。
12 井身结构;是指套管层次、各层套管的直径和下入深度、各层套管相应的铅头直径和钻进深度,各层套管外的水泥上返高度等等。
13 测井系列;指在给定的地区地质条件下,为了完成预定的地质勘探开发任务或工程任务而选用的一套经济适用的综合测井方法。
14 标准层;在地层剖面上岩性特征突出,分布较稳定且厚度变化不大的岩层,为某一特定时间在一定范围内形成的特殊沉积。
15 储层敏感性:外来流体与油气储层内填隙物发生各种物理或化学作用而使储层孔隙结构和渗透性发生变化的性质,即为储层的敏感性。
16 储层综合评价;在沉积相,成岩作用,储集特征等综合研究的基础上,对储层进行分类并分段,分区块的进行评价,确定不同层段,不同区块储层质量的相对差异,进行相对分类,以指导勘探方向和开发方案的制定。
17 表内储层;在现有技术经济条件下,有开采价值并能获得社会经济效益的地质储量18 渗透率极差;渗透率最大值与最小值之比。
油气田地下地质学课程总结
《油气田地下地质学》课程总结第一章钻井地质一、主要概念1、参数井:地层探井、区域探井-指在区域勘探阶段部署的,主要了解各一级构造单元的地层层序、厚度、岩性、石油地质特征(生、储、盖及其组合,获取烃源岩地球化学指标),为物探解释提供参数而钻的探井。
2、预探井:指在圈闭预探阶段,在地震详查的基础上,以局部构造(圈闭)或构造带等为对象,以发现油气藏、取得储集层物性资料、计算控制储量和预测储量为目的而钻的探井。
3、评价井:指在地震精查或三维地震的基础上,在已获工业性油气流的圈闭上,为详细查明油气特征,评价油气田的规模、产能、经济价值,计算探明储量等而钻的探井。
4、开发井:指根据编制的该油气田开发方案,为落实探明储量、完成产能建设任务,按开发井网所钻的井。
5、调整井:指油气田全面投入开发若干年后,根据开发动态及油气藏数值模拟资料,为提高储量动用程度及采收率,需要分期钻一批调整井;根据油气田调整开发方案加以实施。
6、钻时:每钻进一定厚度岩层所需要的时间,单位min/m。
7、定向井:按照一定的目的和要求,有控制地使井身沿着设计的方向和路线钻达预定的目的层段和井下目标(靶位)的井。
8、岩心收获率:岩心长度占取心进尺的百分比。
9、岩屑迟到时间:岩屑从井底返回井口的时间。
10、泥浆录井:根据钻井液性能的变化及槽面显示推断井下是否钻遇油气水层和特殊岩性的方法。
二、问答题1、简述定向井的主要用途,图示说明井身剖面基本类型。
纠正已钻斜的井眼成一个垂直的井身,对落鱼等井下障碍物进行侧钻,在不可能或不适宜安装钻机的地面位置的下边钻油井,为扑灭大火、压住井喷等而设计的井—抢险井或救险井,在一个井场、钻井平台或人工岛上,钻几口、几十口井、丛式井—海上油田、地面受限制的沙漠、沼泽等地,最大井斜角接近或达到90°,且有水平延伸的井--水平井。
I型井身剖面;Ⅱ型井身剖面(S形曲线井身剖面);Ⅲ型井身剖面(见图)2、简述影响钻时的主要因素及钻时录井的主要用途。
油田开发地质知识点总结
油田开发地质知识点总结1. 地质勘探地质勘探是油田开发的第一步,它的主要目的是找出石油储集层的分布和规模。
地质勘探主要有地球物理勘探、地质勘探和地球化学勘探三种方法。
地球物理勘探是通过测量地球物理场(例如地震波、重力场、磁场等)的方法来找出地下构造,并进而推断储层的位置和规模。
地质勘探是通过野外地质调查和钻探,分析岩石岩性、构造特征、岩石构造形态等,找出潜在的储层。
地球化学勘探是通过分析地下水、天然气和土壤中的烃类物质,确定地下储集层的存在和分布情况。
2. 储层地质储层是指地质构造中能够储存油气的具有一定规模的岩石体系。
了解储层地质对于油田的勘探和开发非常重要。
储层的类型包括孔隙型储层和裂缝型储层。
孔隙型储层是指储层中具有一定的孔隙度,能够有效储存石油和天然气的岩石;裂缝型储层是指在地层中存在裂缝或者节理,这些裂缝或者节理能够有效储存石油和天然气。
储层地质特征包括孔隙度、渗透率、孔隙结构、异质性等。
孔隙度是指单位体积内孔隙的比例,渗透率是指地层岩石对液体和气体渗透的能力,孔隙结构是指孔隙的形状、大小及其分布状态,异质性是指储层岩石的非均质性。
3. 油田开发地质工程油田开发地质工程是指在地质勘探的基础上,对于储层地质进行进一步评价和开发的工程。
油田开发地质工程主要包括测井、射孔、油藏工程和油田开发规划等。
测井是指通过测井仪器,对井筒附近的地层进行测量和记录,了解地层的性质和构造。
射孔是指在井筒中钻孔,用来改善井眼与储集层的通透性,增加油气的产量。
油藏工程是指通过注水、注气和采用化学驱油等方法,提高原油开采的有效性和储量。
油田开发规划是指对于油田地质情况、油藏特性和现有设施等进行综合分析,确定最佳的油田开发方案,包括井网布置、注采工艺、生产规模等。
总的来说,地质知识是油田开发过程中的基础和重要组成部分。
深入了解地质情况,可以有效地指导油田勘探、开采、生产和管理,提高开采效率,降低成本,最大限度地利用地下资源。
中国石油大学(华东)油田开发地质学考试复习知识总结
中国⽯油⼤学(华东)油⽥开发地质学考试复习知识总结油⽥开发地质学复习重点总结(⽯⼯学院40学时)第⼀章:油⽓⽥地下流体的基本特征1、名词术语(1)⽯油:是储存于地下深处岩⽯孔隙和裂缝中的、天然⽣成的、以液态烃为主的可燃性有机矿产。
(2)油⽥⽔:油、⽓⽥区域内与油⽓藏有密切联系的地下⽔,⼀般指直接与油层连通的地下⽔。
(3)天然⽓:地质条件下⽣成、运移并聚集在地下岩层中、以烃类为主的⽓体。
(4)⽯油的荧光性:⽯油及其衍⽣物(⽆论其本⾝还是溶于有机溶剂中)在紫外线的照射下,产⽣荧光的特性。
(5)⽯油的旋光性:当偏振光通过⽯油时,使偏光⾯发⽣⼀定⾓度旋转的特性。
2、原油的主要元素和化合物、组分组成(1)主要元素:碳、氢、硫、氮、氧碳、氢占绝对优势,主要以烃类形式存在,是组成⽯油的主体;氧、氮、硫主要以化合物形式存在。
(2)化合物:烃类化合物(碳、氢)、⾮烃类化合物(碳、氢、硫、氮、氧)①烃类化合物(按结构分类):烷烃(正构烷烃、异构烷烃)、环烷烃、芳⾹烃②⾮烃类化合物:含硫化合物(元素硫、硫化氢、⼆硫化物、硫醇、硫醚等)、含氮化合物(吡啶、吡咯、喹啉、钒卟啉、镍卟啉等)、含氧化合物(环烷酸、脂肪酸、酚、醛、酮等)。
(3)组分组成:根据⽯油不同化合物对有机溶剂和吸附剂具有选择性溶解和吸附性能划分。
①油质:⽯油的主要组分,淡⾊粘性液体,由烃类化合物组成;溶解性强、可溶解的有机溶剂很多,不被硅胶吸附(评价⽯油质量的标志);②胶质:胶质—粘性玻璃状半固体或固体,淡黄、褐红到⿊⾊,由芳烃和⾮烃化合物组成。
溶于⽯油醚,能被硅胶吸附;③沥青质:沥青质—脆性固体,暗褐⾊到深⿊⾊,由稠环芳烃和⾼分⼦⾮烃化合物组成。
不溶于⽯油醚,能被硅胶吸附。
注意:(1)异构烷烃中类异戊⼆烯型烷烃可能来⾃叶绿素的侧链,卟啉同系物也存在于动物⾎红素和植物叶绿素中,均可作为⽯油有机成因的标志;(2)油质主要指烷烃、环烷烃和芳⾹烃等烃类物质,胶质和沥青质指含有氮、硫、氧的⾮烃物质及不饱和的芳⾹烃。
中国石油大学(华东)油田开发地质学课程后半部分总结
调节钻井液相对密度,对一般地层不塌不漏,对油、 气层压而不死、活而不喷。
(三)钻井液类型、性能
2)粘度 易 造 浆 地层 易 垮 塌 及 裂 缝 发 育地层
在保证携带岩屑的前提下,粘度低一些好
3)切力
切力过大 →钻井泵起动困难,砂子不易沉除,钻头 易包泥、钻井液易气浸;
第四节 断层研究及断层面 构造图的编制
一、井下断层存在的标志
1、非漏失层发生泥浆漏失和意外的油气显示 2、井下地层的重复与缺失
注意:
倒转背斜—对称性重复、重复地层由老到新 ①地层重复
逆断层——不对称重复、重复地层由新到老
注意: ②地层缺失
不整合面上下找不到相对应的同 *不整合(或地层超覆) 一套地层;
中国石油大学(华东) 油田开发地质学课程
后半部分总结
第七章 钻井地质
第二节 地质录井
钻时录井 岩心录井*** 岩屑录井** 钻井液录井 气测录井
一、钻时录井
钻时曲线的应用
➢可定性判断岩性,解释地层剖面
疏松砂岩<普通砂岩<灰岩<花岗岩
➢碳酸盐岩地层中缝洞发育情况
突发性钻时加快、 钻具放空现象
利用岩性—时间标准层作控制,以砂体顶面距同一 标志层等距离的方法进行。
七、油层对比成果图表的编制及应用
1、油层对比数据表
(1)小层数据表——以井为单元 (2)单层对比数据表——以单层为单元
2、油层对比成果图 (1)剖面图 (2)平面图 (3)立体图 3、应用:①计算砂体储量,对油层进行定量评价;
②划分开发层系,调整开发方案; ③油井动态分析
第八章 地层对比及油层沉积相研究
中国石油大学华东油田开发地质学课程前半部分总结
海相: V, Ni含量高 , V/Ni>1 ①判断沉积环境 , V/Ni<1 陆相: V, Ni含量低 ②进行油源对比 : V、Ni在石油生成、运移成藏 过程中分布稳定
二、石油的化合物组成
烃类化合物(C、H) 非烃类化合物(C、H、S、N、O)
石油中的烃类化合物
1、烃类化合物(按结构分类) (1)烷烃(具有碳链结构) 异戊间二烯型烷烃*
一、天然气的分类
分散型
④煤层气(矿井瓦斯)
煤层中所含的呈吸附或游离状态的天然气; 气体成分以CH4为主,含N2、CO2、H2S及氨。
⑤溶解气:地层条件下,溶于石油或地下水的天然气。
油溶气:油藏中溶解的天然气, C2+高,可达40%。
⑥固态气水合物(冰冻甲烷,水化甲烷)
在高压、低温条件下,甲烷等气体被天然的冻结在 扩大的水分子晶格中。
由于同源石油所含异戊间二烯型烷烃的类型和含量 比较相似,因此可作为油源对比的标志或“指纹”
(2)环烷烃(具有碳环结构) (3)芳香烃(含苯环结构的不饱和烃)
2、石油中的非烃类化合物
(1)低一中分子量的非烃类化合物 1)含硫化合物 评价石油质量的指标 2)含氮化合物
研究石油成因
动物的血红素和植物的叶绿素也存在卟啉同系物
第三章 储集层和盖层
储集层及其性质**
砂(砾)岩储集层*** 碳酸盐岩储集层*
其它岩类储集层
盖层**
第一节
储集层及其性质
一、基本概念
储集岩:凡是能够储存和渗滤流体的岩石 储集层:由储集岩所构成的地层,又称储层。
油层、气层、油气层
二、储集层的性质(孔隙性、渗透性)
1.孔隙性—决定储层能够储存流体的数量
油气田开发地质学99-知识归纳整理
知识归纳整理《油气田开辟地质学》综合复习资料一、名词解释1、烃源岩2、盖层3、岩性标准层4、沉积旋回5、地温梯度6、含油气盆地7、圈闭8、石油9、油气田 10、孔隙结构 11、可采储量 12、井位校正13、压力系数 14、滚动勘探开辟二、填空题1、石油主要由 等五种化学元素组成,通常石油中烷烃含量 、溶解气量 、温度 ,则石油的粘度低。
2、形成断层圈闭的基本条件是断层应具有 ,并且该断层必须位于储集层的 方向。
3、油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下_______________、_______________________、________________________、_________________等地质特征;4、压力解落法是利用由__________________和________________两个参数所构成的压降图来确定气藏储量的想法。
所以,利用压力解落法确定的天然气储量又称为_____________________。
5、我国常规油气田勘探的程序分_______________________、________________________、________________________三大阶段。
6、油气有机成因论以为,生成油气的原始沉积有机质随埋深的增加、古地温的升高进一步转化成大分子的_____________________,当达到___________________时,大量生成液态烃。
7、储集层之所以可以储集和产出油气,其原因在于具备______________和_______________两个基本特性。
8、石油的非烃类化合物组成分为 、 、 等三类。
9、地层超覆油气藏的分布位置在不整合面 ,裂缝性油气藏的油气储集空间和渗滤通道主要为 。
10、根据沉积旋回——岩性厚度对照法举行油层对照时,先利用_______________、其次利用_____________后,利用_______________,最终连接对照线,完成对照剖面图。
《油气田开发地质学》--每章重点知识点综合
<第一章>1 无机生成说:A宇宙说:随着地球的冷凝,碳氢化合物被冷凝的岩浆吸收,最后凝结在地壳中形成石油B碳化物说:高温的碳和铁变为液态,反映生成碳化铁,保存与地球深处,地下水向下渗透,与之反映生成碳氢化合物,上升到地壳即为石油C岩浆说:基性岩浆冷凝时合成碳氢化合物,使不饱和碳氢化合物聚合成饱和碳氢化合物有机生成说:为石油和天然气并运输到邻近的储集层中,的作用下转化而来的主要依据:油气分布与岩石类型(沉积岩中);纵向分布(时间上);成分特征;某些稀有金属特征;油层温度特征(很少超过100oC);形成时间;近代沉积物中的观察结果。
2沉积有机质的来源及类型:来自生物圈中种类繁多的动物和植物,就生成油气而言,主要以低等水生动植物为主(特别以细菌和藻类最佳)从生物物质的发源地来说,沉积有机质主要来源于盆地本身的原地有机质,其他是被河流等从周围陆地携带来的异地有机质,再者是少量的经受侵蚀的古老沉积层中的化石有机质。
分类类脂化合物(形成石油的主要有机组分之一),蛋白质(油气中低碳烃的来源之一)碳水化合物、木质素和丹宁3干酪根的化学分类及主要特征1型干酪根:原始氢含量高而氧含量低,含类脂化合物为主,直链烷烃多,多环芳香烃及含氧官能团少,母体主要来源于藻类和水生低等微生物,生油潜能大2型干酪跟:原始氢含量稍低于1型干酪跟,中等长度直连烷烃多,母体来源于海相浮游生物和微生物;生油潜能中等3型干酪根:原始氢含量高,多环芳香烃及含氧官能团为主,饱和烃链很少,来源于陆地高等植物,不利于生油。
4海相环境中—浅海区是最有利于油气生成的右地理环境,陆相环境—深水—半深水湖泊相是陆相烃源岩发育的有利区域,在近海地带的深水湖盆是最有利得生油坳陷陆海过度相—三角洲发育部位是极为有利的生油区一对同时发挥作用的重要因素放射性物质的作用也可能是促使有机质向油气转化的能源之一5—1500m温度范围:10-60C动力因素:细菌活动转化反应性质:生物化学降解主要产物:少量烃类和挥发性气体以及早期低成熟石油和大量干酪根)1500—4000m温度范围:60—180C动力因素:热力催化作用转化反应性质:热降解主要产物:大量石油和湿气、CO2、H2O、N2、H2S等挥发性物质和残留干酪根)4000-7000m温度范围:180-250C动力因素:热力作用转化反应性质:石油热裂解与热焦化主要产物:大量C-C链断裂,已形成的高分子液态烃急剧减少。
