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2_储层特征.ppt

2_储层特征.ppt

上传者: 无能 2012-04-02 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《2_储层特征ppt》,可适用于工程科技领域,主题内容包含低渗透储层地质特征低渗透储层地质特征要点要点低渗储层的孔隙结构特征低渗储层的非均质性特征低渗储层的裂缝系统(一)低渗储层孔隙结构特征(一)低渗储层孔符等。

低渗透储层地质特征低渗透储层地质特征要点要点低渗储层的孔隙结构特征低渗储层的非均质性特征低渗储层的裂缝系统(一)低渗储层孔隙结构特征(一)低渗储层孔隙结构特征(一)低渗透储层孔隙结构特征(一)低渗透储层孔隙结构特征低渗储层中孔径分布低渗透储层中孔径细小。细小孔隙所占比例越大储层渗透率越低。某特低渗储层中孔径分布表(一)低渗透储层孔隙结构特征(一)低渗透储层孔隙结构特征平均喉道半径与渗透率的关系喉道半径制约储层渗透率。平均喉道半径越小储层渗透率越低。不同渗透率岩石样品孔隙结构参数表(引自李道品)(一)低渗透储层孔隙结构特征(一)低渗透储层孔隙结构特征低渗透储层孔隙结构分类(引自谢庆邦)根据平均喉道半径(R)、最大汞饱和度(Shgmax)、无效孔喉体积指数(SR<)、均质系数(α)、结构系数(Ф)、渗透率(K)和孔隙度(ф)等个参数进行聚类分析可将低渗透储层孔隙结构分为个等级:Ⅰ类:粗喉中等迂曲型Ⅱ类:较粗喉高迂曲型Ⅲ类:较细喉中迂曲型Ⅳ类:细喉中-低迂曲型Ⅴ类:极细喉低迂曲型(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征储层非均质性的形成油气储集层由于在形成时受沉积环境、成岩作用及构造作用的影响在空间分布及内部各种属性上都存在极不均匀的变化这种变化称为储层的非均质性。几乎所有储集层都存在非均质性只是表现程度不同而已。对于大多数低渗透储层往往表现出严重的非均质性。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征非均质性的分类:这些不同相带在平面上的变化构成了平面非均质性在纵向上的叠加构成了层间非均质性砂层内部的各相异性构成层内非均质性若从微观孔隙结构分析还存在微观非均质性。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征储层非均质性类型储层平面非均质性是指砂体的孔隙度和渗透率在平面上的变化对于陆源低渗透储层同沉积时期的不同地区储层物性变化较大表现了较强的非均质性。一般相带过渡部位物性变化最大。因此相带越窄过渡越频繁砂体发育规模小砂体个数多则平面非均质性强。在同一时间单元内砂体发育规模越大砂体个数越少则平面非均质性相对较弱。平面非均质性影响注水平面波及系数。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征层间非均质性储层层间非均质性是指纵向上各砂体的层间差异。多数低渗透储层层间非均质性严重渗透率相差数倍、数十倍、甚至数百倍。层间非均质性是划分开发层系和分层注水的依据。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征层内非均质性层内非均质性是指一个砂层(体)内部垂向上渗透率的差异。层内渗透率的变化规律主要有以下种类型:A型(复合韵律型):从下至上渗透率由小变大再变小最高渗透率段位于砂层中部。B型(反韵律型):从下至上渗透率由小变大最高渗透率段位于砂层上部。C型(正韵律型):从下至上渗透率大变小最高渗透率段位于砂层底部。D型(均匀型):从下至上渗透率相差不大相对较均质。低渗透储层中层内非均质性通常较强渗透率级差在数十倍到数百倍有的达倍以上。层内非均质性影响注水纵向波及系数。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征微观非均质性储层是由许许多多孔径不同长短不一方向各异形态千变万化的孔隙互相连通或半连通的形式构成的孔隙网络。从微观角度看各孔喉单元的孔径、润湿性等参数是不同的形成储层的微观非均质性。从宏观角度可以得到孔隙结构参数的统计平均值。微观非均质性影响驱油效率。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征储层渗透率非均质性的评价参数渗透率变异系数渗透率变异系数是指一定井段内各单砂层渗透率的标准偏差与其渗透率平均值的比值。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征渗透率突进系数渗透率突进系数是指一定层段内渗透率最大值与其平均值的比值。渗透率级差渗透率级差是指一定井段内渗透率最大值与最小值的比值。(二)低渗储层非均质性特征(二)低渗储层非均质性特征储层非均质性对油田注水开发的影响高渗层吸水状况较好低渗层吸水较差甚至不吸水。注入水沿高渗层向前突进油井见水后含水率上升快容易造成层状水淹低渗层不易被注入水所波及保留大量剩余油。低渗透储层非均质性严重波及系数低采收率低。(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统低渗储层中裂缝的分类构造裂缝微裂缝人工裂缝(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统构造裂缝构造裂缝是由于构造应力作用而形成的裂缝系统。裂缝方位受地应力分布状况的控制具有明显的方向性常与主断层方向平行。有时也可能有两组裂缝互相共轭出现。如果构造裂缝发育则油井产能高。注水开发时油井见效快也容易造成油井见水快、水淹快。(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统微裂缝主要为沉积过程中形成的沉积缝和成岩过程中出现的收缩缝。这类裂缝很细小在储层中分布比较均匀没有明显的方向性。微裂缝系统起连通孔隙作用能提高储层渗透率对低渗透油田开发起重要作用。(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统人工裂缝人工水力压裂产生的裂缝。人工裂缝方位也受地应力控制与天然构造裂缝方向一致都是沿最大主应力方向。人工裂缝主要起导流作用能大幅度提高低渗透油田的注水量和产液量。(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统裂缝系统在低渗透油田开发中的作用裂缝系统对低渗透油田开发的影响具有两重性。提高储层渗流能力低渗透储层尤其是特低渗透储层仅依靠岩石基质的渗流能力不可能形成工业油流。裂缝系统能改变液流方向、增大渗流截面、起导流作用有效增大注水量和产液量。(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统孔隙性地层中的平面径向流裂缝-孔隙性地层中的线性流(三)低渗储层的裂缝系统(三)低渗储层的裂缝系统裂缝系统加剧了储层的非均质性在注水开发的情况下注入水容易沿裂缝系统向前突进。沿裂缝方向的油井见效快但含水率上升也很快水淹快。垂直于裂缝方向的油井见效很慢或者效果甚微。这种注入水的不均匀推进使储层的动用程度降低地层中存在大量剩余油而油井过早水淹。这是裂缝性低渗透油田注水开发中存在的突出问题。谢谢谢谢

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