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只看该作者 80楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
20、   油田开发对注入水水质有何要求?

答:①、水质稳定,与油层水相混不产生沉淀;②、水注入油层后不使粘土矿物水化发生膨胀或悬浊;③、水中不得携带大量的悬浮物,以防堵塞注水井渗滤端面及渗透孔隙;④、对注水设施防腐性小;⑤、当采用两种水质混合注水时,应首先进行室内实验,证实两种水的配伍性好,对油层无伤害;方可注入。

21、   注入水水质不合格会有什么危害?油田处理水质有什么方法?

答:伤害有:

①、   油层伤害,堵塞地层渗流孔隙,降低吸水能力,影响开发效果;

②、   油层伤害后的治理工作难度大,作业措施费用高,增加了油田开发成本高;

③、   腐蚀注水地面设施,造成管线穿孔或者造成注水地面设施结垢,使注水工作不能正常进行,且腐蚀产物也会造成油层堵塞;

治理方法有:沉淀、过滤、除氧、杀菌四种方法。

22、   注水井为什么进行洗井,什么情况下需要进行洗井?洗井有几种方式?

答:注水井洗井分为作业措施后的洗井和注水过程中的洗井。作业措施后洗井是为了把作业过程中对注水井造成的污染冲洗干净,保证注水井开井后注水的正常进行。注水过程中的洗井则是因为注水水质不合格或长期注水沉积在注水井井筒、井壁、井底的赃物冲洗出来,保持注水井的清洁,防止赃物堵塞水嘴和注入层剖面,有利于正常注水。

注水井在下列情况下需要洗井:(1)、排液井转注前;(2)、停注24小时以上的井;(3)、注入水水质不合格的井;(4)、按规定到洗井周期的井;(5)、动井下管柱后的井;(6)、注入量明显下降的井;(7)、注水井调配前、后的井;

洗井有正洗、反洗、正反洗三种方式。
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spearshield 财富 +30 参与活动^_^ 2009-06-15
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只看该作者 81楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、   油藏基础知识:

1、   什么是开发层系,什么是开发方式,开发方式分哪两类?

答:开发层系:把油田内性质相近的油层组合在一起,用同一套井网进行开发,叫开发层系。

开发方式:是指依靠哪种能量驱油开发油田。

开发方式的种类:有依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油。

2、   什么叫井网,什么叫井网部署,井网分布方式分哪两大类?

答:井网:油、气、水井在油气田上的排列和分布称为井网。

井网部署::油气田上油、气、水井排列分布方式,井数的多少,井距和排距的大小等称为井网部署。

井网分布方式:有行列井网,规则面积井网和不规则井网三大类。

3、   油田注水方式分哪两大类?

答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。

4、   何为边内注水,边内注水可分为几种方式?

答:边内注水是指在油田含油范围内按一定的方式布置注水井进行油田开发,叫边内注水。边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。

5、   油田开发过程中有关水的指标有哪些?

答:油田开发过程中有关水的指标有:

1)   产水量:表示油田出水的多少。

2)   综合含水率:产水量与油水混合总产量之比的百分数。

3)   水油比:产水量与产油量之比。

4)   含水上升率:指采出1%的地质储量含水上升的百分数。

5)   含水上升速度:

6)   注水量:一天相油层中注入的水量叫日注水量,一个月相油层中注入的水量叫月注水量,从注水开始到目前累积注入的水量叫累积注水量。

7)   注入速度:年注水量与地层总孔隙体积之比。

8)   注入程度:累积注水量与油层总孔隙体积之比。

9)   注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。

10)   注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。

11)   地下亏空:当注采比小于1时叫地下亏空。

12)   累积地下亏空:累积注入物的地下体积与累积采出物的地下体积之差。

13)   注水利用率:指注入的水量有多少留在地下起者驱油的作用。

14)   注水井吸水指数:单位注水压差下的日注水量。

6、   名词解释:

1)   配产配注:对于注水开发的油田,为了保持地下流动处于合理状态,根据注采平衡,减缓含水率上升等,对油田、油层、油井、水井、确定其合理的产量与合理的注水量叫配产配注。

2)   注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。

3)   注水强度:注水井中单位有效厚度油层的日注水量。

4)   吸水指数:单位注水压差下的日注水量。

5)   注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。

6)   水驱指数:是指每采出1t油地下的存水量。

7)   扫油面积系数:井组某单层只被水淹的面积与井组控制的该层的面积的比值叫扫油面积系数。

8)   水驱油效率:被水淹层体积内的采出的油量与原始含油量的比值叫水驱油效率

9)   平面突进系数:

10)   井网密度:

7、   名词解释:

1)   试注:新井投注或油井转注的实验性施工过程叫试注。

2)   正注:从油管向油层注水。

3)   反注:从套管向油层注水。’

4)   合注:注入水分别从油管和套管注入不同的油层。

5)   分层注水:注水井根据油层性质不同和开发需要,应用封隔器配水器等组成的分层配水管柱分成若干个注水层段,用不同的压力定量注水的方式叫分层注水。

6)   笼统注水:注水井有若干个层段但没分层,在同一压力下注水的方式叫笼统注水。

7)   启动压力:注水井地层开始吸水时的压力叫启动压力。

8)   注水压差:注水井注水时井底压力与地层压力之差叫注水压差。

9)   管损:指管线中的沿程摩擦阻力损失。

10)   嘴损:注水时通过水嘴的压力损失叫嘴损。

8、   什么是注水井测吸水剖面,其目的是什么?

答:吸水剖面是指在一定的注入压力和注入量下各吸水层的吸水量,一般用相对吸水量表示。

注水开发的油田,注水井的吸水剖面决定着生产井的产出剖面,即有什么样的吸水剖面就有什么样的产出剖面。因此,由吸水剖面资料能够了解注入水的纵向分布,预测和控制水线推进,检验注水方案及措施效果,检测油层的吸水和产出。

9、   胜利油田测吸水剖面的方法有几种?

答:有放射性同位素载体法、水井连续流量计法、点测水井流量计法、井温法等。

10、   地层水的水型有几种?水质分析报告中水型指的是什么,有何实际意义?

答:地层水的主要水型有两种:

1)   CaCl2型:又称硬水,封闭条件良好的油藏多为此型水。

2)   NaHCO3型:也称碱性水,也是油藏常见的水型。

此外,还有Na2SO4和MgCl2型,在油藏内少见。

水质分析报告中的水型,指的是根据水中溶解盐类的不同组分,对水质进行分类,把分布于四种基本环境的天然水划分为相应的四种类型。见下表:

水性系数   水型   形成环境

Na+>Cl-     Na+-Cl-   <1   Na2SO4型   大陆

    SO42-        

    Na+-Cl-   >1   Na2CO3型  

    SO42-        

Na+<Cl-     Cl--Na+   <1   MgCl2型   海洋

    Mg2+        

    Cl--Na+   >1   CaCl2型  

    Mg2+        
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spearshield 财富 +30 参与活动^_^ 2009-06-15
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只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我说一个比较全的数值模拟名词及解释

数学模型 mathematical model  
对实际物理的、化学的、力学的、工程的或经济的问题,按其性质使用适当的数学原
理与方法建立的数学问题的总称。  
数值模型 numerical model  
应用离散数学方法将数学模型(通常是连续模型)转换为离散形式,再用适当的数值方
法求解。这种离散化模型称数值模型。  
油藏数值模型 numerical reservoir model  
用来描述和研究油气藏中流体运动规律的数值模型称油藏数值模型。
油藏数值模拟 numerical reservoir simulation  
用适当的数值方法求解描述油气藏中流体流动问题,并以此方法研究油气藏中流体运
动规律的一门技术,称油藏数值模拟。  
计算机模型 computer model  
用于求解数值模型的一个或一组程序称为计算机模型。  
油藏数值模拟器 reservoir simulator  
求解油藏数值模型的计算机模型通常称为“油藏数值模拟器”。  
气藏模型 gas reservoir model  
用于模拟气田开采动态特征的油藏数值模型,按其有无边底水的存在分为单相气藏模型和两相气藏模型。气藏按其组分的贫富可以用黑油模型进行模拟,也可以使用组分模型进行计算。  
黑油模型 black oil model  
在这种模型中烃类系统可用两组分描述:⑴非挥发组分(黑油);⑵挥发组分,即溶于油中的气。黑油模型也称低挥发油双组分模型。  
油水两相模型 water-oil model  
油水两相模型是黑油模型的特殊情况,即气相饱和度 Sg=0 的情况。  
组分模型 compositional model  
在这种模型中,烃类物质按其组分研究相变化和组分转移,主要用于高挥发性烃类系统。  
热采模型 thermal recovery model  
类比热载体(热蒸汽、热水或燃烧油等)在油藏中驱油,热能的转移和交换的数值模型。
一般用于蒸汽吞吐、蒸汽驱、热水和火烧过程的模拟。  
化学驱模型 chemical-flooding model  
模拟有化学添加剂(聚合物、表面活性剂或碱等)的流体在油藏中驱油,液、固相间质
量转移和交换的数值模型。一般用于聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱等驱油过程的模拟。混相驱模型 miscible-flooding model  
模拟能与原油在油藏条件下完全或部分混相的流体驱替过程的数值模型。一般用于烃
类混相驱油法、高压干气驱油法、富气驱油法及 CO2 驱油过程的模拟。
单相模型 single phase model  
模拟油、气、水三相其中之一相流体在多孔介质中渗流的数值模型。  
两相模型 double phase model  
用于模拟油、气、水三相中任意两相流体在多孔介质中渗流的数值模型。  
多相模型 multi-phase model  
用于模拟油、气、水三相以上的流体在多孔介质中渗流的数值模型。
零维模型 material balance equations  
视油藏为一个岩石和流动性质均匀的储容器,研究这一储容器物质守恒关系的模型,
即物质守恒(方程)模型。  
一维模型 one-dimensional model  
模拟流体只在一个方向运动的模型。  
二维平面模型 two-dimensional areal model  
模拟流体在 x-y 平面运动的模型。  
剖面模型 cross-sectional model  
模拟流体在 x-z 或 R-Z 平面内流动的模型。  
三维模型 three-dimensional model  
模拟流体在三维空间中流动的模型。  
径向流模型 radial flow model  
模拟流体在 r-θ方向运动的模型。  
锥进模型 coning model  
模拟流体在 r-z 平面内或 r-z-θ空间运动及流体在井附近锥进性质的模型。  
双重介质模型 dual porosity system model  
模拟双重介质中流体运动的数值模型。  
双孔双渗模型 dual porosity and dual permeability model  
为双重介质模型的一种,即双孔隙度双渗透率模型;模型不仅裂缝具有渗透性,而且基质也具有渗透性。  
运动方程 flow eguation  
用达西定律描述多相流体通过多孔介质时流体与介质相互关系的方程。  
连续性方程 eguation of continuity  
研究油藏中某个单元质量变化的质量守衡微分方程。  
状态方程 eguation of state  
描述储层及流体物性参数随压力及饱和度变化的一组方程。
定产条件 specified rate condition  
生产井以一定产量生产,是一种工作制度。  
定压条件 Specified BHP condition  
生产井以一定流动压力生产,是生产井的另一种工作制度。  
水侵数据 influx data  
描述水侵入油藏能力的参数称水侵数据。如水体的分布参数、厚度、渗透率、水体的
压力参数等。  
有限元方法 finite element method  
一种重要的离散数学方法。 其思想是先将一个连续划分为若干具有某种形态的单元,
未知函数在单元内变化,用其在单元顶点处值的某种函数关系给出,然后将这些函数代入与
原问题等价的泛函中去,寻求泛函的极值,把问题化为求解以未知函数在单元顶点值为未知
量的线性代数方程组。有限元方法得到的是半解析解。
有限差分法 finite difference method  
一种重要的离散数学方法。其思想是用差商代替偏导数(或导数),将偏微分(或微分)
方程(组)离散化为差分方程(组)求解。有限差分法是油藏数值模拟中常用的方法。
差分格式 finite difference approximation  
指用差分方法离散时得到的差分方程组。用不同方法得到的差分格式进行兼容性、稳
定性和收敛性研究是有限差分法研究的重要内容。  
五点差分 five-spot finite difference approximation  
在求解区域的网格节点上用差商近似地代替偏导数,把偏微分方程化为差分方程,其
中任一节点上的解等于其相邻四个节点上解的平均值的方法称为五点差分。  
九点差分 nine-spot finite difference approximation  
在求解区域的网格节点上用差商近似地代替偏导数,把偏微分方程化为差分方程,其中任一节点上的解等于其相邻八个节点上解的平均值的方法称为九点差分。  
显式 explicit pattern  
在用差分方程做微分方程的近似时,除了对时间差分中的一项取 n+1 时间之值以外,
其它都取 n 时间之值。  
隐式 implicit pattern  
在用差分方程做微分方程的近似时,除了对时间差分中的一项取 n 时间步之值外,其它都取 n+1 时间步之值。
网格 grid block  
离散后的几何空间的最小单元。  
规则网格系统 regular grid block system  
几何空间离散化时,采用的正交网格系统称为规则网格系统。当 DX=constant,
DY=constant,及 DZ=constant 时,称为均匀网格系统,当 DX≠constant 或 DY≠constant 或DZ≠constant 时,称离散化的几何空间为不均匀网格系统。
不规则网格系统 irregular grid block system  
几何空间离散化时,采用非正交网格形成的任意四边形而非矩形或正方形的网格系统。  
径向网格系统 radial grid system  
离散化的几何空间由以某点(一般为井点)为中心的环组成。  
曲线网格系统 curvilinear grid system  
离散化的几何空间由曲面六面体(网格)组成。  
矩形网格系统 rectangnlar grid system  
离散化的几何空间由平行六面体组成。  
点中心网格系统 point center grid or point-distributed-grid system  
取剖分线的交点为网格中心的网格系统。  
块中心网格系统 block center grid system  
以平行六面体或曲线六面体之中心为网格中心的系统。  
角点网格系统 corner-point grid system  
通过给出每个网格块角点的几何参数可以精确表示复杂油藏的几何形状,这种方法形
成的网格系统称为角点网格系统。
非正常连接网格 non-normal connecting grid  
断层面两侧不同层之间通过传导率计算实现流动,这样的网格连接称非正常连接网格,
它可精确描述断层两侧不同层之间的渗流规律。
局部网格加密 local grid refinement  
对于大型油藏模拟问题,仅仅在油藏中饱和度或压力变化剧烈的区域及重点研究部分
使用细网格,而其它部位使用粗网格,这种网格的细化称局部网格加密。  
隐压显饱法 Implicit Pressure Explicit Saturation difference scheme,IMPES  
这种方法基于下列假定:油藏中流体饱和度在一个时间阶段内变化不大。方法分两步。第一步隐式联立求解压力(差分)方程,第二步利用已求得的压力值显式求解流体饱和度(或浓度)。  
顺序求解法 sequential method  
这种方法的每迭代步分为压力插值和牛顿修正两步。在油藏模拟中,第一步是计算压
力方程,第二步利用第一步求得的压力联立求解未知量(包括压力在内)。
全隐式方法 fully implicit method  
方程的所有未知量联立求解。例如黑油模拟中压力、水饱和度和气饱和度(或溶解气油
比)作为隐式项。
自适应隐式 adaptive implicit method  
是一种为了节约计算时间而采用的一种方法,其隐式度随求解问题的难度可以变化,当问题的难度较小时,自动采用隐压显饱法求解,而当问题的难度较大时,自动采用全隐式
求解。  
三对角矩阵 tridiagonal matrix  
油藏模拟形成的系数矩阵大多为稀疏矩阵,大部分元素为零元素,而一维正规排列的渗流方程形成的线性代数方程组的系数矩阵为三对角矩阵。  
五对角矩阵 pentadiagonal matrix  
二维正规排列的渗流方程形成的线性代数方程组的系数矩阵为五对角矩阵。  
七对角矩阵 seven diagonal matrix  
三维正规排列的渗流方程形成的的线性代数方程组的系数矩阵为七对角矩阵。  
矩阵解法 matrix solver  
线性代数方程组求解方法的总称。  
直接解法 direct solution method  
一类重要的矩阵解法,就是经有限次数的运算即可求得(如果没有舍入误差)方程组准
确解的方法。这种方法一般需占用较大的存储空间,计算量也大。  
线松驰法  Line Successive Over Relaxation method,LSOR  
一种重要的迭代方法。视每一个迭代步为若干子步,每一子迭代步是将系数矩阵的某行(或列)对应的未知量联立求解,这种方法称线松驰法,在油藏模拟中广泛应用。在多维多节点问题模拟中LSOR方法常被采用。  
块松驰法  Block Successive Over Relation method,BSOR  
一种迭代方法,视每一个迭代步为若干子步,每一子迭代步是将系数矩阵的某一行(或列)及平行各行(或列)对应的未知量联立求解,这种方法称块松驰法。  
预处理共轭梯度法  pre-conditional conjunction gradient method  
应用不完全分解对矩阵进行预处理降低其条件数,然后使用共轭梯度或正交极小化进行加速达到快速收敛的矩阵解法。这是一类解法,不同的预处理方法形成不同的解法,是80年代到目前流行的一类解法。  
数值弥散  numerical diffusion  
由于数值计算引入误差引起两相流动的真解的饱和度陡峭前遭到某种破坏的现象称为数值弥散。  
饱和度蔓延   saturation diffusion
当管压力曲线陡峭时,由于舍入误差或未完成的迭代,引起饱和度空间上的小波动,
产生毛管压力在空间上的大波动,反过来又引起饱和度在下一时步的物理异常变化,这种异
常现象称为饱和度蔓延现象。  
截断误差 truncation error  
用差商代替导数产生的误差称截断误差或局部离散误差。  
解误差 error of solution  
指差分方程的解与微分方程解之间的差别。解误差也称总离散误差。  
拟函数 pseudo Function  
指油藏体积内某个参数的加权平均值,这个参数是指“岩石相对渗透率”及“岩石的
毛管力”,旨在描述实验室测定的相对渗透率和毛管力的校正,经校正后,可用两维模拟
器处理三维问题。  
牛顿迭代 newton-raphson iteration  
将非线性方程组变为线性方程组的方法,通过给定初值及求偏导得出需求解的线性方
程组,迭代求解直到要求的精度,是全隐式方法求解油藏模拟问题的有效方法。  
方向渗透率 directional permeability  
由于油藏储层的各向异性使得储层的渗透率成为在不同方向具有不同性质的矢量,因
此,渗透率在 X、Y、Z 三个方向的值分别称为储层在这三个方向的方向渗透率。  
边界条件 boundary condition  
描述发生在油藏与其环境边界处,流体运动和交换的条件称边界条件。
PVT 数据 PVT data  
PVT 资料是描述油藏流体性质的资料,例如油的溶解油气比、原油粘度、体积系数等随压力变化的资料。是油藏模拟不可缺少的资料。
初始化 initialization  
在油藏模拟中,根据地质、油 层物理和力学原理求得初始(t=0)条件下压力和流体的分布。
初始化数据 initialization data  
给出问题在 t=0 时刻的全部参数。例如油层深度、初始油层接口、油水相对密度、原始地层压力、原始饱和压力和溶解油气比等。
油藏动态历史拟合 history match for reservoir performance  
油藏动态历史拟合是综合油田地质、油藏工程和油藏模拟的一门边缘技术。动态历史
拟合的目的是使模拟计算的油藏动态与实际观测值达到某种逼近(逼近程度由实际问题而
定)。动态历史拟合的基本思想是修改不确定性的参数,最先被修改的是难以确定的参数,
如水体参数。  
虚拟井 pseudo-well  
在模拟模型边界处有流量,因而在拟合地层压力及含水时遇到困难,经地质或工程查
明原因,可在边界附近假设生产井或注入井来反映这种影响,这种井称为虚拟井。
前处理 pre-processor  
对数值模拟的输入资料进行自动插值、形成网格资料的过程叫前处理,前处理提高了
资料准备的工作效率。  
后处理 post–processor  
对油藏模拟结果进行对比曲线、等值图等图形输出的过程叫后处理,该技术简化了结
果分析的劳动强度,方便了用户。  
三维可视化 three dimensional visualization  
借助于工作站三维图形软件工具,实现三维地质模型的空间图像及随时间变化的油藏
动态流动模型的过程称三维可视化。
并行算法 parallel technology  
油藏数值模拟并行算法是在适合于在各种并行计算机上求解油藏数值模拟问题的计算方法。形式上,它是一些可同时在各个处理器上执行的所有指令的集合,这些指令相互作用和协调动作从而达成对油藏数值模拟问题的正确求解。  
粗化技术 upscaling technology  
将地质家用来描述复杂地质现象的几十万到几百万节点细网格模型转换为油藏数值模拟软件在存储量和计算速度方面可以接受的几千到几万节点的粗网格模型,而不失其渗流特征的技术,称粗化技术。  
动态预测 performance prediction  
在完成历史拟合后,使用已完成的历史拟合基础,对规定的开发政策计算油田未来的开发部署、开发动态及开发方案进行预测的过程称动态预测。
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11、   地层水的密度和矿化度的关系如何?

答:地层水的矿化度越大密度越大。

12、   油田注水开发对天然驱油能量有什么影响?

13、   油田注水开发过程中的三大矛盾是什么?如何解决?

答:三大矛盾是:层间矛盾、层内矛盾、平面矛盾。

如何解决:

1)   解决层间矛盾要细分层系或在本层系内进行分层注水、分层采油,调整分层注水量、采油量,使高、中、低渗透率油层同时发挥作用。

2)   解决层内矛盾,就是增加水洗厚度,采用注高效驱油剂、堵塞大孔道、增加水洗厚度,注表面活性剂、调整注水层段、注水强度等。

3)   解决平面矛盾,除了分层注水、采油外,还要打调整井调整注采系统。

14、   油田开发为什么要进行调整改造挖潜,怎样调整挖潜?

答:油田开发的过程是一个对油层不断认识和不断改造挖潜的过程。油田投入开发后,地下油水运动情况每天都在发生变化,油田开发部署和措施决不能一成不变,必须在实践、认识、再实践、再认识的过程中不断的调整地下三大矛盾、调整注采平衡、调整地面流程。

要开发中、低渗透油层潜力、高渗透油层内部潜力和注水效果差的地区的潜力,使每个油层的角角落落的储量都动用起来。挖潜也能通过压裂、酸化、堵水等工艺技术改造油层,在调整改造挖潜中,始终要把注好水放在第一位,只有充分发挥注水效果,保持油层有较高的压力水平,才能实现高产稳产。

15、   什么叫单层突进,对油田开发有何影响?如何解决?

答:非均质多油层油田由于各小层渗透率差别很大,注入水往往沿高渗透层推进速度最快,这种现象叫单层突进。单层突进的层油井过早见水影响了中、低渗透层发挥作用,是油井过早水淹,降低油田采收率。解决单层突进的措施是分层开采。

16、   油井见到注水效果的主要特征是什么?

答:在分层注水条件下,如果注采平衡,水线推进较均匀,压力和产量多呈缓慢上升或稳定。在笼统注水条件下,高渗透层或厚度大的油层吸水量大,能量补充快,与水井连通性好的油井先见效。地层压力明显上升,流压或动液面上升,产量增加。

17、   油井见水可分为几种类型?

答:可分为6种:正常水淹、边水推进、底水推进、层内指进、单层突进、串通。

18、   注水井层段划分的原则是什么?

答:什么是分层配注,为什么要分层配注?

答:分层配注:在分层注水井中,利用分层配水管柱选用不同直径的水嘴,实现分层定量注水的工艺技术叫分层配注。

为了解决层间矛盾,把注入水合理的分配到各层段,可保持地层压力。对渗透率好吸水能力强的层控制注水,对渗透率差吸水能力弱的油层加强注水,使不同渗透性的地层都能发挥注水的作用,实现油田长期高产稳产,提高最终采收率。

19、   注水井分层配注的基本方法和基本原理是什么?

答:

20、   配水嘴起什么作用,分层配水嘴选择原理是什么?

答:配水嘴的作用是节流水压、控制水量,实现分层定量注水。

选择配水嘴的原理是:利用配水嘴的节流作用,降低注水压力,从而达到控制高渗透层注水量的目的。因此可以利用通过配水嘴后需要降低的注水压力(嘴损)来选择配水嘴的尺寸。

21、   注水开发油田进入高含水期后,在不同部位打检查井,利用这些井主要研究哪些内容?

答:通过检查井点试油,验证水线推进距离和水淹位置,验证水淹厚度的驱油效率和含水原油性质的变化,了解低渗透层的潜力,了解储层物性的变化。

22、   什么叫动态分析,为什么要进行动态分析?

答:动态分析是指通过大量的油、水井第一性资料,认识油层中油、气、水运动规律的工作。

因为油藏投入开发后,油藏内部诸因素都在发生变化:油气储量的变化,地层压力的变化,驱油能力的变化和油气水分布规律的变化,动态分析就是研究这些变化,找出各种变化原因之间的相互关系,以及对生产的影响。通过解释现象,认识本质,发现规律,解决生产问题。提出调整措施,挖掘生产潜力,预测今后的发展趋势。

23、   油藏动态分析的具体内容是什么?

答:(1)、对注采平衡和能量保持状况的分析。(2)、对油水效果的评价分析。(3)、对储量利用程度和油水分布状况的分析。(4)、对含水上升率和产液量增长情况的分析。(5)、对主要增产措施的效果分析。

通过分析,对油藏注采系统的适应性进行评价,找出影响提高储量动用程度和注入水波及系数的主要因素,从而采取有针对性的调整措施,提高油藏的开发效果和采收率。

24、   井组动态分析的内容是什么?动态分析所需资料有哪些?

答:它是在单井动态分析的基础上,以注水井为中心,联系周围油井和注水井,研究分析以下问题:

(1)、分层注采平衡、分层压力、分层水线推进情况。(2)、分析注水是否见效,生产是上升、下降还是稳定。(3)、分析各油井、各小层产量、压力、含水变化的情况和原因。(4)、分析本井组与周围油井、注水井的关系。

通过分析,提出对井组进行合理的动态配产配注,把调整措施落实到井、落实到层上,力求收到好的效果。

动态分析所需的资料有三类:

(1)、油田地质资料,包括如下六项:

A、   油田构造图、小层平面图、分层岩相图、油层剖面图、连通图和钻井测井图。

B、   油层物理性质,即孔隙度、渗透率、含油饱和度、原始地层压力、油层温度和泥质含量等等。

C、   油、气、水流体性质,即密度、粘度、含蜡、含硫、凝固点;天然气组分;地层水矿化度,氯离子含量;高压物性资料。

D、   油水界面和油气界面。

E、   油层有效厚度。

F、   有关油层连通性和非均质性的资料。

(2)、油水井生产动态资料,包括油、气、水产量、压力、井口及井下温度、动液面、含水、气油比、注水量、吸水剖面、产油剖面和含砂等。这些资料要整理、加工、编会成曲线。

(3)、工程情况,包括钻井、固井、井身结构、井筒状况、地面流程等。

25、   动态分析的基本方法有哪些?

答:有统计法、作图法、物质平衡法、地下流体力学法、类比法、数值模拟法等。

26、   油井分析中经常遇到的一个问题是出水层位的判断,那么如何判断出水层位呢?

答:由五方面判断:(1)、对比渗透性,一般渗透率高与水井连通的层先出水。(2)、射开时间较早,采油较高的层位易出水。(3)、离油水边界较近的地层易出水。(4)、其它特殊情况:如地层有裂缝而临层无裂缝,易先见水。(5)、对应的注水井、累计注水量越大,往往易先出水。

27、   什么叫老井产油综合递减?什么叫老井产油自然递减?两者的关系如何?

答:老井产油量综合递减率(反映油田采取增产措施情况下的产量递减速度),符号用Dt,单位为%,综合递减率>0产量递减,为负值时表示产量上升,计算公式是:

Dt=(AxT-(B-C)/AxT)x100%或Dt=1-(B-C)/(AxT)x100%

A——上年(12月)标定日产油水平,t/d;

T——当年1——n月的日历天数,d

B——当年1——n月的累积总产油量,t;

C——当年1——n月的累积新井产量,t;

老井自然递减:反映油田老井在未采取增产措施情况下的产量递减速度。自然递减率越大,说明产量下降越快,稳产难度越大。自然递减率的计算公式为:

Dt自=(AxT-(B-C-D)/AxT)x100%

或Dt自=1-(B-C-D)/(AxT)x100%

D——老井措施累积增产产油量,t;

新井是指当年投产的井。

综合递减与自然递减之间的关系是:

(1)   由计算公式得知计算自然递减时减去了老井措施增产产油量,也就是说,综合递减与自然递减之差表示挖掘生产潜力去弥补了的那部分自然递减。

(2)   自然递减与综合递减之差越大,说明老井增产越多,挖潜效果越好。

(3)   自然递减率越小表示生产越主动;自然递减率越大,表示稳产难度越大。
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空心活动配水器的性能、结构、规范、原理是什么?

答:性能:换水嘴时不用动管柱,直接捞出配水芯子即可,可实现分层水量调配的性能,但在空心活动配水管柱中最多只能下四级配水器。

结构:主要由工作筒、活动芯子、定压凡尔、弹簧等部件组成。

原理:芯子坐入工作筒正当位置后由盘根和工作筒密封段密封,油管注入水经过水嘴,当配水器压差达到0.7-0.8Mpa时,凡尔打开注入水进入油套环形空间注入油层。停注时凡尔关闭地层水不能倒流入油管内。

规范:(单位:mm)

  类   级别 别       工作尺寸   芯子尺寸   测试球杆直径

  外径   密封段 内   径   内径   密封段 外   径  

401   73   59-2-0.25   49   58+0.35+0.25   50.8-52

402   73   56-2-0.25   44   55+0.35+0.25   47.5

403   73   52-2-0.25   39   51+0.35+0.25   42

404   73   48-2-0.25   32   47+0.35+0.25   35-38

20、   目前注水管柱组合有几种?

答:有六种:固定式、空心式、偏心式、合注式、混合式、笼统式

21、   注水井为什么要用涂料油管?

答:

22、   什么是注水系统效率,如何计算?

答:注水系统效率是一项反映油田注水工程、工艺效益的主要经济技术指标。系统效率是指从注水站到注水井井底整个注水工艺流程系统能量的利用程度。其表达式为:

η系=η泵&#8226;η电机&#8226;η管网&#8226;η井筒

η系——注水系统效率,%;

η泵——注水泵效率,%;

η电机——注水电机效率,%;

η管网——注水管网效率,%;

η井筒——注水井筒效率,%;
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spearshield 财富 +20 一个人只能参加两次阿^_^ 2009-06-15
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只看该作者 85楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、烃源岩的地质特征
(一)、地质特征
烃源岩主要是在低能环境下沉积的粘土和碳酸盐淤泥。
亨特(J.MHnt,1979)将烃源岩限定为“曾经产生并排出足以形成工业性油气聚集之烃类的细粒沉积”。
蒂索(B.P.Tissont,1978)则将“可能产生或已经产生石油的岩石叫做烃源岩”。
在进行烃源岩研究时,所涉及的对象往往是,既有成熟的烃源岩,也有末成熟的烃源岩。按亨特的定义,将未成熟的烃源岩定义为“潜在烃源岩”,将成熟并产生排烃的烃源岩定义为“有效烃源岩”。
石油伴生气的生气岩,也可理解为包括在烃源岩之内的一种情况,因为它们之间有着内在的成因联系。
至于“煤型气”的源岩,则是煤系地层的特征。

(二)、测井响应及应用
1.自然伽马测井
富含有机质的生油气岩常伴随有高放射性元素,生油气岩常有较高的自然伽测井值,经常用异常高的自然伽马测井值来确定生油岩(Beer,1945;Swanson,1966)。
根据自然伽马及其能谱中的铀含量,评价烃源岩的TOC。应用自然伽马测井评价有机质的经验公式为:
I有机质=α(GR烃源岩-GR普通泥岩)  (α-地区经验系数)
3.密度测井
固体有机质的密度比周围的岩石骨架低,可用密度测井来估算有机质含量(Schnlolter,1979)。经统计分析,可作出密度-TOC关干酪根系图。     

                  课程讲稿
主要教学内容、课堂讨论题目、实验项目名称、课后思考题目等    备注



式中:ρb、ρm、ρk、-分别为岩石、骨架、干酪根的密度值。
4.电阻率测井
成熟生油岩中电阻率急剧增加,可能与不导电的烃类有关。
5.声波测井
烃源岩比非烃源岩具更多的有机质,声波时差较高。采用体积平均法(Wgllie转换),经统计分析,得出应用声波测井评价TOC的函数为:

应用各种测井相应特征,评价烃源岩得TOC时,应注意影响因素,有针对性地进行。
(三)烃源岩的定义及地质分类
     1.泥质类烃源岩
     2.碳酸盐岩类烃源岩
     3.煤系气类烃源岩
(四)烃源岩的识别方法
     1.烃源岩的岩相分析
     2.烃源岩的地化分析
(五)烃源岩的测井分析方法
     1. 烃源岩的测井响应
     2.烃源岩的测井识别—烃源岩的单一的测井方法分析
二、烃源岩的测井解释方法
(一)、电阻率一孔隙度测井组合—交会图
1.密度-电阻率交会图
2.  声波时差-电阻率交会图
以上方法的优点是声波曲线和电阻率曲线对孔隙度的变化反映很灵敏,一旦确定了给定岩性的基线,那么孔隙度的变化影响两条曲线的响应,一条曲线的移动对应另一条曲线的移动,移动幅度可对比。
(二)、自然伽马-电阻率组合
泥质和泥岩段的自然伽马放射性都高于GRl,可以断定三种类型层段: 
                  课程讲稿
主要教学内容、课堂讨论题目、实验项目名称、课后思考题目等    备注
(1)当孔隙度增加时,不合有机质的泥质和页岩层段电阻率减小;
(2)含干酪根页岩段,电阻率随着孔隙度略有变化;
(3)含干酪根、油和气的页岩段,电阻率随孔隙度增加。
(三)、声波时差-自然伽马组合
    不含有机质泥岩基线之上所表示的层段是富含有机质的页岩。
在GR—Δt图上每一个富含有机质层段可由两个差异值表征:
(1)放射性  d(GR)=GRlog—GR1
(2)时差    d(Δt)=Δtlog—Δt1
这两个值中的每一个值都与页岩段的总有机质含量(干酪根、油、气)成比例,它们的乘积IX是:
IX=(GRlog—GRl)×(Δtlog—Δt1)
其中,Ix是总有机质含量的相对量度。
相同深度的岩屑或岩心得到的干酪根、油和气的测量数据相加得到TOC利用有机质的重量来刻度Ix是可能的。
伽马放射性对固体有机质(干酪根)确实相当敏感,时差却对气或油相当敏感。具有低d(GR)和高d(Δt)的层段应含有一些气。具有高d(GR)和低d(Δt)的层段会含有较多的固体有机质。中间值应归于油和干酪根的混合地段。
三、LOGES系统的烃源岩测井解释方法
(一)、烃源岩的概念模型
(二)、生油岩含油气饱和度

  
式中:Swt——生油气岩含水饱和度;
           Rwc——生油气岩中水电阻率;
           φt——生油气岩总孔隙度;
           Rt——生油气岩电阻率。
    系数a、b和指数m、n可通过岩电实验取得。新区采用经验值a=0.62, b=1,n=2,m=2.15
                         Sog=1一Swt
(三)、生油气岩总孔隙度和有效孔隙度
(四)、烃源岩的测井评价参数
1.生油岩剩余烃含量VHC
剩余烃含量VHC,是指残留于油气源岩孔隙中的油气含量。VHC的大小,与生油气岩有机质的类型、丰度、成熟度和产烃率有关。 

                  课程讲稿
主要教学内容、课堂讨论题目、实验项目名称、课后思考题目等    备注
VHC反映生油气岩是否已经生成油气和生油气量大小的一个参数,是区分有效生油气岩、无效生油气岩及非生油气岩的标志。
VHC=φt&#8226;Sog
φt是单位岩石体积的百分数;VHC的单位则是单位生油气岩体积的百分数。
2.生油气岩成熟门限的确定
生油气岩未成熟时,这时VHC随着有机质丰度的变化有较小的变化。生油气岩成熟后,VHC的大小则是由孔隙中的油气和有机质对孔隙度测井响应和对电阻率测井的响应共同引起的,这时VHC值将有较明显的数值变化,成熟度越高,VHC的变化幅度将越大。
当处理的暗色泥岩剖面中出现较明显VHC值变化的深度,是生油气岩成熟的门限深度。
3.生油气岩产烃率HCI
生油气岩产烃率:
HCI=VHC&#8226;DHYC/DMT
式中:DHYC——生油气岩中剩余烃的含量;
          DMT——生油气岩的岩石密度
HCI的单位是g/g,既每克生油气岩生成烃的质量——产烃率。
4.生油气岩的成熟度matu
碳是干酪根的主要元素成分,通过对地下干酪根所含碳元素变迁过程的研究,可以获得干酪根向石油烃演化程度的信息。
剩碳率a值是一个衡量干酪根向石油烃转化程度的参数。它是指尚未转移到油气和氯仿沥青中的干酪根对全部有潜力碳的比例。关于剩余碳a值,可根据时间、温度关系等进行计算.当取得剩碳率值后,便可根据下式计算其成熟度:
matu=1一a
5. 生油气岩总有机碳TOC
产烃率HCI是每克生油气岩中总有机碳TOC转化成熟后产生的烃,TOC:
TOC=HCI/matu
单位为每克生油岩中有机碳质量。
根据有机碳质量可进一步计算每吨岩石中有机质的质量,用于评价生油气岩有机质丰度。
四、盖层测井分析与评价
(一)、盖层概述 
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主要教学内容、课堂讨论题目、实验项目名称、课后思考题目等    备注
盖层(是一个相对概念)作用是防止油气逸散。通常人们把那些逸散率相对较小的岩层成为盖层。
1.盖层的分类
按岩性分有:泥岩、页岩、碳酸岩盐、盐岩、膏岩盖层
按作用与展布情况:区域盖层、局部盖层和隔层
按储盖邻接关系:上覆盖层与直接盖层
2.盖层的封闭机理
泥岩作为盖层,其封闭机理有三个:
(1)毛细管力封闭:毛细管具有较高的驱替压力和阻止烃类扩散;
(2)压力封闭:由于具有异常压力而阻止烃类逸散;
(3)浓度封闭:由于盖层具有较高的烃类,从而阻止储集层烃类扩散。
(二)、泥质岩盖层测井评价参数
1.厚度
    自然电位、自然伽马、自然伽马能谱。
2.含砂量
    含砂量大,可塑性降低,脆性增大,易产生裂缝,尤其针对深层裂缝。
3.总孔隙度
     可动流体与被粘土矿物束缚部分的流体总和-反映压实程度       30%。计算岩石突破压力
4.有效孔隙度
    评价盖层质量的重要参数,新地层--总孔隙度    老地层--有效孔隙度
5.泥岩裂缝
6.渗透率-孔隙度、含砂量、束缚水
7.粘土矿物分析
可塑性和膨胀性:
蒙脱石>伊/蒙混层>高岭石>伊利石>绿泥石
(三)、有效盖层的识别与评价
    1.有效盖层的识别
     能够直接封闭油气的直接盖层
2.泥质岩盖层等级划分
(四)、其它岩性盖层的测井分析
1.盐岩、膏岩盖层
盐岩、膏岩是在高蒸发环境下的产物,在地下常以晶体结构存在,结构紧密,渗透性极差,是优良的封盖层基质。     

                  课程讲稿
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盐岩和膏岩由于其特殊的物质结构,测井值常趋于某一特定值,成为测井资料判别盐岩和膏岩的基本标准。
用测井资料判别膏岩、盐岩层,然后用测井资料来标定地震资料,预测膏岩、盐岩层的空间展布,可有效地分析膏岩、盐岩的封闭作用。
2.碳酸盐岩盖层
碳酸盐岩基质孔隙度一般都很低。基质孔隙度反映碳酸盐岩做盖层是完全可以的,但是碳酸盐岩大多存在后生成岩改造,使之产生次生孔洞、溶洞、裂缝等。这些次生孔隙的出现,使碳酸盐岩由盖层转变为储层,失去封闭油气的能力。成岩后生改造作用经常是不均一的,它将大面积展布的碳酸盐岩分割成鸡窝状。局部看,可能是优质封盖层,整体看,它可能是破碎的封盖层。
碳酸盐岩的封盖性能,用单一一项技术判断是困难的,实验室分析、测井分析、精细地质解释三者紧密结合,是判断碳酸盐岩封盖层封闭性能的唯一途径
                  课程讲稿
主要教学内容、课堂讨论题目、实验项目名称、课后思考题目等    备注
3.煤岩盖层
煤岩自身孔隙度很低,又具有可缩性,在构造运动不太活跃的地区,煤岩常可作为油气的封盖层。埋藏较浅、构造运动活跃的地区,煤岩也可出现构造裂缝,使煤层失去封闭刚气的能力。
煤岩测井响应值很明显,用测井资料很容易判别煤层。用测井资料识别煤层,并综合分析煤层是否存在次生裂缝,达到评价煤层封盖性能的目的。

五、储盖组合测井分析
  1.储层、盖层的搭配关系
  2.有利储层段分析
  3.油气层和残余油气层解释
当用测井方法对每层泥页岩盖层作出质量评价后,便可进行储盖组合测井的三方面分析评价:
(1)    储层、盖层的搭配关系;
(2)有利储集层段分析;
(3)油气层和残余油气层解释。
其中:(1)和(2)主要用于测井地质评价;(3)主要用于油、气、水层的分析解释。
储盖组合测井解释是指在进行储集层油、气、水层划分时,不但要考虑储集层的孔、渗、饱和含气指示等指标。而且还要考虑储集层上方直接盖层的封闭性能和对储集层的封闭作用。优质、良好的盖层是储集层保存油气的必不可少的条件。
气层比油层对盖层有更高的要求,气层需要优质、良好等级的盖层才能得以保存,而油层有中等以上级别的盖层即可得以保存
教学后记:
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spearshield 财富 +20 参与活动^_^。楼上已经参与好几次了阿^_^ 2009-06-15
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只看该作者 86楼 发表于: 2009-06-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (spearshield) 复制粘贴的也要编辑一下阿^_^ (2009-06-16 09:35) —
储层是指具有孔隙性和渗透性、油气能在其中流动的岩层叫储集层,简称储层 。  
 
            储藏有石油的储集层叫储油层,简称油层 ;储藏有天然气的储集层叫储气层,简称气层 ;同时储藏有石油和天然气的储集层叫储油气层,简称油气层 ;同时储藏有石油、天然气和水的储集层叫储油气水层,简称油气层 ;等等 。

    储层流体是指油气藏中存在的主要流体,它们就是通常所指的油、气、 水。

什么是储层流体高压物性?       

              储层流体物性是指储层内流体的物理化学性质及其在地层条件下的相态和体积特征。储层流体高压物性是指储层内流体在地层条件下(高温、高压条件下)的物理化学性质。由于原油、天然气以及地层水都不是单一物质,而是混合物。因此,它们都不可以采用固定的模式去评价。所以,只有  “具体问题具体解决”。 
      
  哪些是储层流体高压物性参数?               

              它们主要是指流体的粘度、相对密度、体积系数、压缩系数、分子量 、天然气的偏差因子 、原油的溶解油气比和两相体积系数等等。

为什么要进行储层流体高压物性参数计算?

      对储层流体物性的评价是油气藏工程研究中的首要环节,也是最重要的环节。由于储层流体物性参数是油气藏的重要参数,因此,在可能的情况下,应当在实验室中进行测定。
[ 此贴被spearshield在2009-06-16 09:37重新编辑 ]
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只看该作者 87楼 发表于: 2009-06-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油田新区产能建设方案编制规范
1.油藏描述
  1.1 概况
  1.2 地层模型
  1.3 构造模型
  1.4 储层模型
  1.5 油藏模型
  1.6 模型评价
2.油藏工程设计
  2.1 试油试采分析
  2.2 油藏数值模拟模型建立
  2.3 油藏工程方案
  2.4 开发风险分析
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spearshield 财富 +20 版块管理 2009-06-17
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只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
试井
试井是通过改变油、气、水井的工作制度,同时进行产量、压力、温度等参数的测试,来分析油、气层的特性,研究油、气藏不同的发展变化规律的一种方法。它是掌握油、气藏动态的重要手段,是制订合理的开采制度和开发方案的重要依据。
稳定试井
稳定试井是逐步地改变油井的工作制度(对自喷井是改变油嘴直径;对气举井是改变注气量;对抽油井是改变冲程和冲数),然后测量出每一工作制度下的井底压力,油、气、水产量,含砂量和油气比。所谓稳定指的是产量基本上不随时间变化。
不稳定试井
不稳定试井是改变油井工作制度使井底压力发生变化,并且根据这些压力变化资料分析研究油井控制范围内的地层参数和储量、油井的完善程度、推算目前的地层压力和判断油藏的边界情况等。由于井底压力变化是一个不稳定过程,所以称做不稳定试井。
生产动态测井
生产动态测井的主要任务是确定油气井的生产剖面,注水、注汽井的注入剖面;确定水淹层情况,寻找漏掉的油气层;确定井本身的工程技术状况;确定产油气层的孔隙度、渗透率和含油饱和度的变化等。
碳氧比测井
碳氧比测井是一种新型的脉冲中子测井方法。因为油中主要含碳,水中主要含氧,通过碳氧比测井可以求出地层中碳氧相对含量比例,可以在已经下了套管的井中发现遗漏的油气层,在已采油的油井中确定油层的剩余饱和度等。
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spearshield 财富 +30 版块管理 2009-06-17
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只看该作者 89楼 发表于: 2009-06-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1. 什么是绝对孔隙度?什么是有效孔隙度?
岩石中全部孔隙体积称为总孔隙或绝对孔隙。总孔隙(Vp)和岩石总体积(Vt)之比(以百分数表示)就叫做岩石的总孔隙度或绝对孔隙度(Φt)。可用公式表示如下:Φt=Vp/Vt×100%孔隙度反映储集层储集流体的能力。储 集岩的总孔隙度越大,说 明岩石中孔隙空间越多,但是它不能说明流体是否能在其中流动。岩 石中不同大小的孔隙对流体的储存和流动所起的作用是完全不同的。有效孔隙度(Φe)是指岩石中参与渗流的连通孔隙总体积(Ve)与岩石总体积(Vt)的比值(以百分数表示)。可用下式表示:Φe=Ve/Vt×100%显然,同一岩石的绝对孔隙度大于其有效孔隙度,即Φt>Φe。对未胶结的砂层和胶结不甚致密的砂岩,二 者相差不大;而 对于胶结致密的砂岩和碳酸盐岩,二 者可有很大的差异。一般有效孔隙度占总孔隙度的40%75%(据 F. K. 诺斯,1984)。在含油气层工业评价时,只有有效孔隙度才有真正的意义,因此目前生产单位一般所用的都是有效孔隙度。习惯上把有效孔隙度简称为孔隙度。
2. 什么是绝对渗透率?
当岩石为某一单相流体饱和时,岩石与流体之间不发生任何物理化学反应,在一定压差作用下,流 体呈水平线性稳定流动状态时所测得的岩石对流体的渗透率,称为该岩石的绝对渗透率。大量实验研究表明,当单相流体通过多孔介质沿孔隙通道呈层状流动时,遵循直线渗滤定律,法国人享利&#8226;达西(1856)首先建立了这一定律,其简单表达式如下:Q=K*(F/μ)*(△P/L)式中比例系数 K 为渗透率;Q 为液体的体积流量;△P 为岩样两端的压差;μ为液体的粘度;F 和 L 分别为岩样的横截面积和长度。因此有:K=(Q*μ*L)/(F*△P)对于气体而言,由于气体的体积流量随温度和压力的变化而变化。因此,用达西公式计算气测渗透率时要作适当的变换。若假定气体是在恒温情况下通过岩样的,则 岩石气测渗透率的表达式为:K=(2*Q2*P2*μg*L)/(P1*P1P2*P2)*F式中,P1 为岩样进口处压力;P2 为岩样出口处压力;Q2 为通过岩样后,在出口压力(P2)下,气体的体积流量;μg 为气体的粘度;F 和 L 分别为岩样的横截面积和长度。
3. 什么是有效渗透率和相对渗透率?
有效渗透率又称相渗透率,是指储集层中有多相流体共存时,岩石对其中每一单相流体的渗透率。分别用 Ko、Kg、Kw 表示油、气、水的有效渗透率。相对渗透率是指岩石中多相流体共存时,岩 石对某一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率之比值。通常用Ko/K、Kg/K、Kw/K 分别表示油、气、水相的相对渗透率。由于岩石中有多相流体渗流时,必然会相互影响和干扰,因此,岩石的有效渗透率总是小于绝对渗透率。故其相对渗透率总是变化在 01之间。
有效渗透率和相对渗透率不仅与岩石的结构有关,而 且还与流体的性质和饱和度有密切关系。一般地说,每一相流体发生渗流时都有一个临界饱和度值,当其饱和度低于其临界饱和度时,不 发生渗流,有 效渗透率和相对渗透率为零;当 其饱和度达到临界值时,才 能流,而且随着饱和度的增加,其有效渗透率和相对渗透率也增加,直到全部被它饱和时,其有效渗透率等于绝对渗透率,相对渗透率等于 1 为止。
4. 什么是排驱压力?如何表征孔隙结构?
排驱(替)压力(Pd):是指压汞实验中汞开始大量注入岩样的压力。换言之,是非润湿相开始注入岩样中最大的连通喉道的毛细管压力。在 毛细管压力曲线上压力最小的拐点(图 25中 A)所对应的压力即为排驱压力。岩石排驱压力越小,说明大孔喉越多,孔隙结构越好;反之,孔隙结构就越差。
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spearshield 财富 +30 参与活动^_^ 2009-06-17
油不在多,够本就挖。

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