储层地质学总复习.docx

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1、储层地质学综合复习资料一、请回答以下1念1、储层地质学2,孔瞭结构3,残余油饱和度4、储层评价5、储层地质模型6、储层7、原始含油饱和度8、洗透率突进系数9、区域谛层评价10、喉道“、成岩阶段12、层间非均质性13、相海透率14、港透率变异系数二、简答Ji1、请指出造成储层非均质性的主要因素。2、分别简述地徒相和测井相分析的方法与流程,3、请指出油气砂岩储层潜在收感性的主要类型及其储层损害机理.4、荷述碎料岩的主要成岩作用类型及其对储层孔隙发行的甑响。5、如何利用储层试验测试技术探讨油气储层潜在水故性特征。6、简述油气储层地质模型的概念及类型.三、论述题1、清指出砂岩和生物1油气储层在岩石学特

2、征、沉枳环境和储爽空间三个方面的主要区分。2、简述我国中、新生代含油气湖盐中的主要储染砂体成因类型及主要特征.参考答案一、梃如K1、储层地桢学:偌层地质学是探讨油气储层成因类型、特性、形成、演化、几何形态、分布规律,还涉及储层的探讨方法和描述技术以及储层评价和预料的综合性地质学科.2、孔隙结构:孔隙结构是指岩石中孔隙和喉遒的几何形态、大小及其相互连通和配置关系。3、残余油饱和度:油层内处于不行流淌状态的那一部分油所占总孔隙体枳的百分数称为残余油泡和度.1、储层评价:储层评价是将勘探与开发、宏观与微观、制础探讨与工程工艺相结合,并协同地质、物探、冽井、油藏1:程等各专业,在不同勘探、开发阶段对油

3、气储层进行探讨.探讨技术方法主要包括:单井储层评价、区域储层评价、开发储层评价、储层敬好性评价等.5、储层地质模型:储层地质模型系指能定V表示地下特征和各种油藏参数三维空间分布的三维数据体.6、储层:是地层的一部分,足能依存和产出流体的那一部分岩层组或层段.7,原始含油饱和度:油藏开发前,所测出的油层岩石孔隙空间中原有体枳与岩石孔隙体枳的比值称为原始含油饱和度.8、渗透率突进系数:是指单一油层内溶透率最高的相对均质层段的最大渗透率与该油层内相对均质层段的平均渗透率值的比值。9、区域储层评价:是指在含油气盆地中找寻并探明油气田阶段,主要应用区域地物和地i资料,结合少数钻井和测井资料,对盆地内可能

4、的储层进行评价.10、喉道:足孔隙系统中相对较小的、局限在两个颗粒之间连通的狭窄空间部分.I1.成皆阶段:原始沉枳物接受新沉积物覆盖后,从海水、大气淡水和混合水接触不到的深度起先,经胶结、固结成岩,直至变质作用之曲所发生的物理、化学作用和变更时期.12、层间非均质性:眇岩与泥岩间瓦组成的含油层系中,由于储集岩与非储层交酋出现而具有的非均质性,13、相渗透率:是岩石沉积过程中形成的孔隙,它们形成后没有遭遇过溶蚀或胶结等更大成岩作用的改造.I1.渗透率变异系数;当岩石为两种或多种流体饱和时,射其中-种流体所测得的渗透率即为和渗透率或有效法透率.二、管答题1、答影响储层非均质性的因素有:U)沉积构造

5、的影响,包括储层垂向上的粒序性,生物潜穴及生物扰动,不同类型层理等对非均质性的影响.(2)层内不连续薄夹层对储层非均质性的影响;3储层的孔喉的态、大小、分布,以及孔隙类里,粘土电侦等,是储层微观非均侦性的主要影响因素,2、ff地牖相分析步猱:I划分地跟层序:(2)层序标记分析:3)地双层序单元划分;(4)地徭相划分;(5)地庵相转换为沉积环境或沉积相,测井和分析步骡:(1)依据不同的岩性选择相应的测井曲线,碎屑岩储层中常运用自然电位曲线或自然伽,5曲线及地层倾角测井.碳酸盐岩储层中除上述曲线外,主要采纳密度测井、补偿种子测井、成像测井等.2分析各种测井曲戏的俎合形态、幅度、接触关系、岩性垂向变

6、更等信理.3、答,储层潜在的敬感性主要有丘种类蟹,即:水取性、盐敏性、酸故性、谏敏性、速敏性,它们对储层的损害机理如下:(1)水敏性:在井下作业过程中,由于工作液的侵入,地层水的组成和浓度发生了变更,地层粘土矿物与原始地卜流体间的平衡遭到破坏,导致粘土矿物发生膨胀、分敢或絮凝,对储层产生损杏.(2)盐敏性:拈土对盐水有根著的敏感性.用不同的盐度的流体注入并流经含粘土矿物的储层时,当盐度在临界盐度以上时,随芾然度的下降一股不会出现渗透率的明显变更,称水化膨胀或结晶膨版阶段;当盐度低于临界版度并接希下降时,滑透率将大幅度下降,粘士进入渗透影张阶段.(3)酸敏性:在对储层进行酸化处理过程中,拈上矿物

7、在酸性溶液中将发生溶蚀与沉淀作用,使储层出现犷物成分、结构及物造特征的变更,从而刻体层的治透率产生影响,(4)碱敏性:其机理主要有三个方面:一、麟性工作液与储层发生肯定程度的化学反应.并导致生成新矿物堵塞孔、喉,降低注透率,损害储层:二、碱质注入水将储层中的石英、高岭石溶蚀,导致溶液中可溶性硅大大墙加,形成胶态硅沉淀。(5)速微性:注入漉体将孔隙中的细小粘土微粒推动迁移,当流速很高时,分散微粒运移接近喉道时,因相互干扰形成桥培.导致明W的滑透率下降.4、答(1压实、压溶作用J卡实作用是指沉积物沉积后在共I.覆水层或沉积层的重荷下,或在构造应力的作用下.发牛.水分排出,孔隙度降低、体积缩小的作用

8、。随埋微深度增加,碎图煤粒接触点上承受的压力超过正常流体压力时,溶解度加加,V致发生晶格变形和溶解,称之为压溶作用。压实、压溶作用使得孔隙缩小.(2)胶结作用是指孔的水的溶解祖分在砂岩孔隙中沉淀晶出的作用,能将碎屑沉积物胶结成岩。常见的胶结物有氧化硅胶结物、碳酸盐胶结物和粘十.胶结物.这些胶结物堵塞了孔隙,使料储层孔隙性变差.(3)交代作用一种矿物代昔另种矿物的作用称之为交代作用.交代作用对储层有肯定的影响,交代矿物化学活泼性很强,很简单发生溶解.易于形成次生溶蚀孔隙有利于孔隙度的增加.(4)溶蚀作用砂岩中的碎溶敕粒、基质、胶结物,在肯定的成岩环境及物化条件下可以发生程度不等的溶蚀作用和形成次

9、生溶蚀扎照.这些溶孔常常是油气储层的主要储集空间.砂岩的溶蚀作F1.1.可发生多次,使砂岩孔隙结构特征发牛.很大的变更.储层潜在的水敏性是由孔隙中所含的粘土矿物类型所确定,各种粘土苗物遇水彭胀实力的依次是:蒙电石伊荣混层粘土伊利石高岭石。因此利用储层试骁测试技术探讨储层潜在水敏性特征,应主要侧羽于探讨储层中粘土矿物的类型、含质及分布一(1)岩石矿物分析:通过岩心视察可确定储层中有无填阻物,填隙物成分及分布匀称哎。利用薄片鉴定,视察储层中自生粘土矿物与原生粘上基质的含量及分布。在岩心觇察和薄片鉴定的基础上,利用电子显微镜视察和K射线衍射分析,进一步确定粘土矿物的类型、组合形态及成岩演化序列.同时

10、利用扫描电慎视察,可以得到粘土矿物的类型、产状、及分布。(2岩石物性分析;主饯分析参数有孔陵哎、渗透率等,孔、添参数反映了谛集和港透实力.储层物性差时,潜在水敏性可能会加大油层损害的程度.(3)流体分析:主要指对地层原油、自然气、地层水及拟注入水等的分析。通过对流体各种组分的分析,可预料注水过程中可能的水散性、结垢的可能性及结垢趋势。6、答:储层地侦模型是指能定琏表示地卜.特征和备种油藏参致三维空间分布的三维数据体,可分为三类;概念模型、静态模型和预料模型,(1)储层概念模型是指针对探讨区或油田中某一种沉积类型或成囚类型的储层,构其有代表性的储层特征抽象出来,加以典型化、概念化,从而建立一个对

11、该类储层具有普遍代表意义的储层地质模型。(2)储层静态模型是针对某详细油田或开发区中的一个或套储层,将其储层特征在三维空间的变更和分布规律照实描述建立的地质模型,(3)储层按科模型是对限制井点之间以及以外地区储层参数作肯定相度的内插和外推预料.它要求在常规开发并网条件下把井间的饰层卷效变更及其肯定值预料出来,三、三1、答,其主要区分可列我如M砂岩储层生物礁谛层岩石学特征应主要从岩石的物质组成、矿物成分、结构、构造及分类五个方面来加以区分参见教材P.6P.22)沉枳环境主要沉枳于大陆环境、过渡环境以及海洋环境中华深海、深海的海底。及非南环境。(海见教材P.31.86)主要形成于缺乏陆源碎屑物质的

12、清水环境,多位于海洋盆地浅水区,气候燥热.水体循环好的生物礁亚环境。也可形成干湖盆环境(湖见教材P.99P.103).储集空间主要是粒间孔隙:对于某些致密的砂皆储层裂筵可以作为灌流通道并储集部分油气(参见教材P.124P.129).施核、破前可发行并保存部分原生书架孔隙:但经过白云石化和古岩溶淋漉作用改造后形成的次生孔隙往往是最主要的储集空间;各种成因的裂隙也可作为其储集空间(参见空材P.130T.135).我国中、新生代含油气湖盆中的主要谛篥砂体成因类型包括冲积扇相河流和、三角洲相、.喇三角洲相、湖底岫(浊枳相、谶坝等。冲积扇沉积以斑岩为主,处于碎器岩沉枳体系中最近海的沉积物,分选性及胫,平

13、面连续性较好,物性非均质性产竣、层内非均质性猛烈而无序.河流沉机可以供应大度岩石物理性咙地好的储层砂体,以中商海透率为主,常常以高产储层出现,河流砂体几乎成为各类碎脚岩储层之首.其中瓣状河广为发百,而一般很难形成大烷模的曲流河体系.河流砂体侧向连续性差,以正晌律沉枳为特征.三角洲砂体储层包括:三角洲平原上的分流河道砂体,这类眇体与河流砂体大体类似;三角洲前缘发田的水下分流河道,其箍层特征于三角洲平原上的分流河道砂体班本样,正的律的层内非均性,侧向连续性差的条带状和明显的渗透率方向性,河口坝砂体的特征为反的律或双合的律,很好的侧向连续性,平面非均质性较弱:三角洲前缘发行的时层席状砂,广布的Iw向连续性,湖底扇是乘力流搬运沉枳建立于浪基面以下深湖环境的碎屑岩体.湖底扇储层以浊流砂体占绝大多数,特点是具有鲍玛序列,犷物结构成熟度低,砂体例向连续性龙.连续性较好的国叶体较少,滩坝储集砂体般都属于小型沉枳、储层体积较小.但储层连续性好,储层物性较好.

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