第三章 储集层与盖层.ppt

上传人:hyn****60 文档编号:70684057 上传时间:2023-01-24 格式:PPT 页数:71 大小:2.04MB
返回 下载 相关 举报
第三章 储集层与盖层.ppt_第1页
第1页 / 共71页
第三章 储集层与盖层.ppt_第2页
第2页 / 共71页
点击查看更多>>
资源描述

《第三章 储集层与盖层.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章 储集层与盖层.ppt(71页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、第三章储集层和盖层第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层储集层:储集层:凡具有一定的连通孔隙,凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,称为称为储集层储集层。储集层中储集了油气称。储集层中储集了油气称含含油气层油气层。投入开采后称。投入开采后称产层产层。11 储集层的物性参数储集层的物性参数储集层的基本特征是具储集层的基本特征是具孔隙性孔隙性和和渗渗透性透性,其孔隙渗透性的好坏、分布规律,其孔隙渗透性的好坏、分布规律是控制地下油气分布状况、油气储量及是控制地下油气分布状况、油气储量及产量的主要因素。产量的主要因素。第三章第三章 储集层与盖层储集层

2、与盖层一、一、储集层的孔隙性储集层的孔隙性绝对孔隙度:绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积的比值。是衡量岩石孔隙的发育程度。样总体积的比值。是衡量岩石孔隙的发育程度。Pt=Pt=V Vp p/V/Vt t*100%*100%按按岩石孔隙岩石孔隙大小,有超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细大小,有超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙三类。管孔隙三类。1.1.超毛细管孔隙:超毛细管孔隙:直径直径0.5mm0.5mm,相应裂缝宽度,相应裂缝宽度0.25mm0.25mm,液,液体在重力作用下自由流动。体在重力作用下自由流动。2.2.毛细管孔隙:毛细管孔隙:

3、直径直径0.50.50.0002mm0.0002mm,裂缝宽度,裂缝宽度0.250.250.0001mm0.0001mm,由于毛细管力的作用,液体不能自由流动。,由于毛细管力的作用,液体不能自由流动。3.3.微毛细管孔隙:微毛细管孔隙:直径直径0.0002mm0.0002mm,裂缝宽度,裂缝宽度0.0001mm10001000-5001000-500500-100500-100100-10100-1010-110-11-0.11-0.10.10.1极好极好好好中等中等较较差差差差-可能可能不渗透不渗透常常规规储储层层低渗透低渗透储层储层致密致密储层储层绝对渗透率:绝对渗透率:单相液体充满岩石孔

4、隙,液体不与岩单相液体充满岩石孔隙,液体不与岩石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透率。率。有效渗透率:有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对储集层中有多相流体共存时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。油气每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。油气水分别用水分别用KoKo、KgKg、KwKw表示。表示。相对渗透率:相对渗透率:对每一相流体局部饱和时的有效渗透对每一相流体局部饱和时的有效渗透率与全部饱和时的绝对渗透率之比值,称为该相流体的率与全部饱和时的绝对渗透率之比值,称为该相流体的相对渗透率。相对渗透率。第

5、三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层某相有效渗透率某相有效渗透率的大小与该相流体的的大小与该相流体的饱和度(流体体积与饱和度(流体体积与孔隙体积之比)成正孔隙体积之比)成正相关系。饱和度增加,相关系。饱和度增加,其有效渗透率和相对其有效渗透率和相对渗透率均增加,直到渗透率均增加,直到全部为某一相流体饱全部为某一相流体饱和,其有效渗透率等和,其有效渗透率等于绝对渗透率,即相于绝对渗透率,即相对渗透率等于对渗透率等于1为为第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层油油气饱和度与相对渗透率的关系曲线气饱和度与相对渗透率的关系曲线孔隙度与渗透率之间的关系孔隙度与渗透率之间的关系碎屑岩储集层:碎屑岩储集层:

6、渗透率渗透率与有效孔隙度有很好的正相与有效孔隙度有很好的正相关关系。渗透率的变化幅度关关系。渗透率的变化幅度要比孔隙度的变化幅度大很要比孔隙度的变化幅度大很多。多。碳酸盐岩储集层:碳酸盐岩储集层:两者两者无明显的关系。孔隙大小主无明显的关系。孔隙大小主要影响其孔隙容积。因为碳要影响其孔隙容积。因为碳酸盐岩储集空间的分布与岩酸盐岩储集空间的分布与岩石结构特征之间的关系变化石结构特征之间的关系变化很大,不一定以原生孔隙为很大,不一定以原生孔隙为主,有时可以是次生孔隙占主,有时可以是次生孔隙占主要。主要。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层渗透率与孔隙度的关系图渗透率与孔隙度的关系图三、三、储集层

7、的孔隙结构储集层的孔隙结构 孔隙结构:孔隙结构:指岩石所指岩石所具有的孔隙和喉道的几何具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布以及相形状、大小、分布以及相互关系。互关系。孔隙:孔隙:是孔隙系统中是孔隙系统中的膨大部分。决定了孔隙的膨大部分。决定了孔隙度大小。度大小。喉道:喉道:是孔隙系统中是孔隙系统中的细小部分。决定了储集的细小部分。决定了储集层储集能力和渗透特征。层储集能力和渗透特征。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层岩石孔隙系统示意图岩石孔隙系统示意图1 1、概念、概念 孔隙铸体薄片法:把岩石切片,孔孔隙铸体薄片法:把岩石切片,孔隙注入红颜色的胶体,作成薄片,在镜下观隙注入红颜色的胶体,

8、作成薄片,在镜下观察其孔隙及喉道的类型、形状、大小等特征。察其孔隙及喉道的类型、形状、大小等特征。扫描电镜:放大倍数增大。扫描电镜:放大倍数增大。压汞曲线法压汞曲线法 第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层2 2、研究方法、研究方法压汞曲线法压汞曲线法原理:原理:由于孔喉细小,当两种或两种以上互不相溶的流体同由于孔喉细小,当两种或两种以上互不相溶的流体同处于岩石孔隙系统中或通过岩石孔隙系统渗流时,必然发生毛细处于岩石孔隙系统中或通过岩石孔隙系统渗流时,必然发生毛细管现象,产生一个指向非润湿相流体内部的毛细管压力管现象,产生一个指向非润湿相流体内部的毛细管压力PcPc。方法:方法:在不同压力下,

9、把非润湿相的汞压入岩石孔隙系统中,根在不同压力下,把非润湿相的汞压入岩石孔隙系统中,根据所加压力与注入岩石的汞量,绘出压力与饱和度关系曲线,称据所加压力与注入岩石的汞量,绘出压力与饱和度关系曲线,称为毛细管压力曲线或压汞曲线。为毛细管压力曲线或压汞曲线。按公式算出某一压力下的孔喉等按公式算出某一压力下的孔喉等效半径,结合岩石的总孔隙度资料,作出孔喉等效半径分布图。效半径,结合岩石的总孔隙度资料,作出孔喉等效半径分布图。根据以上两图,可以对岩石的根据以上两图,可以对岩石的孔隙结构进行定量评价孔隙结构进行定量评价。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层评价孔隙结构的参数:评价孔隙结构的参数:排驱压

10、力(排驱压力(Pd):):表示非润湿相开始注入岩样中最大连表示非润湿相开始注入岩样中最大连通喉道的毛细管压力,在曲线压力最小的拐点。排驱压力越小,通喉道的毛细管压力,在曲线压力最小的拐点。排驱压力越小,说明大孔喉越多,孔隙结构越好。说明大孔喉越多,孔隙结构越好。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层毛细毛细管压管压力曲力曲线图线图孔喉半径集中范围与百分含量:孔喉半径集中范围与百分含量:反映了孔喉半径的粗细和反映了孔喉半径的粗细和分选性,孔喉粗,分选好,其孔隙结构好。毛细管压力曲线上,分选性,孔喉粗,分选好,其孔隙结构好。毛细管压力曲线上,曲线平坦段位置越低,说明集中的孔喉越粗;平坦段越长,说明

11、曲线平坦段位置越低,说明集中的孔喉越粗;平坦段越长,说明孔喉的百分含量越大。孔喉的百分含量越大。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层毛细管压力曲线图毛细管压力曲线图孔喉等效半径分布图孔喉等效半径分布图饱和度中值压力:饱和度中值压力:非润非润湿相饱和度为湿相饱和度为50%时对应的毛时对应的毛细管压力(细管压力(Pc50%),与之对),与之对应的喉道半径称为饱和度中值应的喉道半径称为饱和度中值喉道半径喉道半径(R50)。)。Pc50%越低,越低,R50越大,则孔隙结构好。越大,则孔隙结构好。最小非饱和的孔隙体积最小非饱和的孔隙体积百分数(百分数(Smin%):):当注入汞当注入汞的压力达到仪器的

12、最高压力时,的压力达到仪器的最高压力时,仍没有被汞侵入的孔隙体积百仍没有被汞侵入的孔隙体积百分数。一般将小于分数。一般将小于0.04m的孔的孔隙称为隙称为束缚孔隙。束缚孔隙含束缚孔隙。束缚孔隙含量愈大,储集层渗透性能越差。量愈大,储集层渗透性能越差。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层毛细管压力曲线图毛细管压力曲线图四、流体饱和度四、流体饱和度 流体饱和度:流体饱和度:油、气、水在储集岩孔隙中油、气、水在储集岩孔隙中的含量分别占总孔隙体积的百分数称为油、气、的含量分别占总孔隙体积的百分数称为油、气、水的饱和度。水的饱和度。在油藏中的油、水分布反映出毛在油藏中的油、水分布反映出毛细管压力同油、

13、水两相压力差相平衡的结果,细管压力同油、水两相压力差相平衡的结果,在油藏的不同高度上的油、水饱和度是变化的。在油藏的不同高度上的油、水饱和度是变化的。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层2 2 碎屑岩储集层碎屑岩储集层99%以上的储集层为沉积岩,其中又以碎以上的储集层为沉积岩,其中又以碎屑岩和碳酸盐岩为主,屑岩和碳酸盐岩为主,1%为其它岩类储集层。为其它岩类储集层。所以按岩类可分以下三种类型储集层。所以按岩类可分以下三种类型储集层。碎屑岩储集层的岩类包括:砾岩,含砾砂碎屑岩储集层的岩类包括:砾岩,含砾砂岩,中、粗砂岩,细砂岩及粉砂岩,其中物性岩,中、粗砂

14、岩,细砂岩及粉砂岩,其中物性最好的是中最好的是中-细砂岩和粗粉砂岩。细砂岩和粗粉砂岩。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层一、碎屑岩储集层的孔隙类型一、碎屑岩储集层的孔隙类型 传统的观念认为砂岩储集层的孔隙类型以原生的传统的观念认为砂岩储集层的孔隙类型以原生的粒间孔隙为主,只有很小一部分是次生的,并且都把粒间孔隙为主,只有很小一部分是次生的,并且都把次生孔隙(除了裂缝以外)解释为是地层出露地表时次生孔隙(除了裂缝以外)解释为是地层出露地表时大气水淋滤的结果。直到大气水淋滤的结果。直到1979年,自从施密特麦克唐年,自从施密特麦克唐纳(纳(Schmidt)发表了)发表了“砂岩成岩过程中的次生储

15、集砂岩成岩过程中的次生储集孔隙孔隙”之后。人们对次生孔隙的概念、类型、识别标之后。人们对次生孔隙的概念、类型、识别标志、形成机制及意义才有了较明确的认识。志、形成机制及意义才有了较明确的认识。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层Schmidt将将碎屑岩孔隙类型分为五类碎屑岩孔隙类型分为五类粒间孔隙:粒间孔隙:一般为原生孔隙。其孔隙度随埋深的增加有所一般为原生孔隙。其孔隙度随埋深的增加有所降低,但降低的速度比粘土岩慢得多。降低,但降低的速度比粘土岩慢得多。特大孔隙:特大孔隙:按按Schmidt标准,超过相邻颗粒直径标准,超过相邻颗粒直径1.2倍的孔隙倍的孔隙属特大孔隙。多数为次生孔隙。属特大孔

16、隙。多数为次生孔隙。铸模孔隙:铸模孔隙:是指砂岩中具有一定特征几何形状的介壳碎屑、是指砂岩中具有一定特征几何形状的介壳碎屑、碳酸盐粒屑、结晶矿物(盐、石膏、菱铁矿)被溶蚀后,保持原碳酸盐粒屑、结晶矿物(盐、石膏、菱铁矿)被溶蚀后,保持原组构外形的那些孔隙。属于一种溶蚀的次生孔隙。组构外形的那些孔隙。属于一种溶蚀的次生孔隙。组分内孔隙:组分内孔隙:一切组分,如颗粒、杂基、胶结物内出现的一切组分,如颗粒、杂基、胶结物内出现的孔隙。可以是原生的(沉积的和沉积前),也可以是后生的(成孔隙。可以是原生的(沉积的和沉积前),也可以是后生的(成岩过程及其后新生的)。岩过程及其后新生的)。裂缝:裂缝:砂岩中裂

17、缝较为次要,但如果沿裂缝发生较强烈的砂岩中裂缝较为次要,但如果沿裂缝发生较强烈的溶蚀作用时,它的作用就十分重要。溶蚀作用时,它的作用就十分重要。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层二、影响碎屑岩储集层储集性的因素二、影响碎屑岩储集层储集性的因素 第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层1 1 1 1、沉积作用对砂岩储层原生孔隙发育的影响沉积作用对砂岩储层原生孔隙发育的影响()矿物成分对原生孔隙的影响()矿物成分对原生孔隙的影响矿物成份主要以石英、长石、云母。矿物成份对储集物性矿物成份主要以石英、长石、云母。矿物成份对储集物性的影响主要视以下两个方面:的影响主要视以下两个方面:矿物的润湿性:润湿

18、性强,亲水的矿物,表面束缚薄膜较矿物的润湿性:润湿性强,亲水的矿物,表面束缚薄膜较厚,缩小孔隙空间,渗透性变差。厚,缩小孔隙空间,渗透性变差。矿物的抗风化能力:抗风化能力弱,易风化成粘土矿物充矿物的抗风化能力:抗风化能力弱,易风化成粘土矿物充填孔隙或表面形成风化层减小孔隙空间。填孔隙或表面形成风化层减小孔隙空间。因此,长石砂岩较石英砂岩物性差。除长石外,其它颗粒因此,长石砂岩较石英砂岩物性差。除长石外,其它颗粒矿物成份对物性影响不大。矿物成份对物性影响不大。()岩石结构对原生孔隙的影响()岩石结构对原生孔隙的影响 粒度和分选系数的影响粒度和分选系数的影响粒度:粒度:总孔隙度随粒径加总孔隙度随粒

19、径加大而减小。因为粒度小,分选大而减小。因为粒度小,分选差,磨圆差,较松散,比圆度差,磨圆差,较松散,比圆度好的较粗砂岩孔隙度大。渗透好的较粗砂岩孔隙度大。渗透率则随粒径的增大而增加。因率则随粒径的增大而增加。因为粒径小,孔喉小,比表面积为粒径小,孔喉小,比表面积小,毛细管压力大。当分选系小,毛细管压力大。当分选系数一定时,渗透率的对数值与数一定时,渗透率的对数值与粒度中值成线性关系。粒度中值成线性关系。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层分选:分选:粒度中值一定时:分选差粒度中值一定时:分选差的岩石,小颗粒充填大孔隙,使孔隙的岩石,小颗粒充填大孔隙,使孔隙度、渗透率降低;分选好的岩石,孔度

20、、渗透率降低;分选好的岩石,孔渗增高。孔隙度、渗透率随着分选系渗增高。孔隙度、渗透率随着分选系数趋于数趋于1而增加,分选系数而增加,分选系数So2时,中时,中细粒砂岩,孔隙度随细粒砂岩,孔隙度随So增大而缓慢下增大而缓慢下降;粗粒和极细粒砂岩,降;粗粒和极细粒砂岩,So增加时,增加时,孔隙度基本不变。孔隙度基本不变。立方体排列:立方体排列:堆积最松,孔隙度堆积最松,孔隙度最大,渗透率最高;斜方体排列:孔最大,渗透率最高;斜方体排列:孔隙直径较小,渗透率低。磨圆度增高,隙直径较小,渗透率低。磨圆度增高,储集物性变好。储集物性变好。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层()杂基含量对原生孔隙的影响

21、()杂基含量对原生孔隙的影响杂基:杂基:指颗粒直径小于指颗粒直径小于0.0315mm的非化学沉淀的非化学沉淀颗粒。代表沉积环境能量,在沉积作用的影响因素颗粒。代表沉积环境能量,在沉积作用的影响因素中最重要的因素是杂基含量。中最重要的因素是杂基含量。杂基含量高,一般代表分选差,平均粒径也较杂基含量高,一般代表分选差,平均粒径也较小,喉道小,多为杂基支撑,孔隙结构差,其孔隙、小,喉道小,多为杂基支撑,孔隙结构差,其孔隙、渗透性也差。渗透性也差。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层2 2、成岩后生作用对砂岩储层物性的影响、成岩后生作用对砂岩储层物性的影响压实作用:压实作用:包括早期的机械压实和晚期

22、的化学压溶作用。包括早期的机械压实和晚期的化学压溶作用。压实作用结果使原生孔隙度降低。压实作用结果使原生孔隙度降低。胶结作用:胶结作用:胶结物的含量、成份、类型对储集性有影响。含胶结物的含量、成份、类型对储集性有影响。含量高,粒间孔隙被充填,减少原生孔隙,连通性变差,物性变差。量高,粒间孔隙被充填,减少原生孔隙,连通性变差,物性变差。泥质、钙泥质、钙-泥质胶结的岩石较松,物性较好;纯钙质、硅质或铁泥质胶结的岩石较松,物性较好;纯钙质、硅质或铁质胶结的岩石致密,物性差。胶结类型由接触式质胶结的岩石致密,物性差。胶结类型由接触式接触接触孔隙式孔隙式孔隙孔隙基底式基底式基底式物性逐渐变差。基底式物性

23、逐渐变差。溶解作用:溶解作用:粗粒、孔隙水多或含有有机酸的砂岩,能溶解孔粗粒、孔隙水多或含有有机酸的砂岩,能溶解孔喉中的碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐,改善储层物性。喉中的碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐,改善储层物性。交代作用和重结晶作用:交代作用和重结晶作用:物性的改变要视被交代物和重结晶物性的改变要视被交代物和重结晶结果而定。结果而定。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层三、碎屑岩储集层的形成环境及分布三、碎屑岩储集层的形成环境及分布碎屑岩储集层的形成和分布,受碎屑岩储集层的形成和分布,受古沉积条件古沉积条件及及古构古构造条件造条件的控制。一个沉积盆地内碎屑岩储集层发育情况,的控制。一个沉积盆地内碎屑岩

24、储集层发育情况,受沉积旋回的控制,一般在一个完整旋回的中后期所沉受沉积旋回的控制,一般在一个完整旋回的中后期所沉积的砂质岩,分布广,厚度大,储集物性好,常常形成积的砂质岩,分布广,厚度大,储集物性好,常常形成良好的碎屑岩储集层。良好的碎屑岩储集层。古构造条件对碎屑岩储集层的形成和分布也有影响。古构造条件对碎屑岩储集层的形成和分布也有影响。一般在盆地的斜坡带,碎屑物质经过机械分异作用,颗一般在盆地的斜坡带,碎屑物质经过机械分异作用,颗粒较均匀,圆度好,胶结物含量少,储集物性甚佳。在粒较均匀,圆度好,胶结物含量少,储集物性甚佳。在水下大型古隆起的顶部和翼部,由于湖水的冲洗作用,水下大型古隆起的顶部

25、和翼部,由于湖水的冲洗作用,形成物性良好的碎屑岩储集层。形成物性良好的碎屑岩储集层。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层横向上碎屑岩储集层的分布主要是受沉积环境的控制,主横向上碎屑岩储集层的分布主要是受沉积环境的控制,主要分布于要分布于砂岩体砂岩体中。中。砂岩体:砂岩体:是指在一定的地质时期,某一沉积环境下形成的,是指在一定的地质时期,某一沉积环境下形成的,具有一定形态、岩性和分布特征,并以砂质为主的沉积岩体。具有一定形态、岩性和分布特征,并以砂质为主的沉积岩体。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层舌状砂岩体平面、剖面分布特征图舌状砂岩体平面、剖面分布特征图舌状砂岩体可分为四个带:舌状砂岩

26、体可分为四个带:主体:主体:近沉积物部分;近沉积物部分;核部:核部:砂岩体中部、砂岩最发育砂岩体中部、砂岩最发育的地段;的地段;前缘带:前缘带:砂岩体最前方和两侧边缘的砂岩体尖灭带,连通性较差。砂岩体最前方和两侧边缘的砂岩体尖灭带,连通性较差。断续分断续分布带:布带:介于砂岩体沉积区与泥岩沉积区之间的透镜体砂岩,以泥质粉砂岩为主。介于砂岩体沉积区与泥岩沉积区之间的透镜体砂岩,以泥质粉砂岩为主。1 1、冲积扇砂砾岩体、冲积扇砂砾岩体在干旱、半干旱气候区,在干旱、半干旱气候区,山地河流进入平原,在山的出山地河流进入平原,在山的出口堆积而形成的扇形砂砾沉积口堆积而形成的扇形砂砾沉积体。体。岩性岩性为

27、砾、砂和泥质组成为砾、砂和泥质组成的混杂堆积,粒度粗,分选差,的混杂堆积,粒度粗,分选差,成份复杂,圆度不好。成份复杂,圆度不好。物性特征:物性特征:孔隙结构中等,孔隙结构中等,各亚相带的岩性特征有差别,各亚相带的岩性特征有差别,因此其渗透性和储油潜能也有因此其渗透性和储油潜能也有变化。其中以变化。其中以扇中的辫状河道扇中的辫状河道砂砾岩体物性较好,若邻近油砂砾岩体物性较好,若邻近油源,可形成油气藏。源,可形成油气藏。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层洪积锥(或洪积锥(或冲积扇冲积扇)沉积模式图)沉积模式图2 2、河流砂岩体、河流砂岩体岩性岩性由砾、砂、粉砂和粘土组成,以砂质为主,成分复杂

28、,由砾、砂、粉砂和粘土组成,以砂质为主,成分复杂,分选差分选差中等。中等。边滩砂岩体(属称点砂坝):边滩砂岩体(属称点砂坝):发育于河流中、下游弯曲河道发育于河流中、下游弯曲河道内侧(凸岸),为透镜状,由下到上,粒度由粗到细的正粒序。内侧(凸岸),为透镜状,由下到上,粒度由粗到细的正粒序。中部储油物性较好,向上、向两侧逐渐变差。中部储油物性较好,向上、向两侧逐渐变差。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层河曲内侧点砂坝的沉积模式图河曲内侧点砂坝的沉积模式图河床砂砾岩体河床砂砾岩体(属称心滩):(属称心滩):沿河沿河道底部沉积。平面呈道底部沉积。平面呈狭长不规则条带状,狭长不规则条带状,走向一般

29、与海岸线垂走向一般与海岸线垂直或斜交;剖面上呈直或斜交;剖面上呈透镜状,顶平底凸。透镜状,顶平底凸。物性一般中部好,向物性一般中部好,向顶、向两侧变差。渗顶、向两侧变差。渗透率变化较大。透率变化较大。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层3 3、三角洲砂岩体、三角洲砂岩体三角洲是河流入湖或入海口流速降低而形成的扇形沉积体,以三角洲是河流入湖或入海口流速降低而形成的扇形沉积体,以砂岩为主,岩性偏细。可分三个亚相带,各亚相带主要的砂体有:砂岩为主,岩性偏细。可分三个亚相带,各亚相带主要的砂体有:三角洲平原:三角洲平原:分流河道砂岩体,以粉砂岩、砂岩为主,偏细。分流河道砂岩体,以粉砂岩、砂岩为主,偏

30、细。三角洲前缘:三角洲前缘:水下分流河道;河口砂坝:细、粉砂,分选好;水下分流河道;河口砂坝:细、粉砂,分选好;远砂坝:粉砂、细砂和少量粘土。远砂坝:粉砂、细砂和少量粘土。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层三角洲沉积平面及垂相分布带三角洲沉积平面及垂相分布带前三角洲:前三角洲:席状砂:砂质纯,席状砂:砂质纯,分选好。以前缘分选好。以前缘带的砂坝砂岩体带的砂坝砂岩体和前三角洲的席和前三角洲的席状砂岩体,分选状砂岩体,分选好,粒度适中,好,粒度适中,为三角洲储集层为三角洲储集层最发育的相带。最发育的相带。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层美国两个典型三角洲美国两个典型三角洲砂岩体分布图砂岩

31、体分布图4 4、湖泊砂岩体、湖泊砂岩体平行湖岸成环带状分布滨湖相、浅湖相、深湖平行湖岸成环带状分布滨湖相、浅湖相、深湖相,砂体集中于滨湖区和浅湖区,这两区颗粒受波相,砂体集中于滨湖区和浅湖区,这两区颗粒受波浪的淘洗,粒度适中,分选、磨圆好,胶结物多为浪的淘洗,粒度适中,分选、磨圆好,胶结物多为泥质,浅湖区为泥质和钙质混合,相对来讲,浅湖泥质,浅湖区为泥质和钙质混合,相对来讲,浅湖区砂体物性优于滨湖区。区砂体物性优于滨湖区。湖泊砂岩体为我国多数油田的储集层类型。湖泊砂岩体为我国多数油田的储集层类型。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层5 5、滨海砂岩体、滨海砂岩体滨海区由于波浪、沿岸滨海区由于

32、波浪、沿岸流、潮汐、风的作用,破坏流、潮汐、风的作用,破坏附近的三角洲可形成沿岸线附近的三角洲可形成沿岸线呈带状、串珠状分布的砂坝;呈带状、串珠状分布的砂坝;由于海水的频繁进退可形成由于海水的频繁进退可形成超覆与退覆砂岩体。超覆与退覆砂岩体。超覆和退覆砂岩体:超覆和退覆砂岩体:海海进海退的频繁交替形成。海进海退的频繁交替形成。海进砂岩体:下覆三角洲平原进砂岩体:下覆三角洲平原或其它海岸沉积物,不利生或其它海岸沉积物,不利生油。海退砂岩体:下伏海相油。海退砂岩体:下伏海相页岩,是很好的生油岩,形页岩,是很好的生油岩,形成较好的生储组合。成较好的生储组合。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层超覆

33、退覆砂岩体与海滩砂岩体超覆退覆砂岩体与海滩砂岩体滨海砂洲:滨海砂洲:平行海岸线平行海岸线分布。平面上呈狭长带状,分布。平面上呈狭长带状,形成较好的生储组合。形成较好的生储组合。剖面剖面上呈底平顶拱的透镜状,由上呈底平顶拱的透镜状,由下到上粒度变粗。向上物性下到上粒度变粗。向上物性变好,向海一侧砂岩与页岩变好,向海一侧砂岩与页岩分界明显分界明显,渗透性好;向陆一渗透性好;向陆一侧砂岩渐变为页岩和粘土侧砂岩渐变为页岩和粘土,富富含泥质,渗透性变差。含泥质,渗透性变差。走向谷砂岩体:走向谷砂岩体:在海进在海进过程中的海岸上,沿单面山过程中的海岸上,沿单面山古地形陡崖或断层陡阶走向古地形陡崖或断层陡阶

34、走向分布的滨海砂岩体,岩性以分布的滨海砂岩体,岩性以中、细砂为主,分选磨圆好,中、细砂为主,分选磨圆好,松散,物性好。松散,物性好。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层滨海砂洲地图滨海砂洲地图7 7、浊流砂岩体、浊流砂岩体浊流携带大量的泥砂在大陆斜坡到深海平原形成的扇形堆积浊流携带大量的泥砂在大陆斜坡到深海平原形成的扇形堆积体。由根部到前缘,由下部到上部,沉积物由粗变细,分选由差体。由根部到前缘,由下部到上部,沉积物由粗变细,分选由差变好,前方和上部是分选较好的砂质沉积,可构成良好的储集层,变好,前方和上部是分选较好的砂质沉积,可构成良好的储集层,浊积砂岩体发育在深水泥岩之中,有丰富的油源,

35、构成了油气藏浊积砂岩体发育在深水泥岩之中,有丰富的油源,构成了油气藏面积不大,但油层厚,储量大。面积不大,但油层厚,储量大。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层浊浊流流砂砂岩岩体体沉沉积积环环境境模模拟拟图图8 8、风成砂岩体、风成砂岩体在大陆沙漠区、河岸附近,可形成风成砂丘。由在大陆沙漠区、河岸附近,可形成风成砂丘。由成份纯、圆度好、分选佳、胶结弱的砂粒组成,无泥成份纯、圆度好、分选佳、胶结弱的砂粒组成,无泥质夹层,厚度大,孔隙渗透性好,最有利的碎屑岩储质夹层,厚度大,孔隙渗透性好,最有利的碎屑岩储集体。集体。在陆相沉积中,湖成(海岸)砂岩体往往同河床、在陆相沉积中,湖成(海岸)砂岩体往往

36、同河床、三角洲、冲积扇、风成砂体混在一起,不同时期,不三角洲、冲积扇、风成砂体混在一起,不同时期,不同成因的砂岩体有时连成一片,形成一个历时层状砂同成因的砂岩体有时连成一片,形成一个历时层状砂岩体。岩体。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层3 3 碳酸岩盐储集层碳酸岩盐储集层现在,从碳酸盐岩储集层中发现的油气储现在,从碳酸盐岩储集层中发现的油气储量已接近世界油气储量的一半,产量则已达量已接近世界油气储量的一半,产量则已达总产量的总产量的60%以上。碳酸盐岩储集层的类型以上。碳酸盐岩储集层的类型很多,岩性以粒屑灰岩、生物骨架灰岩和白很多,岩性以粒屑灰岩、生物骨架灰岩和白云岩为主。云岩为主。第三

37、章第三章 储集层与盖层储集层与盖层一、碳酸盐岩储集层的孔隙类型一、碳酸盐岩储集层的孔隙类型(一)原生孔隙(一)原生孔隙 1 1、粒间孔隙、粒间孔隙 多存在于粒屑灰岩,特多存在于粒屑灰岩,特征与砂岩的相似,不同之处征与砂岩的相似,不同之处是,易受成岩后生作用的改是,易受成岩后生作用的改变,常具有较高的孔隙度。变,常具有较高的孔隙度。另外,有的由较大另外,有的由较大的生物壳体、碎片或其它颗的生物壳体、碎片或其它颗粒遮蔽之下形成的孔隙,称粒遮蔽之下形成的孔隙,称遮蔽孔隙遮蔽孔隙,也属粒间孔隙。,也属粒间孔隙。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影

38、部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)2 2、粒内孔隙、粒内孔隙 是颗粒内部的孔隙,沉是颗粒内部的孔隙,沉积前颗粒在生长过程中形成积前颗粒在生长过程中形成的,有两种:的,有两种:生物体腔孔隙:生物体腔孔隙:生物死生物死亡之后生物体内的软体腐烂亡之后生物体内的软体腐烂分解,体腔内未被灰泥充填分解,体腔内未被灰泥充填或部分充填而保留下来的空或部分充填而保留下来的空间。多存在于生物灰岩,孔间。多存在于生物灰岩,孔隙度很高,但必须有粒间或隙度很高,但必须有粒间或其它孔隙使它相通才有效。其它孔隙使它相通才有效。鲕内孔隙:鲕内孔隙:原始鲕的核原始鲕的核心为气泡而

39、形成。心为气泡而形成。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)3 3、生物骨架孔隙、生物骨架孔隙4 4、生物钻孔孔隙、生物钻孔孔隙5 5、鸟眼孔隙、鸟眼孔隙第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)(二)次生孔隙(二)次生孔隙 1 1、晶间孔隙、晶间孔隙 2 2、角砾孔隙、角砾孔隙 3 3、溶蚀孔隙、溶蚀孔隙 4 4、裂缝、裂缝第三

40、章第三章 储集层与盖层储集层与盖层孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)孔隙类型示意图(黑影部分代表孔隙)3 3、溶蚀孔隙、溶蚀孔隙 根据成因和大小,包括以下几种:根据成因和大小,包括以下几种:粒内溶孔或溶模孔:粒内溶孔或溶模孔:由于选择性溶解作用而部分被由于选择性溶解作用而部分被溶解掉所形成的孔隙,称粒内溶孔。整个颗粒被溶掉而溶解掉所形成的孔隙,称粒内溶孔。整个颗粒被溶掉而保留原颗粒形态的孔隙称溶模孔。保留原颗粒形态的孔隙称溶模孔。粒间溶孔:粒间溶孔:胶结物或杂基被溶解而形成。胶结物或杂基被溶解而形成。晶间溶孔:晶间溶孔:碳酸盐

41、晶体间的物质选择性溶解而形成。碳酸盐晶体间的物质选择性溶解而形成。岩溶溶孔洞:岩溶溶孔洞:上述溶蚀进一步扩大或与不整合面淋上述溶蚀进一步扩大或与不整合面淋滤溶解有关的岩溶带所形成的较大或大规模溶洞。孔径滤溶解有关的岩溶带所形成的较大或大规模溶洞。孔径5mm或或1cm为溶洞。为溶洞。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层4 4、裂缝、裂缝 依成因可分为:依成因可分为:构造裂缝:构造裂缝:边缘平直,延伸远,成组出现,具有明显的方边缘平直,延伸远,成组出现,具有明显的方向性、穿层。向性、穿层。非构造裂缝:非构造裂缝:包括:包括:成岩裂缝:成岩裂缝:压实、失水收缩、重结晶压实、失水收缩、重结晶而形成。

42、不穿层,平行层面,裂缝面弯曲,形状不规则,延伸短。而形成。不穿层,平行层面,裂缝面弯曲,形状不规则,延伸短。风化裂缝:风化裂缝:地表水淋滤和地下水渗滤溶蚀改造形成。大小不均,地表水淋滤和地下水渗滤溶蚀改造形成。大小不均,形态奇特,边缘具明显的氧化晕圈。形态奇特,边缘具明显的氧化晕圈。压溶裂缝:压溶裂缝:压溶作用,选择压溶作用,选择性溶解而形成的头盖骨接缝似的缝合线。性溶解而形成的头盖骨接缝似的缝合线。在实际工作中,常把裂缝性碳酸盐岩储层的孔隙空间系统分在实际工作中,常把裂缝性碳酸盐岩储层的孔隙空间系统分为:为:裂缝孔隙系统:裂缝孔隙系统:油气渗流通道,是成为高产井的重要条件之油气渗流通道,是成

43、为高产井的重要条件之一。一。基块孔隙系统:基块孔隙系统:是油气的主要储集空间,也是获得稳产的关是油气的主要储集空间,也是获得稳产的关键。键。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层二、碳酸盐岩储集层的类型二、碳酸盐岩储集层的类型 根据碳酸盐岩储集层储集空间的类型来划分,可将储根据碳酸盐岩储集层储集空间的类型来划分,可将储集层类型分为:集层类型分为:1.1.孔隙型储集层(包括孔隙孔隙型储集层(包括孔隙-裂缝性)裂缝性)岩性:岩性:主要为颗粒石灰岩:鲕粒、碎屑、生物碎屑、主要为颗粒石灰岩:鲕粒、碎屑、生物碎屑、粒晶灰岩及白云岩等。粒晶灰岩及白云岩等。储集空间:储集空间:原生和次生的粒间、粒内、晶间孔

44、隙发原生和次生的粒间、粒内、晶间孔隙发育;裂缝次之。育;裂缝次之。2.2.溶蚀型储集层溶蚀型储集层储集空间:储集空间:以溶蚀孔隙、洞,连成一个洞穴系统。以溶蚀孔隙、洞,连成一个洞穴系统。分布:分布:不整合面及大断裂带附近。特别是古风化壳、不整合面及大断裂带附近。特别是古风化壳、古岩溶带。古岩溶带。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层3.3.裂缝型储集层裂缝型储集层岩性:岩性:主要为白云岩、白云岩化灰岩。主要为白云岩、白云岩化灰岩。储集空间:储集空间:裂缝为主,尤其纵横交错构成的裂缝网。裂缝为主,尤其纵横交错构成的裂缝网。其特征是:岩性测定其物性极低,与油气实际产能不适其特征是:岩性测定其物性

45、极低,与油气实际产能不适应。应。4.4.复合型储集层复合型储集层储集空间:储集空间:孔、洞、缝同时或出现两种。有利于形孔、洞、缝同时或出现两种。有利于形成储量大、产量高的大型油气田。成储量大、产量高的大型油气田。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层三、影响碳酸盐岩储集层的因素三、影响碳酸盐岩储集层的因素 由于碳酸盐岩储集层储集空间多样,尤其是次生改由于碳酸盐岩储集层储集空间多样,尤其是次生改造作用,使得其物性的影响因素及分布规律较为复杂,造作用,使得其物性的影响因素及分布规律较为复杂,要视不同的储集层类型而不同。要视不同的储集层类型而不同。1 1、孔隙型储集层发育的影响因素、孔隙型储集层发育

46、的影响因素孔隙型储集层孔隙型储集层储集空间储集空间多以原生粒间多以原生粒间-晶间孔隙为主,晶间孔隙为主,影响影响其发育的因素取决于原来岩石的沉积特征(沉积环其发育的因素取决于原来岩石的沉积特征(沉积环境),即类似于碎屑岩储集层,其孔隙度、渗透率大小境),即类似于碎屑岩储集层,其孔隙度、渗透率大小与粒度、分选、磨圆、杂基含量以及造礁生物发育程度。与粒度、分选、磨圆、杂基含量以及造礁生物发育程度。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层分布:分布:孔隙型储集层其物性受沉积环境的控制,孔隙型储集层其物性受沉积环境的控制,因此,在高能环境或有利生物礁形成的环境,能形成因此,在高能环境或有利生物礁形成的环

47、境,能形成好的粒间好的粒间-晶间孔隙,是此类储集层分布的主要相带。晶间孔隙,是此类储集层分布的主要相带。平面上主要分布在台地前缘斜坡相、浅滩相、盆地边平面上主要分布在台地前缘斜坡相、浅滩相、盆地边缘生物礁相、潮坪相;剖面上储集层处于两次海进之缘生物礁相、潮坪相;剖面上储集层处于两次海进之间的海退层序,其下海进的细粒碳酸盐岩作为生油层,间的海退层序,其下海进的细粒碳酸盐岩作为生油层,其上海进的细粒碳酸盐岩作为生油层和盖层。其上海进的细粒碳酸盐岩作为生油层和盖层。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层2 2、溶蚀型储集层发育的影响因素、溶蚀型储集层发育的影响因素 碳酸盐岩溶解度:碳酸盐岩溶解度:其

48、它条件相同时,成分越纯正,其它条件相同时,成分越纯正,易溶,溶解度从大到小是石灰岩易溶,溶解度从大到小是石灰岩白云岩白云岩泥灰岩(即泥灰岩(即与与Ca/mg比成正比);从结构构造来看,粗晶、厚层比成正比);从结构构造来看,粗晶、厚层石灰岩比细晶、薄层灰岩易溶。石灰岩比细晶、薄层灰岩易溶。地下水的溶蚀能力:地下水的溶蚀能力:取决于地下水的取决于地下水的PH值、值、CO2含量、含量、SO42-含量、温度、压力。水中含含量、温度、压力。水中含CO2及有机酸及有机酸时,水呈酸性,时,水呈酸性,PH值下降,碳酸盐岩溶解度增大。值下降,碳酸盐岩溶解度增大。第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层在不同因素影

49、响下方解石和白云石溶解度的变化示意图在不同因素影响下方解石和白云石溶解度的变化示意图第三章第三章 储集层与盖层储集层与盖层水中水中CaSO4含量增加时,白云岩溶解度增加,而方解石的溶解度下降,含量增加时,白云岩溶解度增加,而方解石的溶解度下降,所以富含所以富含SO42-的地区,白云岩中的溶孔比石灰岩更为发育。温度、压力的影的地区,白云岩中的溶孔比石灰岩更为发育。温度、压力的影响是:开放体系中,温度升高导致响是:开放体系中,温度升高导致CO2释放,压力降低,释放,压力降低,PH值增加,使碳酸值增加,使碳酸盐岩的溶解度降低,不利于溶蚀孔隙的形成;封闭体系中,溶解度随温度增盐岩的溶解度降低,不利于溶

50、蚀孔隙的形成;封闭体系中,溶解度随温度增加而增加(不是自然条件)。加而增加(不是自然条件)。分布:分布:主要分布在厚层、质纯、粗结构的碳酸盐岩层段,特主要分布在厚层、质纯、粗结构的碳酸盐岩层段,特别是白云岩。发育于富含别是白云岩。发育于富含CO2的地下水活动地带,主要在古风化的地下水活动地带,主要在古风化壳带,岩石遭受风化剥蚀,孔隙发育,地下水沿裂缝渗流地下,壳带,岩石遭受风化剥蚀,孔隙发育,地下水沿裂缝渗流地下,形成形成岩溶带岩溶带。分三带:。分三带:垂直渗流带:垂直渗流带:水流特点以向下淋滤作用为主,流速快,溶蚀水流特点以向下淋滤作用为主,流速快,溶蚀作用不太充分;溶孔以垂直孔缝为主,储集

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 生活常识

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁