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文档简介
1、第一章 渗流的基本概念和基本规律,油 气 层 渗 流 力 学,第1章 渗流的基本概念和基本规律,第一节 油气藏及其简化 第二节 多孔介质及连续介质场 第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型 第四节 渗流的基本规律和渗流方式 第五节 非线性渗流规律 第六节 两相渗流规律,一、油气藏的类型 二、油气藏的简化,第一节 油气藏及其简化,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,1、构造油气藏(背斜、断层、刺穿和裂缝,背斜油气藏,挤压背斜 基底升降背斜 滚动背斜,披覆背斜 底辟拱生背斜,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,1、构造油气藏(背斜、断层、刺穿和裂缝,
2、断层油气藏,复杂断层 简单单断层,交叉断层 逆断层,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,1、构造油气藏(背斜、断层、刺穿和裂缝,刺穿接触油气藏,盐体刺穿 泥火山刺穿 岩浆岩体刺穿,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,1、构造油气藏(背斜、断层、刺穿和裂缝,裂缝油气藏,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,2、地层油气藏(地层不整合和地层超覆,地层不整合油气藏,潜伏剥蚀突起油气藏 潜伏剥蚀构造油气藏,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,地层超覆油气藏,2、地层油气藏(地层不整合和地层超覆,一、油气藏的类
3、型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,3、岩性油气藏(砂岩透镜体、生物礁和岩性歼灭,砂岩透镜体油气藏,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,3、岩性油气藏(砂岩透镜体、生物礁和岩性歼灭,生物礁油气藏,一、油气藏的类型(构造、地层和岩性,第一节 油气藏及其简化,3、岩性油气藏(砂岩透镜体、生物礁和岩性歼灭,岩性歼灭油气藏,二、油气藏的简化(层状、块状,1、层状油藏,忽略流体在纵向上的流动和交换,第一节 油气藏及其简化,圆形地层,K=A/B,B,条带状地层,3,3,二、油气藏的简化(层状、块状,1、层状油藏,第一节 油气藏及其简化,底水油藏,边水油藏,封闭边界,定压边
4、界,二、油气藏的简化(层状、块状,2、块状油藏,必须考虑流体在纵向上的流动和交换,第一节 油气藏及其简化,第二节 多孔介质及连续介质场,一、多孔介质的特点及分类 二、连续介质及连续流体,一、多孔介质的特点及分类,储容性、渗透性、大比面和孔隙结构复杂,1、储容性,第二节 多孔介质及连续介质场,2、渗透性,一、多孔介质的特点及分类,第二节 多孔介质及连续介质场,3、比表面性,一、多孔介质的特点及分类,第二节 多孔介质及连续介质场,4、孔隙结构复杂性,储集层的五种特性,决定了渗流的特点:渗流阻力大;渗流速度慢,一、多孔介质的特点及分类,第二节 多孔介质及连续介质场,一、多孔介质的特点及分类,单纯介质
5、,双重介质,三重介质,粒间孔隙,溶洞-孔隙,纯裂缝,裂缝-孔隙,孔隙-裂缝-溶洞,三种介质七种结构,纯溶洞,裂缝-溶洞,第二节 多孔介质及连续介质场,5、多孔介质分类,孔隙介质:以固体颗粒为骨架,在颗粒之间形成连 通或不连通的孔隙,多存在于砂岩油藏中,在油田最为常见,第二节 多孔介质及连续介质场,一、多孔介质的特点及分类,5、多孔介质分类,储、渗,裂缝介质:具有裂缝的多孔介质,多存在于碳酸岩油藏中,纯裂缝,裂缝孔隙,储、渗,第二节 多孔介质及连续介质场,溶洞介质:以次生溶洞为主要储集空间的岩石,多存在于碳酸盐岩油气层,储、渗,第二节 多孔介质及连续介质场,理想土壤:由等直径的平行毛细管组成的多
6、孔介质,假想土壤:由等直径的固体颗粒堆积而成的多孔介质,第二节 多孔介质及连续介质场,伊利石,蒙脱石,粒间孔隙,孔隙介质,第二节 多孔介质及连续介质场,储层裂缝,石英颗粒粒内裂缝,裂缝介质,第二节 多孔介质及连续介质场,第二节 多孔介质及连续介质场,二、连续介质及连续流体,1、连续流体,2、连续介质,一、渗流过程中的力学分析 二、与油藏有关的压力概念 三、油藏驱动类型及驱动能量,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,一、渗流过程中的力学分析,1、流体的重力和势能,流体重力势能图,表示重力势能的压力,重率,阻力,动力,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,2、流体惯性力,当流体运动时,惯性使
7、其总要保持原状,因而表现为阻力,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,3、粘滞力,各层流体流速不同,存在一对作用力和反作用力,使快流层,慢流层,这一对力阻碍着流层的运动阻力,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,4、弹性力,岩石和流体压缩性的大小用压缩系数表示,岩石压缩系数,开采前,开采后,表示油层压力每降低一个大气压时,单位体积岩石中孔隙 体积的缩小值,孔隙体积变化量,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,4、岩石及流体的压缩性和弹性力,液体压缩系数,液体体积的变化量,表示压力每改变一个大气压时,单位液体体积的改变量,负号,对气体,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,综合压缩系数,
8、5、毛管力,亲油油藏,水驱油,毛管力的方向:指向凹液面的弯曲方向。 毛管力是动力还是阻力? 毛管力与流体流向相同为动力,反之为阻力。 但在实际油藏驱替中,多表现为阻力,动润湿反转,亲水油藏,水驱油,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,二、与油藏有关的压力概念,1、原始地层压力,藏在开发以前,整个油藏处于平衡状态,此时油层中流体所承受的压力称为“原始地层压力,获取方法,在开发初期,可以根据第一批探井获得,思考:开发中后期,如何获得,说明:当油层倾角较大时,各井油层中部深度各不相同。矿场实践表明,在油藏开发前的原始状况下,各井原始地层压力也是不相等的,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,2
9、、目前地层压力,藏开发过程中,不同时期的地层压力,与开发程度、水平有关,关闭所有井,稳定后,测定的地层中部压力,为目前的地层压力,获取方法,目前地层压力与原始地层压力的关系,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,3、供给压力,在油藏供给边界上的压力或注水井井底压力,微分方程的边界条件,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,4、井底压力,井底流压 :正常生产时,生产井或注水井的井底压力。 井底静压 :正常生产情况下,关闭一口井,其它井正常工 作,稳定后的关闭井的井底压力,灌溉,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,5、折算压力,投产前,油藏处于平衡状态,油藏流体由CBA,A 、B、 C 的
10、高度不同,潜水、核潜艇,只有把三口井压力折算到同一水平面上,才具有可比性,比个头、地质储量计算,思考:为什么,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,5、折算压力,将油藏内各点压力按水力学内部压力分布规律,折算到同一水平面上的压力,叫做折算压力,同一水动力学系统,各点的折算压力应相等,判断油藏中两点是否处于同一水动力学系统。 判断油藏中流体流向,总水头用压力表示,总能量,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,系数b称为压力系数; b1.2时异常高压油藏,6、压力梯度曲线,油藏埋深与实测压力的关系曲线,叫做压力梯度曲线。不同水动力学系统压力梯度曲线也不同,可以计算开发中后期任意深度原始地层压力
11、,开发初期的三个压力点,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,6、压力梯度曲线,确定流体分界面深度,思考:P4和P5落在线上,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,例:已知一油藏中的两点,如图,z=10m,pA=9.35MPa, pB=9.5MPa,原油重率=0.85,问油的运移方向如何,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,来源于与外界连通的边水或人工注入水,1、水压驱动,生产井,注水井,边水压能,三、油藏驱动类型及驱动能量,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,2、弹性驱动,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,开采前,开采后,综合压缩系数,来源于岩石和液体的弹性,3、气压驱动,
12、第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,4、溶解气驱动,来源于溶解气,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,且油藏具有明显的倾角时这种能量才起作用,5、重力驱动,来自原油本身的重力,油藏具有明显的倾角时这种驱动方式 才起作用,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,在流体流向井底的过程中,往往是各种能量同时起作用,区别在于每种能量发挥作用的大小不同,在某个时期,某种能量会处于主导地位,其它能量处于从属地位,那么,在某个时期内,什么能量处于主导地位,就叫做什么驱,1)水压驱动(刚性和弹性:边水、人工注入水,2 )弹性驱动(岩石和流体,3 )气压驱动(气顶气,4 )溶解气驱(溶解气,5 )重力驱
13、动(原油本身重力,一次采油、二次采油,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,6、驱动方式小结及三次采油介绍,聚合物驱 碱水驱 表面活性剂驱,二元复合驱,聚合物+碱水 聚合物+表面活性剂 碱水+表面活性剂,三元复合驱:聚合物+碱水+表面活性剂,1 )化学驱,一元驱,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,6、驱动方式小结及三次采油介绍,2 )注酸(浓硫酸、盐酸-前苏联,油套管腐蚀严重,3 )注气(CO2、N2、NG,4 )交替注气注水,5 )热采,注蒸汽 火烧油层,蒸汽驱 蒸汽吞吐,6 )物理法采油(震动、电场、磁场,6、驱动方式小结及三次采油介绍,第三节 渗流过程中的力学分析及驱动类型,一、
14、达西实验 二、达西定律的力学分析 三、基本渗流方式,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,一、达西实验,a,c,d,达西实验装置图,1、实验装置,b,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,2、实验结果分析,1-1截面的总水头,2-2截面的总水头,1-2两截面的水头差,两截面的折算压差为,1,2,a,c,d,b,1,2,基准面,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,一、达西实验,3、达西公式,4、达西单位,1达西(D)=1000毫达西(mD) 1微米2(um2)=1达西(D,渗流阻力,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,二、达西定律的力学分析,1、渗流速度和真实渗流速度,渗流速度,流体通过砂层单位横截面积的流
15、量,式中:Q流量;A岩石截面面积,真实渗流速度,Q,式中:Q流量;Ap孔隙截面面积,流体通过砂层横截面积上孔隙面积的速度平均值,反映了该砂层截面上流体流动真实速度的平均值,二者关系,定义为透明度,与孔隙度的物理意义不同,在数值上与其相等,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,2、基于力学分析的达西定律推导,单元体受力图,作用在圆柱两个端面的压力差: 作用在流体周边的摩擦力: 液体重力在流动方向的分力: 忽略惯性力,力平衡关系式为,考虑重力,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,2、基于力学分析的达西定律推导,单元体受力图,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,三维,一维,二维,或极坐标,或球坐标,三、基本
16、渗流方式,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,1、单向流,一维岩心驱替试验,排状注水开发,流线平行 渗流面是平面,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,三、基本渗流方式,流线汇集一点; 或由一点发散,2、平面径向流,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,三、基本渗流方式,3、球面向心流,为什么会形成球面向心流? 以井底为球心,以层厚为半径的球面向心流动。 径向超过层厚为平面径向流动,第四节 渗流的基本规律和渗流方式,三、基本渗流方式,一、非线性渗流及其产生的原因 二、非线性渗流的判断方法 三、高速下非线性渗流规律 四、低速下的渗流规律,第五节 非线性渗流,一、非线性渗流及其产生的原因,第五节 非线性渗流
17、,实验发现,当渗流速度增加到一定程度后,渗流速度和压力梯度之间不呈线性关系,达西定律被破坏,称为非线性渗流,孔道弯弯曲曲,渗流速度较高, 产生的惯性力大到与粘滞阻力相比 不可忽略的程度,气井; 裂缝性油井; 砂岩油藏射孔完井井底附近,二、非线性渗流的判断方法,采用管道水力学中判别层流和紊流的无量纲量雷诺数来进行判别,前苏联卡佳霍夫提出的表达式是目前公认较为合理的雷诺数表达式,第五节 非线性渗流,惯性阻力,粘滞阻力,二、非线性渗流的判断方法,渗流规律由线性转化为非线性的雷诺数值称为临界雷诺数 。 粒间孔隙介质: =0.20.3 纯裂缝介质: =300500 大的洞穴(接近管流): =200030
18、00,小数,第五节 非线性渗流,三、高速下非线性渗流规律,1、指数式,描述非线性渗流时,产量与压差的关系式有两种,第五节 非线性渗流,C与岩石及流体性质有关的系数,n渗流指数 n 1,1,线性,1,过渡区,平方区,线 性 区,过 渡 区,平 方 区,n,三、高速下非线性渗流规律,2、二项式,式中,A、B为取决于岩石和流体物理性质的常数,第五节 非线性渗流,分析二项式可以看出,当流量 很小时,则 项就可不计,上式就转化为达西直线定律,四、低速下的渗流规律,第五节 非线性渗流,吸附现象:原油中的表面活性物质在渗流过程中会吸附在岩石表面,流体必须克服这个吸附阻力才能流动。 水化膜作用:岩层中的粘土成分吸引水分子形成水化膜,流
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