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油层物理复习一、名词解释1、溶解系数:当温度一定时,每增加单位压力时,单位体积溶液中溶解气量的增加值。2、溶解度:压力为p时,单位体积液体中溶解的气量。3、溶解气油比:地层油在地面进行一次脱气,将分离出的气体标准(20°C,O.lOIMpa)体积与地面脱气油体积的比值。4、压缩因子:在给定温度和压力条件下,实际气体所占有的体积与理想气体所占有的体积之比。5、压缩系数:在等温的条件下,单位体积气体(地层油)的体积随压力的变化率。6、粒度组成:构成砂岩的各种大小的颗粒的相对含量。一般以重量分数表示。7、比面:单位体积岩石的总表面积。8、绝对渗透率:当岩石孔隙为一种流体完全饱和的时测得的渗透率。9、有效渗透率:当岩石孔隙中饱和两种或两种以上流体时,岩石让其中一种流体通过的能力。10、相对渗透率:岩石孔隙中饱和多相流体时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。11、气体滑脱效应:气体渗流时,其流速在毛孔断面上的分布偏离流体流动特征,出现气体分子在管壁处速度不等于零的流动现象。12、界面张力:作用于单位界面长度上的力。13、润湿反转:由于活性物质的吸附,使固体表面的润湿性发生改变的现象。14、润湿滞后:由于三相周界沿固体表面移动的迟缓而产生润湿角改变的现象。15、毛管压力:由于界面张力的作用,毛管中两相流体弯曲界面上存在的附加压力,一般用pc表示。16、楔压效应:珠泡或气泡静止时,由球形弯液面产生的毛管力。17、滞后效应:当珠泡在两端压差的作用下,克服摩擦阻力欲在孔隙中流动时,由于润湿滞后,弯液面发生形变,产生第二种毛管阻力。18、贾敏效应:珠泡通过孔道狭窄处变形产生的附加阻力效应,包括液阻、气阻效应。19、综合压缩系数:油藏有效压力每降低1Mpa时,单位体积油藏岩石由于岩石孔隙体积缩小、储层流体膨胀而从岩石孔隙中排出的总体积。二、简答题1、束缚水饱和度的影响因素?残余油饱和度的影响因素?答:束缚水饱和度的影响因素有岩石的孔隙结构、岩石中的泥质质量分数、润湿性。岩石的孔隙结构:岩石孔隙小,束缚水饱和度大;随着孔隙度的升高,束缚水饱和度减少;随着渗透率的升高,束缚水饱和度减少。泥质质量分数:随着泥质质量分数的增加,束缚水饱和度增加。润湿性:一般随岩石亲水性的增强,束缚水饱和度增加。2、气液分离方式与区别?答:接触分离:指油藏烃类体系从油藏状态瞬时变到某一特定温度、压力引起油气分离并迅速达到相平衡的过程。这种方式分离出的气体较多,而且分离出的气较重,气里面含有较多的轻质油成分,测得的气油比相对较高,体系不变。多级分离:指在脱气过程中分几次降级压力,最后达到指定的压力(如大气压力)的脱气方式。多级分离出的气量少,获得的地面原油较多,而且其中轻质油含量多,测得的气油比小,体系变化。3、地层油与地面油的区别?答:地层原油处于地层的高温、高压下,且溶解了大量气体,地面原油处于常温、常压下,溶解气量少,两者在密度和体积上都有较大的区别。4、比面的影响因素?(颗粒大小、分选、形状、排列方式——结构;胶结物含量——组成)答:比面的影响因素有颗粒直径、泥质含量、颗粒骨架、孔隙表面。颗粒直径:随颗粒直径变小,比面变大。泥质含量:泥质含量越多,岩石比面越大。颗粒骨架:岩石骨架颗粒越不规则,岩石比面越大。孔隙表面:孔隙表面越多,岩石比面越大。5、孔隙度的影响因素?(内因:岩石矿物成分——颗粒性质;粒度分布及排列等——组成;结构外因:埋深——温度、压力条件)答:孔隙度的影响因素有颗粒的排列方式、颗粒的磨圆度和非选性、胶结物、岩石的压实程度和成岩后生作用颗粒的排列方式:排列越紧密,孔隙度越小。正排列时孔隙度最大;菱形排列时孔隙度最小。颗粒的磨圆度和非选性:颗粒的磨圆度越好,非选性越好,孔隙度越大。胶结物:胶结物以泥质为主,泥质胶结物越多,孔隙度越小。岩石的压实程度:岩石的压实作用受埋深控制,埋深越深,孔隙度越小。成岩后生作用:构造作用使储层岩石产生微裂缝导致岩石孔隙度增加;活动的地下水溶蚀了岩石颗粒的颗粒和胶结物导致岩石孔隙度增加;地下水中的矿物质沉淀,充填或缩小岩石孔隙导致岩石孔隙度减小。6、达西定律测孔隙度的适用条件?答:达西定律适用于各种多孔介质中的流体渗流,如松散砂柱,胶结砂岩及其它多孔介质。利用达西定律测量岩石孔隙度是时候需满足三个条件:1)岩石孔隙度空间100%被某一种流体所饱和;2)流体不与岩石发生物理化学反应;3)流体在孔隙中的渗流为层流。7、渗透率的影响因素?答:渗透率主要受储层形成环境、成岩作用和演示结构等因素的影响。沉积作用的影响1)岩石结构和构造特征的影响砂岩的粒度分布范围越广,颗粒的分选性越差,胶结物越多,其渗透率越低。正韵律沉积的岩石渗透率明显上低下高,反韵律则相反。2)岩石孔隙结构的影响成岩作用的影响1)压实作用的影响2)胶结作用的影响胶结物的沉淀和胶结作用会使岩石渗透率显著降低。3)溶蚀作用的影响溶蚀作用使孔隙度增大,渗透率变大。构造作用的影响裂缝和微裂缝都会提高渗透率流体--岩石相互作用的影响8、润湿性对水驱油的影响?答:1)润湿性影响油水在孔道中的微观分布水湿岩石:水分布于大孔表面(水膜)和小孔中,油成孤滴状。油湿岩石:水分布于在大孔道中央,油以油膜的形式附着于颗粒表面。亲油油层注水:非湿相驱替湿相的过程f驱替过程亲水油层注水:湿相驱替非湿相的过程f吸吮过程亲水岩石,随含水饱和度增加,水除了附着于颗粒表面的水膜和边角处之外,还取渠道流动驱油。残余油占据死胡同孔隙及很细的连通喉道,有少部分的油被水分割成孤立的油滴。亲油岩石,水首先取道于较大的流通性好的孔隙。继续注水时,才进入较小的孔道并使这些水侵小孔道串联起来,形成新的水流渠道。残余油除了一些停留于小的油流渠道内,其余的则在大孔道表面形成油膜。岩石中等润湿性时,经水驱替后的残余油除了占据在死胡同孔隙中外,还有许多小油液粘附在孔隙的岩石壁上。2)润湿性决定孔道中毛管力的大小和方向毛管力pc的方向亲水毛管,pc与注水驱替压差p方向一致,是动力亲油毛管,pc与注水驱替压差p方向相反,是阻力3)润湿性影响地层中微粒运移4)润湿性影响采收率的大小在水驱油时,采收率的高低,驱油效果的好坏,直接受润湿性的影响。水湿储层比油湿储层水驱效果好。9、地层油溶解系数、压缩系数、体积系数和粘度的影响因素?答:1)溶解系数的影响因素有压力、温度、天然气的性质和石油的性质。压力:当温度恒定时,天然气在石油的溶解度随压力的增加而增加,且天然气在石油的溶解中的溶解能力是无限的。温度:随温度的升高,天然气的溶解度下降。天然气的性质:天然气中重烃分子越多、相对密度越大,其在石油中的溶解度越大。石油的性质:在相同的温度和压力下,同一种天然气在亲质油中的溶解度大于在重质油中的溶解度。2)粘度的影响因素有化学组成、温度、溶解气油比和压力等因素。化学组成:原油中重烃、胶质--沥青质含量增多会增大原油的粘度。温度:温度增加,粘度降低。溶解气油比:随着原油中溶解气量的增加,粘度降低。压力:当压力低于饱和压力时,随压力降低,原油粘度急剧增加;当压力高于饱和压力时,随压力降低,原油粘度降低。3)体积系数的影响因素有溶解气、热膨性和压缩性。溶解气:溶解气油比越大,其体积系数越大。压力:当压力小于泡点压力时,地层油的体积系数随压力的增加而增加;压力大于泡点压力时,随压力的上升,地层油的体积系数变小。4)压缩系数的影响因素
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