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文档简介
一、油田水的产状和来源二、油田水的矿化度三、油田水的化学组成四、油田水的类型第三节油田水1广义上:指油气田区域内的地层水。(油层水、非油层水)狭义上:指油气田区域内的油层水。油层水:带色、混浊、比重>1,有H2S味或者汽油味,导电。含MgSO4时有苦味。2油田水与油气藏在分布上的相互关系背斜油气藏中的油田水31.油田水的赋存状态
按在岩石孔隙-裂缝系中的蕴藏状态,油田水产状如下:(1)超毛细管水:(2)毛细管水:(3)束缚水:(4)气态水:一、油田水的赋存状态及来源41.油田水的赋存状态
(1)超毛细管水:又称自由水,存在于孔隙直径大于0.5mm、裂缝宽度大于0.25mm的超毛细管孔洞缝中,在重力作用下能自由运动,传递静水压力。一、油田水的赋存状态及来源51.油田水的赋存状态
(2)毛细管水:存在于孔径0.5-0.0002mm、裂缝宽0.25-0.0001mm的毛细管孔隙中。当充满于孔洞缝中时,传递静水压力;未充满时,只有当外力大于毛细管阻力时,水才能流动。一、油田水的赋存状态及来源6(3)束缚水:又称吸附水或结合水,存在于孔径小于0.0002mm,裂缝宽小于0.0001mm的微毛细管孔隙中。受流体与介质之间的强大引力影响,即使在高温、高压条件下,水也难以自由运动。
一、油田水的赋存状态及来源7(4)气态水:充满于未被水饱和的岩石空隙中,通过蒸发和凝结作用,与液态水相互转化,对岩石中的水分配有一定的影响。
一、油田水的赋存状态及来源8沉积水:沉积物堆积过程中保存于其中的水,其含盐度和化学成分受控于原环境。渗入水:大气降雨渗入岩层中的水。矿化度低、质淡、可淡化地下高矿化度水。深成水:来源于地壳深部及上地幔的高矿化度高温水转化水:沉积成岩和烃类形成过程中,粘土转化脱出的层间水及有机质向烃类转化时分解出的水。2、油田水的来源一、油田水的赋存状态及来源9油田水矿化度比地表水高,且随埋深增大而增大。河湖水:几百mg/l
海水:35000mg/l
油田水:几千–数十万mg/l,陆相盆地比海相低。二、油田水矿化度矿化度:单位体积水中所含溶解状态的固体物质总量。
即单位体积水中各种离子、元素及化合物总含量。用g/l、mg/l、ppm(百万分之一)表示。10三、油田水的化学组成1.无机盐类:阳离子:Na+(K+)、Ca2+、Mg2+
阴离子:Cl-、HCO3-、SO42-、(含CO32-)
2.有机组分:烃类、环烷酸、酚、苯等。3.溶解气:CO2、CO、N2、CH4、C2+4.微量元素:碘、溴、硼、锶、钡等。11原苏联某些凝析气田的产层和非产层水中的苯、酚含量对比苯酚——产层的苯、酚含量比非产层高12天然水包括大陆淡水、海水、地下水等,其中溶解的物质成分是极其复杂的,有盐分、各种气体、有机物质、微量元素等。其中无机盐中含量最多、最主要、在常规水分析中经常分析的是以下几种离子:Na+(包括K+)、Ca2+、Mg2+和Cl—、SO42—、HCO3—(包括CO32—)。因此,水中所含上述阴、阳离子的各种比值,是对地层水进行分类的基础。在各种分类方案中,以Sulin(苏林)分类较为简明,应用广泛。四、油田水的类型13根据水中主要离子(Cl-、SO42-、HCO3-、Na+、Mg2+、Ca2+)彼此化学亲和力的强弱顺序而组成盐类的原则,作为划分“型”的依据。通过对rNa/rCl、(rNa-rCl)/rSO4和(rCl-rNa)/rMg三个系数的计算,将天然水划分为以下类型:(r毫克当量浓度,rNa/rCl当量之比)苏林分类:1415天然水成因图解
CaCl2型:(Cl-Na)/Mg>1深成水、油田水
MgCl2型:<0(Cl-Na)/Mg<1海水、盐湖水
NaHCO3型:(Na-Cl)/SO4>1油田水(高矿化度)地表淡水(低矿化度)
Na2SO4型:<0(Na-Cl)/SO4<1
地表淡水苏林的成因分类:16水型成因系数(毫克当量%)环境Na/Cl(Na-Cl)/SO4(Cl-Na)/MgCaCl2型<1<0>1深成水油田水MgCl2型<1<0<1海水盐湖水NaHCO3型>1>1<0油田水(高矿化度)地表淡水(低矿化度)Na2SO4型>1<1<0地表淡水苏林的天然水成因分类表
17(1)CaCl2型水:
形成于地壳深部封闭性良好、水体交替停滞的还原环境。由于地下水高度浓缩,其它盐分沉淀,水中氯化物占优势,主要盐分为NaCl,其次为CaCl2、MgCl2。水与岩石长期相互作用,使岩石中吸附状阳离子Ca2+与地下水中浓度极大的阳离子Na+进行阳离子交换作用,形成CaCl2型水。2NaCl+Ca2+(吸附状的)→CaCl2+2Na+(吸附状的)——CaCl2型水环境利于油气藏保存,所以油田水往往是高矿化度的CaCl2型水,但其与油气物质间无成因联系。
四种类型水的形成条件:18(2)NaHCO3型水——形成条件多样①高矿化度NaHCO3型水:是油气物质存在的还原环境的产物,成因上与油气田有关,为油田水的基本水型之一。Na2SO4+2C+2H2O→2NaHCO3+H2S②低矿化度NaHCO3型水:两种成因A、花岗岩、长石砂岩发育区,岩石被含有CO2的雨水强烈冲刷,使长石高岭土化,可出现NaHCO3型地表淡水。NaAl3SiO16+2H2O+2CO2
→2NaHCO3+H2Al2Si2O8+4SiO2B、富含钠盐的碱土区,含重碳酸钙的地表水与土壤中吸附状的钠离子进行阳离子交换作用,亦会产生NaHCO3型地表淡水。Ca(HCO3)2+2Na+(吸附状的)→2NaHCO3+Ca2+(吸附状的)
19(3)MgCl2型水
形成条件多种多样:①主要:海水在泻湖中蒸发浓缩所致;②大陆淡水溶滤海相沉积岩中所保留的盐分而形成;③深层的CaCl2型水与上部的NaHCO3型或Na2SO4型低矿化度水掺和产生的。——MgCl2型水环境下一般无或少有油气田。
20(4)Na2SO4型水——地表水中分布最广的一类水两种成因:①大陆水蒸发浓缩所致;②地表低矿化度的NaHCO3型水流经含石膏沉积岩区时,发生离子交换反应而形成的。2NaHCO3+CaSO4
→Na2SO4+Ca(HCO3)2Na2SO4型水一般分布于地表或者地下浅层水活跃区,通常表示地壳的水文地质封闭性差,不利于油气藏的保存,因此,其分布带一般无油气藏。当然,个别油田也有Na2SO4型水,但此时正是油气藏濒于破坏的阶段。
21垂直水化学剖面分带:上述四种类型的天然水,由于其形成条件不同,因此在地壳垂直剖面上它们的分布有一定规律性。一般埋深增大、地下水矿化度增大、水型渐变。在含油气区随埋深增加,油田垂直剖面上自上而下依次出现Na2SO4型或MgCl2型、NaHCO3型、CaCl2型。个别地区也有水型倒转情况,即上部为高矿化度水,下部出现低矿化度水,如某些褶皱区。22一、油田水的产状和来源二、油田水的矿化度三、油田水的化学组成四、油田水的类型第三节油田水231、某油田水分析结果如下(毫克当量数/升):
Cl16.12,SO41.55,HCO316.05,Na40.0,Mg0
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