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本文格式为Word版,下载可任意编辑——油层物理何更生版作业答案第一章储层岩石的物理特性

1、何谓粒度及粒度组成?如何求得?结果又如何表示?

答:粒度:岩石颗粒的大小称为粒度,用其直径来表示(单位mm或μm)。

粒度组成:砂岩的粒度组成是指不同粒径范围(粒级)的颗粒占全部颗粒的百分数(含量),寻常用质量百分数来表示。

如何求得:寻常用筛析法和沉降法来测定粒度及粒度组成。结果如何表示:粒度组成用列表法和作图法表示,作图法可采用不同的图形来表示粒度分布,如直方图、累积曲线图、频率曲线图等等,矿场上常用粒度组成分布曲线和粒度组成累积分布曲线来表示。

2、如何计算岩石颗粒的直径、粒度组成、不均匀系数和分选系数?

答:直径、粒度组成:计算颗粒直径和粒度组成见上题(题1)

不均匀系数:累计分布曲线上累积重量60%所对应的颗粒直径d60与累积重量10%所对应的颗粒直径dl0之比,公式为:

a=1~20

分选系数:用累积重量25%,50%,75%三个特征点将累积曲线划分为四段,特拉斯特取两个特征点定义分选系数为:

3、颗粒分布规律曲线与分选系数说明的岩石颗粒特征是什么?

答:颗粒分布规律曲线表示出岩石粒度的均匀程度以及颗粒按大小分布的特征。

分选系数定量计算粒度组成的均匀程度或特征,分选系数1~2.5为分选好;2.5~4.5为分选中等;大于4.5为分选差。

4、岩石中最常见的胶结物是哪些?如何划分胶结类型?胶结类型如何影响岩石的物理性质?

答:岩石中最常见的胶结物:胶结物的成分最常见的是泥质和灰质,其次为硫酸盐和硅质。如何划分胶结类型:根据胶结物的成分和含量的多少,生成条件以及沉积后的一系列变化等因素,可划分为基底结胶,孔隙结胶及接触结胶。

胶结类型如何影响岩石的物理性质:胶结类型直接影响岩石的储油物性,胶结物中的

敏感性矿物直接影响储油的敏感性

5、岩石的绝对渗透率是如何定义的?测定岩石的绝对渗透率的限制条件是什么?如何实现这些条件?

答:如何定义:通过达西定律:

其中K值仅取决于多孔介质的孔隙结构,与流体或孔隙介质的外部几何尺寸无关,因此称为岩石的绝对渗透率。

限制条件:(1)岩石中全部孔隙为单相液体所饱和,液体不可压缩,岩心中滚动是稳态单相流。

(2)通过岩心的渗流为一维直线渗流。

(3)液体性质稳定,不与岩石发生物理、化学作用。譬如不能用酸液测定渗透率;不能使用蒸馏水,应使用地层水(盐水)防止岩石中含有的粘土矿物遇水膨胀而使渗透率降低。

6、岩石渗透率的“1平方米〞的物理意义是什么?“1平方米〞与“达西〞、“毫达西〞、“平方微米〞之间的关系是什么?

答:“1平方米〞的物理意义:1平方米的物理意义是:粘度为lmPa.s的流体,在压差lmPa作用下,通过截面积lm2、长度1m的多孔介质,其流量为1m3/s时,则该多孔介质的渗透率就是1平方米。

21215122

关系:1m=10D=10mD=10um

7、两块岩石具有一致的孔隙度,是否孔隙体积一定相等?孔隙度大是否有大孔隙存在?试说明为什么?

答:两块岩石具有一致的孔隙度,孔隙体积不一定相等,由于孔隙度是指岩石中孔隙体积与岩石总体积的比值,即使两块岩石的孔隙体积不相等,只要孔隙体积与岩石总体积的比值相等,孔隙度就相等。

孔隙度大不一定有大孔隙存在,由于孔隙度不仅与孔隙体积有关,还与岩石外表体积有关。

8、岩石的颗粒直径愈大,则孔隙度也愈大对否?试说明为什么?

答:岩石的颗粒直径愈大,孔隙度不一定也愈大,由等颗粒假想土壤的孔隙度计算公式

可知,理想土壤的孔隙度大小与组成它的颗粒粒径大小无

关,仅取决于排列方式(即

角)。然而,孔隙度与粒径无关的结论并不适用于真实岩石。

根据上千个砂岩统计的规律认为,孔隙度与粒径有关:孔隙度随着粒径的增加而减小,这是由于细粒碎屑磨圆度差,呈棱角状,颗粒支撑时比较松散,因此,它比圆度好的较粗砂粒有更好的孔隙度。

9、岩石的孔隙度大时,则其渗透率是否也大?为什么?

答:岩石渗透率不仅与孔隙度有关,主要还取决于孔隙结构的特性,如孔隙半径和比面。所以岩石的孔隙度大时,则其渗透率不一定也大。

10、岩石中的原始含油饱和度,如何确定才比较符合实际?

答:油藏投入开发以前所测出的储层岩石孔隙空间种原始含油体积

的比值,即

故当测定出束缚水饱和度

时,则

与岩石孔隙体积

,油藏刚投入开发时,地层中寻常只存在油和束缚水两相,

11、一岩样长10cm,截面积为3cm2,在0.3MPa压差的作用下,通过粘度为2.5mPa·s的油,测得流量为0.025cm3/s。该岩石的绝对渗透率为若干?

解:

12、某岩心长为2.5cm,直径d=2.32cm,用流量管测渗透率时,测得水面由h0到hx,所用的时间为10.2秒.所选用的流量管段长为B=11406cm3/MPa,又查得测定时室温下的空气粘度为0.0173mPa.s,求该岩石的渗透率为多少?

解:

13、-油藏含油面积为2.5km2,平均有效厚度为33米,孔隙度为0.2,束缚

水饱和度为0.22,假若在原始条件下1.25m3的原油在地面仅有1m3,该油藏储油量为多少?

解:

14、油藏的岩层压缩系数为8.5×10-4MPa-1,水的压缩系数为4.27×10-4MPa-1,油的压缩系数为17.07×10-4MPa-1,气体的压缩系数为213.34×10-4MPa-1,束缚水饱和度为25%,气体饱和度为5%,孔隙度为20%,试计算该油藏的综合压缩系数。

解:原油饱和度为:

由综合压缩系数的定义式:

可得:

15、有一岩样长2.77厘米。直径为3.35厘,在200C时,用水通过它水的粘度为1mPa.s,岩样两端的压差为251毫米汞柱,出口压力为0.101MPa,其流量为0.02厘米3/秒,求用水通过时的渗透率为多少?对于上述岩样、现改用气体通过它,气体的粘度为0.0175mPa.s,压差为25毫米汞柱,出口压力为0.l01MPa,流量为0.12厘米3/秒,求该岩样的渗透率并与水测渗透率相比较。(可用于第54题参考)

解:A=

d2=×3.14×3.352=8.8097cm2,

△p==0.0335MPa

得=0.002216μm2

得μm2

气测渗透率与水测渗透率有区别,由于气测渗透率时存在滑脱效应,使得气测渗透率值

大于液测渗透率值。

16、某断块油藏含油岩石体积为14.4×107m3、孔隙度为20%,束缚水饱和度为25%,油藏原始地层压力Pi=21MPa,饱和压力Pb=19.3MPa。原油压缩系数C0=99×10-5MPa-1,地层水的压缩系数Cw=39.6×10-5MPa-1。Cf=11.2×10-5MPa-1。计算该油藏的弹性采油量为多少?(可用于第56题参考)

解:

弹性采油量=

17.某井取心,所测孔隙度、渗透率数据如下表。试求(1)孔隙度、渗透率的算术平均值;(2)孔隙度、渗透率的加权平均值。编号取心深度(米)取心层段的厚度(米)12342280-22812281-22862286-22892289-22901531孔隙度(%)20232126渗透率(μm2)0.190.250.220.18

=

5672290-22912291-22922292-22931111314150.150.160.17解:(1)

==(0.19+0.25+0.22+0.18+0.15+0.16+0.17)/7=0.189

==(20+23+21+26+13+14+15)/7=18.86%

(2)

==0.212

/

=

=/

=(20×1+23×5+21×3+26+13+14+15)/(1+5+3+1+1+1+1)=20.5%

18.某油层岩石的孔隙度为20%,渗透率为0.1μm2,试计算此岩石的平均孔隙半径和比面。(参考比面的估算方法P15)

2

3

解:比面S=7000=7000×20%×=1979.9cm/cm

平均孔隙半径r=

==2mm

19、边长为1m的立方体,当其分裂成直径为1cm,0.1cm的球体时其个数分别为106和1012个,其比面积分别为多少?

解:

=

=

20.一岩样总重量6.554克,抽提烘干后重6.037克,蒸出水体积为0.35cm3,并已测得孔隙度为25%,岩样重率为2.65克/厘米3,油的重度为0.875克/厘米3

,求该岩样的含油、水的饱和度。

解:

6.554gg2.65g/cm3

=/=6.0372.65=2.278cm3

=0.35(0.252.278)=0.615

21.有一横向非均质岩石如图9所示,并由试验测得各区域内的孔隙度和渗透率:Q1=18%;Q2=22%;Q3=24%;

K1=0.169μm2;K2=0.320μm2;K3=0.350μm2;L1=8cm;L2=14cm;L3=11cm

(l)用算术平均法计算该岩石的平均孔隙度和平均渗透率;(2)以储集能力为等效依据计算岩石的平均孔隙度。(3)以渗流能力为等效依据计箕岩石的平均渗透率。

(此题仅作为了解,公式在书上P82)

解:(1)平均孔隙度====21.33%

平均渗透率====0.280

(2)===21.44%

(3)

===0.269

其次章油气藏流体的物理特性

1、何谓油层流体?何谓“高压物性〞?

答:油层流体:储存于地下的石油,自然气和地层水。

高压物性:处于地下的高压,高温下,油气藏流体的物理性质。

2、表示自然气组成的一般方法有哪些?其相互关系如何?答:自然气的组成方法有三种:

(1)摩尔组成;(2)体积组成;(3)重量组成(质量组成)相互关系:可以相互转化。

3、自然气的分子量、密度和相对密度是如何定义的?其分子量和相对密度与组成有何关系?

答:自然气的分子量:标准状况下1摩尔自然气的重量自然气的密度:指单位体积自然气的质量。自然气的相对密度:在标准温度和标准压力条件下,自然气的密度与枯燥空气密度之比。

分子量与组成的关系:

相对密度与组成的关系:

4、压缩因子Z的物理意义的什么?

答:压缩因子Z的物理意义:给定压力和温度下,实际气体所占的体积与同温同压下理想气体所占有的体积之比。

5、如何确定单组分物质的临界压力和临界温度?答:对于单组分体系,其气液两相能够共存的区域只是一条线,即饱和蒸气压线。该曲线的终点C为临界点,所对应的温度为临界温度,所对应的压力为临界压力。

6、如何确定单组分物质的对比压力和对比温度?

.答:气体所处的压力和气体的临界压力之比为对比压力;气体所处的温度和气体的临界温度之比为对比温度。

7、.如何确定多组分物质的视临界压力和视临界温度?

答:将多组分物质各组分的摩尔组成与各组分的临界压力或临界温度的乘积相加,得到多组分物质的视临界压力和视临界温度。8.、何谓自然气的对应状态原理?

答:当两种气体处于对应状态时,气体的大量内涵性质如压缩系数Z粘度,也近似一致。这即为“对应状态原理〞。

9.何谓自然气的体积系数?何谓自然气等温压缩系数?

答:体积系数:以地面标准状态20度,压力1个大气压,自然气体积为基准

作为标准量(分母),以它在地下(某一P,T条件下)的体积V为比较量来定义自然气的体积系数。由则

等温压缩系数:在等温条件下,自然气随压力变化的体积变化率。

10.单组分物质的临界点是如何定义的?多组分物质的临界点又是如何定义的?

答:单组分物质临界点:对于单组分体系,其液、气两相能够共存的区域是一条线,即饱和蒸气压线,饱和蒸气压线的终点C点为临界点。多组分物质临界点:泡点线与露点线的会集点。11.何谓泡点和露点?

答:泡点:在温度一定的状况下,开始从液相中分开出的第一批气泡的压力或压力一定的状况下,开始从液相中分开出的第一批气泡的温度。

露点;当温度一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴的压力;或者当压力一定的状况下,开始从气相中凝结初第一批液滴的温度。12.何谓地层油的饱和压力?

答:一定温度下,当原油中不能再溶解自然气时的压力称为地层油饱和压力。13.自然气在原油中的溶解度是如何规定的?其单位是什么?影响溶解度的因素有哪些?是如何影响的?答:自然气在原油中的溶解度指的是当压力一定时,单位体积液体中溶解的气量。

33

单位为:(标)m/m影响因素:1;压力:2:温度:T越高

时,时,越小

随P增大而增大。将不在变化。

3:自然气、原油的性质。遵循相近相溶原则,在轻质油中比在重质

油中溶解度大;油气组分越接近越简单溶解。

4:接触时间和接触面积都有影响。

14.何谓溶解系数?单组分的溶解系数与多组分的溶解系数有何区别?

答:溶解系数指的是当温度一定时,每增加单位压力时,单位体积液体中溶解气量的增加值。

区别;(1)当压力达到一定,单组分的溶解系数接近常数。(2)多组分的溶解系数不是常数。但当压力达到适当区间,多组分的溶解系数会接近单组分的溶解系数。

15.何谓地层油的饱和压力?其影响因素有哪些?答:地层原油的饱和压力是指一定温度下,当原油中不能再溶解自然气时的压力;影响因素:温度,油气的组成,气体总量。

16、地层油的溶解油气比是怎样定义的?其影响因素有哪些?试分析它与自然气在原油中的溶解度的区别与联系。答:溶解气油比:寻常把某一压力,温度下的地下含气原油,在地面进行脱气后,得到

原油时所分开出的气量。

影响因素:压力、温度、油气性质。

溶解气油比与自然气在原油中的溶解度之间的区别与联系:

地层油的溶解气油比和自然气在原油中的溶解度的概念,实质是一致的。溶解气油比是地层中溶解自然气量的度量指标。

原始溶解油气比与泡点压力下的溶解气比是相等的,因此,原始溶解气油比也可以是泡点压力下的溶解气油比;当油藏压力降至泡点压力以下时,溶解气油比将随压力的降低而减少。当当

,溶解气油比等于溶解度,溶解气油比小于溶解度

18.画出油层烃类相态草图,在图上标出纯油藏,饱和油藏,凝析气藏,气藏的位置,并注意P、T的范围。解:

19.定性地画出自然气的体积系数Bg、压缩系数Cg和粘度系数Pg随温度的变化规律。

试画出原油的体积系数B0、两相体积系数U、压缩系数Co和粘度μ0随压力的定性变化规律。

定性地绘出地层水的体积系数BW、压缩系数CW和粘度μW随压力、温度和含盐总矿化度的变化规律

20.一带有刻度的活塞缸内装有45000cm3(在10325Pa,00C时),当温度压力变

03

化到地层条件(17.8MPa,71C时)实测体积为265cm,该气体压缩因子为多少?解:由气体状态方程得:

则:

21.自然气的相对密度为0.6,地层温度为750C,地层压力为20.0兆帕,试计算该自然气的体积系数。

解:由图2--41查得当相对密度为0.6时,视对比温度:视对比压力:

根据算得的Tpr和Ppr,在图2—40上查得

22.-油藏含油面积为2.5km2,平均有效厚度为33米,孔隙度为0.2,束缚水饱和度为0.22,假若在原始条件下1.25m3的原油在地面仅有1m3,该油藏储油量为多少?

解:

23.某油储存在一气顶,所占空间体积为10万米3,地层压力为15.0兆帕,地层温度为840C,求该气顶的储存量。(自然气的相对密度为0.7)

(此题对经验公式作为一个提醒,公式在书上P140,此公式不用记,但应理解解题步骤)

解:由经验公式,得

则视对比参数根据算得的

和==

,在图2—40上查得

24.自然气的组成分析结果为表1-4,地层压力为8.3兆帕,地层温度为32C。

0

表1-4组分CH4C2H6摩尔组成0.9020.045Tc,K190.67305.50Pc,atm47.349.8(1)求出自然气的压缩因子;(2)求出该自然气的体积系数;

C3H80.031370.0042.6iC4H100.021408.1137.9(3)试折算出10000m3自然气在地下占据的体积;(4)计算该自然气的压缩系数;(5)确定该自然气的粘度。

解:(1)根据自然气的摩尔组成,算出视临界参数组成CH4C2H6C3H8i—C4H100.9020.0450.0310.021∑=0.994.64084.88354.65283.64804.18600.21980.13200.0766∑==4.6144190.67305.50370.00408.11171.9813.7511.478.57∑=TPC=205.77视对比温度:视对比压力:根据算得的(2)(3)∵

==

=8.3÷4.6144=1.8

,在图2—40(自然气压缩因子图板)上查得Z=0.84

下的

,按式(2--65)

(4)由图(2—44)确定出计算出(5)组分:

=

=

CH4C2H6C3H80.9020.0450.03116.030.144.10.01130.00930.00824.005.486.643.6080.2470.2060.04080.00230.0017i—C4H100.02158.10.00717.620.1600.0011Σ=4.221Σ=0.0459由表中所列结果,计算自然气在8.3兆帕和32℃下的粘度μg

25.某油层原始地层压力Pi=25.3MPa,地层温度T=710C。原始油样在地温条件下进行试验,测得数据如下表。

试验数据压力溶气量体积系数25.31011.31022.51011.31719.71011.32517.61011.33316.9991.31012.7791.2638.4601.214.2401.141.4161.07(1)绘出压力与溶解汽油比,压力体积系数的关系曲线;(2)这一油藏有无气顶?为什么?(3)原始溶解汽油比Psi;

(4)当P=14Mpa时,1m3油中放出多少气?(5)在1.4—17.6MPa之间,平均溶解系数a;

(6)假使油藏原始状态下有524×107m3原油,其储油量为多少?(7)这一油藏原始状态下溶有多少气体?

(8)仅考虑油的膨胀,P降至P0时,可采出多少油?(9)以P0为基准压缩系数为多少?

(10)当P=8.4MPa时,Z=0.8,1m3地面油在地下的油气总体积为多少?解:(1)

(2)无气顶,由于在原始地层温度和地层压力下所有的气体都溶解到了原油当中,该油藏为欠饱和油藏,因此不存在气顶。

(3)(标准)

(4)从压力与溶解气油比关系图中可以看出,当P=14MPa溶解气油比为85m3/m3,即1m3油中放出85气

(5)由下图可以看出,当P在1.4—17.6MPa之间时,

(标)m3/(m3·MPa)

平均溶解系数

(6)(7)

(8)m3

(9)

(10)

即1m3地面油在地下的油气总体积为1.79m3

26.将某一油层条件下的原油体积400立方厘米作为样品分析,当温度降至20度,力降至0.101兆帕时,液体体积缩小为274立方厘米,并获得13.72立方米自然气。试算出油的体积系数,溶解汽油比。解:由题意得

体积系数:

溶解油气比:

27.某地层水分析结果如下,试计算其水型.1—10Na++R+Mg++Ca++CL-495283862010402

解:Na﹢/Cl﹣=4952/104021属于CaCl2型

SO4961HCO3-187其次章多相流体的渗流机理

1、何谓表面能、表面张力?

答:表面能:分子力场不平衡而使表面层分子储存有多余的能量,称为两相界面的界面能(或表面能)

表面张力:促使液体表面收缩的力叫做表面张力。

2、油层流体的表面张力是怎样随油层压力、温度及溶气量的变化而变化的?

答:温度升高,界面张力降低:一方面,温度升高,增大了液体分子间的距离,使液相分子间的引力减少;另一方面,增加了液体的蒸发,加大了蒸气的密度,使气相与液相间的引力增加。两者都使界面层内分子所受到的指向相内部的净引力减小。

压力升高,界面张力降低:压力升高:气相分子间距离减小,增大了与液相分子间的引力;气体在液体中的溶解度增加,液体密度减小,分子间引力减少。两者都使界面层内分子所受的指向相内部的净引力减小。

气体溶解度增加,界面张力减小:随压力升高原油-CO2的表面张力比原油-自然气的表面张力的降低较大,比原油-空气的表面张力的降低更大。这是由于CO2比自然气更易溶解于原油,自然气比空气易溶于原油的起因。

3、何谓吸附?它与表面张力有何关系?

答:吸附是指物质(主要是固体物质)表面吸住周边介质(液体或气体)中的分子或离子现象。

吸附现象是由于物质表面的未饱和力场自发地吸附周边介质以降低其表面自由能的自发现象。

吸附是由表面张力引起。

4、何谓选择性润湿?影响这种润湿性的因素有哪些?是如何影响的?

答:选择性润湿:在三相体系中,两种流体相中其中一相可以优先地润湿固体表面,这一现象称为选择性润湿。

影响这种润湿性的因素:

(1)岩石的矿物组成:不同的矿物成分具有不同的润湿性,而储油岩石沉积来源广,矿物本身又十分繁杂,因而在宏观和微观上都会导致岩石之间润湿性存在着显著的差异。(2)油藏流体组成的影响:包括三方面:原油中主要成分——不同烃类(非极性)的影响;原油中所含极性物的影响;原油中活性物质的影响。

(3)表面活性物质的影响:一定量的活性剂在巨大的表面上吸附,会使润湿发生反转。地层水的表面活性物质吸附于岩石表面上,但吸附的数量随水中溶解的电解质的增加而减少,水中存在某些金属离子也会改变岩石的润湿性。

(4)矿物表面粗糙度的影响:岩石表面粗糙不平,各处的表面能也不均匀。岩石的润湿性在各部位也有所差异,表现出呈斑点状润湿。特别是矿物颗粒的尖锐凸出部分及棱角,对润湿性有着特别的影响。

5、润湿接触角是如何规定的?怎样根据它的大小来划分油层岩石的亲水、亲油还是中性的?

答:接触角是过气液固三相交点对液滴表面所做切线与液固界面所夹的角。接触角寻常用符号θ表示。

=

,中性;

>

,亲油性好;

17、若岩石的渗透率不同,它们的毛细管压力曲线,束缚水饱和度和具有的油水过渡带厚度有什么不同?

答:据毛管压力和饱和度的关系,换算为厚度与饱和度关系,得出油水过渡带高度随含水(油)饱和度变化关系,并结合渗透率曲线束缚水饱和度小则油水过渡带厚度小。

18、甲乙两块岩心具有一致的饱和度中值压力,其中甲比乙的孔隙集中,试绘出两岩心的毛细管压力曲线,并说明不同点。

答:由于甲比乙孔隙集中,甲毛管力曲线中间平缓段比乙的长,且越接近横坐标平衡。

0-

19、在20C时,水的界面张力为72.8(mN/m),假使把水分散成半径分别为103cm和10-5cm的球时,曲面下附加压力为多少?

解:

水在该毛管内上升高度为多少?

20、油水界面上有一半径为0.001cm的毛细管,在地层条件下

若将毛细管板倾斜成与油水界面成30度的角.水移动的距离为多少?

解:

水移动的距离为:

21、半径为0.05cm的气泡通过半径为0.005cm的喉道时将产生多大的压差?己知

,润湿角=300。若喉道长为0.01cm,每米地层上的压降将是

多少?

解:

(2)压力梯度

22、己知喉道半径为0.125

10-2cm,孔隙半径为0.4×10-2cm,

。一油滴运移时通过该孔道要战胜多大的阻力?若油水密

度差为100kg/m3,其影响油柱高度为多少?

解:

23、根据以下自吸试验资料。试判断岩样的润湿度。

表3-1岩样编号12平均吸水量%26.15.7平均吸油量%4344.23417.721.142.00解:平均吸水量:

平均吸油量:

平均吸油量>平均吸水量,所以岩石亲油。

24、有一岩样用油驱水时得到PT=0.042MPa,气驱油时得到PT=0.046MPa,又测得各为多少?

。该岩石的润湿指数W和视接触角

解:

25、有一变断面毛管如下图,已知rl=0.lmm,r2=1cm。有一气泡欲通过窄口,气泡两端为原油,测得油气界面张力为21.8mN/m,接触窄口产生最大变形时的接触角分别为

,试算出气泡通过窄口所需压差。

图10气泡在窄口遇阻示意图

26、某岩样用半渗透隔板法测得气驱水毛管压力的数据如表3-2,已知岩样总的饱和水量为2.0厘米3,气水表面张力为72mN/m,接触角为150:表3-2编号毛管压力(mmHg)刻度管读值11002200.0963500.1804700.3125900.897

67891014018028040074201.3311.6121.7571.8441.844

(1)绘制毛管压力曲线;(2)绘制孔隙大小分布曲线:(3)绘制孔隙大小累计分布曲线:

(4)假使题中的岩样是油藏的油水过渡带取得的,那么试绘制出在地层条件

的毛管压力曲线,已知在地层条件下

(5)将(4)中的毛管曲线转换绘制成油水过波带Sw-h曲线。已知ρw=1克/厘米3,ρ0=

0.85克/厘米3。(此小题超纲,仅做为练习)

解:(1)编号12345678910

毛管压力(mmHg)10205070901401802804007420刻度管读值cm300.0960.1800.3120.8971.3311.6121.7571.8441.844岩心中含水体积cm321.9041.821.6791.1030.6690.3880.2430.1560.156含水饱和度(Sw)%10095.2918455.233.519.412.27.87.8

(2)由r=2σcosθ/pc

1mmHg(毫米汞柱)=1332.895Pa

编号12345678910毛管压力(mmHg)孔隙半径(1020507090140180280400742010.435435.2177162.0870861.4907761.1594920.7453880.5797460.3726940.2608860.014064)

(3)

(4)

编号12345678910毛管压力(MPa)0.0028460.0056910.0142290.019920.0256120.039840.0512230.079680.1138292.111532刻度管读值cm300.0960.1800.3120.8971.3311.6121.7571.8441.844岩心中含水体积cm321.9041.821.6791.1030.6690.3880.2430.1560.156含水饱和度(Sw)%10095.2918455.233.519.412.27.87.8

(5)

,ρw=1克/厘米,ρ0=0.85克/厘米。

33

编号12345678910

毛管压力油水过渡带高(mmHg)度cm31020507090140180280400742000.0960.1800.3120.8971.3311.6121.7571.8441.844岩心中含水体积cm321.9041.821.6791.1030.6690.3880.2430.1560.156含水饱和度(Sw)%10095.2918455.233.519.412.27.87.8

28、试验获得某岩样的压汞资料如表3-3。并测得

试求:

PC(MPa)00.1125

(1)绘出毛管压力曲线;

(2)阀压PT;

(3)饱和度中值压力PC50;

(4)最小湿相饱和度及平均孔半径;

(5)在Pc=26MPa时,汞进人的最小孔隙半径为多少檄米?

(6)在该岩石中,最集中的孔隙半径为多大?占总孔隙体积的为百分数是多

少?

解:

SHg%00.122.56PC(MPa)10152026SHg%24627880

(2)由上图可作图得阀压PT=6.6Mpa

(3)作图得饱和度中值压力Pc50=13.5Mpa(4)如上图,最小湿相饱和度Smin=80%

因δH9-9=480mN/m,θ=140?,则Pc=2-=,r=

又因多数岩石的空隙大小分布接近于正态分布,r50可粗略视为岩石的平均孔半径,

=r50=

=0.056(

)由Pc=可知,r与Pc成正比,所以在Pc=26Mpa时,汞进入的最小孔隙半

)

径rmin=0.0288(

)如图,AB段为毛管压力曲线的中间平缓段,SA=24%,SB=62%SAB=38%

rA=,rB=,

,占总孔隙体积的38%

即在该岩石中,最集中的孔隙半径为0.05~0.075

29、何谓有效渗透率?何谓相对渗透率?

答:有效渗透率:多相流体共存和滚动时,其中某一相流体在岩石中的通过能力大小,称为该相流体的相渗透率或有效渗透率。

相对渗透率:某一相流体的相对渗透率则是该相流体的有效渗透率与绝对渗透率的比值,它是衡量某一种流体通过岩石的能力大小的直接指标。

31、何谓临界水饱和度(或平衡饱和度),它与油层中的束薄水饱和度是同一概念吗?

答:水的相对渗透率为零。Swi即为束缚水饱和度。或称为平衡饱和度

32、怎样利用相对渗透率曲线估算采收率?

Soi——原始含油饱和度Sor——剩余油饱和度Swi——束缚水饱和度

33、如何利用相对渗透率曲线评价油层岩石的润湿性?

答:人们常根据相对渗透率曲线若干特征点的数值大小来判断岩石的润湿性。如表3—7所示的克雷格法则:

表3—7确定岩石润湿性的克雷格法则

特征点束缚水饱和度(Swi)在油水相对渗透率相等处的饱和度(水湿>20%~25%油湿50%Sw最大含水饱和度下的相对渗透率(束缚水饱和度下的相对渗

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