石油天然气储量计算(二)容积法(4-3)

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1、(1)岩心直接测定,油基钻井液取心,测定Swi ,然后计算Soi ;,水基钻井液取心,难于测准Swi ;,低渗透油层,大直径的水基钻井液取心,应用钻井液不能浸入的的岩心中心部位测取原始含水饱和度。,Soi = 1- Swi,确定含油饱和度的方法,岩心直接测定 测井资料解释 毛管压力计算,教材P291,4. 原始含油饱和度,(未开采时的含油饱和度Soi),密闭取心:水基钻井液,双筒取心加密闭液,用无浸或微浸样品测定原始含油饱和度。,降压脱气对束缚水的微小影响 岩心暴露在空气中导致油气的挥发,前苏联的先进取心方法:井底蜡封取心方法,在地面用石蜡充满取心筒, 在取心过程中,岩心进入熔化的石蜡中,阻止

2、钻井液与岩心接触。,(问题),教材P291,近几年美国的先进取心方法:高压密闭冷冻取心,在取心筒内割心至岩心取出井口前,岩心筒保持高压密封条件; 岩心到井口后立即放到干冰中冷冻,使油气水保持原始状态。,价格昂贵, 取心率在60%左右。,教材P291,(2)测井解释原始含油饱和度,岩心标定测井, 应用电阻率等测井资料求取原始含油饱和度。,对于无取心井:,教材P292,a. 将室内平均毛管压力曲线换算为油藏毛管压力曲线,实验室毛管压力:,油藏毛管压力:,(pc)L = 2LcosL/r,(pc)R = 2RcosR/r,(pc)R = (RcosR/ LcosL) (pc)L,(pc)L 、L和L

3、-分别为实验室内的毛管压力、界面张力和接触角; (pc)R 、R和R -分别为油藏条件下的毛管压力、界面张力和接触角;,(3)利用毛管压力资料计算原始含油饱和度,教材P292,b. 将油藏条件下的毛管压力换算为油柱高度,H = 100 (pc)R /(w- o),H -油藏自由水面以上高度,m; (pc)R -油藏毛管压力,Mpa; w和 o -分别为油藏条件下水与油的密度,g/cm3。,教材P292,c.确定油层原始含油饱和度,将油柱高度换算为 油藏埋藏深度,(埋深-含水饱和度),比较:岩心测井毛管力,教材P293,原油密度: 实测 原油体积系数:原油高压物性分析 天然气体积系数:,G =

4、0.01A h (1-Swi) / Bgi = 0.01A h (1-Swi)Tsc pi / (T Psc Zi),Bgi -平均天然气体积系数 Tsc -地面标准温度,K;(Tsc = 20C)Psc -地面标准压力, MPa; (Psc = 0.101 Mpa)T -气层温度,K; pi -气藏的原始地层压力, MPa;Zi -原始气体偏差系数,无因次量。,教材P300,(压缩因子),原始气体偏差系数( Zi ),天然气在给定温度和压力下气体实际占有体积与相同条件下作为理想气体所占的体积之比。,G = 0.01A h (1-Swi)Tsc pi / (T Psc Zi),确定方法:天然气

5、样品测定偏差系数;根据气体组分确定偏差系数;利用气体相对密度确定偏差系数。,教材P301,N = 100A h (1-Swi)o/Boi,油藏描述, 亦称油藏描述服务(RDS,Reservoir Description Service), 即对油藏各种特征进行三维定量描述及预测。为一套综合评价油气藏的技术系列。,油藏描述,油藏评价-储量计算 优化开发方案 剩余油分布预测,新,三、油层分布图件的编制,油藏三要素,构造圈闭、断层 储层储层结构、储层参数 流体油、气、水,油藏描述的最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件、储层及其渗流特征、流体性质及分布特征的三维油藏地质模型。,新,多学科综合

6、一体化、三维定量化、成果可视化,1. 小层平面图(及油砂体平面图),砂体等厚图 有效孔隙度等值线图 渗透率等值线图 含油气分布图 有效厚度等值线图 含油饱和度等值线图,小层平面图 ,是表示单油层在平面上的分布范围及油藏参数平面变化的图件。,数据提取?,教材P118-124,教材P118,砂体等厚图,在微相的约束下编绘砂体等厚图,在砂体范围内编绘,孔隙度、渗透率图,含油气分布图的编制,小层构造图 砂体等厚图(砂体尖灭线) 井眼油气水干层解释(小层数据表),新,(在含油范围内编绘),有效厚度分布图的编制,(在含油范围内编绘),含油饱和度等值图的编制,2. 油层剖面图,选择剖面方向 平行或垂直于构造轴线,或按并排编绘。 确定剖面结构 (井身及比例尺) 标注小层数据 连接对比线 注明渗透率分级符号或颜色,教材P120,油砂体形态剖面图,3. 油层栅状图 (与油砂体连通图),油层连通图 1 渗透率大于50010-3m2; 2渗透率30050010-3m2; 2 渗透率10030010-3m2; 4渗透率5010010-3m2; 5渗透率小于5010-3m2; 6水层,直角坐标,菱形坐标,教材P120,油砂体连通图,4. 三维油藏地质模型,相、孔、渗、饱,油藏特征在三维空间变化和分布的数字化模型,三维网格化,三维建模,新,孔隙度模型,含油饱和度模型,渗透率模型,沉积微相模型,

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