开发地质学

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1、第一套一、名词解释1标准层2. 油层有效厚度3. 储层裂缝4. 沉积旋回5. 地温梯度6.单油层7. 静水压力8. 渗透率突进系数9. 折算压力、10.含油层系、11.储集单元、12.孔隙结构13. 储层非均质性14. 测井相15.渗透率均质系数二填空1. 钻进中影响钻井液性能的地质因素主要 、粘土层等四种2. 地质录井方法主要有岩心录井、钻时录井、岩屑录井、钻井液录井和气测录井等五种。3. 断层破碎带在地层倾角测井的矢量图上可以显示空白、 杂乱等模式。4. 通常将储层裂缝分为构造裂缝和非构造裂缝两大类。5. 碎屑岩油层对比单元由大到小可分为含油层系、油层组、砂层组、单油层四个级别。6. 容积

2、法计算石油地质储量需要含油面积.、油层有效厚度、有效孔隙度_、原始含油饱和度一、 原油密度和体积系数等参数。7. 油气储集层中的蒙皂石与外来水溶液作用时,将产生晶格膨胀或分散破碎,从而堵塞孔隙或喉 道,因此它属于一水敏性矿物。8. 油气田地质剖面图是沿某一方向切开的垂直断面图,它可以反映地下构造条件、地层条件、油 气水分布特点.等三类特征;油田构造图通常选择油层和油层附近的标准层一为制图标准层。9. 碎屑岩储层的宏观非均质性研究可从层内非均质性、层间非均质性、平面非均质性等三方面进行。10. 有供水区无泄水区的背斜油藏中,若两井油层中部海拔相同,当钻遇流体性质相同时,原始油层压力相同._,反之

3、,流体密度小的压力一大_ ,密度大的压力一小一。11. 层内最大渗透率与砂层平均渗透率的比值称为 渗透率突进系数,该值越大,反映层内非 均质性越 强 。12. 地下的自然电位主要受粒度、分选和泥质含量的控制,而它们又受沉积时的 水动力条件一 _和 一物源供应条件_的影响。因此,自然电位曲线的变化能反映沉积环境。13. 地层内流体始终从压头(或折算压力)高的地方流向低的地方。14. 地层压力是油气田开发中重要的基础参数,它又可称为_孔隙流体压力_。15. 岩屑迟到时间是指岩屑从井底上返至井口_所需的时间。16. 在钻井发现油气田后,在详探阶段计算的储量为控制储量。17某井沙一段经岩心分析: 岩性

4、以中细砂岩为主,交错层理发育,且具明显的二元结构。自然电位曲线呈箱形钟形组合。那么,该段反映的沉积环境为流河相_。18.反映储集层的孔渗性能最好的毛细管压力曲线草图为_C。(给出图件中选择)A当钻遇到油层时,钻井液的相对密度降低_,粘度升高,切力略增。1920. 通常将碎屑岩的微观孔隙结构分为大孔粗喉_、大孔细喉、小孔极细喉、一微孔管束状喉道。21. 构造裂缝按主应力力学性质可分为_张裂缝、剪裂缝_ 、张剪裂缝 三种类型。22. 地层倾角测井的矢量图可以划分为绿色模式、红色模式、蓝色模式、杂乱模式等四种模式。23. 我国碎屑岩的储层非均质性研究由微观到宏观分为四类,即一微观非均质性、一层内非均

5、质 性_、层间非均质性、平面非均质性_。24. 层内最大渗透率与最小渗透率的比值称为渗透率级差,该值越大,反映渗透率的非均质性越强。25. 岩性遮挡油藏原来埋藏较深,具有一定的压力,后因断裂作用上升,其原始压力仍保存下来形 成 高压异常 。26. 在油气田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量为探明储量。27. 当钻遇到高压油气水层时,钻井液的相对密度一降低,粘度增加.,失水量增大。28. 压力降落法计算天然气储量需要累计产气量和 地层压力_两个参数。29. 自然电位曲线的变化能反映沉积环境,我们可以利用曲线的形态、幅度 、齿中线_、光滑程度_、顶底接触关系和多层曲线要素进行测井相研究。30.

6、 某口井馆下段经岩心分析,岩性以中、细砂为主,成熟度较高,且见到海相和陆相化石组合,自然电位曲线呈漏斗形一箱形组合。那么,该段反映沉积环境为三角洲相。31. 在油气田已投入开发后计算的储量为探明储量。三、判断题1. 钻时是每钻进一定厚度的岩层所需要的时间,其他影响因素不变时,钻时大小可以反映岩性的变化。 (V )2. 碎屑岩和碳酸盐岩的储集空间类型有差异,生物骨架孔隙和鸟眼孔隙是碳酸盐所特有的。 (V)3. 绘制岩心录井草图需要岩心归位,当取心收获率小于 100%时,自每次取心下界自下而上填,绘制长度必须与取心井段一致。(X )4. 砂层组A的渗透率变异系数Kv=0.5,砂层组B的渗透率变异系

7、数Kv=0.8。那么,砂层组B相对砂层组 A 均质。( X )5. 当钻到气层时,气测井的重烃含量和全烃含量都升高。(X )6. 当剖面线平行地层走向时,位于剖面附近的井,应当沿着地层走向线方向投影到剖面线上,若校正 前后井位标高不变,则不能准确反映地下构造形态。( X )7. 投资并勘探开发油田时,预测储量比控制储量的可靠性高。( X )8. 储层的非均质性是无条件的、绝对的,而均质是相对的有条件的。(V )9. 小层平面图是油层对比成果图之一,主要反映油砂体的形态及厚度和渗透率的变化。(V )10. 碳酸盐岩储集单元必须具有统一的水动力系统,其中所含流体应具有相似的流体性质。V()11岩屑

8、迟到时间等于实物从井口到井底,,再从井底返到井口所需的时间。(X )12. 在钻井过程中,钻井液的失水量越大,则泥饼越厚,对油层和井壁的保护越有利。(X )13. 岩样的排驱压力越大,其最大孔喉半径越大;反之,岩样的排驱压力越小,其最大孔喉半径越小。 (X)14. 在岩心录井草图中绘制岩心位置时,当取心收获率大于100%时,自每次取心上界自上而下填,绘 制长度必须与取心井段一致。( X )15. 已知沈3井钻遇某油层顶面的标高为-1800米,钻遇断点标高为-1760米,那么该井钻遇断层上盘的 油层。( X )16. 计算油气储量时,资源量的可靠性比控制储量的可靠性高。( X )17. 位于废弃

9、河道砂部位的油井注水受效快,很快形成高产井,注入水沿底部突进较慢,水淹厚度较理 想。( X )18. 原始油层压力的分布受油层埋深和流体性质的影响。( V )19. 钻进低压油气水层及漏失层时,需要高粘度、高切力,但要降低钻井液的相对密度,以免发生井漏(V)20. 在近距离内同层厚度差异较大,有可能是相变引起的。( V )21. 地层剖面的沉积旋回和岩性特征可以反映在地球物理测井曲线上,因此,地球物理特征也是油层对 比的重要依据。( V )22. 在某一近距离井组间存在断层,若断层两侧油藏折算压力和油水界面一致,就预示该断层可能开启。(V)23. 容积法计算断块油藏的储量时,获得油水界面位置后

10、即可确定含油面积。( X )四、问答题1. 营2井在1900-1930米井段获取储集层的岩心,通过观察和描述该段岩心,可能获取哪些地下地质信息? 要点:地层时代、岩性、古生物、沉积构造、构造、生储盖条件等。2. 简述地温场分布不均的影响因素。要点:大地构造性质、基底起伏、岩浆活动、岩性、盖层褶皱、断层、地下水活动、烃类聚集等。3. 简述油气田地质剖面图的选择原则。1) 剖面线应尽可能垂直或平行于地层走向,以便真实地反映地下构造。2) 应尽可能的穿过更多的井,以便提高精度,3) 应尽量均匀分布于构造上,以便全面了解。还可加探井类条件。4. 试对井下地层的重复与缺失进行地质分析。 要点:从断层(正

11、、逆断层)、不整合与倒转背斜的特点一一分析。也可绘图示意。5. 简述我国储层非均质性的分类。分层内、平面和层间、微观非均质性,简述含义。6. 简述钻井过程中,影响钻井液性能的地质因素有哪些? 要点:高压油气水层、盐浸、砂浸、粘土层等四种,简述性能的变化特点。7. 何谓油层对比?碎屑岩和碳酸盐岩的油层对比有何异同点?概念,两者所需资料、程序和具体工作基本相似,但划分和对比的单元不同,其对比界限不同。8什么是测井相?可以用那些方法进行测井相研究,进一步分析沉积微相? 概念,利用测井曲线形态要素、星形图等半自动化和计算机全自动化及地层倾角测井解释成果进行研究。 9论述井下断层可能存在的标志是什么?应

12、用这些标志应注意那些问题?要点: 1)井下地层的重复与缺失。2)非漏失层发生泥浆漏失和意外油气显示。3)近距离内标准层标高相差悬殊。4)近距离内同层厚度突变。5)近距离内同层流体性质、油层折算压力及油水界面有明显差异。6)在地层倾角矢量图上有明显特征。断层破碎带:杂乱模式或空白带;断层牵引带:红、蓝模式。均展开讨论。值得注意的几点:1)倒转背斜造成的地层重复,重复地层是由老到新;逆断层造成的地层重复,重复地层是由新到老。2)不整合造成的地层缺失,具有区域性,缺失面两侧无对应层;正断层造成的地层 缺失,在不同井中缺失层位不同,且缺失面两侧能找到对应层。3)相变及褶皱挠曲等 10何谓异常压力?试综

13、述其形成原因。概念,1)成岩作用页岩压实作用、蒙脱石脱水作用、硫酸盐岩的成岩作用。2)热力和生化作用3)渗析作用4)古压力作用5)测压水位的影响6)流体密度差异7)构造作用(1) 7)均展开)。展开讨论。11. 何谓储层非均质性?储层的宏观非均质性研究内容有哪些?谈谈河道砂储层的宏观非均质性特点。 概念,可以结合河道砂上粗下细、侧向加积的沉积特点,从层内、层间、平面非均质性的研究内容分类 展开论述。五、绘图、计算题(12 分)1 根据断面构造图(构造等高线距为 100米)和各井同一套地层顶面标高,绘该地层顶面构造图, 完成断点组合,见图一。图一 断面构造图和各井钻遇的某地层顶面标高 2 已知油

14、层顶面构造图(图二)和A、B两口探井资料。要求:1)在图中圈出含油面积,并绘制I I油藏剖面示意图。2)试说明A探井是否为自喷井。g=9.8m/s2井号油层厚 度(米)井口海 拔油层中部原始 油层压力流体 性质流体密 度(米)(106Pa)(kg/m3)A2063011.2944油0.8X103B2053012水1.0X103解:1) A井油层中部海拔高度为H =500+20/2=510m, B井油层中部海拔高度为H =590m。 AB 设油水界面海拔高度为 h,则 P +p o.g.(h H ) =P -p w.g.(H h)A A B B11.2944 X 106+0.8 X103X98 X( h510 ) =12 X 106-1.0 X103X9.8X( 590-h )计算得油水界面海拔高度h=550m。(需要计算过程)投影至顶面构造图中,并绘制剖面图。 2)由静水压力公式求油层中部起液柱上返高度H=11.2944X 106/(0.8X 103X 9.8)=1440.6mA井井深为630+510=1140m90%),(用它基本可以确定油层组界线)。2裂缝性储层:指天然存在的裂缝对储集层内流体的流动具有重要影响(或据预测具有重要影响)的储集

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