油藏工程名词解释
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油藏工程基本名词解释六、掌握常用的油藏工程基本名词解释。
1.油田勘探开发过程:(1)区域勘探(预探):在一个地区(盆地或坳陷)开展的油气勘探工作。
(2)工业勘探(详探):在区域勘探所选择的有利含油构造上进行的钻探工作。
(3)全面开采2.油藏(Oil Reservior):指油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
3.油气藏分类:(1)构造油气藏:油气聚集在由于构造运动而使地层变形(褶曲)或变位(断层)所形成的圈闭中。
(2)地层油气藏:油气聚集在由于地层超覆或不整合覆盖而形成的圈闭中。
(3)岩性油气藏:油气聚集在由于沉积条件的改变导致储集层岩性发生横向变化而形成的岩性尖灭和砂岩透镜体圈闭中。
4.油田地质储量:N=100Ah?1?S wiρ0/B oi5.气田地质储量:G=0.01Ah?S gi/B gi6.油气储量:探明储量、控制储量、预测储量7.油藏驱动方式(Flooding Type):(1)弹性驱动(Elastic Drive):在油藏无边水或底水,又无气顶,且原始油层压力高于饱和压力时,随着油层压力的下降,依靠油层岩石和流体的弹性膨胀能驱动的方式。
(2)溶解气驱(Solution Gas Drive):在弹性驱动阶段,当油层压力下降至低于饱和压力时,随着油层压力的进一步降低,原来处于溶解状态的气体将分离出来,气泡的膨胀能将原油驱向井底。
(3)水压驱动(Water Drive):当油藏与外部的水体相连通时,油藏开采后由于压力下降,使周围水体中的水流入油藏进行补给。
(4)气压驱动(Elastic Drive):气压驱动的油藏存在一个较大的气顶为前提,在开采过程中,从油藏中采出的油量由气顶中气体的膨胀而得到补给。
(5)重力驱动(Gravity Drive):靠原油自身的重力将原油驱向井底的驱油方式。
8.划分开发层系:把特征相近的油(气)层组合在一起,用单独的一套生产井网进行开发,并以此为基础进行生产规划,动态研究和调整。
油藏:油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集.油气田:受同一局部构造面积内控制的油气藏的总和.油藏工程:是一门以油层物理.油气层渗流力学为基础,进行油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学.详探阶段要解决的问题:以含油层系为基础的地质研究;储层特征及储层流体特性;储量估算;天然能量评价;生产能力详探阶段所开展的工作.及其目的和任务(成果): ①地震细测工作目的:主要查明油藏构造情况,以便用较少的探井资料完成详探任务结果:目的层构造形态清楚;断层情况清楚;含油圈闭面积清楚②打详探资料井目的:直接认识油层,为布置生产井网提供地质依据任务:认识油层本身性质和特征及变化规律;探边,探断层成果:地层对比,隔层对比,稳定油层的性质及其分布;对断层,隔层性质及其分布作出评价;进行岩心资料研究③油井试油和试采目的:取得各种测试资料,为开发方案中某些具体技术界限和技术指标提出可行的确定办法试油的任务:了解油层及其流体性质,确定该油田的工业开采价值;为确定各个不同含油面积.计算地质储量和确定油井合理工作制度提供必要的资料(试油资料包括:产量资料.压力资料,油气水性质,边底水能量,地层温度资料)试井的任务:油井生产能力(主力层能力,递减情况);天然能量,驱动类型,驱动能量的转化;油层的连通性,层间干扰;适合该油层的增产措施④开辟生产试验区目的:进一步认识油田的静态和动态规律,指导油田全面投入开发任务:详细解剖储油层情况,研究井网研究生产动态,研究采油工艺,集输工艺,油层改造措施⑤基础井网布置任务:合理开发主力层位,建成一定生产规模;兼探开发区的其他油层,解决探井,资料井所没有完成的任务.试油:在油井完成后,把油气水从地层中诱到地面上来,并经过专门测试取得各种资料的工作.试采:开采试验,试油后,以较高的产量生产较长时间地稳定试采.目的:通过试采暴露出油田在生产过程中的矛盾,以便在开发方案中加以考虑和解决.基础井网:在油藏描述及试验区开发试验研究的基础上,选择最可靠最稳定的油层(主力含油层)或层系布置第一套正式开发井网生产试验区:在详探程度高的地区,划出一块具有代表性的面积,用正规井网正式投入开发,并进行各项开发试验.工业价值:开采储量能补偿它的勘探开发及附加费用.开辟生产试验区的目的和要求:目的:进一步认识油田的静态和动态规律,指导油田全面投入开发;要求:①位置和范围:对全油田应具有代表性,通过试验区认识的油层分布规律流体运动特点对全油田具有较为普遍的意义②相对独立性:把试验区对全油田合理开发的影响减小到最低程度③试验项目:应以研究开发部署中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本规律为目标来确定④要具有一定的生产规模⑤要尽量考虑整个油田建设储量:在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的总储藏量丰度:油(气)藏单位含油(气)面积范围内的地质储量;单储系数:油(气)藏单位体积油(气)层内所含的地质储量驱动方式:驱使原油流向井底的动力来源方式称为驱动方式.油藏中的驱油能量有:①油藏中流体和岩石的弹性能②溶解于原油中的天然气膨胀能③边水和底水的压能和弹性能④气顶气的膨胀能⑤重力能各种驱动方式的产生条件和试用油藏:①封闭弹性驱形成条件:无边底水或边水不活跃Pi>Pb②溶解气驱动形成条件:无气顶;无边底水或边水不活跃Pi<Pb③气顶驱动形成条件:有气顶无水驱或弱水驱;Pi=P b伴随溶解气膨胀④水压驱动形成条件:有边底水有露头或人工注水⑤重力驱动形成条件:油层比较厚,倾角大;渗透性好,开采后期⑥复合驱动在复合驱动中有两种驱动力:溶解气驱和弱水驱;小气顶驱和弱水驱影响气顶驱,重力驱动采收率的因素:气顶驱:①原始气顶大小②垂向渗透率③原油粘度④气体保存程度⑤采油速度⑥倾角;重力驱:①上倾方向渗透率②储层倾角③油藏生产速度④原油粘度⑤相对渗透率特征划分开发层系:把特征相近的油层组合在一起,用独立的一套开发井网进行开发,并以此为基础进行生产规划,动态研究和调整开发层系划分的意义:①有利于发挥各油层的作用,为油层比较均衡开采打下基础,减少层间矛盾②提高采油速度,缩短开发时间③提高注水波及体积,提高最终采收率④适应采油工艺技术发展的要求划分开发层系的原则:①同一层系内的油层物性应当接近,尤其渗透率要接近②一个独立的开发层系应具有一定的厚度和储量③各开发层系间必须具有良好的隔层④要考虑到采油工艺技术水平,相邻油层尽可能组合在一起按照注水时间分为三类:早期注水,晚期注水,中期注水早期注水:在油田投产的同时进行注水,或是在油层压力下降到饱和压力之前就及时进行注水,使油层压力始终保持在饱和压力以上或原始油层压力附近;特点:①油层内不脱气,原油性质保持较好②油层内只是油,水二相流动,渗流特征清楚③油井产能高④采油速度高缺点:投产初期注水工程投资较大,投资回收期长适用:地饱压差相对较小的油田晚期注水:开采初期依靠天然能量开采,在溶解气驱之后注水;特点:①驱动方式转为溶解气驱②注水后,可能形成油气水三相渗流③产能不能保持稳定优点:开发初期投资少,原油成本低适用:原油性质好,天然能量足,中,小型油田中期注水:初期依靠天然能量开采,当地层压力下降到饱和压力以下,气油比上升到最大值之前开始注水,特点:①随注水压力恢复,地层压力略低于饱和压力,形成水驱混汽油方式②注水后,地层压力恢复饱和压力以上,可获得较高产量优点:初期投资少,经济效益好;可保持较长稳产期,不影响最终采收率适用:地饱压差较大,天然能量相对较大的油田。
第一节开发地质基础名词第二节油层物理名词第三节渗流机理名词第四节试井分析名词第五节数值模拟名词第六节开发工程名词第七节提高采收率名词第八节经济评价名词解释砂层组sands group油气层组内相邻的油气层发育段划分为砂层组,有些油田油层与砂层组合为一段。
小层single layer砂层组内上下为非渗透层分隔开的油气层划为一个小层。
油砂体oil sandbody亦称单油层,一个小层内可包含几个单层,也可以是一个单层。
标准层index bed在沉积剖面中,岩性稳定、特征突出、分布广泛、测井曲线易于辨识的标志,如化石层、油页岩等。
辅助标准层auxiliary key horizon指具有标准层的特征或某些特征,分布局限的标准层。
标志层key bed岩性组合明显、测井曲线可以辨识的层段,可选作标志层。
地层缺失stratum loss在地层对比过程中相对地层标准剖面,缺失某些层段的现象。
可以是地层剥蚀、地层断缺或地层尖灭等原因形成的。
地层尖灭pinch out岩层的厚度在沉积盆地边缘变薄以至消失的现象。
地层超覆strata overlap当海水或湖水覆盖面逐渐扩大,在新的淹没高地沉积了新的沉积物叫超覆现象,或称地层不整合。
构造地质structural geology研究由地壳运动所决定的地球构造即岩体的形状、大小及其相互关系的科学。
地层产状formation occurrence岩层在三维空间的位置。
地层走向formation strike指岩层面与水平面交线的方向。
3地层倾向dip direction与走向线成直角相交的垂直面与岩层面的交线在水平面上的投影线的方向。
地层倾角dip angle岩层层面与水平面所夹最大角度。
单斜层monoclinal strata一组岩层向单一方向倾斜且倾向大体一致,称单斜层。
地层褶曲fold地壳岩层在构造活动中的一种波状变形,它有各种形态和产状,如背斜、向斜等。
背斜构造anticline褶曲两侧岩层倾向相背,向上突起成桥形,核部地层老,两翼地层新,称背斜构造。
1.油藏:油(气)在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
2.油气田:受同一局部构造面积内控制的油气藏的总和。
3.油藏工程:油藏工程(油田开发)是一门认识藏,运用现代综合性科学技术开发油气藏的学科。
它不仅是方法学,而且是带有战略性的指导油田开发决策的学科。
4.试油:油井完成后,把某一层的油气水从地层中诱到地面上来,并经过专门测试取得各种资料的工作。
5.试采:开采试验。
试油后,以较高的产量生产,通过试采,暴露出油田生产中的矛盾,以便在编制方案中加以考虑。
6.基础井网:在油藏描述和试验区开发试验的基础上,以某一主要含油层为目标而首先设计的基本生产井和注水井,是开发区的第一套正式开发井网。
7.工业价值:开采储量能补偿它的勘探开发及附加费用。
8.生产试验区:对于准备开发的大油田,在详探程度较高和地面建设条件比较有利的地区,先规划出一块具有代表性面积,用正规井网正式开发作为生产试验区,开展各种生产试验。
9.地质储量:在地层原始条件下,具有产油、气能力的储集层中石油或天然气的总量。
10.丰度:单位含油气面积内油气的总量。
11.单储系数:单位含油气体积内油气的总量。
12.开发层系划分:就是把特征相近的油层组合在一起,用独立的一套开发井网进行开发,并以此为基础进行生产规划、动态研究和调整。
13.早期注水:油井投产的同时注水,或在油层压力下降到饱和压力之前注水,使油层压力始终保持在饱和压力以上或原始油层压力附近。
14.中期注水:初期依靠天然能量开采,当地层压力下降到饱和压力以下,气油比上升到最大值之前开始注水。
15.后期注水:开采初期依靠天然能量开采,在溶解气驱之后注水。
注水方式也称注采系统,即注水井在油层所处的地位和注水井与生产井之间的排列关系。
16.边缘注水:把注水井按一定的形式布置在油水过渡带附近进行注水。
17.切割注水:利用注水井排将油藏切割成若干区块,每个区块可以看成一个独立的开发单元,分区进行开发和调整,这种不经形式成为切割注水或者行列切割注水。
1.1油气藏工程名词解释1.1.1 开发地质名词1 火成岩:由地壳、地幔中形成的岩浆在侵入或喷出的情况下冷凝而成的岩石。
2 变质岩:岩浆岩或沉积岩在温度、压力的影响下改变了组织结构而形成的岩石。
3 沉积岩:地表或接近地表的岩石遭受风化(机械或化学分解)、再经搬运沉积后经成岩作用(压实、胶结、再结晶)而形成的岩石。
沉积岩在陆地表面占岩石总分布面积的75%。
沉积岩与石油的生成、储集有密切关系。
它是石油地质工作的主要对象。
4 碎屑沉积岩:在机械力(风力、水力)的破坏作用下,原来岩石破坏后的碎屑经过搬运和沉积而成的岩石。
例如砂岩、黄土等。
火山碎屑岩则是火山喷发的碎屑直接沉积形成的岩石。
5 化学沉积岩:各种物质由于化学作用(溶解、沉淀化学反应)沉积形成的岩石。
如岩盐、石膏等。
6 岩石结构:包括岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。
7 岩石构造:指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。
8 岩层:由成分基本一致,较大区域内分布基本稳定的岩石组成的岩体。
9 层里:受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。
10 水平层里:层面相互平行且水平的层里。
水平层里表示沉积环境相当稳定。
如深湖沉积。
11 波状层里:层面象波浪一样起伏。
海岸或湖岸地带由于水的波浪击拍形成的层面。
12 交错层里:一系列交替层的层面相交成各种角度的层里。
由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层里。
13 沉积旋回:岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。
14 正旋回:岩石自下而上由粗变细的岩石结构。
例如自下而上为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩的组合。
15 反旋回:岩石自下而上由细变粗的岩石结构。
例如自下而上为泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩的组合。
16 复合旋回:中部粗顶底部细的沉积组合。
如顶底为泥岩中部为砂岩。
17 沉积韵律:岩层的成份、结构或颜色等有规律重复出现的现象。
18 沉积相:是指在特定的沉积环境形成的特定的岩石组合。
例如河流相、湖相等。
沉积单元级别划分是相对的。
一、名词解释1、圈闭:能够阻止油气继续运移并能使其聚集起来的地质构造。
2、油气藏:单一圈闭中的油气聚集或单一圈闭中被油气占据的部分叫做油气藏。
若圈闭中聚集的是液态石油则为油藏;若圈闭中聚集的是气态石油,则为气藏;若圈闭中同时聚集了油和气,则为油气藏。
3、采出程度:油藏的累产油量与油藏地质储量的比值,定义为油藏的采出程度。
4、开发方式:就是油藏的驱动方式,即开采原油采用哪种或哪几种驱动能量。
5、采油速度:油田年采油量占油田可采地质储量的百分数。
6、驱动指数:每一种驱动能量占总驱动能量的百分数。
7、吸水指数:单位注入压差下的油层注入流量。
8、可采储量:油气藏废弃时的产油气量。
9、卸载效应:油井开井时,压力降落过程中的井筒储集效应。
10、续流效应:油井关井时,压力恢复过程中的井筒储集效应。
11、试井:就是对油气井进行的测试,其目的是为了获得油气井或地层的某些参数。
12、稳定试井:在稳定流动过程中对油井进行的测试。
13、拟稳定试井:在拟稳定流动状态下对油井进行的测试。
14、表皮效应:表皮对油井产量影响称作表皮效应。
15、活塞驱替:指注入水像活塞一样将油全部驱替走的一种驱替方式。
16、非活塞驱替:指被水驱替过的地方,依然存在剩余油的驱替方式。
17、亏空体积:油藏的净产出体积,矿场上通常称之为油藏的亏空体积。
18、注采比:注入剂(水或气)的地下体积与采出剂(油气水)的地下体积之比。
19、油藏累计注采比:油藏总注入液量与总采出液量的比值。
20、油井临界产量:当水锥刚好锥进到井底时的油井产量,称作油井的临界产量。
21、划分开发层系:就是把特性相近的油层组合在一起,用单独一套井网进行开发,并以此为基础,进行生产规划和动态研究。
二、简答1、开发层系的层间差别主要表现在哪几个方面?1)储层岩性和物性2)流体性质3)压力状态4)油水关系2、划分开发层系的原则:1)储集层特性相近原则2)储量规模原则3)液体性质相近原则4)隔层原则5)压力系统一致性原则6)驱动方式一致性原则7)层位相近原则8)与经济技术条件相适应的原则。
油藏工程是一门以油层物理、油气层渗流力学为基础,从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
它的任务是:研究油藏(包括气藏)开发过程中油、气、水的运动规律和驱替机理,拟定相应的工程措施,以求合理地提高开采速度和采收率。
20世纪30年代以前,油田开发工作处于自发阶段,缺乏理论指导,发现油田后密集钻井,浪费很大,采收率不高。
后来随着大型高产油的发现,出现了深井压力计、高压取样器等研究油、气、水在地下状态的仪器和设备,通过对油藏岩心的研究,了解油藏和油、气、水的物理性质及其随压力、温度的变化状况和流动机理,40年代形成了油、气、水在油层中的渗流理论,出现科学开发油田的概念,逐渐应用人工补给油藏能量合理驱替油气等开发方法。
油藏工程开始成为一门独立的学科。
现代大型高速电子计算机的出现,研究油田开发的数值模拟方法的应用,以及石油开发地质和海上油、气田的勘探、开发工作的发展,进一步丰富了油藏工程的内容。
油气藏开发设计油藏工程的主要工作内容。
对于油田开发方案要分析是否采用了适合油藏特点的最有效的开采机理,最合理的井网,最有效的控制开采过程中水油比、气油比的方法;比较逐年原油采出最及所能达到的采收率和投资、油田建设工作量和所需材料,原油成本和利润。
从众多的方案中选出符合油田开发方针、能获得最高的原油采收率和最大经济效益的方案。
油藏开发动态分析油田投入生产后,地下油、气、水的分布便不断发生变化。
通过生产记录和测试资料,综合分析油井压力、产量和油藏中剩余油的分布状况等预测未来动态,提供日常生产和调整开发设计的主要依据。
具体内容有:①通过油田生产实况,不断地加深对油藏的认识,核对、补充同开发地质和油藏工程有关的各项基础资料,进一步核算地质储量;②查明分区分层油、气、水饱和度和地层压力变化,研究油、气、水在储层内部的运动状况;③分析影响采收率的各项因素,预测油藏的可采储量;④根据已有的开采历史,预测未来生产状况和开发效果。
第一篇油气藏工程基本概念第一章油气藏工程名词解释第一节开发地质基础名词火成岩 igneous rock由地壳、地幔中形成的岩浆在侵入或喷出的情况下冷凝而成的岩石。
变质岩 metamorphic rock岩浆岩或沉积岩在温度、压力的影响下改变了组织结构而形成的岩石。
沉积岩 sedimentary rock地表或接近地表的岩石遭受风化(机械或化学分解)、再经搬运沉积后经成岩作用(压实、胶结、再结晶)而形成的岩石。
沉积岩在陆地表面占岩石总分布面积的75%。
沉积岩与石油的生成、储集有密切关系。
它是石油地质工作的主要对象。
碎屑沉积岩 clastic sedimentary rock在机械力(风力、水力)的破坏作用下,原来岩石破坏后的碎屑经过搬运和沉积而成的岩石。
例如砂岩、黄土等。
火山碎屑岩则是火山喷发的碎屑直接沉积形成的岩石。
化学沉积岩 chemical sedimentary rock各种物质由于化学作用(溶解、沉淀化学反应)沉积形成的岩石。
如岩盐、石膏等。
岩石结构 rock texture指岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。
岩石构造 rock structure指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。
岩层 rock stratum由成分基本一致,较大区域内分布基本稳定的岩石组成的岩体。
层理 bedding受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。
水平层理 horizontal bedding层面相互平行且水平的层理。
水平层理表示沉积环境相当稳定。
如深湖沉积。
波状层理 wavy bedding层面象波浪一样起伏。
海岸或湖岸地带由于水的波浪击拍形成的层面。
交错层理 cross bedding一系列交替层的层面相交成各种角度的层理。
由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层理。
沉积旋回 sedimentary cycle岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。
正旋回 normal cycle岩石自下而上由粗变细的岩石结构。
例如自下而上为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩的组合。
反旋回 inverse cycle岩石自下而上由细变粗的岩石结构。
例如自下而上为泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩的组合。
复合旋回 complex cycle中部粗顶底部细的沉积组合。
如顶底为泥岩中部为砂岩。
沉积韵律 sedimentary rhythm岩层的成份、结构或颜色等有规律重复出现的现象。
沉积相 sedimentary facies是指在特定的沉积环境形成的特定的岩石组合。
例如河流相、湖相等。
沉积单元级别划分是相对的。
应从油田开发实际出发进行沉积相级别划分。
比如,河流相为大相,辫状河、曲流河、网状河为亚相,曲流河的点坝、天然堤、决口扇等为微相。
沉积微相 microfacies指在亚相带范围内具有独特岩石结构、构造、厚度、韵律性等剖面上沉积特征及一定的平面配置规律的最小单元。
开发层系 series of development strata为一套砂、泥岩间互的含油气层组合,在沉积盆地内可以对比的层系。
油层组 oil layer group在含油气层系的全剖面上某种测井曲线有明显的分段,这些分段上下岩性或岩性组合有明显的变化,含油级别有明显差别,可划为油层组。
砂层组 sands group油气层组内相邻的油气层发育段划分为砂层组,有些油田油层与砂层组合为一段。
小层 single layer砂层组内上下为非渗透层分隔开的油气层划为一个小层。
油砂体 oil sandbody亦称单油层,一个小层内可包含几个单层,也可以是一个单层。
标准层 index bed在沉积剖面中,岩性稳定、特征突出、分布广泛、测井曲线易于辨识的标志,如化石层、油页岩等。
辅助标准层 auxiliary key horizon指具有标准层的特征或某些特征,分布局限的标准层。
标志层 key bed岩性组合明显、测井曲线可以辨识的层段,可选作标志层。
地层缺失 stratum loss在地层对比过程中相对地层标准剖面,缺失某些层段的现象。
可以是地层剥蚀、地层断缺或地层尖灭等原因形成的。
地层尖灭 pinch out岩层的厚度在沉积盆地边缘变薄以至消失的现象。
地层超覆 strata overlap当海水或湖水覆盖面逐渐扩大,在新的淹没高地沉积了新的沉积物叫超覆现象,或称地层不整合。
构造地质 structural geology研究由地壳运动所决定的地球构造即岩体的形状、大小及其相互关系的科学。
地层产状 formation occurrence岩层在三维空间的位置。
地层走向 formation strike指岩层面与水平面交线的方向。
地层倾向 dip direction与走向线成直角相交的垂直面与岩层面的交线在水平面上的投影线的方向。
地层倾角 dip angle岩层层面与水平面所夹最大角度。
单斜层 monoclinal strata一组岩层向单一方向倾斜且倾向大体一致,称单斜层。
地层褶曲 fold地壳岩层在构造活动中的一种波状变形,它有各种形态和产状,如背斜、向斜等。
背斜构造 anticline褶曲两侧岩层倾向相背,向上突起成桥形,核部地层老,两翼地层新,称背斜构造。
向斜构造 syncline褶曲两侧岩层倾向相向,向下凹成船形,核部地层新,两翼地层老,称向斜构造。
断层 fault在断裂变动中,沿断裂面两侧的岩体发生相对位移,称断层。
断层面 fault surface分裂岩层为两个不连续断块的破裂面。
断块沿此面发生相对位移。
断层线 fault line断层面与地面的交线。
正断层 normal fault倾斜断层面上边的岩块叫上盘,下边的岩块叫下盘,上盘相对下滑的断层称为正断层。
逆断层 reverse fault倾斜断层面上边的岩块叫上盘,下边的岩块叫下盘,上盘相对上移的断层称为逆断层。
冲断层 thrust fault逆断层断层面倾角大于45°时称为冲断层。
逆掩断层 thrust fault逆断层断层面倾角在10°至30°之间时称为逆掩断层。
断距 fault throw发生断层后,相邻两点顺断层面产生位移,此两点位移的距离称为断距。
落差 fault drop正断层发生后,相邻两点产生的垂直距离。
地垒 horst在一系列断层组合中,两侧断块下降,中部断块升高的组合称地垒。
地堑 graben在一系列断层组合中,两侧断块上升,中部断块下降的组合称地堑。
正牵引 normal draw正断层在断面附近形成的拖拽地层或挠曲构造,在上升盘形成的背斜式鼻状构造,下降盘形成向斜或与断面倾向一致的单斜。
逆牵引 inverse draw在正断层近断层面下降盘形成的背斜或地层倾斜方向与断面倾斜方向相反的单斜称逆牵引。
断阶构造 fault bench分布于单斜上的断裂将单斜切割为若干呈阶梯状分布的断块时,称断阶构造。
鼻状构造 nosing structure背斜褶曲一端向下倾没,另一端抬起的构造。
裂缝 fracture岩石受外力或内应力时,丧失结合力产生破裂但没有产生位移的叫裂缝。
储集层 reservoir凡是能够储集和渗滤流体的岩层称储集层。
盖层 caprock位于储集层之上能够封隔储集层,使其中的油、气免于向上逸散的岩层称盖层。
封堵层 seal rock位于储集层侧面的能够封隔油、气侧向运移和逸散的岩层称封堵层。
储集空间 reserving space储集层内能储集流体的空间,称储集空间。
通常分为孔隙、溶洞和裂缝三类。
原生孔隙 primary pore储集岩层内的储集空间形成于岩石形成时的时期,如砂岩颗粒之间的孔隙,是砂岩沉积时形成的,叫原生孔隙。
次生孔隙 secondary pore储集岩层内的储集空间形成于岩石成岩以后的时期,如裂缝、溶蚀孔、洞等。
油层物性 petrophysical property主要是指油层岩石的孔隙性和渗透性能,这两种物性决定了储层所含油气的产能。
总孔隙度 bulk porosity岩石样品中所有孔隙空间体积与该岩样总体积的比值,称该岩样的总孔隙度或称绝对孔隙度,以百分数表示。
有效孔隙度 effective porosity岩样中那些互相连通的且在一定压力条件下,流体在其中能够流动的孔隙体积与岩石总体积的比值,以百分数表示。
渗透率 permeability在一定压差条件下,岩石能使流体通过的性能叫岩石的渗透性,岩石渗透性的好坏以渗透率数值表示,流体通过孔隙介质时服从达西公式。
绝对渗透率 absolute permeability岩石中只有一种流体通过时,求的得渗透率值称绝对渗透率。
有效渗透率 effective permeability岩石中有两种或三种流体,岩石对其中每一相的渗透率称有效渗透率或相渗透率。
相对渗透率 relative permeability有效渗透率与绝对渗透率的比值称相对渗透率。
孔隙喉道 pore throat砂岩颗粒堆积,粒间形成孔隙,孔隙和孔隙之间连接的窄细部分称孔隙喉道。
喉道中值 throat mid-value喉道的大小以累积频率图表示。
图上相应于50%的喉道值称喉道中值。
喉道平均值 throat mean孔隙喉道大小的平均量度。
喉道均质系数 throat eveness coefficient表征一个喉道与最大喉道的偏离值。
渗透率级差 permeability max-min ratio研究储层层内渗透率非均质程度的指针之一,即层内最大渗透率与最小渗透率的比值。
渗透率变异系数 permeability variation coefficient反映层内渗透率非均质程度,表示围绕渗透率集中趋势的离散程度。
渗透率突进系数 permeability max-mean ratio层内最大渗透率与平均渗透率的比值,也称非均质系数。
四性关系 four-property relationship是指岩性、物性、含油性和电性关系。
层内非均质 innerbeded heterogeneity指单油层内的非均质性,一般是岩石垂向组合特征,指渗透率差异程度和夹层分布。
层间非均质 interbeded heterogeneity指油层与油层之间的非均质性。
平面非均质 areal heterogeneity主要指油砂体在平面上的变化,主要包括油层的油层物性变化和岩性、岩相变化。
隔层 barrier layer对流体流动能起隔挡作用的岩层,碎屑岩中储层中的隔层以泥质岩类为主,也包括少量其它岩性。
夹层 interbed单砂层内存在一些不连续的薄层,如泥质、细粉砂质、硅质、钙质等薄层称夹层,它直接影响单砂层的垂直渗透率。
粘土矿物 clay mineral组成粘土岩的矿物,有高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石等,这些粘土矿物常充填于储层孔隙中,它的存在方式对储层的物性影响很大。