参考答案(油层物理)
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第一章油藏流体的界面张力一.名词解释1.自由表面能(free surface energy):表面层分子力场的不平衡使得这些表面分子储存了多余的能量,这种能量称为自由表面能2.吸附(adsorption):溶解于某一相中的物质,自发地聚集到两相界面层并急剧减低该界面的表面张力的现象称为吸附3.界面张力(interfacial tension):也叫液体的表面张力,就是液体与空气间的界面张力。
在数值上与比界面能相等。
固体表面与空气的界面之间的界面张力,就是固体表面的自由能。
4.表面活性剂(surface active agent):指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质二.判断题,正确的在括号内画√,错误的在括号内画×1.表面层溶质的浓度较相内大时称正吸附。
(√)2.随界面两侧物质密度差增大,表面张力随之下降。
(×)3.表面活性剂的浓度愈高,则表面张力愈大。
(√)4.油藏条件下的油气表面张力一定小于地面条件。
(√)5.从严格定义上讲,界面并不一定是表面。
(√)6. 界面两侧物质的极性差越大,界面张力越小。
(×)三.选择题1.若水中无机盐含量增加,则油水表面张力将,若水中表面活性物质含量增加,则油水界面张力将。
A.增加,增加B.增加,减小C.减小,增加D.减小,减小( B )2.随体系压力增加,油气表面张力将,油水表面张力将。
A.上升,上升B.上升,下降C.下降,上升D.下降,下降( D )3.随表面活性物质浓度增加,表面张力,比吸附将。
A.上升,上升B.上升,下降C.下降,上升D.下降,下降( C )4.在吉布斯吸附现象中,当表面活度 0,比吸附G 0,该吸附现象称为正吸附。
A.大于,大于B.大于,小于C.小于,大于D.小于,小于( C )4、溶解气:气体溶解度越大,界面张力越小。
2.何为表面张力?油藏流体的表面张力随地层压力,温度及天然气在原油(或水)中的溶解度的变化规律如何?表面张力:液体表面任意二相邻部分之间垂直于它们的单位长度分界线相互作用的拉力。
油层物理期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 油层物理中的“油层”指的是什么?A. 石油和天然气的储集层B. 石油和天然气的开采层C. 石油和天然气的运输层D. 石油和天然气的加工层2. 以下哪个不是油层物理研究的主要内容?A. 油层的孔隙性B. 油层的渗透性C. 油层的化学性质D. 油层的机械性质3. 孔隙度是指油层中什么的比例?A. 孔隙体积与总体积B. 孔隙体积与岩石体积C. 岩石体积与总体积D. 总体积与岩石体积4. 渗透率是指油层的什么能力?A. 储存石油的能力B. 储存天然气的能力C. 允许流体通过的能力D. 抵抗流体流动的能力5. 油层中的流体类型通常包括哪些?A. 石油、天然气、水B. 石油、天然气、空气C. 石油、水、空气D. 天然气、水、空气二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述油层物理中的孔隙度和渗透率的定义及其重要性。
2. 描述油层物理中流体相态的变化及其对油层开发的影响。
3. 解释油层物理中相对渗透率的概念及其在油层开发中的应用。
三、计算题(每题25分,共50分)1. 给定一个油层的孔隙度为20%,渗透率为100 md,计算在1个大气压下,该油层的渗透率。
2. 假设一个油层的孔隙度为25%,渗透率为50 md,油层中石油的粘度为1.5 cp,水的粘度为1 cp,求石油和水的相对渗透率。
四、论述题(每题30分,共30分)1. 论述油层物理在石油勘探和开发中的作用及其重要性。
油层物理期末考试答案一、选择题1. A2. C3. B4. C5. A二、简答题1. 孔隙度是指油层中孔隙体积占总体积的比例,渗透率是指油层允许流体通过的能力。
它们是评估油层储集能力和生产潜力的重要参数。
2. 油层中的流体相态包括气态、液态和固态,相态的变化会影响油层的孔隙度和渗透率,进而影响油层的开发效率和产量。
3. 相对渗透率是指在多相流动条件下,某一相流体的渗透率与该相流体单独流动时的渗透率之比。
第一篇储层流体的高压物性第一章天然气的高压物理性质二.判断题。
√×××√√××三.选择题。
ACACBDB五.计算题。
1.某天然气的组成如表所示。
﹙1﹚计算天然气的视分子量和比重﹙2﹚计算在43℃和8MPa下,1mol 该天然气所占的体积。
解:(1)天然气的视分子量: M=∑YiMi=14.4+1.505+1.323+1.162=18.30因而该天然气的比重: ɣ=M/29=0.634(2)该天然气的视临界参数:Ppc=∑YiPci=4.528(MPa) Tpc=∑YiTci=206.408(K)因而在43℃,8MPa下,其视对比参数为:Ppr=P/Ppc=8/4.528=1.77 Tpr=T/ Tpc=(47+273)/206.408=1.53查压缩因子图版得该天然气在此状态下的压缩因子:Z≈0.84由PV=ZnRT得:1mol该天然气在此温度压力下所占体积:V=ZnRT/P=0.84×1×8.314×(47+273)/(8×106) =2.76×10-4(m3)2.某天然气的比重为0.743,当地层压力为13.6MPa,地层温度为93℃时,求该天然气的压缩因子。
解:根据比重ɣ查“天然气相对密度与拟临界参数图”可得视临界参数:Tc=222K, Pc=4.64MPa (也可以通过经验公式计算出视临界参数)1∴可计算出:Ppr=P/Ppc=13.6/4.64=2.93 Tpr=T/ Tpc=(273+93)/222=1.65查压缩因子图版可得:Z≈0.813.已知某气井地层压力为53.752MPa,地层温度为105.58℃,根据天然气分析知,相对密度为0.57,临界压力为4.762MPa,临界温度为192.3K,求天然气的地下密度。
解:由题意可求得:Ppr=P/Ppc=53.752/4.762=11.2Tpr=T/ Tpc= (273+105.58)/192.3=1.97查压缩因子图版可得:Z≈0.93由ɣ =M/29得M=29ɣ对于1mol的天然气,根据状态方程PV=ZRTm/M得该天然气的地下密度:ρg=m/V=PM/(ZRT)=29Pɣ /(ZRT)=29×53.752×106×0.57/[0.93×8.314×(105.58+273)]=0.306 (g/m3)又解:Z=0.93, Bg=0.0024, ρg=0.57×1.293/Bg=0.307(g/cm3)。
《油层物理》综合复习资料一、名词解释1.流体饱和度:储层岩石孔隙中某一流体的体积与孔隙体积的比值。
2.岩石的粒度组成:指构成砂岩的各种大小不同的颗粒的相对含量。
3.微分分离:使油藏烃类体系从油藏状态逐渐变到某一特定压力、温度状态,引起油气分离,并随着气体的分离,不断地将气体放掉(使气体与液体脱离接触)的过程。
4.露点:指温度(或压力)一定时,开始从气相中凝结出第一批液滴时的压力(或温度)。
5.相对渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。
6.有效渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石让其中一种流体通过的能力。
7.接触分离:使油藏烃类体系从油藏状态瞬时变到某一特定压力、温度状态,引起油气分离并迅速达到相平衡的过程。
8.润湿滞后:由于三相周界沿固体表面移动的迟缓而产生润湿角改变的现象。
9.迂曲度:流体质点实际流经的岩石孔隙长度与岩石外观长度之比。
10.孔隙结构:岩石中孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系。
11.贾敏效应:液珠或气泡通过孔隙喉道时,产生的附加阻力。
12.束缚水饱和度:分布和残存在岩石颗粒接触处角隅和微细孔隙中或吸附在岩石骨架颗粒表面不可流动的水的总体积占孔隙体积的比例。
13.残余油饱和度:被工作剂驱洗过的地层中被滞留或闭锁在岩石孔隙中的油的总体积占孔隙体积的比例。
14.泡点:指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。
15.波及系数:工作剂驱扫过的油藏体积与油藏总体积之比。
16.有效孔隙度:岩石在一定的压差作用下,被油、气、水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积的比值。
17.流度比:驱替流体流度与被驱替流体流度之比。
二、作图、简答题1.请将描述地层油高压物性的参数随影响因素变化规律的表1补充完整(注:“↗”表示增大,“↘”表示减小;“Pb”为饱和压力)。
答:表1 地层油高压物性随影响因素的变化规律2.简要分析影响天然气在石油中溶解的因素。
目录第一篇储层流体的高压物性 (3)第一章天然气的高压物理性质 (3)一、名词解释。
(3)二.判断题。
√×××√√×× (3)三.选择题。
ACACBDB (4)四.问答题。
(4)五.计算题。
(5)第二章油气藏烃类的相态和汽液平衡 (9)一、名词解释。
(9)二.判断题。
√√×√×√√××√ (9)三.选择题。
CDAC (9)四.问答题。
(10)五.计算题。
(11)第三章油气的溶解与分离 (13)一、名词解释。
(13)二.判断题。
√××√√× (13)三.选择题。
AADCBB (13)四.问答题。
(14)五.计算题。
(15)第四章储层流体的高压物性 (19)一、名词解释。
(19)二.判断题。
√×√√√× (19)三.选择题。
CCBBC DDDDCD (19)四.问答题。
(21)五.计算题。
(22)第二篇储层岩石的物理性质 (26)第一章砂岩的物理性质 (26)一、名词解释。
(26)二.判断题。
√√×√××× (27)三.选择题。
BDBACC (27)四.问答题。
(28)五.计算题。
(29)第二章储层岩石的孔隙性 (29)一、名词解释。
(29)二.判断题。
×××√√ (30)三.选择题。
ACAB (30)四.问答题。
(31)五.计算题。
(32)第三章储层岩石的渗透性 (34)一、名词解释。
(34)二.判断题。
×√√××√×√×√ (34)三.选择题。
DBCBCBC (35)四.问答题。
(35)五.计算题。
(36)第四章储层流体饱和度 (38)一、名词解释。
(38)二.判断题。
√×√ (38)12三.选择题。
高职油层物理试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 油层物理中,以下哪个参数不是储层岩石的固有属性?A. 孔隙度B. 渗透率C. 密度D. 含油饱和度答案:C2. 油层物理中,以下哪项不是流体的相态?A. 液态B. 气态C. 固态D. 等离子态答案:D3. 油层物理中,以下哪个参数不是储层流体的参数?A. 粘度B. 密度C. 压力D. 温度答案:C4. 在油层物理中,以下哪个过程不涉及流体的流动?A. 油藏模拟B. 油层注水C. 油层压裂D. 油层的热处理5. 以下哪个参数不是影响油层产能的因素?A. 油层厚度B. 油层倾角C. 油层渗透率D. 油层的孔隙度答案:B6. 油层物理中,以下哪个参数是描述油层岩石孔隙结构的?A. 孔隙度B. 渗透率C. 孔隙连通性D. 所有选项答案:D7. 在油层物理中,以下哪个参数与油层的储油能力无关?A. 孔隙度B. 油层厚度C. 油层的埋深D. 油层的渗透率答案:C8. 以下哪种方法不是油层物理中用于测量油层流体性质的?A. 实验室测试B. 现场取样C. 地质建模D. 地球物理测井答案:C9. 油层物理中,以下哪个参数不是描述油层流体流动特性的?B. 密度C. 压缩性D. 温度答案:D10. 在油层物理中,以下哪个参数不是描述油层岩石的物理特性的?A. 孔隙度B. 渗透率C. 孔隙结构D. 油层的埋深答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 影响油层产能的因素包括以下哪些?A. 油层厚度B. 油层渗透率C. 油层孔隙度D. 油层的埋深答案:ABC2. 油层物理中,以下哪些是储层岩石的固有属性?A. 孔隙度B. 渗透率C. 密度D. 孔隙结构答案:ABD3. 油层物理中,以下哪些是流体的相态?A. 液态B. 气态D. 等离子态答案:ABC4. 油层物理中,以下哪些参数是储层流体的参数?A. 粘度B. 密度C. 压力D. 温度答案:ABD5. 影响油层产能的因素包括以下哪些?A. 油层厚度B. 油层倾角C. 油层渗透率D. 油层的孔隙度答案:ACD三、简答题(每题5分,共30分)1. 简述油层物理中孔隙度的定义及其对油层产能的影响。
油层物理试题及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 油层的孔隙度是指()。
A. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值B. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值C. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值的一半D. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值的一半2. 油层的渗透率是指()。
A. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值B. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值C. 岩石中孔隙的体积与岩石总体积的比值的一半D. 岩石中孔隙的体积与岩石骨架的比值的一半3. 油层的含油饱和度是指()。
A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半4. 油层的原始含油饱和度是指()。
A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半5. 油层的储油能力是指()。
A. 油层中油的体积与岩石总体积的比值B. 油层中油的体积与岩石骨架的比值C. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值D. 油层中油的体积与岩石孔隙体积的比值的一半6. 油层的储油能力与孔隙度和渗透率的关系是()。
A. 储油能力与孔隙度成正比,与渗透率无关B. 储油能力与孔隙度和渗透率都成正比C. 储油能力与孔隙度无关,与渗透率成正比D. 储油能力与孔隙度和渗透率都无关7. 油层的储油能力与含油饱和度的关系是()。
A. 储油能力与含油饱和度成正比B. 储油能力与含油饱和度成反比C. 储油能力与含油饱和度无关D. 储油能力与含油饱和度成正比,但受孔隙度和渗透率的影响8. 油层的储油能力与原始含油饱和度的关系是()。
A. 储油能力与原始含油饱和度成正比B. 储油能力与原始含油饱和度成反比C. 储油能力与原始含油饱和度无关D. 储油能力与原始含油饱和度成正比,但受孔隙度和渗透率的影响9. 油层的储油能力与储油能力与储油能力与储油能力的关系是()。
油层物理试卷(100)一.名词辨析(5*5)1。
接触分离,微分分离,一次脱气,多级脱气四者的联系与区别答:接触分离是使油藏烃类体系从油藏状态瞬时变某一特定压力,温度状态,引起油气分离并迅速达到相平衡的过程;一次脱气是指油藏烃类体系从油藏状态下一次分离到大地气压气温上的状态的相态平衡过程,属于接触分离的一种.微分分离是在微分脱气过程中,随着气体的分离,不断将气体放掉(使气体与液体脱离接触);多级脱气是指在脱气过程中分几次降压,将每级分出的气体排走,液体在进行下一次脱气,最后达到指定压力的脱气方法,属于微分分离的一种。
2.天然气的等温压缩系数和体积系数的区别和各自的意义答:天然气等温压缩系数:在等温条件下单位体积气体随压力变化的体积变化值;其物理意义每降低单位压力,单位体积原油膨胀具有的驱油能力。
天然气体积系数:一定量的天然气在油气层条件下的体积与其在地面标准条件下的体积之比;其意义是对于湿气和凝析气,采到地面后有液态凝析油产生,在计算产出气体的标准体积时,通常将凝析油转换出曾等物质的量的气体的标准体积,是膨胀系数的倒数.3.有效孔隙度和流动孔隙度的区别答:有效孔隙度是指在一定的压差作用下,被油气水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积之比;流动孔隙度是指在一定压差作用下,饱和与岩石孔隙中的流动发生运动时,与可动流体体积相当的那部分孔隙体积与岩石外表体积之比。
有效孔隙度比流动孔隙度大.4。
原始含油饱和度和束缚水饱和度的关系答:束缚水饱和度指单位孔隙体积中束缚水(分布和残存在岩石颗粒接触出角隅和微细孔隙中或吸附在岩石骨架颗粒表面,不可流动的水)所占的比例(原始含水饱和度最小为束缚水饱和度).原始含油饱和度是指在油藏条件下单位孔隙体积中油所占的比例。
对于原始含水饱和度为束缚水饱和度的为饱和油藏而言,原始含油饱和度等于1减束缚水饱和度。
5。
润湿反转和润湿滞后区别答:润湿反转是指由于表面活性剂的吸附,使固体表面的润湿性发生改变的现象.润湿滞后是指由于三相周界沿固体表面移动的迟缓而产生润湿角改变的现象.前者是比较稳定一种现象,后者是在两相驱替过程中出现的现象,不稳定.二.综合题(10*5)1。
油层物理习题有答案第二章第二章油层物理选择题2-1石油是()。
A.单质物质;B.化合物;C.混合物;D.不能确定答案为C。
2-2 对于单组分烃,在相同温度下,若C原子数愈少,则其饱和蒸汽压愈(),其挥发性愈()。
A.大,强B.大,弱C.小,强D.小,弱答案为A2-3 对于双组分烃体系,若较重组分含量愈高,则相图位置愈();临界点位置愈偏()。
A.高左;B.低,左;C.高,左;D.低,右答案为D2-4 多级脱气过程,各相组成将()发生变化,体系组成将()发生变化。
A.要,要;B.要,不C.不,要;D.不,不。
答案为A2-5 一次脱气与多级脱气相比,前者的分离气密度较(),前者的脱气油密度较()。
A.大,大;B.大,小;C.小,大;D.小,小答案为A2-6 单组分气体的溶解度与压力(),其溶解系数与压力()。
A.有关,有关;B.有关,无关;C.无关,有关;D.无关,无关。
答案为B2-7 就其在相同条件下的溶解能力而言,CO2、N2、CH4三者的强弱顺序为:>N2>CH4; >CH4>CO2>CO2>N2>CH4>N2答案为D2-8 若在某平衡条件下,乙烷的平衡常数为2,此时其在液相中的摩尔分数为20%,则其在气相中的摩尔分数为()。
% % % %答案为C2-9 理想气体的压缩系数仅与()有关。
A.压力;B.温度;C.体积D.组成答案为A2-10 在相同温度下,随压力增加,天然气的压缩因子在低压区间将(),在高压区间将()。
A.上升,上升;B.上升,下降;C.下降,上升;D.下降,下降。
答案为C2-11 天然气的体积系数恒()1,地层油的体积系数恒()1。
A.大于,大于;B.大于,小于;C.小于,大于;D.小于,小于。
答案为C2-12 天然气的压缩系数将随压力增加而(),随温度增加而()。
A.上升,下降;B.下降;上升C.上升,上升D.下降,下降答案为B2-13 形成天然气水化物的有利条件是()。
第一章 储层岩石的物理特性24、下图1-1为两岩样的粒度组成累积分布曲线,请画出与之对应的粒度组成分布曲线,标明坐标并对曲线加以定性分析。
Log d iWWi图1-1 两岩样的粒度组成累积分布曲线答:粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可用它来确定任一粒级在岩石中的含量。
曲线尖峰越高,说明该岩石以某一粒径颗粒为主,即岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,说明岩石颗粒越粗。
一般储油砂岩颗粒的大小均在1~0.01mm 之间。
粒度组成累积分布曲线也能较直观地表示出岩石粒度组成的均匀程度。
上升段直线越陡,则说明岩石越均匀。
该曲线最大的用处是可以根据曲线上的一些特征点来求得不同粒度属性的粒度参数,进而可定量描述岩石粒度组成的均匀性。
曲线A 基本成直线型,说明每种直径的颗粒相互持平,岩石颗粒分布不均匀;曲线B 上升段直线叫陡,则可看出曲线B 所代表的岩石颗粒分布较均匀。
30、孔隙度的一般变化范围是多少?常用测定孔隙度的方法有哪些?影响孔隙度大小的因素有哪些?答:1)根据我国各油气田的统计资料,实际储油气层储集岩的孔隙度范围大致为:致密砂岩孔隙度自<1%~10%;致密碳酸盐岩孔隙度自<1%~5%;中等砂岩孔隙度自10%~20%;中等碳酸盐岩孔隙度自5%~10%;好的砂岩孔隙度自20%~35%;好的碳酸盐岩孔隙度自10%~20%。
3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。
间接测定法影响因素多,误差较大。
实验室内通过常规岩心分析法可以较精确地测定岩心的孔隙度。
4)对于一般的碎屑岩 (如砂岩),由于它是由母岩经破碎、搬运、胶结和压实而成,因此碎屑颗粒的矿物成分、排列方式、分选程度、胶结物类型和数量以及成岩后的压实作用(即埋深)就成为影响这类岩石孔隙度的主要因素。
44、试推导含有束缚水的油藏的综合弹性系效计算式)(w w o o f C S C S C C ++=*φ其中:*C ——地层综合弹性压缩系数;fC ——岩石的压缩系效; oC ——原油压缩系效; w C ——地层水压缩系效;oS 、wiS ——分别表示含油饱和度和束缚水饱和度。
重庆科技学院20 /20 学年第学期
试卷参考答案及评分标准( 卷)
课程名称:适用专业/年级:
考试方式:卷面总分:分
一、名词解释:(本题共5小题,每小题2分,共10分)
1.答案:在给定温度和压力条件下,一定量天然气所占的体积与相同温度、压力条件下等量理想气体所占的体积之比。
2.答案:原油体积系数是指原油在地下时体积与其在地面脱气后的体积之比。
3.答案:粒度组成是指不同粒径范围的颗粒占全部颗粒的质量百分数。
4.答案:岩石让流体通过的能力称为渗透性,渗透性的大小用渗透率表示。
5.答案:气泡或液珠通过孔隙喉道窄口受阻变形时产生的附加阻力效应。
二、选择题:(本题共10小题,每小题1分,共10分)
1.(A)
2.(D)
3.(B)
4.(D)
5.(D)
6.(C)
7.(D)
8.(C)
9.(A) 10.(C)
三、填空题:(本题共10小题,每空0.5分,共10分)
1.筛析法、沉降法;
2. 越陡、尖峰越高;
3. 小于1;
4. 大;
5. 固体表面性质、活性物质的性质、活性物质的浓度;
6. 1
7.4;
7. 闪蒸分离、差异分离、微分分离;
8. 远远小于、大于;
9. CO2大于CH4;
10.化学采油、热力采油、混相采油、微生物采油。
四、判断题(正确打√,错误打×):(本题共10小题,每小题1分,共10分)
1.(×)
2. (×)
3. (×)
4. (√)
5. (√)
6. (√)
7. (√)
8.(×)
9. (√) 10.(×)
五、问答题:(本题共4小题,共20分)
1. 答:粘土矿物不稳定性的机制有:膨胀、分散和絮凝。
膨胀机制:(1)表面水化:粘土与水接触时交换性阳离子从粘土中分离,只剩下带负电的结构,从而产生斥力使粘土分开导致水分子进入;(2)渗透水化:粘土表面吸附
离子与水中离子浓度差使水分子被吸向粘土表面,在粘土表面形成定向水膜,并且增加了双电层的斥力,粘土表面互相排斥,粘土继续膨胀。
分散和絮凝机制:(1)当粘土进入电解质水溶液后,在粘土表面形成双电层。
当平衡离子距离粘土颗粒较远时,由于粘土颗粒受表面负电荷的相互斥力作用而发生分散;
(2)当带正电荷的平衡离子距离粘土颗粒较近时,抵消了粘土表面负电荷斥力,使粘土颗粒相互吸引而产生絮凝。
2. 答:胶结类型是指胶结物在岩石中的分布状况以及它们与碎屑颗粒的接触关系。
胶结类型分为:基底式胶结、孔隙式胶结、接触式胶结。
基底式胶结:胶结物含量高,其总体积大于碎屑颗粒体积,颗粒孤立的分布于胶结物中彼此不相接触或很少有颗粒接触。
其胶结强度很高,储集油气物性很差。
孔隙式胶结:胶结物充填于颗粒之间的孔隙中,岩石颗粒呈支架状接触,胶结强度仅次于基底式胶结。
接触式胶结:胶结物含量极少,仅分布于岩石颗粒互相接触的地方,颗粒呈点状或线状接触。
此胶结类型的岩石孔隙性、渗透性很好。
3. 答:(1)接触角法;(2)吊板法;(3)吸入法;
吸入法原理:通过测定润湿相在毛细管的作用下自发吸入的速度及非润湿相被驱替出来的量来确定油藏岩性的润湿性,它是测定油、水对岩石的相对润湿能力的方法。
4. 答:相对渗透率是饱和度的函数,因此它收以下因素的影响。
(1)岩石孔隙结构的影响 ;
(2)岩石润湿性的影响;岩石的润湿性对相对渗透率曲线的特征影响较大。
一般岩石从强润湿(θ=0°)到强非润湿((θ=180°)时,非润湿相的相对渗透率将依次降低,相反,润湿相的相对渗透率将依次升高;
(3)流体物性;包括流体粘度、流体中表面活性物质的影响;
(4)油水饱和顺序的影响;
(5)温度对相对渗透率的影响;
(6)驱动因素的影响。
六、计算题:(本题共4小题,共40分)
1.解:(1)由表中得出原始地层压力下的溶解气油比Rsi=167.5.
P=18.37MPa 时,B=Bo+(Rsi-Rs)=1.603
(2)根据溶解气油比g s V s V R =
定义式得:33350g s s V V R m ==,即为地面日产气量。
2.解:油藏条件下:
50.2610wo cR cl wg P P Pa σσ=⨯=⨯
自由水面以上的高度为:
()13.259.81cR w o P h m ρρ==-
(1)含水饱和度为50%的面距自由液面的高度为13.25m
(2)含水饱和度为50%的面海拔高度为13.25-890=-876m
3.解:(1)画图略(同学可自己画出)
(2)
()10.5931o
w w w K w o w K o Q f Q Q μμ===+⎛⎫+ ⎪⎝⎭
(3)该岩心为水湿。
因为:束缚水饱和度46.6%>20%~25%
(4) 最终采收率:
10.842(1)100%70.3%10.466oi or D oi S S E S --==-⨯=-
4.解:(1)总矿化度
矿化度=[K++Na+]+[Ca2+]+[Mg2+]+[Cl-]+[SO42-]+[HCO3-]
水样1:4663.94+41.08+24.93+6111.63+591.14+1360.75=12793.47(mg/L ) 同理:水样2:总矿化度为18101.34mg/L.
水样3:总矿化度为20361mg/L.
(2)1水样:
[][]
4663.94/23202.786111.63/35.45172.40[]1Na K Cl ++-+==>初步判断可能为24Na SO 或4NaHSO 型
又 24[][]202.78172.4030.38591.1412.31[]48.031Na Cl SO +----==> 故水样1为3NaHCO 型
同理:水样2为3NaHCO
水样3为3
NaHCO。