010107油气田地下地质学18Word格式文档下载.docx
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研究有效厚度的基础资料有
、、资料等,三种资料均有局限性,必须综合利用。
5、碎屑岩油层对比单元由小到大可分为、、
、四个级别。
6、勘探方案实施过程中,在有油气远景的局部构造经钻探获得工业性油气流后,据区域地
质条件分析和类比,可利用的基本原理计算储量,该储量称为储量。
7、常规的碎屑岩油层多为孔隙型含油,它以岩石颗粒骨架间分散孔隙为原油储集场所。
依据岩心新鲜断面中含油情况可划分为饱含油、、、、油迹和荧光
等六个含油级别。
8、地层倾角测井矢量图常解释为绿色、红色、兰色和杂乱(或空白)等四种模式,这些模式可反映地下地
质体的信息和信息。
若断层带附近出现牵引现象,在地层倾角测井矢量图上
显示和模式。
9、当钻遇到粘土层时,因地层造浆,使钻井液的相对密度,粘度。
当钻遇漏失层时,
要求钻井液性能具有和高切力。
10、通过取心井岩心分析,研究储层的、、
和等特征,分析储层四性关系。
11、我国陆相碎屑岩油层划分对比单元中,含油层系是指若干的组合,同一含油层系内的
油层其、相近,基本一致。
12、常用岩心、测井和试油等资料来确定油藏油水界面,其中以为依据,结合岩心资料分析,制定判断油水层的
13、钻进中影响钻井液性能的地质因素主要有
、和漏失层等。
14、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、
、、等四方面地质特征。
15、利用半自动气测资料解释油气层时,若为油层,气测曲线上全烃和重烃曲线同时,两条曲线幅度差。
16、碳酸盐岩储集层储集空间类型多、变化大,发育大量的和,孔隙度与渗透率之间的相关性。
17、我国《石油储量规范》中,根据油气勘探、开发各阶段及对油、气藏的认识程度,将地质储量划分为,,等3个级别。
对已发现的砂岩背斜油藏可以利用计算储量的方法算出相应级别的石油地质储量。
18、受构造应力作用,通常在断层带附近发生牵引现象,使局部地层变陡或变缓,在倾角矢量图上表现为
或模式;
若岩石破裂,在断层面附近形成破碎带,在倾角矢量图上呈现或模式。
三、问答题
1、试分析储集层岩心提供的地下地质信息。
2、简述高异常地层压力的成因及预测方法。
3、何谓储层非均质性?
论述储层非均质性的研究内容及方法。
4、常规地质录井方法有哪些?
试述各类方法的主要地质用途。
5、试论述影响储层特征的地质因素。
6、油气田地质剖面图反映哪些地质情况?
图示说明井位校正方法。
7、图示说明井下地层重复与缺失的地质现象。
8、简述岩性油藏含油面积的确定方法。
9、试述储层非均质性的研究内容及其影响因素。
四、绘图、计算题
,通过地层对比,绘制构造剖面图。
1、下图1为各井所钻遇的地层顺序(连续英文字母表示连续沉积)
图1某地区4口井剖面示意图
2、已知油层顶面构造图(图1)和A、B、C三口探井资料,各井实测参数见表1。
油的密度=0.8×
103kg/m3,
332水的密度=1.0×
103kg/m3,重力加速度g=10m/s2。
要求:
(1)计算A、B井间的油水界面位置。
(2)在A、B井之间,新完钻一口油井D井,设其油层中部井深为2150米,井口海拔为70米,该井能否自喷?
表1钻遇某油层井的资料
井号
油层厚度/m
井口海拔/m
油层中部原始油层压力/106Pa
流体性质
A
60
70
23
水
B
21.2
油
C
22
图1某油层顶面构造图
3、新1、新2、新3井钻遇的砂体,经分析为河流相沉积,靠近砂体顶部有一薄层螺化石层,是研究区对比
标准层。
据新2井岩心观察表明,薄层螺化石层下部厚砂岩体呈三个明显的正韵律,如图1所示。
试进行井间单
砂层对比,绘制对比剖面图。
新1新2新3
SPMLSPML
图1钻遇河流相储层的新1、新2、新3井剖面示意图
参考答案
1、定向井:
按照预先设计要求,井轨道具有一定的斜度和方位的井。
2、测井相:
指能够表征沉积物特征,并据此辨别沉积相的一组测井响应(参数)。
3、可采储量:
在现代工艺技术和经济条件下,能从储油层中采出的油气量。
4、岩心收获率:
岩心长与取心进尺之比的百分数。
5、孔隙结构:
岩石中孔隙与连通它的吼道的形状、大小、分布及其孔喉配置关系。
6、储集单元:
具有独立的水动力系统,有储层、产层、盖层、底层组成的能封闭油气的基本岩性单元。
7、断点组合:
把属于同一条断层的各个断点联系起来,全面研究整条断层的特征,这项工作称为断点组合。
8、探明储量:
在油田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量,在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得利润的可靠储量。
它是编制油田开发方案、开发分析以及油田开发建设投资决策的依据。
9、沉积旋回:
是指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序。
10、异常地层压力:
地层压力是作用于地层孔隙空间流体上的压力。
正常地层压力可由地表至地下任意点地层水
的静水压力来表示;
但是由于种种因素影响,作用于地层孔隙流体的压力很少等于静水压力,通常我们把背离正常地层压力趋势线的底层压力称之为异常地层压力,或压力异常。
11、油层有效厚度:
现有工艺技术条件下,能产出工业油气流的油层厚度。
12、预探井:
在地震详查的基础上,以局部圈闭或构造带为对象,以发现油气藏为目的而钻的井。
13、参数井:
为了了解不同构造单元的地层层序、厚度、岩性、生储盖组合条件,并为物探提供有关参数而钻的井。
14、岩性标准层:
在进行岩土工程勘探时,为便于项目组进行统一的描述,工程负责人(项目经理)对勘查区域的岩性进行总体分层、编号以及对颜色、性状、物理力学性质等的描述,形成统一模板,即岩性标准层。
15、渗透率突进系数:
层内最大渗透率与平均渗透率的比值。
16、地质储量:
指资源量中已发现的部分,即在原始地层条件下,已发现的油气储层有效孔隙中储藏的油气总体积,换算到地面标准条件下的油气总量。
(累积产油量、气藏压力、压降储
量)
2、地层倾角测井的矢量图可以划分为、、
(红模式、绿模式、蓝模式、白模式)
3、据我国油气勘探工作条例,探井可分为地质井、、、
(区域探井、评价井、预探井)
(指油层中具有产油能力部分的厚度,即工业油井内具有可动油的储集层厚度。
录井、测井、试井资料)
5、碎屑岩油层对比单元由小到大可分为、、
(单油层、砂层组、油层组、含油层系)
6、勘探方案实施过程中,在有油气远景的局部构造经钻探获得工业性油气流后,据区域
地质条件分析和类比,可利用的基本原理计算储量,该储量称为储量。
(预
探、容积法、预测储量)
依据岩心新鲜断面中含油情况可划分为饱含油、、、、油迹和荧光等六个含油级别。
(富
含油、油侵、油斑)
若断层带附近出现牵引现象,在地层倾角测井矢量图上显示
和模式。
(地质构造特征、沉积环境、红、兰)
9、当钻遇到粘土层时,因地层造浆,使钻井液的相对密度,粘度。
(降低、升高、高密度)
10、通过取心井岩心分析,研究储层的、、
和等特征,分析储层四性关系。
(岩性、电性、物性、含油性)
油层其、相近,基本一致。
(油层组、沉积成因、岩石类型、油水
特征)
12、常用岩心、测井和试油等资料来确定油藏油水界面,其中以为依据,结合岩心
资料分析,制定判断油水层的。
(测井资料、油水界面)
13、钻进中影响钻井液性能的地质因素主要有、、
、和漏失层等。
(高压油气水层、盐浸、砂浸、粘土层)
、、等四方面地质特征。
(构造情况、地层接触、岩层厚度、油层分布)
(含量低,很大)
(溶洞、裂缝、好)
17、我国《石油储量规范》中,根据油气勘探、开发各阶段及对油、气藏的认识程度,将地质储量划分
为,,等3个级别。
(预测储量、控制储量、探明储量,)
(红、蓝、杂乱、空白)
答:
(1)古生物(确定地层时代、进行地层对比);
(2)岩性、沉积构造(恢复沉积环境);
(3)研究储层四性关系(岩性、物性、电性、含油性—四性关系);
(4)了解构造和断裂情况(如地层倾角、地层接触关系、断层位置);
(5)检查开发效果(了解开发过程中所必须的资料数据)。
(1)异常地层压力形成原因—成岩作用(泥页岩压实作用、蒙脱石的脱水作用、硫酸盐岩的成岩作用)、
热力和生化作用、构造作用、剥蚀作用、刺穿作用、渗析作用、流体密度差异、测压水位影响等。
(2)预测方法:
地球物理勘探方法—异常压力井段,层速度较正常地层减少,地震波传播旅行时间向着增加的方向变化。
地球物理测井方法—高异常压力井段,电阻率向降低方向偏离正常趋势线;
声波传播时间向增大方向偏离正常趋势线;
密度测井所得地层密度减少。
钻井地质资料分析法—高压异常井段,钻进速度增大,随深度增加,d(dc)指数减少,钻井液温度突然增高。
(一)层内非均质性:
①粒度韵律、②沉积构造、③渗透率韵律、④垂直渗透率与水平渗透率的比值、⑤渗透率非均质程度、⑥泥质薄夹层的分布状况;
(二)平面非均质性:
①砂体几何形态是砂体各向大小的相对反映、②砂体规模及各向连续性、③砂体的连通性、④砂体内孔隙度、渗透率的平面变化及方向性;
(三)层间非均质性:
①砂层分层系数、②砂岩密度(砂岩系数)③各砂层间渗透率的非均质程度、④主力储油层在剖面中的位置、⑤层间隔层的岩性、物性、分布状况、⑥构造裂缝的发育程度、产状和分布规律;
(四)微观非均质性:
1、碎屑岩喉道的非均质性
(1)孔隙缩小型喉道(a)
(2)缩颈型喉道(b)(3)片状或弯片状喉道(c,d)(4)管束状喉道(e)2、碎屑岩微观孔隙结构3、碳酸盐岩微观孔隙结构
(一)沉积因素:
由
于沉积条件的不同,如流水的强度和方向、沉积区的古地形、水盆的深浅,碎屑物质供应的差异,造成了碎
屑沉积物的颗粒大小、排列方向、层理构造和砂体几何形态的差异。
(二)成岩因素:
沉积物沉积之后的压实、压溶、胶结作用和重结晶作用等改变了原始孔隙度和渗透率的分布状态,增加了储层的非均质程度。
(三)构造因素:
构造断裂活动使储层产生大量的构造裂缝,这些构造裂缝改变了储层渗透性的方向,造成储层的渗透性在纵、横向上有很大的差异。
答:
钻时录井、岩心录井、岩屑录井、钻井液录井、气测录井、荧光录井、罐装气录井、地化录井。
(1)钻时录井:
定性判断岩性,解释地层剖面;
结合录井剖面,可进行地层划分和对比。
(2)岩心录井:
利用岩心古生物特征,确定地层时代、进行地层对比;
研究储层岩性、物性、电性、含油气性,确定储层四性关系;
研究生油层特征及其地化指标;
利用岩心的岩性、沉积构造,恢复沉积环境;
了解构造和断裂情况,如地层倾角、地层接触关系、断层位置;
检查开发效果。
(3)岩屑录井:
了解地层剖面的岩性特征、钻遇层位、正钻层位;
进行地层对比;
为测井解释提供地质依据。
(4)钻井液录井:
推断井下是否钻遇油、气、水层及特殊岩性(或高压油、气、水层、盐侵、砂侵、黏土层、漏失层)。
(5)气测录井:
及时发现油气显示(或非色谱气测可区分油层和气层、水层,区分轻质油层和重质油层,或色谱气测可判断油、气层性质,划分油气水层)。
(1)沉积环境的影响—沉积条件不同、沉积方式差异:
如侧积、垂积、前积等。
(2)成岩作用对储层性
质的影响:
成岩作用对储层特征的影响(改善作用、破坏作用);
粘土矿物的产状、含量等对油层物性的影响;
不同成岩阶段对储集性能的影响;
构造作用的影响(对母岩性质、地热梯度、断层和裂缝等影响)。
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情况、地层接触、岩层厚度、油层分布等四方面地质特征。
把剖面附近的井移到剖面线上就是井位校正。
(1)当剖面线斜交或垂直地层走向时,井位应沿着地层走向线(等高线)移到剖面线上,校正前后井位标高不变(a)。
若垂直移到剖面线上,标高被歪曲,将导致有断层存在的错误结论(b)。
(2)当剖面线与地层走向平行时,井位应沿地层倾向投影到剖面线上。
校正前后井位标高发生变化,需校正。
标高校正公式:
X=L*tgθ。
式中:
X—投影后的标高校正值,L—投影前后两井位之间的距离,θ—地层倾角。
首先确定油水界面:
(1)利用岩心、测井及试油资料确定油水界面;
(2)利用毛管压力资料确定油水界面;
(3)利用压力资料确定油水界面。
其次根据岩性油藏,确定岩性尖灭位置,确定各要素共同闭合构成的含油面积。
储层非均质性研究内容:
(一)层内非均质性:
①粒度韵律、②沉积构造、③渗透率韵律、④垂直渗透率与水平渗透率的比值、⑤渗透率非均质程度、⑥泥质薄夹层的分布状况;
①砂体几何形态是砂体各向大小的相对反映、②砂体规模及各向连续性、③砂体的连通性、④砂体内孔隙度、渗透率的平面变化及方向性;
(三)层间非均质性:
①砂层分层系数、②砂岩密度(砂岩系数)③各砂层间渗透率的非均质程度、④主力储油层在剖面中的位置、⑤层间隔层的岩性、物性、分布状况、⑥构造裂缝的发育程度、产状和分布规律;
(四)微观非均质性:
1、碎屑岩喉道的非均质性
(1)孔隙缩小型喉道(a)
(2)缩颈型喉道(b)(3)片状或弯片状喉道(c,d)(4)管束状喉道(e)2、碎屑岩微观孔隙结构3、碳酸盐岩微观孔隙结构;
影响因素:
(一)沉积因素:
由于沉积条件的不同,如流水的强度和方向、沉积区的古地形、水盆的深浅,碎屑物质供应的差异,造成了碎屑沉积物的颗粒大小、排列方向、层理构造和砂体几何形态的差异。
(二)成岩因素:
沉积物沉积之后的压实、压溶、胶结作用和重结晶作用等改变了原始孔隙度和渗透率的分布状态,增加了
储层的非均质程度。
(三)构造因素:
构造断裂活动使储层产生大量的构造裂缝,这些构造裂缝改变了储层渗透性的方向,造成储层的渗透性在纵、横向上有很大的差异。
1、下图1为各井所钻遇的地层顺序(连续英文字母表示连续沉积),通过地层对比,绘制构造剖面图。
1井2井3井4井
-1500
F
E
G
D
-1550
-1600
-1650
(1)计算A、B井间的油水界面位置。
2)在A、B井之间,新完钻一口油井D井,设其油层中部井深为2150米,井口海拔为70米,该井能否
自喷?
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- 010107 油气田 地下 地质学 18