油气藏的压力、温度系统.pdf
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1第二章第二章第二章第二章油气藏评价油气藏评价油气藏评价油气藏评价?
油气藏的压力、油气藏的压力、油气藏的压力、油气藏的压力、温度温度温度温度系统系统系统系统?
油气藏驱动类型及其开采特征油气藏驱动类型及其开采特征油气藏驱动类型及其开采特征油气藏驱动类型及其开采特征?
油气藏储量评价油气藏储量评价油气藏储量评价油气藏储量评价?
油藏采收率测算方法油藏采收率测算方法油藏采收率测算方法油藏采收率测算方法2第二章第二章油气藏评价油气藏评价油气藏评价油气藏评价?
油藏的概念油藏的概念油藏是指油在单一圈闭中具有同一压力系油藏是指油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集统的基本聚集。
如果在一个圈闭中只聚集了石如果在一个圈闭中只聚集了石油油,称为油藏称为油藏。
只聚集了天然气只聚集了天然气,称为气藏称为气藏。
一个油藏中含有几个含油砂层时一个油藏中含有几个含油砂层时,称为多层油称为多层油藏。
藏。
油藏一般都在某些地点与与其外围的水体油藏一般都在某些地点与与其外围的水体相连通相连通,构成一个完整的水动力学系统构成一个完整的水动力学系统。
但由但由于各种原因于各种原因(如油水边界处有高粘度稠油或这如油水边界处有高粘度稠油或这一带出现低渗透遮挡一带出现低渗透遮挡),),这种水动力学上的联这种水动力学上的联系,往往是局部的或相对微弱的。
系,往往是局部的或相对微弱的。
3层位:
kgkg111121层位:
kg111海拔:
-1671.48-1706.58油:
抽1800海拔:
-1558.88-1650.28层位:
kg111海拔:
-1724.68-1754.28油:
18.4(t/q)抽1800层位:
kg104海拔:
-1850.38-1875.98油:
9.7(t/q)抽1800层位:
KgKg101043海拔:
-1982.04-2183.04油:
220(m/q)3油嘴:
6mm层位:
KgKg121221海拔:
-1989.7-2152.2水:
67.5(m)含水100%3矿化度:
51844,NaHco3层位:
Kg131海拔:
-1858-1933油:
9.26(t/d)含水66%层位:
Kg122海拔:
-1945.0-1988.0油:
10.03(t/d)含水62%层位:
Kg121海拔:
-2027-2072油:
4.67(t/d)含水83%青西油田下沟组窿8柳103柳4井油藏剖面图-1000-2000-3000-1000-2000-3000窿8青2-9青2-12青2-10青2-3柳103柳4Z13-23-12-22-11-41-31-21-10-40-41-21-42-23-23-22-21-41-20-40-30-40-41-21-41-42-22-23-23-22-21-41-21-42-23-21-43-22-22-23-21-41-2012345km2-1断层编号试油井段水层类油层+类油层层位注记图例4第二章第二章油气藏评价油气藏评价油气藏评价油气藏评价?
油气藏评价的内容油气藏评价的内容油气藏评价的内容应该包括油气藏评价的内容应该包括:
油气藏的构油气藏的构造和油层的分布造和油层的分布、油气藏中流体和储层物性油气藏中流体和储层物性、油气藏的压力系统和温度系统油气藏的压力系统和温度系统、油气藏的驱动油气藏的驱动类型类型、以及油气藏的储量分类分级和采收率以及油气藏的储量分类分级和采收率(储量)(储量)的计算方法等。
的计算方法等。
52-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统油气藏深埋在地下承受着多种压力,同时又处在地油气藏深埋在地下承受着多种压力,同时又处在地球的温度场中,而油藏中岩石和流体的一些物理和物理球的温度场中,而油藏中岩石和流体的一些物理和物理化学性质与油藏中的压力和温度密切相关。
化学性质与油藏中的压力和温度密切相关。
对于每口探井和评价井(evaluationwell),必须对于每口探井和评价井(evaluationwell),必须准确确定该井的原始地层压力和温度,以便用于判断油准确确定该井的原始地层压力和温度,以便用于判断油气藏的原始产状和分布类型,并用于确定储量参数和储气藏的原始产状和分布类型,并用于确定储量参数和储量计算。
量计算。
油气藏压力和温度的初始值与油藏埋深有关。
油气藏压力和温度的初始值与油藏埋深有关。
62-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、一、油气藏的压力系统油气藏的压力系统1.压力梯度图(曲线)1.压力梯度图(曲线)油气藏中不同部油气藏中不同部位探井的原始地层压位探井的原始地层压力与埋深的关系曲力与埋深的关系曲线,表示为:
线,表示为:
DGaPDi+=72-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、一、油气藏的压力系统油气藏的压力系统1.压力梯度图(曲线)1.压力梯度图(曲线)DGaPDi+=式中式中PiPi原始地层压力,MPa;原始地层压力,MPa;aa关闭后的井口静压,MPa;关闭后的井口静压,MPa;GGDD井筒内静止液体压力梯度,MPa/m;井筒内静止液体压力梯度,MPa/m;DD埋深,m。
埋深,m。
井筒内的液体静止梯度,由下式表示:
井筒内的液体静止梯度,由下式表示:
GGDD=dPi/dD=dPi/dD=0.01=0.01井筒内的静止液体密度,g/cm井筒内的静止液体密度,g/cm33;82-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、一、油气藏的压力系统油气藏的压力系统1.压力梯度图(曲线)1.压力梯度图(曲线)DGaPDi+=由于各井钻井和投产的时间不同由于各井钻井和投产的时间不同,投产时间较晚的井投产时间较晚的井受周围早期投产井的压力干扰受周围早期投产井的压力干扰,测试的压力偏低测试的压力偏低,不能代不能代表其原始地层压力表其原始地层压力,因此因此,原始地层压力数据的获取应遵原始地层压力数据的获取应遵循以下原则:
循以下原则:
尽量选取投产时间较早的井,其测试的地层压力为尽量选取投产时间较早的井,其测试的地层压力为原始地层压力;原始地层压力;生产时间较晚,但压力受周围井的干扰较小或不受生产时间较晚,但压力受周围井的干扰较小或不受干扰,其测试的地层压力也基本能代表原始地层压力。
干扰,其测试的地层压力也基本能代表原始地层压力。
92-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、一、油气藏的压力系统油气藏的压力系统1.压力梯度图(曲线)1.压力梯度图(曲线)DGaPDi+=用途:
用途:
(11)通过压力梯度通过压力梯度的大小判断地层液体类的大小判断地层液体类型型,并确定地层的液体并确定地层的液体密度;密度;(22)由压力梯度图由压力梯度图的直线交汇法的直线交汇法,所得到所得到的油气和油水界面的位的油气和油水界面的位置。
置。
102-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、一、油气藏的压力系统油气藏的压力系统2.压力系数2.压力系数在很多情况下在很多情况下,油气藏不但与周围的广大的水体相油气藏不但与周围的广大的水体相连通连通,而且常常还有补给来源,而且常常还有补给来源,油藏内部的流体处于静油藏内部的流体处于静止状态,止状态,因而油藏内流体的压力等于或相当于其埋深的因而油藏内流体的压力等于或相当于其埋深的静水柱压力,二者的比值在0.9静水柱压力,二者的比值在0.91.1之间。
1.1之间。
原始地层压力与静水柱压力之比称为压力系数。
原始地层压力与静水柱压力之比称为压力系数。
大于1.2为异大于1.2为异常高压;常高压;小于小于0.8为异常低0.8为异常低压压。
异常高压异常高压:
新疆独山子:
新疆独山子、胜利油田沙三段胜利油田沙三段、和川、和川南二叠系等。
南二叠系等。
112-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、油气藏的压力系统一、油气藏的压力系统2.压力系数2.压力系数对于一个具有多层油水系统的油田对于一个具有多层油水系统的油田,由于不同层由于不同层位的边底水矿化度比较接近位的边底水矿化度比较接近,地层水的密度也基本相地层水的密度也基本相同同,因而因而,各油层可以形成统一的静水压力梯度各油层可以形成统一的静水压力梯度(hydrostaticgradient)(hydrostaticgradient)线线,并用于确定不同层位的油并用于确定不同层位的油水界面位置。
水界面位置。
含油部分的压力梯度线含油部分的压力梯度线,若偏离,若偏离静水压力静水压力梯度线梯度线愈大,愈大,即两直线的夹角愈大,即两直线的夹角愈大,则表明油藏的含油则表明油藏的含油高度愈大。
高度愈大。
+=DDDppowcwowwsio1122-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、油气藏的压力系统一、油气藏的压力系统2.压力系数2.压力系数确定不同层位的油水界面位置:
确定不同层位的油水界面位置:
(11)当已确定探井的压力系数之后当已确定探井的压力系数之后,由压力系数由压力系数可以预测油水界面的位置:
可以预测油水界面的位置:
(22)当仅有一口探井打到含油部分,而未钻遇油水当仅有一口探井打到含油部分,而未钻遇油水界面时,可由下式测算油水界面的位置:
界面时,可由下式测算油水界面的位置:
()+=owwoowcDD11()owwsiowcppDD+=100132-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
一、一、一、油气藏的压力系统一、油气藏的压力系统2.压力系数2.压力系数确定不同层位的油水界面位置:
确定不同层位的油水界面位置:
(33)当一口探井打在含油部分当一口探井打在含油部分,另一口探井打在另一口探井打在含水部分含水部分,两者均未实际钻遇油水界面时,两者均未实际钻遇油水界面时,可由下式测,可由下式测算油水界面的位置:
算油水界面的位置:
()()owioiwoowwowcppDDD=100142-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
二、二、二、二、油气藏的温度系统油气藏的温度系统油藏的温度来自地球的温度场油藏的温度来自地球的温度场,即由温度很高热能,即由温度很高热能极大的地心热源向四周散热而形成的一个温度场。
地球极大的地心热源向四周散热而形成的一个温度场。
地球的温度场可以看成是一个稳定不变的温度场。
的温度场可以看成是一个稳定不变的温度场。
油藏的温度与其埋深和地温梯度有关。
油藏的温度与其埋深和地温梯度有关。
影响地温梯度的因素比较复杂影响地温梯度的因素比较复杂,主要受岩石(,主要受岩石(主要主要是其导热率)是其导热率)和局部地区地质条件的影响和局部地区地质条件的影响,在地球各处,在地球各处不是常数。
不是常数。
152-1油气藏的压力2-1油气藏的压力、温度系统、温度系统?
二、二、二、油气藏的温度系统二、油气藏的温度系统油气藏的温度系统油气藏的温度系统:
是是指由不同探井所测静温与相指由不同探井所测静温与相应埋深的关系图应埋深的关系图,也可称为也可称为静温梯度图:
静温梯度图:
T=A+BDT=A+BD式中:
T式中:
T油气藏不同埋深静温,油气藏不同埋深静温,;AA取决于地面的年平均常温取决于地面的年平均常温,;BB静温梯度,/m;静温梯度,/m;DD埋深,m。
埋深,m。
我国东部地区各油气田的静我国东部地区各油气田的静温梯度约为