油藏物理综合知识点复习考点归纳总结(概念+简单)精选必考.doc

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1、第一篇 1 岩石的粒度组成:构成岩石的各种大小不同的颗粒含量,用电大 考试电大小抄电大复习资料 重量百分数表示。 2 岩石的比面:单位体积的岩石内岩石骨架的总表面积或单位 体积岩石内孔隙总内表 面积。 单位:cm 2/cm3 m2/m3 mm2/mm3 3 泥质(粘土):胶结物泥质是沉积岩粒度分析中粒度小于 0.01mm 的物质总和。 胶结类型:胶结物在岩石中的分布状况以及它们与碎屑颗 粒的接触关系称为胶结类型。 4 孔隙度:指岩石的孔隙体积与岩石外观体积的比值.常用百 分数表示,记为 5 绝对孔隙度:指岩石的总孔隙体积与岩石外观体积的比值 记为 a 6 有效孔隙度:指岩石的有效孔隙体积与岩石

2、外观体积的比值. 记为 e 7 流动孔隙度:指岩石中可以流动的孔隙体积与岩石外观体积 的比值 记为 m 8 储层岩石的压缩性定义:地层压力每降低单位压力时,单 位视体积岩石中孔隙体积的缩小值。单位: 9 综合弹性压缩系数的物理意义:地层压力每产生单位压降时, 单位岩石视体积中孔隙及液体的总体积变化量。 记为:Ct 10 流体饱和度:孔隙体积中某相流体所占的百分数称为该种 流体的饱和度.常用百分数表示. 11 达西的物理意义:粘度为 1cp 的流体,在压差为 1atm 的作 用下,通过横截面积为 1 cm2,长度为 1cm 的多孔介质,其流 量为 1 cm3/s,此时,孔隙介质的渗透率称为 1

3、达西。 12 克林肯堡效应(气体滑动效应):表示的是气体在管道中流动 时,管壁处流速不为零,而液体在管壁处流速为零。 13 等效渗流原理:假设理想岩石的外表几何尺寸和真实岩 石相同在仙童压差作用下,如果通过岩石的流体性质一致, 在理想岩石的渗流阻力和真实岩石渗流阻力相同的前提下, 通过真实岩石的流量与通过理想岩石的流量相同。 第二篇 14 天然气的组分:构成天然气的各种成分 15 天然气的组成:组成天然气每一种气体的量占总体积量 的百分数。 16 天然气的视分子量 M:0,760 毫米汞柱,体积为 22.4 米 3(升)的天然气所具有的重量定义为该种天然气的公斤 (克)分子量。 17 天然气的

4、比重 S:在相同温度和压力下,天然气的重度 与空气的重度之比 压缩因子 Z 的定义(物理意义):给定压力和温度下,一定 量真实气体所占的体积与相同温度、压力下等量理想气体所 占有的体积之比。 18 对应状态定义:一切物质在相同的对比温度和对比压力 之下,就有相同的对比体积,在这种情况下,我们说物质处 于对应状态。 19 对应状态原理:如果两种气体处于对应状态,则这两种气 体的所有内涵性质相同.(即与某种物质量的多少无关的量,如 压缩因子,粘度等) 20 天然气的体积系数 Bg:气体在地层条件下所具有的体积与 地面标准状况下(20,0.1Mpa)所占有体积的比值.(无单位) 21 天然气的压缩系

5、数 Cg:在等温条件下,单位体积气体的体积 随压力的变化率.单位:1/MPa 相:一个体系,其内部的物理和化学性质均匀一致的部分称 为一相。不同的相之间有明显的界面存在。 22 泡点压力:温度一定,开始从液相中分离出第一批气泡的 压力. 23 露点压力:温度一定,开始从气相凝析出第一批液滴的压 力. 24C 临界点:泡点线和露点线相交的点。在该点所处的压力 和温度下,液相和气相所有内涵性质相同。 (内涵性质是与 物质数量无关的性质,如密度、压力、温度、粘度、表面张 力等) ; 25 闪蒸分离或一次脱气:在油气分离过程中分离出的气体 与油始终保持接触且系统的组成保持不变的脱气方式. 26 多级分

6、离:在油气分离过程中将每一级脱出的气体 排除 后,液体再进入下一级进行油气分离的脱气方式. 27 微分分离(微分脱气):在微分分离过程中,随着气体的 分出,不断地将气体放掉,即脱气是在系统组成不断变化的 条件下进行的。但脱气的级数远大于多级脱气的级数。 28 亨利定律:单组分气体在液体中的溶解服从亨利定律, 即温度一定时,溶解度和压力成正比,或成直线关系,即: 29 溶解度.表示压力为 P 时,单位体积的地面原油所溶解的天 然气量(标准状况下的体积).单位:为(标)米 3/米 3. 30 溶解系数:表示一定温度下,每增加一个大气压时,单位 体积液体中溶解的气量. 的大小反映气体在液体中溶解能

7、力的好坏。单位:(标)米 3/(米 3MPa) 31 相态方程:表征温度、压力、油气组成与溶解度的关系 表达式。 32 拉乌尔定律:气液两相平衡时,各组分在气相中的分压等 于同温度下该组分单独存在时的蒸气压力乘以在液相中的摩 尔浓度 33 道尔顿分压定律:或各组分的分压等于其摩尔分数与体系 总压力的乘积,即: 在泡点: Ng=0 NL=1(1mole) P=Pb 34 泡点方程 在露点: Ng=1 NL=0(1mole) P=Pd 露点方程 35 平衡常数:真实多组分体系在特定温度和压力下汽-液平 衡时组分 j 在汽相和液相中的摩尔分数之比 记为:k 36 地层油的密度:单位体积地层油的质量

8、37 地层油的相对密度:地层条件下油的密度与 4oC 水的密度 之比。4 oC 水的密度为 1g/cm3. 按石油行业标准,地面油相对密度定义为:20 oC 时的地面 油密度与 4oC 时的水密度之比,用符号 o 表示。 38 地层油的溶解油气比:某一压力、温度下的地下含气原 油,在地面进行一次脱气,将分离出的气体标准体积与地面 脱气油体积的比值就称为该压力、温度下的地层油溶解油气 比。单位,标米 3/米 3 RS = Vgs / Vos n1ioibPn1id0 39 单相体积系数:原油在地下的体积(地层油体积)与其在 地面脱气后的体积之比。B 0=Vof/Vos 40 两相体积系数:在饱和

9、压力以下,某一压力时,地层原 油和释出气体的总体积(即两相体积)与地面脱气油体积之 比。B t=(Vof+Vgf)/Vos 41 原油两相体积系数与溶解油气比的关系: B t=Bo+(Rsi-Rs)Bg 42 地层油的压缩系数:在等温条件下,单位体积地层油体 积随压力的变化率。 单位: 1/MPa 42 矿化度:地层水含盐的多少通常用矿化度表示,其单位 一般用毫克/升表示。 单位:ppm(或 mg/L) 43 天然气在地层水中的溶解度:在地层压力和温度条件下, 单位体积地面水所溶解的天然气体积。 44 地层水的压缩系数:在等温条件下,单位体积地层水体 积随压力的变化率。单位: 1/MPa 45

10、 地层水的体积系数:在地层压力和温度条件下,地层水 的体积与其在地面条件下的体积之比。 46 物质平衡的基本原理:油藏物质平衡方法的基本原理是, 将油藏看成体积不变的容器,油藏开发到某一时刻,采出的 气量加上地下剩余的气量等于未开发前油藏中原有的气量。 第三篇 47 两相界面的自由表面能:由于界面层分子力场不平衡使得 界面层分子储存了多余的能量,这就是两相界面层表面自由 能。 48 比表面能或界面张力:单位表面积具有的自由表面能, 也叫表面张力。或增加单位表面积所作的功。 在 SI 单位制中,比表面能的单位是: 焦耳/米 2(J/m 2) 1 J/m2 =1 Nm/m2=1 N/m 在 CGS

11、 单位制中,比表面能的单位是: 1 达因/厘米=1 毫牛顿/米 49 吸附:某物质在界面层中,浓度能自动发生变化的现象 称为吸附。 50 吸附剂:具有吸附作用的物质称为吸附剂(活性炭) 。 51 吸附质:被吸附的物质称为吸附质(溴) 。 52 正吸附:溶解物质在界面上的浓度大于溶液内部的浓度 (降低界面张力) 。 53 负吸附:溶解物质在界面上的浓度小于内部浓度。 54 表面活性剂:把那些溶入少量就能显著降低溶液表面张 力的物质称为表面活性物质或表面活性剂。 55 表面惰性物质:凡能使溶液表面张力升高的物质称为表 面惰性物质。 56 润湿:液体在分子力作用下在固体表面上的流散现象。 57 润湿

12、性:当固体表面存在不相溶流体时,某相流体优先 附着到固体表面的趋势。也称选择性润湿。 58 润湿接触角是指过三相周界点,对液滴界面所作切线, 切线与液固界面之间的夹角,并规定从极性大的液体方标起。 59 附着功是指在非湿相流体中,将单位面积的湿相从固体 界面拉开所作的功。 润湿滞后就是三相润湿周界沿固体表面移动的迟缓。 1 前进角,湿相驱替非湿相的接触角 2 后退角,非湿相驱替湿相的接触角 60 静润湿滞后:由润湿次序不同引起的接触角变化。 61 动润湿滞后:由移动速度引起的接触角变化。 62 润湿反转:固体表面在活性物质吸附的作用下, 润湿性发生反转的现象。 63 驱替过程:非润湿相驱出润湿

13、相的过程称为“驱替过程”。 64 吸吮过程:润湿相驱出非润湿相的过程称为“吸吮过程”。 65 毛管力:毛细管中弯液面两侧非湿相与湿相压力之差称为毛 管压力。记为 Pc. 方向为由湿相指向非 湿相。 66 贾敏效应:当液珠或气泡流动 到孔道窄口时,遇阻变形, 产生了附加阻力。 67 毛管压力曲线:油藏岩石的毛管力和湿相饱和度的关系 一般称为毛管力曲线。 68 阈压或称排驱压力 PT:指非湿相进入岩样所需的最小压 力,它对应岩样最大孔道的毛管压力。 69 润湿指数和视接触角法该方法的理论基础是:以油 空气系统中,油润湿岩石的能力定为标准,把水油系统 中,水润湿岩石的能力与标准进行比较来判断水油系统

14、 中水对岩石的润湿能力。 70 退汞效率 EW:把压降后退的汞体积与降压前注入的汞的 体积的比值叫退汞效率 71 有效渗透率(相渗透率):当多相流体共存时,岩石对其 中每一相流体的通过能力。 72 相对渗透率:多向流体共存时,每一相流体的有效渗透 率与一个基准渗透率的比值 73 流度比:水的流度与油的流度之比。 用 M 表示 74 水产率:油井产出液中,产出水的量占产液量的比例。 fw=QW/(Q W+QO) 75 末端效应:在岩心端面,由于毛细管孔道突然失去连续 性而引起的距岩心端面一定范围内湿相饱和度偏高和出口见 水出现短暂滞后的现象。 油层物理简答 2。粘土矿物分为哪几种类型? 高岭石型

15、,蒙脱石型,水云母型和绿泥石型。 3。实际岩石中的孔隙按大小可分为哪几类? 超毛管孔隙、毛细管孔隙、微毛细管孔隙。 sRp0iiPxTiy 01dVCP1()wTdVCP wfsVB2尔 格 厘 米 =尔 格 达 因 厘 米 2cosPr 5。影响岩石渗透率的因素有哪些? 颗粒组成、胶结物、粘土矿物的产状、水敏现象。 6。粘土矿物的产状分为哪几种类型? 分散型、薄膜型和搭桥型。 7。简述束缚水产生的原因? 毛细管力,润湿性。 9。简述天然气的分类? 按矿藏分类:可分为气藏气、油藏气、凝析气藏气 按汽油蒸气的含量:分湿气和干气 按含硫量分:净气、酸气 10。天然气的组成有哪几种表示方法? 重量组

16、成、体积组成、摩尔组成。 11。按照比重可降油气藏分为哪几种? 气藏、凝析气藏、临界气藏、油藏、重油油藏、天然沥青矿 12。简述油气分离方式的分类? 接解分离(一次脱气)微分分离(多次脱气) 13。简述原油地下体积系数和压力的关系? 当 PPb 时,地层油以受压缩为主,随压力的增加,地层油 体积 Vf 缩小,故 Bo 也减小 当 P=Pb 时,油中具有最大的溶解油气比 Rs,体积系数 Bo 最大 当 PPb 时,随地层压力的降低溶解气量减少,地层油体积 Vf 减小,故 Bo 随压力降低而减小。 14。简述地层油粘度的影响因素? 化学组成,压力,温度及溶解的气量。 15。简述原油析蜡温度的影响因

17、素? 原油性质,石蜡含量,原油中的表面话性物质,压力等因素。 16。简述地层水的苏林分类? 硫酸钠水型、重碳酸钠水型、氯化镁水型、氯化钙水型。 17。什么是自由界面能? 表面层分子力的不平衡使得这些表面层分子储存了多余的能 量。 18。简述自由界面能的主要特性? 界面越大,自由界面能也越大。两相分子的极性差越大,自 由界面能也越大。存在于两相界面到分子力场达到平衡的整 个界面。自由界面能与相态有关。 19。简述影响油藏岩石润湿性的因素? 岩石矿物组成,原油组成及活性物质的影响。 20。非均匀润湿主要有哪几种形式? 斑状润湿、混合润湿。 21。什么是驱替过程和吸吮过程? 一般将非湿相流体驱替湿相

18、流体的过程称驱替过程。 一般将湿相流体驱替非湿相流体的过程称吸吮过程。 22。什么是毛管压力? 毛管中弯液面两侧非湿相和湿相的压差。 23。简述毛管压力曲线的应用? 定量确定岩石孔道半径。定性评价岩性。确定过渡带流体厚 度。研究驱油效率。判断润湿性好坏。 24。影响相对渗透率曲线的因素有哪些? 岩石润湿性的影响。油水饱和顺序影响吸吮过程驱替过程。 岩石性质和孔隙结构的影响。温度对相对渗透曲线的影响, T 大-u 小-Kw 大。流体粘度对相对渗透率曲线的影响。其他 因素影响。 25。简述相对渗透率曲线的应用? 确定油藏中流体饱和度的分布。分析油水产水规律。估算水 驱最终采收率。 毛管压力曲线的应

19、用 答:1 确定岩石的润湿性;2 确定油层的平均毛管压力函数; 3 确定油水饱和度随油水过渡带高度之间的变化关系;4 用 毛管压力回线法研究采收率;5 计算岩石的绝对渗透率和相 对渗透率;6 评定工作液对储层的损害程度;7 研究岩石的 空隙结构;8 用 Pc50 判断产油能力;9 评价岩石储积性能。 岩石湿润性对开采的影响。 为什么会出现 Kw+Ko 最小值,为什么 Swi 对应的 Kro 要对 Sor 对应的 Krw 大得多? 答:1 当非湿相饱和度减小到一定程度时,不仅流道被水占 据,而且油在流动过程中失去连续性而呈孤滴状分布于水相 中,产生贾敏效应,使两相流体的渗流能力下降;2 由于油

20、水两相流体之间相互干扰,流动阻力增大,出现如毛管力、 附着力和各种液阻现象产生的附加阻力。 对于束缚水, 水呈环状分布于岩石表面及孔隙边角等狭窄部分,油处于大 的流通孔隙中,因而水对油的流动影响很小,而对于残余油, 湿相水占据了几乎所有的主要通道,非湿相油已失去连续性 而呈孤滴状分布于湿相水中,并滞留于孔道窄口,产生贾敏 效应,对于水的流动产生很大的阻力,故 Krw 会比 Kro 小 得多。 为什么一级脱气比多级脱气脱出来的气体要多? 答:因为一次脱气时油气始终接触而达到相平衡,故不管重 烃和轻烃均按各自的平衡比 Kj=Yi/Xi 的比例大小而进入汽 相中,这样,较重的烃类由于热力学的平衡也有

21、进入汽相的 机会,故使得分出的气量多且相对密度大。相反,当进行多 级分离时,每次都首先将容易溢出的轻组分气体排走,其结 果使得轻烃每次都首先跑掉而留下较重烃,这样,重烃在液 相中的含量增加,所以,多级脱气时分离出的气量小,相对 密度低。 为什么气测渗透率比液测渗透率要大? 答:气测渗透率时,由于气固间的分子作用力远比液固间 分子作用力小,在管壁处的气体分子仍处于运动状态;另一 方面,相邻层的气体分子由于动量交换,连同管壁处的气体 分子一起沿管壁方向作定向流动,管壁处流速不为零,即产 生了气体滑脱效应。 影响渗透率的因素 答:1 岩石的矿物组成:岩石矿物可分为两类:一类是亲水 矿物,一类是亲油矿

22、物,当岩石中亲水矿物含量较多时,岩 石表现为亲水,反之为亲油。2 原油的的组成:原油中烃类 物质含碳数愈多,油越容易润湿岩石;水的组成:注入水的 离子价态越高,沥青质的吸附量越大,从而增加岩石的油湿 性;3 表面活性物质:表面活性物资可以使岩石的润湿性发 生转化,甚至反转;岩石表面的非均质性及粗糙度,实际岩 石空隙或岩石表面粗糙不平,导致了各处的表面能不均匀, 因此岩石的湿润性在各处有差异。 相对渗透率曲线的影响因素 定义:多相流体共存时,每一相流体的有效渗透率与一个基 准渗透率的比值。 影响因素:1 岩石空隙结构;2 湿润性;3 流体粘度;4 流 体中表面活性物质;5 油水饱和历史的影响;6

23、 温度:温度 上升,整体向右偏移;7 毛管力的影响。 应用:1 计算产水率;2 分析油井产水规律;3 确定油水在储 层中的垂直分布;4 确定自由页面;5 计算驱油效率和油藏 水驱采收率;6 判断岩石的润湿性。 为什么微分脱气所得到的溶解曲线与脱气曲线不重合? 答:天然气中的重烃组分饱和蒸气压比较低,当压力增加时, 易于溶解,当压力下降时,其转变为汽相比较困难,因此 地层原油粘度的影响因素 1 原油的化学组成(主要原因) ;2 原油的分子量越大,粘度 越高;3 原油密度越大,粘度越高;4 非烃含量越高,粘度 越高;5 溶解气量越低,粘度越大。 等效渗流阻力原理及其意义 答:在假想岩石和实际岩石之

24、间,当二者外形几何尺寸、流 体性质相同时,若渗流阻力相同,则表现为在相同的压差下, 二者具有相同 的流量。 综述将油藏控制在稍高于泡点压力开采的优点。 答:将油藏控制在稍高于泡点压力的有点有 :a,在地下原 油处于单一液相,没有气泡引起 的各种毛细管阻力效应, 流动能消耗少;b,溶解油气比最大,原油粘度接近最低, 流动阻力小;c,原油体积系数接近最大,原油地下体积大, 油的饱和度高,则油的相对渗透率也大,油井产量也相应较 大。 简述应用油气藏 pt 相图判断油气藏类型的方法。 1,根据地层压力,温度条件点于 pt 相图的相互位置关系可 知:地层条件点在泡点线外侧则为未饱和油藏,在露点线外 侧,且温度大于临街凝析温度时为气藏,地层条件点处于两 相区的为饱和油藏,地层条件点位于露点线外侧且温度处于 临界温度和临界凝析温度之间时为凝析气藏。2,根据地面 分析器工作条件点可以进一步区分高收缩油藏和低收缩油藏 (看分离器点处的等液量线,液量比例高为低收缩油藏,反 之为高收缩油藏)以及干气藏和湿气藏(分离器点在两相区 为湿气藏,在露点线外侧为干气藏) 。

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