Слайд 2
Свойства горных пород
Геологическая характеристика
Литолого-минералогический состав
Структура и текстура
Условия осадконакопления
Вторичные
изменения
Фильтрационно-емкостные свойства
Пористость
Проницаемость
Флюидонасыщенность
Капиллярное давление
Физические свойства
Плотность
Естественная радиоактивность
Акустические свойства Электрические свойства
Слайд 3
Геологическая характеристика
горных пород
и ее влияние
на
физические свойства
Слайд 4
Геологическая характеристика
Слайд 5
Геологическая характеристика
Главные компоненты песчаника
Слайд 6
Геологическая характеристика
Слайд 7
Химический, минералогический состав и плотность матрицы горных пород
Слайд 8
Геологическая характеристика
Слайд 9
Геологическая характеристика
Слайд 10
Химический, минералогический состав и плотность флюидов порового пространства
Слайд 11
Геологическая характеристика
Сортировки частиц, слагающих горную породу
Упаковки зерен и
формы межзерновых контактов
Формы и окатанности зерен скелета
Условий осадконакопления
Наличия и количества глинистого материала
Структура межзернового порового пространства зависит от:
Слайд 12
Геологическая характеристика
Влияние глинистости на пористость и проницаемость
The Good
The
Слайд 13
Химический, минералогический состав
и физические свойства глинистых минералов
Слайд 14
Агрегаты различных типов глин в поровом пространстве
Дискретный -
каолинит
Линейчатый -хлорит
Волокнистый - иллит
В зависимости от типа глин
заполнение порового
пространства происходит по-разному.
Наиболее благоприятен дискретный тип (каолинит) в отличие от волокнистого (иллит), заполняющего поры в виде перемычек между песчаными зернами.
Слайд 16
Геологическая характеристика
Глинистость
Сsh = Мsh/М
Vsh = Vsh/(Vma + Vsh
+ Vр)
Nsh = Vsh/(Vsh + ø)
Слайд 17
Фильтрационно-емкостные
свойства
горных пород
Насыщение
Пористость
Проницаемость
Слайд 18
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
Porosity,% =
Porosity,% =
Porosity,% =
Porosity,% =
Слайд 19
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
PORE-SPACE CLASSIFICATION
Total porosity, t =
Effective porosity,
e =
Effective porosity – of great importance;
contains the mobile fluid
Слайд 20
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
COMPARISON OF TOTAL AND EFFECTIVE POROSITIES
Very clean
sandstones : e t
Poorly to moderately well -cemented
intergranular materials: t e
Highly cemented materials and most carbonates: e < t
Слайд 21
Фильтрационно-емкостные свойства
факторы, влияющие на пористость
Первичные факторы
Упаковка
Сортировка
Размер зерен
Форма зерен
Вторичные
факторы
Механические (деформация, трещины,…)
Геохимические (изменение состава, растворение,…)
Слайд 22
Фильтрационно-емкостные свойства
сортировка и упаковка
Decreased Sorting
Increased
Packing
Слайд 23
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
Слайд 24
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
Слайд 25
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость
Примеры эффективной пористости разных пород
Песчаник в пластовых
условиях - 15-35%
Глины - 0-45%
Карбонаты - 5-10%
Кавернозные карбонаты - 10-40%
Доломит - 10-30%
Гранит -
Слайд 26
Фильтрационно-емкостные
свойства
горных пород
Пористость
Проницаемость
Слайд 27
Фильтрационно-емкостные свойства
проницаемость - permeability
Проницаемость ( K ) –
свойство пород пропускать через себя жидкости, газы и их
смеси при перепаде давлений (мера фильтрационной проводимости)
и
А
l
A
l
Объемный расход жидкости
Перепад давления
Площадь сечения
Длина пористой среды
Динамическая вязкость
Закон
Дарси
Слайд 28
Фильтрационно-емкостные свойства
проницаемость - permeability
Ламинарный поток через пористую среду
Отсутствие
химических реакций между средой и фильтрующимся реагентом
Однофазное насыщение среды
Несжимаемая
жидкость
Условия применимости закона Дарси
[ K ]=m2, mkm2, дарси, миллидарси
Слайд 29
Фильтрационно-емкостные свойства
проницаемость - permeability
Влияющие факторы
Пористость (больше PHI –
больше k)
Размер зерен (маленькие поры – меньше k)
Удельная поверхность
(большая площадь – больше трение – меньше k)
Наличие более, чем одной фазы
Слайд 30
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость - проницаемость - корреляция
(+Зависимость от гранулометрического
состава породы)
Слайд 31
Величина проницаемости связана с формой и размерами частиц
скелета и упаковкой их в породе. Проницаемость является ориентированным
в пространстве параметром, который можно описать вектором или, более правильно, тензором 2-ого порядка
Слайд 32
Фильтрационно-емкостные свойства
проницаемость - permeability
Примеры значений проницаемости
0.001 мД -
неколлектор (глины, граниты)
1-10 мД - средняя
10-100 мД - высокая
100-1000 мД -
очень высокая
3 Д - суперколлекторы
Слайд 33
Фильтрационно-емкостные свойства
факторы, влияющие на проницаемость
Первичные факторы
Размер зерен
Форма зерен
Упаковка
Сортировка
Вторичные
факторы
Механические (деформация, трещины,…)
Геохимические (изменение состава, растворение,…)
Слайд 34
Фильтрационно-емкостные свойства
проницаемость - permeability
Влияние трещин на проницаемость горной
породы
Слайд 35
Виды проницаемости
Абсолютная проницаемость – мера проницаемости, не зависящая
от типа флюида (максимальная)
Эффективная (фазовая) проницаемость - проницаемость одного
флюида в присутствии одного или большего количества других флюидов (< абсолютной)
Относительная проницаемость - отношение эффективной проницаемости при насыщении одним флюидом к абсолютной проницаемости при 100 % насыщении
Слайд 36
Фильтрационно-емкостные свойства
относительная проницаемость – relative permeability
Слайд 37
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость - проницаемость - корреляция
Слайд 38
Фильтрационно-емкостные свойства
пористость - проницаемость - корреляция
Слайд 39
Фильтрационно-емкостные
свойства
горных пород
Насыщение
Пористость
Проницаемость
Слайд 40
Reservoir rock - saturation with fluids
(oil and water)
Фильтрационно-емкостные
свойства
насыщение
Слайд 41
Reservoir rock - saturation with fluids
(oil, water and
gas)
Слайд 42
Фильтрационно-емкостные свойства
флюидонасыщенность - saturation
Связанная
Свободная
Vp = Vw + Vo
+ Vg
So + Sw + Sg = 1
Горные породы
могут быть гидрофильными и гидрофобными
So = Vo/Vp
Слайд 43
Фильтрационно-емкостные свойства
флюидонасыщенность - saturation
Methods for determination of reservoir
fluid saturations
Direct Measurement
Core Analysis
Indirect Measurement
Capillary Pressure Measurement
Well Log Analysis
electrical conductivity depends primarily on water saturation
Initial Fluid Saturations in Reservoir
Слайд 44
Фильтрационно-емкостные свойства
флюидонасыщенность - saturation
Максимальное водонасыщение в нефтяных и
газовых резервуарах
Слайд 45
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Капиллярное давление в горных породах обусловлено следующими факторами:
Наличием гидрофильной
или гидрофобной пористой среды, пронизанной капиллярами
Наличием флюида
Силами поверхностного натяжения между твердой фазой и флюидом (флюидами)
Поверхностное натяжение – энергия на единицу площади (сила на единицу расстояния), действующая на поверхности меду фазами
Горные породы – твердые фазы.
Вода, нефть и/или газ – флюиды.
Слайд 46
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Adhesive tension between
water and the rock surface exceeds that between oil
and the rock surface.
WATER-WET ROCK
0 < q < 90
Слайд 47
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Adhesion tension is
expressed as the difference between two solid-fluid interfacial tensions.
A negative adhesion tension indicates that the denser phase (water) preferentially wets the solid surface.
An adhesion tension of “0” indicates that both phases have equal affinity for the solid surface
Слайд 48
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
90
q < 180
The adhesion tension between water
and the rock surface is less than that between oil and the rock surface.
OIL-WET ROCK
Слайд 49
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
INTERFACIAL CONTACT ANGLES,
VARIOUS ORGANIC LIQUID IN
CONTACT WITH SILICA AND CALCITE
Слайд 50
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 51
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 52
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 53
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 54
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 55
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 56
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 58
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 59
Фильтрационно-емкостные свойства
капиллярное давление – capillary pressure
Слайд 60
Reservoir Saturations & Contacts
Слайд 61
Фильтрационно-емкостные свойства
Capillary Pressure and Saturation
Слайд 62
Фильтрационно-емкостные свойства
Capillary Pressure and Saturation
Снос осадков
Слайд 63
Фильтрационно-емкостные свойства
взаимодействие параметров
Слайд 64
Гидравлическая единица коллектора
Гидравлическая единица коллектора - «представительный элементарный
объем породы, внутри которого геологические и петрофизические свойства, влияющие
на течение жидкости, взаимно согласованы и предсказуемо отличны от других пород» (Amaefule и др. SPE 26436)
Слайд 65
Теория
Реальная пористая среда
уравнение Кармена-Козени
Модель идеального грунта
закон Дарси +
закон Пуазейля
параметр формы
Извилистость
удельная
Поверхность
+
Sgv
Слайд 66
основное уравнение для оценки проницаемости
параметр формы
извилистость
удельная
поверхность
FZI (Flow
Zone Indicator) – индикатор гидравлического типа коллектора
характеризует структуру
порового пространства и включает:
Слайд 67
RQI (Reservoir Quality Index) – индекс качества коллектора
характеризует
средний гидравлический радиус пор
Слайд 68
Физические свойства
горных пород
Слайд 70
Физические свойства
плотность
Гистограмма распределения плотности скелета юрских песчаников
Поле корреляции
объемной плотности и пористости юрских песчаников
Слайд 72
Физические свойства
естественная радиоактивность
Естественная радиоактивность – способность горных пород
к самопроизвольному испусканию гамма-квантов различной энергии за счет превращения
одного изотопа в другой – радиоактивного распада
Радиоактивность горных пород обусловлена преимущественно содержанием в них радиоактивных изотопов К40, U238, Th232
Единицы измерения радиоактивности – грамм-эквивалент радия на 1 грамм породы – концентрация радиоактивных элементов в горной породе, при которой возникает гамма-излучение такой же интенсивности , как при распаде 1 г Ra (г-экв Ra/г, или пг-экв Ra/г). 1 пг-экв Ra/г = 10-12 г-экв Ra/г = 16.5 API
Измерение интегральной радиоактивности – радиометрия, гамма-каротаж, измерение концентраций основных радиоактивных элементов – гамма-спектрометрия
Слайд 73
Физические свойства
естественная радиоактивность
Natural Gamma Ray Spectra
Слайд 74
Физические свойства
естественная радиоактивность
Gamma Ray Responses of Sedimentary Rocks
Слайд 75
Физические свойства
естественная радиоактивность
Увязка данных керна и геофизических исследований
скважин с помощью данных по радиактивности
Слайд 76
Физические свойства
естественная радиоактивность
Уточнение природы радиоактивности пористых пород
Слайд 77
Гамма активность и глинистость
15
Пример отклонения ГК
115
Слайд 78
Физические свойства
упругие свойства
Слайд 79
Физические свойства
упругие свойства
Elastic Wave Velocities in Porous Media
The
velocity of elastic waves in a porous medium is
a complex
function of many of the characteristics of the medium, including:
1. Rock composition
2. Porosity
3. Grain size, type and distribution
4. Type and degree of cementation and lithification
5. Pore sizes and distribution
6. Pore fluid densities, viscosity, and saturations
7. Rock skeleton pressure and pore pressure
8. Bulk compressibility and other elastic properties
Слайд 80
Физические свойства
упругие свойства
Слайд 81
Физические свойства
упругие свойства
Слайд 82
Физические свойства
упругие свойства
Поле корреляции времени пробега упругих волн
с пористостью для песчаников
Слайд 83
Физические свойства
электрические свойства
Слайд 84
Физические свойства
электрические свойства
Rw = Resistivity of brine, ohm-length
ro =
Resistance of brine saturated capillary or porous media
model, ohm
Ro = Resistivity of brine saturated capillary or porous media model, ohm-length
Слайд 85
Физические свойства
электрические свойства
Variables That Influence Resistivity Of Natural
Porous Media
Salinity of water
Temperature
Porosity
Pore geometry
Formation stress
Composition of rock
Слайд 86
Физические свойства
электрические свойства
Слайд 87
Физические свойства
электрические свойства
Formation Factor vs. Porosity
Illustrating Variation in
slope “m”
Formation Factor vs. Porosity
Illustrating Variation in intercept
“a”
Слайд 88
Физические свойства
электрические свойства
Resistivity Index vs. Water Saturation
For Range
of Measured Saturation Exponents
Слайд 89
Физические свойства
электрические свойства
Archie Relationship
a -
is the intercept of the F
versus plot and is
related to tortuosity,
m - is the Cementation
exponent and is also
tortuosity dependent,
n - is the saturation
exponent and is
saturation history,
wettability and pore
geometry dependent,
ф - is the measured
porosity
Слайд 90
Свойства пластовых флюидов
Пластовая вода
- соленость
-
плотность
- вязкость
- удельное электрическое сопротивление
Углеводороды
- состав
и молекулярная структура
- плотность
- вязкость
Слайд 91
Оценка сопротивления пластовых вод
по химическому составу
Вычисление суммарной концентрации солей различных ионов в пластовых водах
в пересчете на NaCl:
Имея данные по концентрациям ионов, – вычислить суммарную концентрацию
Отложить на номограмме полученную суммарную концентрацию и определить весовые коэффициенты пересчета по каждому виду ионов
Вычислить средневзвешенную суммарную концентрацию с учетом весовых коэффициентов
Полученный результат – соленость пластовой воды в пересчете на NaCl
Суммарная концентрация ионов
Весовые коэффициенты
для Mg и HCO3
Слайд 92
Оценка сопротивления пластовых вод
по химическому составу
Зная температуру Т,
при которой определен химический состав вод и общую концентрацию
солей С, по номограмме определяем сопротивление пластовых вод Rw