Скачать презентацию Вопрос 2 Типы коллекторов ФЭС пород Коллектор Скачать презентацию Вопрос 2 Типы коллекторов ФЭС пород Коллектор

Вопрос 2.ppt

  • Количество слайдов: 9

Вопрос 2 Типы коллекторов, ФЭС пород Вопрос 2 Типы коллекторов, ФЭС пород

Коллектор • Коллектор – горная порода, обладающая пустотным пространством, заполненным флюидами, (водой, нефтью, газом), Коллектор • Коллектор – горная порода, обладающая пустотным пространством, заполненным флюидами, (водой, нефтью, газом), в котором возможно их перемещение под действием межмолекулярных сил, силы тяжести, градиента пластового давления (Рпл. ) • Основное свойство коллектора – наличие пустотного пространства, которое заполняют флюиды. • По форме пустотного пространства делятся на поровые, трещинные, кавернозные существуют переходные, смешанные формы – трещиннопоровые, каверново-поровые и др.

Типы коллекторов по генезису пустотного пространства Гранулярные Кавернозные Терригенные Карбонатные и другие выщелоченные породы Типы коллекторов по генезису пустотного пространства Гранулярные Кавернозные Терригенные Карбонатные и другие выщелоченные породы Оолитовые известняки Биопустотные Рифовые известняки Биопустотные породы Трещинные Литогенетическая и тектоническая трещинноватость Коллекторы чаще представлены терригенными (пески, песчаники, алевролиты, иногда аргиллиты) или карбонатными (известняки, доломиты, мергели), реже – вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами.

ФЭС • Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) определяют способность коллекторов вмещать (пустотность) и фильтровать (проницаемость) флюиды. ФЭС • Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) определяют способность коллекторов вмещать (пустотность) и фильтровать (проницаемость) флюиды.

Пористость (%) Общая пористость – объем всех видов пустот Открытая пористость (насыщения) – объем Пористость (%) Общая пористость – объем всех видов пустот Открытая пористость (насыщения) – объем всех открытых пор Коэффициент пористости (Кп, %) - объем сообщающихся пустот к объему породы Эффективная или динамическая пористость – объем тех пор и соединяющих их каналов, по которым возможно реальное перемещение флюидов, она меньше открытой на величину объема слабо сообщающихся пор и тупиковых каналов. Величина эффективной пористости большинства разрабатываемых коллекторов нефти и газа – 5 -35 %. Коллекторы с пористостью < 5% относят к непромышленным, если только она не компенсируется трещиноватостью, которая повышает проницаемость. Закрытая пористость – объем изолированных пор, не имеющих связи с другими пустотами

Различают первичную и вторичную пористость Первичная пористость – зависит от размера зерен и их Различают первичную и вторичную пористость Первичная пористость – зависит от размера зерен и их сортировки при осадконакоплении Вторичная пористость – зависит от растворения цемента или самих зерен и перекристаллизации минералов (например, кальцита в доломит) Процессы формирующие вторичную пористость: выщелачивание карбонатов и силикатов; переотложение кремнезема; растворение кварца под давлением

ПРОНИЦАЕМОСТЬ Проницаемость – это свойство породы пропускать через себя флюиды (нефть, газ и воду). ПРОНИЦАЕМОСТЬ Проницаемость – это свойство породы пропускать через себя флюиды (нефть, газ и воду). Проницаемость служит мерой флюидной проводимости породы и, очевидно, является наиболее важным параметром коллектора. В системе единиц CGS проницаемость измеряется в дарси (Д) 1 Дарси – фильтрация объема флюида в течение 1 сек. через длину пористой среды в 1 см при сечении 1 см 2 при разнице Р в 1 атм. В системе СИ – м 2 Поскольку величина коэффициента проницаемости реальных пород коллекторов в большинстве случаев не превышает 1 дарси, то их проницаемость принято характеризовать в единицах миллидарси (м. Д), составляющих 0, 001 Д. 1 Д = 1, 02*10 -12 м 2

Проницаемость (Д, м 2) 1 Д = 1, 02*10 -12 м 2 Проницаемость – Проницаемость (Д, м 2) 1 Д = 1, 02*10 -12 м 2 Проницаемость – свойства породы пропускать через себя флюид при определенном перепаде давления, мера флюидной проводимости породы. Абсолютная проницаемость – измеренная при прохождении через породу какого-либо флюида в условиях 100% насыщения породы однородным флюидом Фазовая (эффективная) проницаемость– определенная по какому-либо флюиду (нефть) в условиях присутствия в породе какого-то другого флюида (вода), если флюид насыщает породу не полностью Отношение фазовой проницаемости к абсолютной называется относительной проницаемостью Величина эффективной проницаемости (по газу) хороших коллекторов – от 100 до 1000 м. Д

 • • Насыщенность пор флюидами - заполнение порового пространства пород-коллекторов жидкими и/или газовыми • • Насыщенность пор флюидами - заполнение порового пространства пород-коллекторов жидкими и/или газовыми фазами. В зависимости от флюида-заполнителя выделяются водо-, нефте- и газонасыщенность; выражаются в процентах. Водонасыщенность - степень заполнения порового (пустотного) пространства водой. Вода в породе может быть свободная и связанная. Свободная вода перемещается в поровом пространстве при формировании скоплений УВ и может полностью или частично вытесняться, связанная - остается. Физически связанная вода зафиксирована в породе вследствие проявления молекулярных сил (сорбция), химически связанная находится в структуре минералов (например гипс). С точки зрения водонасыщенности представляют интерес свободная и физически связанная вода - та и другая занимают пустотное пространство пород. Количество воды в породе после заполнения последней флюидом является ее остаточной водонасыщенностью. Содержание остаточной воды тем выше, чем более дисперсна порода. Например, в уплотненных мелкозернистых песчаниках остаточная водонасыщенность составляет 10 -30 %, а в глинистых алевролитах - 70 -75 %. При подготовке исходных данных для подсчета запасов нефти и газа из величины средней пористости пород продуктивного пласта необходимо вычесть содержание остаточной воды. Нефте- и газонасыщенность - степень заполнения порового пространства породы соответственно нефтью или газом.