油藏描述考试重点.docx
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油藏描述考试重点
油藏描述:
以沉积学、构造地质学和石油地质学的理论为指导,用地质、地震、测井及计算机手段,定性分析和定量描述油藏在三度空间特征的一种综合研究方法体系
储层预测模型:
根据静态数据库及开发早期所建立的储层静态模型,利用检查井岩心、测井、测试和试井资料,应用地质统计学及随机建模技术建立高精度的储层地质模型
有效厚度夹层:
是指在工业油流的储层中达不到有效厚度标准的各类岩层
流体单元模型:
指根据影响流体在岩石中流动的地质参数在储层中进一步划分的纵横向连续的储集带,在该带中,影响流体流动的地质参数在各处都相似,并且岩层特点在各处也相似
确定性建模:
对井间未知区给出确定性的预测结果,即试图从已知确定性资料的控制点如井点出发,推测出点间确定的、唯一的、真实的储层参数
视胶结率:
反映胶结作用对原始孔隙空间体积的影响程度。
油层组:
分布状况与性质相同、沉积相相似的一套油层组合。
它可作为组成开发层系的基本单元。
在划分时,要考虑油层组内的油层特征的一致性和隔层条件的一致性(XX)
储能参数:
(he、φ、So)
储层表征:
定量地确定储层的性质、识别地质信息及空间变化的过程
油藏地质模型:
是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型:
地质模型是一个三维网格体。
这些网格建立在surface,断层和层位的基础之上。
它决定了储层的构造和几何形态。
网格中的每一个节点都有一系列属性,比如孔隙度,渗透率,含水饱和度等等。
地质模型的建立可以细分为三步:
建立模型框架,建立岩相模型,建立岩石物性模型。
(XX)
油藏地质模型是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型。
储层静态模型:
针对某一具体油田(或开发区)的一个(或)一套储层,将其储层特征在三维空间上的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型
储层参数分布模型:
储层参数(孔隙度、渗透率、泥质含量等)在三维空间变化和分布的表征模型
随机建模:
是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生可选的、等概率的储层模型的方法
颗粒填集密度:
填集密度=
填集密度越大,压实强度也越大
砂层组:
砂层组为油层组内的“等时同亚相”沉积复合体。
在三角洲平原及三角洲前缘亚相带,相当于一个岩性旋回,而在前三角洲地区则相当于一个斜反射层——叶体
视标准层:
是指在缺乏稳定的砂泥岩剖面中,分布稳定,相同的沉积环境,不包括油页岩、火山岩、膏岩、泥灰岩等特殊岩性的非渗透岩层的集合
储层速敏性:
储层因外来流体流动速度的变化引起地层内部微粒迁移,堵塞喉道,造成渗透率变化的现象。
控制储量:
指经预探井发现工业油(气)流,并钻了少数评价井后,在查明了圈闭形态,初步掌握产油层位、岩性、物性、油(气)藏类型、油层压力,大体控制了含油面积和储层厚度的变化趋势等条件下计算的地质储量
储层建筑结构:
储层构型:
储层及其内部构成单元的几何形态、大小、方向及其相互关系。
储层地质模型:
储集体的几何形态.连续性、连通性、内部结构、孔隙结构、储层参数的变化和分布、隔层的分布以及裂缝特征分布
储层非均质性:
是指由于沉积作用、成岩作用及构造改造等作用形成的油气储层在空间分布及内部各种属性上表现出的不均匀变化
储层酸敏性:
酸化液进入地层后,与地层中的酸敏矿物发生反应,产生沉淀或释放微粒,使地层渗透率下降的现象。
储层敏感性:
油气储层与外来流体发生各种物理或化学作用而使储层孔隙结构和渗透性发生变化的性质
储层流动单元:
影响流体流动的地质参数在内部相似的、垂向上和横向上连续的储集单元
胶结率:
从上式可以看出,胶结率反映了胶结作用降低砂体原始孔隙体积的百分数,亦即反映了胶结作用的强度
压实率:
压实率=
探明储量:
指经过详探,含油范围、质量和数量已为评价钻探证实,并为地质与综合研究评价所确定的工业油气量
A卷
1关键井特征及作用
关键井:
位于油藏关键部位,具有良好地质控制条件的井。
作用:
是地质、地震、测井和试采等多种研究手段的结合点,各类信息相互标定与控制;建立全油田统一的刻度标准和油田转换关系,实现对全区的控制与指导;建立储层参数解释模型。
关键井特征:
地质要求:
位于重要的构造部位,揭示地层齐全,对沉积相反应敏感。
技术要求:
井眼好,泥浆好,垂直井,资料可靠;测试仪器先进。
资料要求:
有系统的取心和录井资料,生产测试资料齐全,测井资料全。
2何谓储层层内非均质性?
简述其研究内容?
是指一个单砂层规模内部垂向上储层性质的变化。
从油藏工程角度分析储层层内非均质性主要指两大方面:
(1)层内最高渗透率段所处位置,以及层内各段间渗透率的差异程度;
(2)一个单砂层规模宏观的垂直渗透率和水平渗透率的比值
(一)粒度韵律性,一个单砂层内部碎屑颗粒粒度大小在垂向上的变化序列,正韵律和反韵律
(二)最高渗透率段所处位置,主要描述层内最高渗透率段处于底部、顶部或中部。
一般情况下与上述粒度一致,分别相应于正、反或复合韵律
(三)沉积构造的垂向演变,各种层理类型是碎屑岩的主要沉积构造,由于不同粒度纹层的产状和排列组合不同,影响渗透率垂向上的变化也影响渗透率的各向异性
(四)层内不连续赶夹(隔)层,层内不连续薄夹(隔)层对流体流动可起到不渗透隔层作用;或极低渗透的高阻层作用,因而对驱油过程影响极大,也是直接影响一个单砂层从顶部到底部宏观规模的垂直和水平渗透率比值的重要因素
(五)压实、滑动引起的微裂缝,各种层内规模(不串层)的微裂缝会扩大某一方向的渗透率,改变流体在层内的渗流特征
(六)层内渗透率非均质程度
开发后期精细油气藏研究的精度要求
考虑到所能获得的资料情况和确定剩余油分布的要求,晚期储层精细研究或精细油藏描述应该具有以下特点或达到的目标:
1).精细程度高:
表现出幅度≥5m的构造,断距≥25m,长度 2).基本单元小: 精细油藏描述的最小最基本单元是流动单元.同时描述应该包括了从大到小即从油田规模一层系一油层组一小层一单砂体规模直到流动单元规模的各种层次的平、剖面上的储层非均质性. 3).与动态结合紧: 储层精细研究不是一个单一的地质静态描述,而必须与油田生产动态资料紧密结合,用动态的历史拟合修正静态的地质模型. 4).预测性强 能比较准确地预测井间砂体、物性的空间分布,各种夹层和断裂以及流体的空间分布等。 5)计算机化程度高: 小层对比和沉积檄相划分人机联作或较强的自动化;有完整的储层研究综合数据库;地质、地震、测井、动态数据一体化处理及建模系统化、计算机化: 大多数图件由计算机制作完成。 简述拼合状储层结构特征 这类储层结构的主要特征为: (1)由一系列砂体拼合而成,而且单元之间没有大的间距。 (2)砂体连续性较好。 储层内偶尔夹有低渗或非渗透层,某些重叠砂体之间也存在非渗透隔层。 (3)砂体之间会出现岩石物性的突变,某些砂体内部的岩石物性存在着很强的非均质性。 陆相油藏中,具有这类储层结构的砂体成因类型主要有辫状河砂体、点坝砂体、三角洲河口坝砂体、湖泊浊积扇砂体(中扇和外扇)等。 这类砂体的连续性较好,一般地,进行确定性砂体对比所要求的井距中等。 几口井/km2即可,如在井距600m的矩形井网条件下,井网密度为3井/km2;在井距800m的三角形井网下,大体需2井/km2;随机井网大体需4井/km2。 当然,砂体对比中某些重要的不确定性因素尚需试井来解决。 如何进行剩余油分布研究? (论述剩余油研究的方法? ) 1)地质综合分析研究和预测剩余油分布 地质综合分析是研究和预测剩余油的有效手段之一,该方法在综合分析构造、微构造、沉积相、储集体非均质等地质因素的基础上,结合生产动态资料对剩余油进行综合研究和分析,预测剩余油分布1.微构造综合分析2.非均质综合分析预测剩余油3.沉积相带变化影响剩余油分布4.断层封闭性影响剩余油分布5.仿真模型研究和预测剩余油分布 2)、地球物理法研究和预测剩余油分布 油气藏开发过程中地球物理特征也会产生相应变化,利用这些变化研究和预测剩余油分布 3)、油藏数值模拟法研究和预测剩余油分布 油藏数值模拟是定量研究剩余油分布的重要方法,该方法以地质模型为基础,利用油藏动静态资料,运用流体渗流理论,通过求解差分方程,获得储集体中网格节点的压力、剩余油饱和度等参数的数值,从而研究和预测各开发阶段剩余油的空间分布 4)、油藏工程综合分析法研究和预测剩余油分布 ①利用油藏工程方法主要是从统计规律或工程测试的角度来对剩余油的分布特征进行研究 用单层开采、新井投产、补孔改层等资料,研究平面、层间剩余油分布特征。 ②用生产资料和动态监测资料,分井组统计采出量,确定不同部位储量动用差异。 ③结合井网、构造、微构造、沉积微相分析等研究,分析剩余油分布规律。 ④利用吸水剖面、产液削面、C/O比等测试资料,研究层间、层内水淹状况和剩余油分布。 论述储层建模概念,分类,三维模型的优势,以及不同油藏阶段储层地质模型差异? 储层地质建模是指能定量描述地质特征及各种储层的三维空间分布的数据体。 分类: 确定性建模和随即建模。 三维优势: (1)更客观的描述并展现储层各种属性的空间分布,克服了二维图件描述三维储层的局限性。 (2)更精确的计算油气产量。 (3)有利于三维油藏数值的模拟。 根据油藏阶段,将储层地质建模分为概念模型、静态模型、预测模型,它们的差异在于: (1)研究阶段的区别: 概念模型应用于油田勘探与开发早期阶段;静态模型应用于勘探开发中期,一般是开发井网完成后进行;预测模型应用于油田开发晚期。 (2)研究方法的区别: 概念模型一般以储层地质学和写实的描述方法为手段,尽可能直接利用岩心资料来建立模型,避免依赖测井资料等间接资料;静态模型,是以概念模型为基础,充分利用开发井各种资料,采用地质统计学方法来描述储层二维或三维空间实际特征;预测模型,主要采用随机建模技术,即将等概率随机抽样方法与确定性差值方法相结合,所形成的地质统计学算法,来产生多个高精度的随机实现图像 (3)产生作用的区别,概念模型: 在勘探初期具有极大的指导意义,将成功油气区的储层概念模型结合本地的实际情况能够有效的指明靶区部位及特点,从油田发现开始到油田评价阶段和开发设计阶段,主要应用概念模型研究各种开发方案与战略问题,静态模型为油田实施开发方案、日常油田开发动态分析和作业实施、配产配注方案和局部调整服务,预测模型: 能够准确的描述储层参数的空间分布,知道调整开发方案,进行剩余油开采 这种概念模型对勘探开发战略至关重要,可以避免战略上的失误。 4..有效厚度的夹层扣除标准是什么? 陆相油层夹层扣除应遵循下述原则: (1)对泥质夹层,当微电位回返到微梯度位置,且其回返位置低于微电极平均幅度则扣除,起扣点为微电位转折点。 (2)对钙质夹层,当微梯度上升到微电位位置,且其上升幅度高于微电极平均幅度则扣除,起扣点为微电位转折点。 (3)顶(底)部渐变层。 对顶(底)部渐变层,夹层起扣处为渐变界面上微电位半幅点或转折点之下(上)0.1~0.2m处。 (4)顶底突变层。 夹层起扣处为微电位转折点。 3储层建模的基本步骤以及内容? (A) (1)数据准备 储层建模至少需要准备以下四类数据,并建立数据库。 ①坐标数据。 包括井位坐标、深度,地震测网坐标等。 ②分层数据。 各井的层组划分对比数据,地震资料解释的层面数据等。 ③断层数据。 断层位置、产状、断距等。 ④储层数据。 各井各层组砂体顶底界深度、孔隙度、渗透率,含油饱和度等数据。 (2)建立地层格架模型和井模型 地层格架模型是由坐标数据、分层数据和断层数据建立的叠合层面模型。 即将各井的相同层组按等时对比连接起来,形成层面模型,然后利用断层数据,将断层与层面模型进行组合,建立储层的空间格架,并进行三维网块化。 井模型是根据各井的储层数据建立的,即将单井的储层数据加载到地层格架模型中形成井模型,这是空间网块赋值的基础。 (3)三维空间赋值 利用井模型提供的数据对储层格架的每个三维网块进行赋值,建立三维储层数据体。 (4)图形处理与显示 对三维数据体进行图形变换,以图形的形式显示出来。 可以是三维显示,还可任意旋转和不同方向切片显示。 在三维建模软件中,上述四个环节的技术问题已基本解决,但三维空间赋值的精度,还是一个正在探讨的问题。 赋值精度影响着所建模型的精度,而赋值精度又受到很多因素的制 约。 勘探阶段的油藏描述的内容是什么? 此阶段油藏描述是指第一口发现井到开发方案制定前的研究工作。 目的: 多探明储量和进行开发可行性评价。 资料: 少数井及地震信息。 方法: 石油地质、构造地质学、沉积学、地球化学、层序地层学、地震岩性学以及测井地质学等。 研究内容: (1)地层特征: 建立地层层序及综合剖面,划分生储盖组合,确定含油层。 (2)构造特征: 确定圈闭(类型、高点、面积、闭合高度)及断裂系统、主断层的分布及性质。 (3)储层特征: 储集类型及分布、储层岩性及厚度、物性参数及变化规律。 (4)油气与地化特征: 源岩性质及分布、油藏类型、流体性质及分布以及含油面积。 (5)建立油藏的概念模型,计算探明储量: 选择先导开发实验区为开发方案准备必要的基础。 层间非均质性及其研究内容 定义: 砂层之间的差异性,包括层系的旋回性、砂层间渗透率的非均质程度、隔层分布等。 请就陆相油藏描述研究的一些难点、研究现状及发展趋势谈谈自己的看法? 如何进行剩余油分布研究? (论述剩余油研究的方法? ) 1)地质综合分析研究和预测剩余油分布 地质综合分析是研究和预测剩余油的有效手段之一,该方法在综合分析构造、微构造、沉积相、储集体非均质等地质因素的基础上,结合生产动态资料对剩余油进行综合研究和分析,预测剩余油分布1.微构造综合分析2.非均质综合分析预测剩余油3.沉积相带变化影响剩余油分布4.断层封闭性影响剩余油分布5.仿真模型研究和预测剩余油分布 2)、地球物理法研究和预测剩余油分布 油气藏开发过程中地球物理特征也会产生相应变化,利用这些变化研究和预测剩余油分布 3)、油藏数值模拟法研究和预测剩余油分布 油藏数值模拟是定量研究剩余油分布的重要方法,该方法以地质模型为基础,利用油藏动静态资料,运用流体渗流理论,通过求解差分方程,获得储集体中网格节点的压力、剩余油饱和度等参数的数值,从而研究和预测各开发阶段剩余油的空间分布 4)、油藏工程综合分析法研究和预测剩余油分布 ①利用油藏工程方法主要是从统计规律或工程测试的角度来对剩余油的分布特征进行研究 用单层开采、新井投产、补孔改层等资料,研究平面、层间剩余油分布特征。 ②用生产资料和动态监测资料,分井组统计采出量,确定不同部位储量动用差异。 ③结合井网、构造、微构造、沉积微相分析等研究,分析剩余油分布规律。 ④利用吸水剖面、产液削面、C/O比等测试资料,研究层间、层内水淹状况和剩余油分布。
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