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具有独立压力系统和统一气水界面,且只聚集有天然气的单一圈闭。
2.8油(气)藏
具有独立压力系统和统一油水界面,且同时聚集有石油和游离天然气的单一圈闭。
2.9构造油(气)藏
因构造运动使地层发生变形或变位而形成的油(气)藏。
2.10背斜油(气)藏
由背斜圈闭形成的油(气)藏。
2.11断层遮挡油(气)藏
受断层遮挡所形成的油(气)藏。
2.12凝析气藏
因压力、温度下降,部分气相烃类反转凝析成液态烃的量不小于150g/m3气藏。
2.13油田
同一个构造内若干油藏的集合体。
2.14气田
同一个构造内若干气藏的集合体。
2.15油(气)田
同一个二级构造带内若干油气藏的集合体。
2.16特大型油田
石油地质储量大于10×
108t的油田。
2.17大型油田
石油地质储量在1×
108~10x108t之间的油田。
2.18中型油田
石油地质储量为0.1x108t~l×
2.19小型油田
石油地质储量小于0.1×
2.20大型气田
天然气地质储量大于300×
108m3的气田。
2.21中型气田
天然气地质储量为50×
108m3~300×
2.22小型气田
天然气地质储量小于50×
2.23工业油(气)藏
在现有的技术和经济条件下具有开采价值的油(气)藏。
2.24盐丘油(气)藏
由盐丘作用形成的油(气)藏。
2.25地层油(气)藏
因沉积连续性中断或储集层岩性变化而形成的油(气)藏。
2.26地层不整合油(气)藏
形成原因与地层不整合面有关的油(气)藏。
2.27潜山油(气)藏
古地貌残丘、古断块山等古地形突起因风化、淋滤作用形成储集体,地壳下沉后又为不渗透岩所覆盖形成的油(气)藏。
2.28岩溶油(气)藏
岩溶发育的碳酸盐岩地层被不渗透岩层覆盖形成的油(气)藏。
属于地层油(气)藏类的地层整合油(气)藏。
2.29岩性油(气)藏
由于储集层岩性变化而形成的油(气)藏。
2.30生物礁块油(气)藏
生物礁被不渗透层覆盖形成的油(气)藏。
2.31水动力圈闭油(气)藏
由水动力遮挡阻止油气继续运移而形成的油(气)藏。
2.32复合圈闭油(气)藏
由两种或两种以上因素联合圈闭而形成的油(气)藏。
如构造―地层复合圈闭、地层―流体复合圈闭、流体―构造复合圈闭及构造―地层―流体三元复合圈闭等油(气)藏。
2.33块状油(气)藏
储集层厚度大于含油(气)柱高度、没有连续不渗透岩层间隔、具有统一油(气)水界面、含油(气)段完全由底水衬托的油(气)藏。
2.34层状油(气)藏
储集层呈层状分布的油(气)藏。
2.35裂缝性油(气)藏
以裂缝为主要储渗空间的油(气)藏。
2.36重质油油藏
油藏温度下原油的粘度为0.1Pa·
s~10Pa·
s、密度为943kg/m3~1000kg/rn3的油藏。
2.37焦油砂油藏
油藏温度下原油的粘度超过19Pa·
s、密度高于1000kg/m3的油藏。
2.38饱和油气藏
原始油藏压力、温度下石油已饱和了天然气的油藏。
2.39未饱和油藏
原始油藏压力、温度下石油尚未饱和天然气的油藏。
2.40原生油(气)藏
在主要生油期后,分散状态的油气发生区域性运移,并在圈闭中聚集起来所形成的油(气)藏。
2.41次生油(气)藏
原生油(气)藏受构造运动破坏,油气沿构造运动产生的断裂面或沿不整合面运移到新的圈闭中聚集起来形成的新油(气)藏。
2.42原生气顶
油气藏开发之前,在储层的压力和温度下,部分游离气因重力分异升至圈闭顶部的储层中而形成的气顶。
2.43次生气顶
油藏在开发过程中,压力降至饱和压力以下,从油中释出的部分气体未能随油产出、因重力分异积聚在圈闭高处而形成的气顶。
2.44油田水
油田区域内的地下水。
2.45油层水
在油田范围内直接与油层连通的地下水。
2.46层间水
夹在油(气)层之间地层中的水。
2.47束缚水
油气运移进储层后残留在储层孔隙中与油气共存、在油气开采过程中不能流动的地层水。
2.48边水
油(气)藏含油(气)外边界以外的油(气)层水。
2.49底水
油(气)藏含油(气)外边界以内直接从底部托着油(气)的油(气)层水。
2.50含油面积
含油外边界所圈闭的面积,即含纯油区面积与油水过渡带面积之和。
2.51含油内边界
油藏中油水接触面与油层底面交线在水平面上的投影。
2.52含气外边界
气藏气水接触面与气层顶面或油气藏中气油接触面与油气层顶面交线在水平面上的投影。
2.53含气内边界
气藏中气水接触面与气层底面交线或油气藏中气油接触面与油气层底面交线在水平面上的投影。
2.54纯油区
油藏含油内边界以内或油气藏含气外边界以外的含油区。
2.55油水过渡带
油藏含油内边界至含油外边界之间的地带。
2.56油气过渡带
油气藏含气内边界至含气外边界之间的地带。
2.57气水过渡带
气藏含气内边界至含气外边界之间的地带。
2.58油水界面
油藏中油与水之间的接触界面。
油水界面并非是一个截然分开的面,而是一个具有一定厚度的油水过渡段。
为了确定油藏参数,人为地确定油水过渡段中某一深度为该油藏的油水接触面。
2.59气水界面
气藏中气与水之间的接触界面。
2.60油气界面
油气藏中油与气之间的接触界面。
2.61油藏高度
油水接触面与油藏最高点之间的垂直距离。
2.62气藏高度
气水接触面与气藏最高点之间的垂直距离。
2.63油气藏高度
油藏高度与气顶高度之和为油气藏高度。
2.64油砂体
含油砂岩中被低渗透的岩石所分隔的一些相对独立的含油砂岩体。
它是组成储油层的最小沉积单元,是控制地下油水运动的相对独立单元。
2.65单层
同一时间单元沉积的油砂体的统称。
2.66砂岩组
上、下以比较稳定的泥岩分隔的相互靠近的单层的组合,在垂向上是一个小的岩性沉积旋回。
2.67油层组
包括几个砂岩组,是相似沉积环境下连续沉积的油层组合,其顶底有较厚的稳定隔层分隔。
2.68含油产状
指岩心沿轴线劈开后,在新鲜断面上含油部分所占面积大小(即含油面积百分数)以及岩心含油饱满程度。
可分为五级,即:
油迹―含油面积小于5%;
油斑―含油面积5%~40%;
油浸―含油面积41%~75%;
含油―含油面积76%~90%;
油砂―含油面积大于90%。
2.69有效厚度
油(气)层中具有产油(气)能力部分的厚度,即工业油(气)井内具有可动油(气)的储集层厚度。
2.70夹层
储层间或有效厚度之间的低渗透性岩层。
可分为层间夹层和层内夹层。
2.71隔层
储层之间,对流体具有隔绝能力的岩层。
2.72沉积旋回
在垂向上有一定的演变序列、反映了沉积环境规律变化的一套沉积地层。
2.73正旋回
自下而上岩性逐渐变细的沉积旋回。
2.74反旋回
自下而上岩性逐渐变粗的沉积旋回。
2.75复合旋回
自下而上岩性逐渐由粗变细再变粗或由细变粗再变细的正、反旋回的连续组合。
2.76韵律
一个砂层内部垂向上不同粒级或渗透率的演变序列。
2.77正韵律
自下而上粒度逐渐变细或渗透率逐渐变低的韵律。
2.78反韵律
自下而上粒度逐渐变粗或渗透率逐渐变高的韵律。
2.79复合韵律
自下而上粒度逐渐变粗再变细(或逐渐变细再变粗)或渗透率变高再变低(或逐渐变低再变高)的连续韵律。
2.80粒度分析
岩石中不同粗细颗粒含量的分析。
2.81粒度中值
粒度累积曲线上重复百分比为50%处所对应的粒径。
2.82沉积环境
是指沉积物沉积时自然地貌条件、气候状况、生物活动状况、沉积介质的物理化学性质及地球化学条件等的总和。
2.83沉积相
是指一定的沉积环境和沉积特征的总和。
2.84沉积模式
根据现代沉积环境及古代沉积相的研究,对于古代沉积作用机理所区分出的一种具有代表性的成因类型。
2.85沉积亚相
沉积相随环境逐级变化可以划分成不同级别。
目前沉积相级别的划分一般是:
陆相、海相、海陆过渡相为一级相;
洪积相、河流相、三角洲相、湖泊相等为二级相;
二级相以上也可统称为大相,从二级相中进一步划分出的相区即为沉积亚相。
如河流相可分为河道亚相、堤岸亚相、河漫亚相等。
2.86沉积微相
是沉积亚相的进一步细分,即四级相。
如河道亚相进一步细分为边滩沉积微相、心滩沉积微相、滞留沉积微相;
堤岸亚相可分为天然堤沉积微相、决口扇沉积微相等。
2.87洪积相
洪积相是近物源区的一种沉积相。
主要分布于盆地边缘,盆地内除此边缘岩性为粗碎屑物,分选及磨圆度极差,泥质胶结,无明显层理构造,不含生物化石,见少量植物残体,岩体平面多呈扇形,属暴雨洪积产物。
2.88河流相
由河流作用形成的沉积相。
沉积物主要由河道砂体和洪泛沉积物构成。
其底部常有一冲刷面,
冲刷面之上为含钙砾、泥砾及火成岩砾石的砂岩,具交错层理,向上碎屑粒径变细,演变为过渡性岩性,旋回顶部为泥岩。
河道砂体平面上呈条带状分布,横剖面上岩性呈突变。
河间为洪泛时的细粒沉积。
属氧化环境,除少量植物根系、碳化树干和痕迹化石外,很少发现其他生物化石。
2.89三角洲平原亚相
河流在三角洲分流以后入湖(海)以前所形成的沉积相。
是河流所携带的大量泥砂及有机物质充填了部分蓄水体,后又被分流携带的泥砂所加积而形成的三角洲水上部分。
分流平原位于泛滥平原与湖泊(海)过渡地带。
垂向岩性层序为砂泥岩及粉细砂岩呈不等厚互层,一般呈正旋回。
2.90三角洲前缘亚相
是三角洲的水下部分形成的沉积相。
沉积物以河口坝、三角洲前缘席状砂、水下分流河道砂为主。
层中以粉、细砂为主,常见低角度交错层理、重力滑动变形层理。
席状砂与河口坝一般为反韵律或复合韵律。
泥岩常为绿、灰及黑色,含少量植物化石及生物碎片。
2.91滨一浅湖亚相
三角洲之间湖水深度在波基面以上的沿湖岸浅水形成的沉积相。
沉积物岩性为泥岩、粉砂岩、
生物灰岩是河流沉积,生物沉积及化学沉积经湖水再搬运堆积而成。
常见水平层理、不规则层理、状层理、压扁层理及团块、干裂、虫孔、虫迹等构造。
化石丰富,为弱还原环境。
2.92较深一深湖亚相
在湖浪波基面以下水体较深部位还原环境中所形成的沉积相。
底栖生物无法生存,以浮游生物为主,化石保存完好,沉积物岩性为粘土岩、油页岩、泥灰岩。
粘土岩具水平层理,常见自生的黄铁分散于粘土岩层面上,有机质含量高,是良好的生油岩。
2.93静水柱压力
静止水柱的重力所形成的压力。
2.94孔隙压力
地层孔隙中所承受的流体压力。
2.95覆岩压力
某一深度的地层所承受的上面覆盖的岩层压力。
是该深度从地下到地表岩石颗粒的重力与孔隙流体承受的压力的代数和。
2.96压力梯度
单位长度或深度上的压力变化值。
2.97地层异常压力
地层的压力梯度比正常的静水柱压力梯度偏低或偏高的压力。
前者称异常低压,后者称异常高压。
2.98地层破裂压力
使地层破裂时所需施加的压力。
2.99地层压力系数
某一深度的原始地层压力与同深度的静水柱压力的比值。
具有正常地层压力的油藏,其压力系数为0.7~1.2。
在此范围外则称压力异常,大于1.2者为高压异常,小于0.7为低压异常。
2.100层序
地层中两个不整合面或与其相对应的整合面之间的具有成因联系的地层单元为层序。
2.101层序地层研究
在年代地层学框架内具有成因联系的沉积相的研究。
2.102高分辨率层序地层研究
地层分辨率高于地震地层分辨率的层序地层学。
基准面旋回分析是提高分辨率层序地层研究的基础,可以进行层组、层或更细的地层对比,通过研究控制沉积层序发育的基准面旋回变化,可以预测等时地层单元内部地层的结构样式和岩性岩相分布。
2.103井下层序地层学
主要是利用岩心和各类测井曲线进行层序地层的研究。
2.104海泛面
是一个分开老地层与新地层的界面。
穿过该界面具有海水深度突然增加的证据。
在海岸平原和大陆架,海泛面是一个可对比性的界面。
2.105沉积体系
是沉积环境和沉积作用过程方面具有成因联系的三维岩相组合体。
2.106体系域
是由一连串有成因联系的同时代的沉积体系组成,它是在同一层序内相对海平面变化的产物,各体系域所指示的是地层剖面上它所处的位置,并不表明水位的高低。
2.107全球海平面
是指海平面相对一个固定的基准点(如地心)的位置。
2.108相对海平面
是指海平面与局部基准面(如基底)之间的测量值。
2.109可容空间
是潜在的可供沉积物堆积的空间,它是全球海平面升降变化,相对海平面变化沉积物供给和构造沉降的函数。
2.110纹层
内部的组分和结构均一,无法再从内部分层的最小宏观纹理。
2.111纹层组
由侵蚀面、无沉积或沉积物的相对整合而限定的相对整合的有成因联系的纹层。
2.112层
由侵蚀面、无沉积或沉积物的相对整合而限定的一组相对整合的、具有成因联系的纹层或纹层组。
2.113层组
由侵蚀面、无沉积或沉积物的相对整合而限定的一组相对整合的、具有成因联系的地层序列。
2.114准层序
一个以海泛面或与之相关的面为界,由成因上有联系的层或层组组成的相对整序列。
2.115准层序组
指由成因相关的一套准层序构成的其特征堆砌样式的一种地层序列,其边界为一个重要的海泛面和与之可对比的面,有时它可与层序边界一致。
2.116地质模式
是对某一地质体或地质现象普遍规律的认识,也是具有普遍指导意义的地质规律的总结,是认识同类地质体或地质现象的指导依据和样板。
2.117储层模式
是具有储层成因理论依据,储层特征定量描述和可供储层预测的地质作用和储层面貌的综合体。
2.118储层地质模型
是能把储层各项物理参数在三维空间的分布定量描述出来的地质模型。
2.119储层概念模型
针对某一种沉积类型或成因类型的储层,把它代表性的储层特征抽象出来,加以典型化和概念化,建立一个对这类储层在研究区域油田内具有普遍代表意义的储层地质模型。
2.120静态模型
对某一具体油田(或开发区)、一个(或一套)储层,将其储层特征在三维空间的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型。
2.121预测模型
是对井点(控制点)间及以外地区的储层参数能做一定精度的内插和外推预测的储层参数三维空间定量描述的地质模型。
2.122确定性建模
从已知确定性资料的井点(控制点)出发,推测未知部分的地质参数也是唯一的、确定的、真实的建模方法称为确定性建模。
2.123随机建模
是认为井点(控制点)以外的地质参数具有不确定性,即随机性,因此必须应用随机建模方法给出多种可能的等概率的预测结果,即建模结果为一组等概率的可能实现。
2.124油藏描述
是对油藏地质现象加以细致全面地描述,并从中做出正确的“成因—结果”解释,然后在此基础上对下一勘探开发阶段部署决策依据的油藏特征做出一定的预测。
2.125精细油藏描述
就是具有较细的描述内容和描述尺寸,较高的定量化和精确程度的高分辨率油藏描述。
2.126储层沉积学
应用沉积学的基本理论和方法来描述、解释和预测储层宏观到微观的各种特性的学科,是沉积学的一个应用学科分支。
2.127侧积
即侧向加积、沉积物堆积于一个斜坡地貌上,而整个加积过程并不改变体积的地形特征,只引起向下坡方向侧向转动。
2.128垂积
即垂向加积,整个沉积过程中沉积表面的地形特征是直接向上延伸而不发生任何侧向移动。
2.129前积
碎屑物在一定环境下在多次沉积事件中不断从上游向下游方向向前加积。
2.130填积
指一些河道内的填充式的沉积方式。
2.131选积
按沿岸环境碎屑物在波浪往复颠选作用下的沉积。
2.132浊积
由浊流携带的处于悬移状态的碎屑物形成的沉积。
2.133漫积
指冲积环境中河流的溢岸沉积,其特例为冲积扇环境的漫流沉积。
2.134筛积
为冲积扇砾石沉积物中,砾石间细粒填隙物被筛选冲走的一种特殊沉积作用。
2.135顺直河
一般用河道长比河谷长的弯曲指数小于1.3,弯曲度低的单河道为顺直河。
2.136曲流河
弯曲指数大于1.3的坡度较小、曲率较大的单河道。
2.137辫状河
河谷平直,弯曲度低,坡度较大,洪流间歇性大,在整个河谷内形成很多心滩,且很多河道围绕心滩分叉合并,像辫子一样。
2.138岩石物理相
由沉积作用、成岩作用和后期改造等多种地质作用形成的成因单元。
2.139岩石物理相表征参数
表征岩石物理相的参数,一般有孔隙度(Φ)、渗透率(K)、泥质含量(Vsh)、粒度中值(Md)及流动带指标(FZI)等。
2.140流动单元
是油层中在空间上连续分布的有相似的岩石物理特征和渗流特征的储集体,它是储层岩性、物性和渗流特征的综合反映,代表特定的沉积环境和渗流场。
2.141曲流河道砂体
由曲流河沉积形成的砂体,主要包括点砂坝与废弃河道充填的两类砂体,具有正韵律特征。
2.142分流河道砂体
由分流河道沉积形成的砂体组成。
2.143三角洲前缘砂体
由三角洲前缘沉积的水下分流河道、河口坝、前缘席状砂等砂体组成。
2.144三角洲间席状砂
位于三角洲间,是在湖流、波浪作用下形成的,砂层席状,呈反韵律,延伸较远。
2.145标准层
地层对比中的关键标志层,它们在剖面上岩性特殊,平面上分布稳定,在测井曲线上易于区别,在小层对比中能起到等时对比的控制作用,常用的标准层是一些化石层,稳定泥岩层和特殊岩性层。
2.146旋回对比
是地层对比的一种方法,按照沉积旋回,从大到小逐级对比,以保证地层对比的精度。
2.147渗透率级差
最大渗透率与最小渗透率之比(Kmas/Kmin)。
2.148渗透率变异系数
渗透率标准方差与其平均值之比。
……………………………………………………
(1)
式中:
kv-渗透率变异系数
ki-单个样品渗透率
-平均渗透率
n-样品个数
2.149渗透率突进系数
最大渗透率与平均渗透率之比(kmax/
)。
2.150均质系数
平均渗透率与最大渗透率之比(
/kmax)。
2.151微观非均质
表示储层单个样品内部孔喉大小、分布和连通状况的非均质性。
2.152层内非均质
表示单个油层内不同部位,不同方向储层物性参数的非均质性。
2.153层间非均质
表示纵向上单个储层之间物性参数的非均质性。
2.154平面非均质
表示储层平面上分布的形态和连续性及其不同位置上物性参数的非均质性。
2.155储层裂缝
是由于构造变形作用或物理成岩作用在岩石中形成的没有明显位移的破裂面状连续体。
2.156张开缝
裂缝在地下有一定的张开度,且有流体储存和通过。
2.157闭合缝
裂缝在地下紧密闭合或被矿物完全充填且无明显的流体经过痕迹。
2.158裂缝性油藏
储层裂缝的储集和渗流能力都占主导地位。
2.159双孔隙度油藏
储层的裂缝在储集能力上不占主导地位,但流体渗流由裂缝所控制。
基质孔隙中流体必须通过裂缝才能流入井筒。
2.160双渗透率油藏
储层中裂缝和基质孔隙都分别具有一定渗流能力,可以流入井筒。
2.161潜在裂缝
在地下原始状态呈闭合状态,但在开采过程中受各种激动而可能张开的裂缝。
2.162储层地质知识库
通过密井网解剖,露头储层及现代沉积研究,把大量的储层知识高度概括和总结出能定性或定量表征多种不同成因类型储层地质特征和具有普遍意义的多种参数建成的数据库。
3油藏物性
3.1油藏流体物性
指在油气藏高温高压条件下,油、气、水的物理性质。
3.2岩石物理性质
指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等的各种特性参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特眭(硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等)。
3.3油藏物理性质
油气储集层的岩石物理性质,储层流体的物化性质及其在地层条件下的相态和体积特性,以及岩石―流体的分子表面现象和相互作用,油气水的驱替机制,统称为岩石物理性质。
3.4岩心
利用钻井取心工具取出的岩石样品。
3.5贝雷岩心
一种天然砂岩,其特点是物性较均一,适于驱替试验。
美国石油研究机构在进行驱替实验时,一般都采用贝雷岩心。
3.6并壁取心
用井壁取心器从井壁不同部位获取的不同层位的岩石样品。
3.7岩心收获率
指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。
3.8密闭取心
用特殊取心技术使取出的岩心保持钻井时地层条件下流体的饱和状态。
3.9压力取心
用特别取心的工艺和器具,使钻出的岩心保持地层的压力,称为压力取心。
3.10定向取心
取心时能知道所取岩心在地层中所处方位的取心技术。
3.11冷冻岩心
是一种用冷冻保持岩心的方法,其目的是要防止岩心中的流体损失和疏松砂岩岩心的破碎。
3.12常规岩心分析
常规岩
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