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文檔簡(jiǎn)介
測(cè)井粒度分布孔隙分布應(yīng)用第一頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
應(yīng)用沉積環(huán)境
濁積沉積分選差,因?yàn)樵谒履酀{滑動(dòng)下,細(xì)與粗物質(zhì)被一起攜帶。風(fēng)成沉積(Eolian)為正歪度,因?yàn)橛娠L(fēng)攜帶的顆粒大小有上限而沒(méi)有下限值。
沙灘(Beach)沙為負(fù)歪度(negativeskewness)(朝大尺寸),因?yàn)椴ǖ淖饔每蓴y帶大的卵石,但水流的經(jīng)常作用帶走了細(xì)粒
第二頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
應(yīng)用孔隙度與滲透率
該圖表明,孔隙度與粒徑無(wú)關(guān),而是分選性的函數(shù)。滲透率與粒徑關(guān)系密切,同時(shí)也是分選性的函數(shù),由于分選性與孔隙度相關(guān),所以該圖意味著滲透率是粒徑與孔隙度的函數(shù)
第三頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
滲透率由于孔隙網(wǎng)絡(luò)有曲折度
τ按經(jīng)驗(yàn)確定,近似等于25/12,R為等價(jià)孔隙半徑的表達(dá)式a:比面Dp球粒直徑第四頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
根據(jù)顆粒大小分布估算滲透率μ為中值(顆粒直徑的對(duì)數(shù)平均或幾何平均)σ為對(duì)數(shù)正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)偏差分選系數(shù)So分選極好1.050.072分選很好1.150.207分選好1.30.389分選中等1.70.787分選差2.351.267分選很差4.22.128第五頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
孔隙度與分選性的相關(guān)性φ=0.428-0.0998σ
第六頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應(yīng)用(骨架物性)
據(jù)孔隙度、粒徑、分選系數(shù)預(yù)測(cè)滲透率τ=35.6-77.3φ第七頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
一、孔隙形狀與捕獲流體相關(guān)的孔隙空間的重要參數(shù)包括孔隙的坐標(biāo)數(shù)(即從一個(gè)孔隙體伸出的孔隙喉道分支數(shù))與孔喉比(即孔隙體直徑與喉道直徑比)。薄片、圖像分析估計(jì)孔隙大小分布與滲透率。與測(cè)井圖象對(duì)比時(shí),規(guī)模與范圍不同。第八頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
二、毛管壓力曲線毛管壓力曲線的Thomeer模型
經(jīng)進(jìn)汞壓力校正及將進(jìn)汞量規(guī)一化成飽和度后的毛管壓力曲線見(jiàn)圖3.18。若將這些數(shù)據(jù)減少到能表征一個(gè)巖樣的較小集,則該數(shù)據(jù)更實(shí)用。將毛管壓力數(shù)據(jù)參數(shù)化的常用模型是三參數(shù)Thomeer模型:第九頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
用對(duì)數(shù)正態(tài)分布擬合毛管壓力數(shù)據(jù)對(duì)大多數(shù)巖石,盡管Thomeer模型已夠了。但對(duì)某些毛管壓力曲線數(shù)據(jù)則不行了。這時(shí)考慮用對(duì)數(shù)正態(tài)分布第十頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
三、根據(jù)毛管壓力求孔隙尺寸通過(guò)一系列的進(jìn)汞與退汞曲線可確定孔隙結(jié)構(gòu)的其它信息。退汞后孔隙中留下了不連續(xù)的非濕相,所剩留的汞與孔體/孔喉比有關(guān)第十一頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
四、根據(jù)毛管壓力求初始飽和度與剩余飽和度通過(guò)一系列的進(jìn)汞與退汞曲線可確定孔隙結(jié)構(gòu)的其它信息。退汞后孔隙中留下了不連續(xù)的非濕相,所剩留的汞與孔體/孔喉比有關(guān)第十二頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
四、根據(jù)毛管壓力求剩余油飽和度第十三頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
五、根據(jù)毛管壓力求微孔隙度對(duì)于許多系統(tǒng),Thomeer與對(duì)數(shù)正態(tài)分布足夠了,但它們不能描述具有雙型孔隙尺寸分布的系統(tǒng)
當(dāng)孔隙尺寸有多峰分布時(shí),識(shí)別它們是很重要的。圖3.29是富含綠泥石的砂巖的壓汞毛管壓力曲線
定義微孔隙系統(tǒng)是進(jìn)入壓力在毛管壓力曲線上大于第一個(gè)由陡上升的拐點(diǎn)處
第十四頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應(yīng)用(孔隙特性)
五、據(jù)孔隙大小分布估算滲透率記S(Pc)為毛管壓力為Pc的濕相占據(jù)部分,dS為對(duì)應(yīng)dPc的增量,:
當(dāng)無(wú)取心時(shí),毛管壓力可用鉆井巖屑來(lái)做,Swanson(1981)觀察到,毛管壓力曲線的低壓部分時(shí)小樣品(如巖屑)與大樣品(巖心)經(jīng)常有差異,認(rèn)為是表面粗糙度所引起的。低壓部分對(duì)應(yīng)于較大的孔隙,這部分貢獻(xiàn)了滲透率的大部分。因此,他曾建議是用一條毛管壓力曲線上的一個(gè)點(diǎn),此點(diǎn)與樣品尺寸無(wú)關(guān)。這點(diǎn)是Pc~SHg曲線上的相切的點(diǎn),在雙對(duì)數(shù)圖上為45°線。第十五頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性電荷通過(guò)均勻各相同性導(dǎo)電介質(zhì)運(yùn)動(dòng)R0=FR*Rw===》FR=τe/φ稱為地層電阻率因素。
有人認(rèn)為,有效導(dǎo)電度面積應(yīng)為A*φ,嚴(yán)格堅(jiān)持毛管束模型的那些人們稱有效截面積應(yīng)為Aφ(L/Le)第十六頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性O(shè)wen(1952)將孔隙介質(zhì)模擬為孔喉與孔隙體的組合,見(jiàn)圖3.52。瓶頸因子Fc為孔隙體外觀大小與孔喉之比,稱為孔隙度的aspect比。這些計(jì)算也可能為用地層因素估算孔喉比提供方法孔隙度FR瓶頸因子0.307220.2030640.1080850.0540020>6第十七頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性水力曲折度與電曲折度的比較τe=φFR(電)水力曲折度比電曲折度大許多,兩模型都是以毛管束為基礎(chǔ),孔隙中的瓶頸可能對(duì)水力阻力的影響比在電阻中的影響大得多。因?yàn)樗Φ牧鲃?dòng)取決于喉道直徑的4次方,而電流取決于喉道直徑的三次方。第十八頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性Archie模型:孔洞型vuggy巖石的地層因素不服從Archie模型,陽(yáng)離子變換量Qv低的樣品的電導(dǎo)率與鹽水電導(dǎo)率成正比。即有0截距,隨Qv值增加,則截距增加
第十九頁(yè),共二十一頁(yè),編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性IR
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