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文檔簡介
測井粒度分布孔隙分布應用第一頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
應用沉積環(huán)境
濁積沉積分選差,因為在水下泥漿滑動下,細與粗物質(zhì)被一起攜帶。風成沉積(Eolian)為正歪度,因為由風攜帶的顆粒大小有上限而沒有下限值。
沙灘(Beach)沙為負歪度(negativeskewness)(朝大尺寸),因為波的作用可攜帶大的卵石,但水流的經(jīng)常作用帶走了細粒
第二頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
應用孔隙度與滲透率
該圖表明,孔隙度與粒徑無關(guān),而是分選性的函數(shù)。滲透率與粒徑關(guān)系密切,同時也是分選性的函數(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,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
滲透率由于孔隙網(wǎng)絡有曲折度
τ按經(jīng)驗確定,近似等于25/12,R為等價孔隙半徑的表達式a:比面Dp球粒直徑第四頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
根據(jù)顆粒大小分布估算滲透率μ為中值(顆粒直徑的對數(shù)平均或幾何平均)σ為對數(shù)正態(tài)分布的標準偏差分選系數(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,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
孔隙度與分選性的相關(guān)性φ=0.428-0.0998σ
第六頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第一節(jié)
粒度分析及其應用(骨架物性)
據(jù)孔隙度、粒徑、分選系數(shù)預測滲透率τ=35.6-77.3φ第七頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(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)包括孔隙的坐標數(shù)(即從一個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、圖像分析估計孔隙大小分布與滲透率。與測井圖象對比時,規(guī)模與范圍不同。第八頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(孔隙特性)
二、毛管壓力曲線毛管壓力曲線的Thomeer模型
經(jīng)進汞壓力校正及將進汞量規(guī)一化成飽和度后的毛管壓力曲線見圖3.18。若將這些數(shù)據(jù)減少到能表征一個巖樣的較小集,則該數(shù)據(jù)更實用。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,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(孔隙特性)
用對數(shù)正態(tài)分布擬合毛管壓力數(shù)據(jù)對大多數(shù)巖石,盡管Thomeer模型已夠了。但對某些毛管壓力曲線數(shù)據(jù)則不行了。這時考慮用對數(shù)正態(tài)分布第十頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(孔隙特性)
三、根據(jù)毛管壓力求孔隙尺寸通過一系列的進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,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(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一系列的進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,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(孔隙特性)
四、根據(jù)毛管壓力求剩余油飽和度第十三頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(孔隙特性)
五、根據(jù)毛管壓力求微孔隙度對于許多系統(tǒng),Thomeer與對數(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)
當孔隙尺寸有多峰分布時,識別它們是很重要的。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)是進入壓力在毛管壓力曲線上大于第一個由陡上升的拐點處
第十四頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第二節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)分析及應用(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為對應dPc的增量,:
當無取心時,毛管壓力可用鉆井巖屑來做,Swanson(1981)觀察到,毛管壓力曲線的低壓部分時小樣品(如巖屑)與大樣品(巖心)經(jīng)常有差異,認為是表面粗糙度所引起的。低壓部分對應于較大的孔隙,這部分貢獻了滲透率的大部分。因此,他曾建議是用一條毛管壓力曲線上的一個點,此點與樣品尺寸無關(guān)。這點是Pc~SHg曲線上的相切的點,在雙對數(shù)圖上為45°線。第十五頁,共二十一頁,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均勻各相同性導電介質(zhì)運動R0=FR*Rw===》FR=τe/φ稱為地層電阻率因素。
有人認為,有效導電度面積應為A*φ,嚴格堅持毛管束模型的那些人們稱有效截面積應為Aφ(L/Le)第十六頁,共二十一頁,編輯于2023年,星期一第三節(jié)飽和流體的巖石電性Owen(1952)將孔隙介質(zhì)模擬為孔喉與孔隙體的組合,見圖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,共二十一頁,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,孔隙中的瓶頸可能對水力阻力的影響比在電阻中的影響大得多。因為水力的流動取決于喉道直徑的4次方,而電流取決于喉道直徑的三次方。第十八頁,共二十一頁,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,陽離子變換量Qv低的樣品的電導率與鹽水電導率成正比。即有0截距,隨Qv值增加,則截距增加
第十九頁,共二十一頁,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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