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某背斜构造的U0,V0,Z0平面图实现过程 C: ρw=1、ρo=0.8、 ρw/(ρw-ρo)=5 的等Vo平面图 某背斜构造的U0,V0,Z0平面图实现过程 D:由Uo=Vo-Z得出的Uo平面图 流体势应用中存在的问题和应注意的事项 1、油气在地层中的运移还受到毛细管压力的影响; M. K. Hubbert的流体势忽略了毛细管阻力的影响。 2、 M. K. Hubbert的流体势表达式中的压力是实际地层压力。 3、运用流体势分析时,注意要在同一个储集层压力系统中进行。 二、有机地球化学方法研究油气运移 1、利用有机地球化学参数研究石油的初次运移 根据剖面上地球化学指标的变化确定烃源岩排烃情况 2、利用有机地球化学参数研究油气的二次运移 生物标志化合物、正烷烃、碳同位素、族组分等地化指标,进行油源对比,追索油气来源; 储层中原油的物性变化和储层沥青的分布特征判断石油运移方向。 层析作用:沿着运移方向,石油被矿物选择性吸附,化学成分和物理性质规律性变化。 (1)非烃化合物逐渐减少。非烃化合物最易吸附于矿物的表面或溶解于水中。 (2)高分子化合物和芳烃含量减少。高分子化合物易吸附,芳香烃比正烷烃和环烷烃的极性强。 (3)某些生物标记化合物有规律变化。如甾烷的5α,14β,17β异构体比5α,14α,17α运移快, αββ甾烷/ ααα甾烷比值由小变大。 (3)13C/12C比值逐渐降低。芳香烃中13C/12C的比值高于烷烃和环烷烃;13C比12C吸附能力强,12C相对运移快,使13C/12C比值减小。 (4)石油密度、粘度降低。 酒泉盆地老君庙背斜带油气运移方向 从鸭儿峡向老君庙、石油沟方向,原油正烷烃主峰值逐渐降低,C22以上与C23以下的比值逐渐增加,原油比重、粘度、含蜡量逐渐变低 四川泸州古隆起阳新统,嘉陵江组天然气13C含量分布图 天然气13C同位素的含量从隆起上向凹陷方向(天然气来源的方向)变大,而在隆起顶部(运移的前方),其含量逐渐减小 三、地球物理方法--利用压实曲线研究油气运移 分析泥质烃源岩的排烃深度(时期)、排烃方向,估算排液量和地层压力 四、油气运移的模拟实验研究 ——色层效应;排烃率;相态;距离;方向 以含一定有机质丰度的岩石为样品,依靠升温热解生烃。并赖生烃过程中流体体积膨胀引起的压力驱动烃类排出。然后收集排出的烃类定性或定量研究。 1.油气初次运移模拟实验 四、油气运移的模拟实验研究 ——浮力、水动力、毛细管力等的作用 ——优势通道的选择 ——复杂孔隙系统中油驱水或水驱油的过程 ——临界油柱高度 ——储层产状对运移效率的影响 ——均质和非均质砂层油的运移聚集过程及机理 ——石油沿断层、不整合等通道的运移机理 2.油气二次运移模拟实验 模拟排烃:砂泥岩层 模拟二次运移:连续充注、幕式充注, 运移通道 实验中人工泥岩的构成为30%石英砂与70%粘土矿物配成。另外,3%KCI的水与机械油原始油饱和度为5.7%、10.8%、19.5%。 压实排液物理模拟(据胜利油田) 参数选择: 以下第三系油源已经运移到上第三系底部作为地质模型的初始条件; 从以下四个方面给定模型的边界条件 断层:包括断层面的几何形态、宽度、断层充填物的储集物性; 砂层:包括砂体的几何形态、储集物性、砂层组合; 流体:包括流体动力学条件、油水密度差和流体压力差; 注油:包括注入方式、注入量等; 结合沾化凹陷地质情况,选取二种注入方式(均匀注入和突发注入),二种断层宽度,二种断面充填物储集物性(与周围砂岩相比孔隙度大于5%和相等)。 济阳坳陷上第三系油气运移实验(据胜利油田) 馆上段 馆下段 油的运移路径 连续充注: ①首先油进入主断层(F1),并向上运移,充注其两侧的砂体A1、C1或C2; ②油在馆下段(B和D)的顶部发生侧向运移; ③侧向运移的油进入次级断层(F2),并向上运移,充注次级断层两侧的砂体A2、A3或A4。 馆上段 馆下段 幕式充注: ①首先油充注主断层(F1)的下部和馆下段的(B、D)砂层。 ②沿主断层上升,并在馆下段(B和D)砂层侧向运移。 ③进入次级断层(F2),同时充注主断层和次级断层两侧砂体。 1.试比较砂岩和泥岩的压实特征,讨论压实作用在油气初次运移中的作用特点。 2.油气二次运移的相态、动力、方向、通道、主要时期? 3.促使产生异常高孔隙流体压力的地质作用有哪些?试讨论异常高压在油气初次运移中的作用特点 4.什么是油气初次运移、油气二次运移?试比较油气初次运移和二
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