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十九讲石油与天然气的运移ZY
第三节 二次运移 . . A B 测势面 基准面 ZA ZB hB hA ?oA = gZA + PA/?o = gZA + ?wghA/ ?o = g(ZA + ?whA/ ?o ) 如图, 考察静水条件下储集层中A、B两点油势的相对大小: ?oB = gZB + PB/?o = gZB + ?wghB/ ?o = g(ZB + ?whB/ ?o ) ?oA- ?oB =g(ZA + ?whA/ ?o )- g(ZB + ?whB/ ?o ) 由图可知 ZA+hA = ZB+hB, 带入上式: ?oA- ?oB = g(ZA-ZB) (?o - ?w)/ ?o 0 即 ?oB ?oA 结论: 静水条件下, 油气的高势区位于储集层的低部位, 油气的低势区位于储集层的高部位: 油气由低处向高处运移. 第三节 二次运移 二次运移的方向,遵循沿着阻力最小的途径,由高势区向低势区运移这一基本规律。位于生油凹陷内部的隆起区及生油凹陷四周的隆起区和斜坡区, 特别是其中的长期继承性隆起区, 往往是油气二次运移的主要指向区。 油气二次运移方向示意图 (据陈荣书, 1994) 油气质点在遇到盖层或其他不渗透的遮挡面之前,分别沿自身的力场强度方向运移。 油气遇到遮挡面之后,如果遮挡面和油(或气)等势面平行,即和力场强度方向垂直,则油气停积在遮挡下方,不能继续运移。如果遮挡面和等势面(或力场强度)斜交时,力场强度再分解为平行和垂直遮挡面的两个分量,平行于遮挡面分量控制油气继续运移的可能性和方向。由于遮挡面与力场强度方向的关系不同,可以组合出多种情况来。 a.静水条件下水平遮挡,油气停积在遮挡面下 b. 静水条件下倾斜遮挡,油气向上倾方向运移 油气质点在遇到盖层或其他不渗透的遮挡面之前,分别沿自身的力场强度方向运移。 油气遇到遮挡面之后,如果遮挡面和油(或气)等势面平行,即和力场强度方向垂直,则油气停积在遮挡下方,不能继续运移。如果遮挡面和等势面(或力场强度)斜交时,力场强度再分解为平行和垂直遮挡面的两个分量,平行于遮挡面分量控制油气继续运移的可能性和方向。由于遮挡面与力场强度方向的关系不同,可以组合出多种情况来。 c. 动水条件下水平遮挡,油气均向水流方向运移 d. 动水条件下倾斜遮挡, 油气均向水流方向运移 油气质点在遇到盖层或其他不渗透的遮挡面之前,分别沿自身的力场强度方向运移。 油气遇到遮挡面之后,如果遮挡面和油(或气)等势面平行,即和力场强度方向垂直,则油气停积在遮挡下方,不能继续运移。如果遮挡面和等势面(或力场强度)斜交时,力场强度再分解为平行和垂直遮挡面的两个分量,平行于遮挡面分量控制油气继续运移的可能性和方向。由于遮挡面与力场强度方向的关系不同,可以组合出多种情况来。 e. 动水条件下倾斜遮挡, 油气均向水流相反方向运移 f. 动水条件下倾斜遮挡, 油向水流方向运移,气向水流相反方向运移 四、二次运移中油气性质的变化 第五章 石油和天然气的运移 二次运移中,石油的高分子量成分以及极性成分易被矿物表面吸附,轻烃和无极性成分可自由通过。色层效应的结果使石油的胶质、沥青质、卟啉及钒镍等重金属减少,轻组分相对增多,在烃类中烷烃增多,芳烃相对减少,烷烃中低分子烃相对增多,高分子烃相对减少。表现为密度变小、颜色变淡、粘度变小。 1、色层效应 酒泉盆地老君庙背斜带油 气运移的方向 正烷烃主峰碳数和镍卟啉含量逐渐降低,C22以内与C23以外正烷烃比值逐渐增加,以及比重、粘度、含蜡量和凝固点逐渐减小变低 第五章 石油和天然气的运移 2、氧化作用 二次运移中依具体介质环境的变化,还可发生脱气、晶出等其他效应。特别值得注意的是氧化作用,它可使石油的胶状物质增加,轻组分相对减少,环烷烃增加,烷烃和芳烃相对减少,密度、粘度也随之加大,其效果大致与色层效应相反。不过二次运移中的氧化作用通常要被色层效应所抵消,只有当石油接近地表或当大气水借助于断层或地层水而与石油沟通时,氧化作用才可占优势。 第五章 石油和天然气的运移 大港油田油、气、水性质纵向变化情况表(据大港油田) 目地 层 原 油 性 质 天然气性质 油田水性质 比重 D420 粘度(50℃厘泊) 含蜡量 (%) 凝固点 (℃) 胶质沥青质(%) 比重 甲烷含量 (%) 重烃含量 (%) 总矿化度(毫克/升) 氯根 (毫克/升) 水 型 上 第 三 系 明 化 镇 组 明二 明三 明四 0.9322 0.9184 0.899
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