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流动单元概念
3)、植物碎屑隔挡层 指由大量植物碎屑水平定向排列所构成的隔挡层。这些植物碎屑有时可以以镜煤或泥碳团块出现,但通常以片状或板状形式出现于内冲刷面上或层理的纹层面上,厚度几mm至几cm不等。其成因和分布与泥砾隔挡层相似,正因如此,它们有时与泥砾混杂在一起而滞留于内冲刷面上,构成复合隔挡层。植物碎屑隔挡层具有两向异性特征,孔渗值低于储层几十倍。 4)、成岩隔挡层 指因成岩不均一作用而形成的隔挡层,如钙质胶结隔挡层等。研究发现,露头河道中钙质胶结隔挡层除受表生成岩作用控制外,有些与古环境和早期成岩作用有关。表生成岩隔挡层通常形成于曲流河砂体底冲刷面(第5级界面)附近。而与古环境有关的早期成岩隔挡层则通常形成于河道内具有原始高孔渗地区。两类成岩隔挡层边界往往利用了原始沉积的泥砾隔挡层或植物碎屑隔挡层,结果便可形成呈板状或球状的成岩隔挡层,使储层原始沉积的不均一性更为复杂化。钙质胶结作用的发生基本上堵死了孔隙及其通道,便砂岩致密化,从而显示了各向同性的特征,孔渗值通常低于同类未胶结砂岩的几十倍乃至几百倍。 2、隔挡层成因及其分布规律 正是由于以上4种隔挡层的存在与相互组合,才把一个整体砂体分隔成几个独立的或半连通的空间流体流动单元,因此注意隔挡层成因与分布研究对于油藏描述、油藏工程设计和老油田的二次或三次再开发具有重要意义。 在实际工作中,对于隔挡层研究一般应该分为三步,首先要确定研究目的层的成因和所属沉积体系类型;其次要对目标砂体进行详细的内部构成解析,即按照内部构成单位和界面等级分析法原则由大到小逐级解剖目标砂体;第三步再在各级内部构成单位边界上识别和划分隔挡层,并研究其空间分布与储层物性特征。 高含水后期厚油层提高采收率的主要矛盾是层内非均质性,因而划分的流动单元应是岩石物理相或孔隙几何相。 我们认为流动单元是横向和垂向上连续并具有相似的渗透率、孔隙度的储集带,其边界为区域上稳定发育的泥岩、不连续薄隔挡层、各种沉积界面、小断层及渗透率差异等。 采用国外必威体育精装版的孔隙几何相的概念,用流动带指数、制层质量指数来划分流动单元。 3、流动单元的空间展布及其组合规律 研究流动单元的空间展布,首先要研究砂体的连续性。目前各种沉积环境中砂体的几何形态已建立了很多概念模式。两个属于同一沉积相的储层砂体,其几何形态可以完全相似,如果沉积规模有数量级的差别,则实际规模也可以有数量级的差别。在研究某一储层砂体的连续性时,除了预测其几何形态外,更重要的还必须研究其实际的沉积规模。 不论何种河型,河流的基本地貌条件决定了河道砂体总是以条带状几何形态出现,顺河道方向有很好的连续性,而垂直河道伸展方向侧向连续性则很差。所以从油田开发角度研究河道砂体连续性,关键是其侧向连续性,即砂体宽度。 决定河道砂体侧向连续性主要有两方面地质因素:一是河流本身的水力学条件;二是沉积盆地的沉降速率和河流断流转移之相对快慢。 不同学者也是根据自己对流动单元要领的理解并结合各自工区的地质特点,提出不同的流动单元研究方法。这些流动单元的识别方法的共性是承认油层内部之所以能够划分出不同的流体流动单元,主要是因为油层内部流体流动条件存在非均质性造成的。所有反映非均质的参数都可以用来划分流动单元,只不过不同参数对流动单元的贡献有大有小。前人用来划分流体流动单元的参数主要有孔隙度、渗透率、流动系数、存储系数、净毛厚度比(即有效厚度与总厚度之比值)、含油饱和度、孔隙大小及分布、沉积构造、岩性、颜色、粒度、泥质含量等。归纳起来,流动单元识别方法主要有以下几种。 三、流动单元研究方法 B、 Brookfield(1977)讨论了风成底形单元分级系统的概念,并概括了4个级别“风成底形单元”的特征,它们是臂形韵律层、沙丘、空气动力波痕和冲击波痕,这4个级别的底形单元同时沉积并相互跌加。他指出这种叠加形成了三种类型的内部界面。一级界面为臂形韵律间的大型侧向延伸、平坦或上凸的界面(按Jackson的术语称巨型底形,1975);二级界面是由沙丘穿过臂形韵律(中型底形)时形成的几套交错层系间的低—中等倾斜界面;三级界面是交错层系内部纹层束的边界(中型—小型底形),这种界面是由风向或速度的局部变化引起的。 2、流动单元类型 C、 Jackson(1975): 微型底形 是指象小型波纹的那种结构,时间规模从几秒变化到几小时; 中型底形 是比较大规模的沉积(分米至米),其中有许多是在Jackson所称动力事件期间形成的。“动力事件”如飓风、季节性洪水、纯潮或风成沙暴,当时在地质瞬间内不成比例地搬运大量沉积物,实质上沉积体系在动力事件之间仍保持
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