Файл: Безбородов Р.С. Коллекторы и природные резервуары нефти и газа конспект лекций.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.07.2024

Просмотров: 73

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

4й T? к„ f i t - к »

где К - увеличение микроскопа.

Чем ближе форма поровых каналов в породе приближ ся к цилиндрической, тем ближе значение гидравлической характеристики Ф приближается к I . Таким образом, Ф ха теризует структуру, морфологию порового пространства, проницаемость породы.

П.П.Авдусин предложил

 

графики, позволяющие су­

 

дить о связи между про­

 

ницаемостью и гидравли­

 

ческой характеристикой

 

породы в зависимости от

 

величины эффективной по­

 

ристости.

 

Рассмотрение этих

 

кривых /рис.15/ показы- "

 

вает, однако, что прони­

 

цаемость пород-коллекто­

 

ров, обладающих эффектив­

 

ной пористостью от 5%

 

до 23%, т.е. кбилекто-

 

ров, пользующихся огромг

 

пым распространением,

 

почти не зависит от из

 

менения параметра .і. И

 

лишь для сравнительно

 

редких коллекторов с э

ГидраВ/гическцй козффициент

фективной пористостью

 

 

30-33% такая зависимость

Рис.15. Зависимость проницае­

проявляется четко. Это

мости пород от эффективной по­

ристости и гидравлической ха­

указывает на недостаточ

ный функциональный ха­

рактеристики Ф /по Авдусину и

Цветковой/: 1-Пэ= 30-33%,

рактер параметра Ф.

Z - П. = 20-23%, 3 - П =Ь-Т%.

 


£ Т ^ Т И .

Большой интерес представляют исследования размеров поровых каналов в породах-коллекторах и характера распре­ деления поровых каналов по размерам /Бурдейн, Перселл, А.А.Хаиин/.

Размеры поровых каналов и частота распространения • пор различного размера в породе могут определяться раз­ личными методами, одним из которых является метод, вдавли­ вания

Суть его заключается в том, что в предварительно вакуумированный образец под давлением нагнетается ртуть . /как несмачивагащая жидкость/. Чем меньше диаметр пор-ка­ пилляров, тем большее давление потребуется для того, что­ бы протолкнуть в эти поры ртуть. Для каждого значения давления определяется объем ртути, вошедшей в поровые ка­ налы образца и эквивалентный радиус поровых каналов Я і

• принявших эту ртуть:

 

 

„ PSCOSB_

2to'Ь70,9-costoq'_ 7,5677

R = —p

tob-9B466S-P "

P

о- величина поверхностного натяжения для ртути,

9 - угол смачивания для ртути: 140°; .

р

Р - достигнутое давление, кг/см ;

3

980,665'Ю - 1£р*ходный коэффициент к системе СГС.

Зная объем ртути, занявшей поровые каналы данного радиуса, легко рассчитать, какую часть от всего порового пространства составляют эти поровые каналы. Затем, нане­ ся на график эквивалентные радиусы или диаметры пор.и процент их содержания во всем поровом пространстве, мож- ' но получить кривую распределения диаметров пор в коллек­ торе /рис.16/. А.А.Ханин указывает, что анализ таких'

кривых во многих случаях помогает выяснить причину резко­ го отличия проницаемости пород со сходным гранулометри­ ческим составом, с одинаковой плотностью и пористостью* Оказывается, что такие породы могут иметь различную струк­ туру порового пространства. В одних случаях различен диаметр преобладающих пор, в других различно процентное

содержание пор с максимальными диаметром.

4ианетры пор, мк

Рис.16. Кривые распределения диаметров пор в газоносных породах неко­ торых месторождений /по А.А.

'Ханяну/: 1-5 коллекторы раз­ личных месторождений

Необходимо отметить, что в настоящее время продо жается изучение связей между морфологией порового п ранства пород и их коллекторскими свойствами. До сих не удалось erne найти параметры, которые смогли бы к чественно однозначно отразить особенности строения п вого пространства.

Классификация терригенных коллекторов

Подавляючеє больяинство предложенных классификаций исходит из разделения терригенных коллекторов на кл


и группы в зависимости от их коллекторских свойств - про­ ницаемости и тторийтости.

Классификации Ф.А.Требика, А^А.Ханина, Й.А.Конвхова • в более или менее четкой форме учитывают связь между от крытой пористостью и проницаемость» пород. Более проййцаё- мые коллекторы характеризуются большими значениями откры­ той пористости.

Так, найример, Ф»А.Требин в основу выделения классов коллекторов ПВЛОЕИЛ установленную им усредненную зависи­ мость между эффективной пористостью, определенной по байв- литу и проницаемостью пород /рис,17/.

h6

 

 

чІЛ

 

 

О >,2

 

 

1,0

 

 

0,8

 

 

|

 

 

I 0,6

 

 

OA

 

 

42

 

 

5 7 9 ft

ІЗ 15 Г7 M2t

23 25

Пористость эффективна^

%

(пб

бакелиту)

 

Рис.17. График зависимости Между аффективной пористостью и проницаемостью /сред­ ние значения/ для песчаных пород /по Ф.А.Требину/

Изучая эффективную пористость коллекторов* определен*

нуго с учетом остаточной /пленочной/ воды, и их проницае­

мость, А.А.Ханин установил, что различные гранулометри­ ческие типы песчано-алевритовых коллекторов обладают свои­ ми кривыми, отражающими зависимость между эффективной по­ ристостью и проницаемостью пород. Таких гранулометрических


/структурных/ типов А.А.Хапин выделяет четыре: а/ песчаники крупно-и среднезернистые, б/ песчаники мелкозернистые, в/ алевролиты крупнозернистые, ° г/ алевролиты мелкозернистые.

А.А.Ханиным установлено, что при одном-и том же зн чении проницаемости коллектора, в зависимости от того, какому структурному типу этот коллектор относится, дл него будет характерно свое, определенное значение эфф тивной пористости /рис.18/.

3 4 5 7 В10

гО 30 50 70 ІО0 200 'г00 7001000

10000

— V

-IV—-Ч-—

 

Пронццаеность абсолютная, мд

Рис.18. Графики зависимости между эффективной пористост

.. /полезной емкостью/ и проницаемостью /по газу/ для различных типов песчано-алевритовых пород /по А.А*Ханину/: I - алевролиты мелкозернистые, 3 - алевролиты крупнозернистые, 3- песчаники мелкозернистые, 4 - песчаники средне- и крупно­ зернистые, І, П, Ш, ІУ, У - классы коллекторов

В качестве примера оценочной классификации терриг ных коллекторов можно привести классификацию, предложе ную в 1961 г. И.А.Конюховым. По эффективной пористости И»А.Конюхов делит все коллекторы на три группы: высшей

средней и малой емкости. С другой стороны, oiP выделяет классы коллекторов в зависимости от их проницаемости. Для каждого класса приводятся наиболее характерные типы пород, чаще всего образующих коллекторы данного класса.

Классификация терригенных коллекторов И.А.Конюхова

ГруппаЭффектив­ Проницае­ Класс Цитологический тип тер­

 

ная пори­мость,

мдКОЛ- | ригенных пород

 

стость^

 

лекто­

 

/по баке-

 

ра

j

 

 

литу/,%

 

 

і

 

 

 

 

і

 

 

 

 

I

Пески и рыхлые песчаники,

А

>

1000

І

і

среднеэернистые,хорошо

отсортированные, с хорошо

 

 

 

выс­

 

 

 

іокатанной изометрической

шей

 

j

 

 

формой частиц

 

 

 

 

ем­

->15

1000-

 

 

Пески и рыхлые песчаники,

кос­

п

 

мелкозернистые, хорошо

 

-500

 

 

отсортированные: алеври­

 

 

 

 

ти

 

 

 

ты песчаные

 

 

 

 

 

 

500-

 

 

Пески и рыхлые песчаники

 

 

ш

 

алевритовые ,алевриты

 

 

-300 .

 

и рыхлые алевролиты,крупно-

 

 

 

 

зернистые, хорошо отсорти­

 

 

 

 

 

рованные

Б

300-

сред­

-100

ней

 

ем­

15-5

кости

100-

-50

 

в

50-

ма­

-10

 

лой

*

 

ем­

 

кос­

10-1

ти

 

 

1

 

г

Песчаники мелкозернистые, алевролиты крупнозернистые,

ІУ породы.среднеогоортированные, слабо карбонат­ ные /до 10%/

Алевролиты мелкозернистые,

Усредне отсортированные, карбонатные /до 15%/.

Песчаники глинисто-алев­ ритовые; супеси; алевро­ литы мелкозернистые и тон­

У1 козернистые; глинистые; породы, плохо отсортирован­ ные, сильно карбонатные /до 20%/.

Песчаники.,глинистр-алев- УП ритовые,алевролиты гли­ нисто-песчаные; алевриты песчано-глинистые,тонко­

зернистые, сильно глинистые, породы плохо отсортирован­

•Jные, сильйо карбонатные /до 25% и больше/