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文档简介
精选文件油矿地质学复习资料第一章:钻井地质1地质井:在地域勘探的盆地调查阶段,为了确定盆地构造,明确地层层序和接触关系和浅层油气情况,在盆地浅部地层或盆地边缘地层挖掘的井。 也被称为断面井或结构井。2参数井:也称为区域勘探,在区域勘探的区域勘探阶段,为了解一级结构单元的区域地层的层序、厚度、岩性、油气储量及其组合关系,并为物质勘探的解释提供参数而挖掘的井。3 .预探井:在油气勘探包围预探阶段,以局部包围、新层系或构造带为对象,以发现油气储藏、计算储量和预测储量为目的的探井。4 .评价井:也称为详细的勘探井,在获得工业油气流的围岩上(处于埋藏评价阶段),为了明确油气藏类型、油气藏边界、构造形态、油气层厚度和物性的变化,评价油气田的规模、生产能力和经济价值,计算并明确储量5 .开发井:在对井钻进行评价后,根据开发方案以一定的井网密度和井网方式钻进的井6 .水文井:为了理解水文地质问题,找水源而挖的井7 .调整井:油气田开发时间,是根据开发动态和数值模拟资料,以提高储量使用度和采集率为目的挖掘的井井户型直井、定向井8 .定向井:沿着预先设计的井的斜方位和井眼轴线形状进入的井,其特征是井眼轨迹倾斜。9 .补心高度:从方补心上面到地面的高度10 .补心标高:从方补心上面到海面的垂直距离是补心高度和地面标高之和。11 .井角:测量点处井眼轴线与垂直线所成的角度12 .井斜变化率K:单位井段的井斜角的变化值表示井斜角随井深度变化的速度的程度13 .井斜方位角:井眼轴线切线在水平面上的投影与正北方向所成的角度14 .固井:在井壁和套管之间的环状空间注入水泥,防止井壁倒塌,影响钻井安全,还能起到分离油气层和其他地层的作用15 .记录井:在钻井中,在钻井场的不同场所和井下钻柱,通过人工操作和传感器的设置,采用反映地下地质状况和钻井工程动态的各种信息。 包括地质信息、油气信息、钻井工程信息16 .护套程序:为了在挖掘中保障安全进入,有效分离生产层和其他地层等采用了一系列护套对策17 .核心号:以分数形式显示,第四次指示有51个核心,则该框为第五个。18 .井壁采集:使用井壁采集器在指定位置从井壁中取出地层芯的方法。19 .岩屑记录井:在钻井过程中,地质人员以一定的采样间隔和迟到时间,连续收集和观察岩屑,恢复地下地质剖面的过程。20 .迟到时间:岩屑从井底回到井口的时间。21 .孔隙性含油:以岩石粒子骨架间分散有孔隙为原油储集场所,含油水平根据岩石新鲜面的含油面积、含油程度、含油颜色、油脂感等分为含油、含油、油浸、油渍、油迹、荧光6个阶段。22 .荧光记录井:石油等有机物质受到紫外光的照射,会发出与各种颜色不同强度的光。 这种光被称为荧光,荧光记录井是应用石油这一物理性质发展起来的记录井方法。23 .钻井液:在钻井中以各种功能满足钻井作业需求的各种循环流体的总称。24 .完井:指一口井按地质设计要求达到目的层和设计井深度后,到交叉前所进行的一系列工作,包括下套管、固井、完井方法的选择等。25 .完井地质总结:在大量第一手资料收集的基础上,把钻井过程中得到的感性认识提高到合理认识的高度,反映井的地质特征的全貌,作为油气勘探开发不可或缺的基础地质资料的总结。26、完井地质总结报告内容包括序言、钻井简况、主要地质成果、结论和建议、问题讨论等组成部分。27 .气体测量记录井:一种记录井方法,其主要目的是用专业的仪器测量从井底返回井口的钻井液中带入的烃类气体的成分和含量,油气显示出地层流体的性质,识别油气层。28 .地层测试:对发现的油气层进行产量、压力、生产液性质、储层参数测试,是收集地层流体样品的一系列工作。29 .应力卡:指随着测试时间变化的压力曲线,记录了整个测试过程的压力变化。30 .产能试井(稳定试井):通过调节生产井的控制手段,改变井的产量和生产差,达到相对稳定的状态后,记录相应的产量和压力数值,推测产量随压力变化的情况和井的最大生产能力。31 .产吸断面:采油井的产出断面和注水井的吸水断面的合成。32 .示踪剂:容易溶解,即使在极低的浓度下也能检测出溶解的流体在多孔介质中的存在,显示流动方向和渗透速度的物质。33 .井间示踪测试:向井内注入带示踪剂的流体,用流体驱动该示踪剂的段塞,在邻接的生产井中示踪剂的开采动态,如示踪剂在生产井中的断开时间、峰值的大小和个数、注入流体的总量等参数第二章:地层测试第三章:油层的比较34 .地层对比:确定不同地区或不同井间地层单元的对应关系,其中最重要的是时间的对应关系,即时间的地层关系。35 .地层对比包括四个阶段:世界地层对比(全球范围地层对比)、大区域地层对比(跨盆地大范围地层对比)、区域地层对比(盆地或油区范围内全井段地层对比)、油层对比(油区范围内短期间地层对比)。36、油层对比:主要在油田范围的含油层内部,确定了不同井间的等时地层关系,建立等时地层格架,为油藏地质分析(结构、储层、流体、压力分布)、油气储量计算、油藏开发设计和动态分析等奠定了必要的基础。37 .油层对比:在油田范围内根据油层分布特征和岩性和物性的变化,将含油层细分为更小等时地层单位。38 .单油层:是构成含油层系统的最基本单元。39 .砂层群:由几个相邻的小层组合而成,是储层的集中发育层,内部有一定的连接性。40、油层组:由几种油层特性相近的砂层组组合而成,以厚泥岩为复盖层或基底层。41、含油层系:由同一地质时期沉积的具有不同岩性、电性、物性和地震反射结构特征的油层组组合而成,上下由地区盖层隔开的油气藏帽组合。42、标志层:指地层剖面上特征明显、分布广泛、具有等时性的岩层或岩性界面。43 .沉积回旋是指纵剖面上的岩层以一定的生成顺序有规则地交替重复。44 .基准面:相对于地球表面呈波状升降,是连续的,向盆地方向稍微倾斜的抽象的非物理面,是堆积物输送和堆积的能量平衡面。45 .岩性特征:指岩石的颜色、成分、结构、结构等基本岩石学特征,其形成主要受沉积环境控制。46 .岩性组合:指地层剖面上的岩石类型及其纵向排列关系。第四章:油田地下结构47 .断点的组合:将属于同一断层的多井的各个断点连接起来,确定断层整体的分布,称为断点的组合。48、分级控制:在地层对比过程中按油层对比单元从大到小的顺序进行阶段性对比的构想。49 .井架投影:为了提高剖面精度,要活用剖面线附近的井数据,需要将这些井投影到剖面线上,这项工作称为井架投影。50 .有效厚度的物性标准:当含油层的有效孔隙率、渗透率和含油饱和度达到一定的界限时,油层有工业生产油的能力,这种界限被称为有效厚度的物性标准,也称为下限值。51 .结构剖面图:沿结构方向切开的垂直剖面图,所有薄片都可以反映结构的形态、地层的产状和厚度的变化、接触关系和断裂情况等。第五章:油气储层(试验)1储层的非均质性:储层的空间分布和内部各种属性在三维空间中的不均匀变化2 .储层分布的不均匀性:储层分布的层次性:层系规模、砂体规模、层理系规模、纹层规模、细孔规模分层复杂性:1 )多层储存系统(储存层和中间层):主要表现在多层储存层分布的多层的程度和中间层的分布。复杂性可以使用分层系数(挖掘砂岩总层数/统计井数)、砂岩密度(垂直断面上的砂岩总厚度/地层总厚度)分离器:垂直分隔不同砂体的非渗透层。 泥质岩类、盐岩等。2 )单层存积体和侧方隔离体的差异分布,侧方隔离体:侧方隔离体将两个存积体的非渗透岩体隔离。a砂体的几何特征:几何形态(叠状砂体、透镜状及扇状砂体、带状砂体、不规则砂体)、砂体的规模和连续性b砂体的组合模式:千层饼状、分割板状、迷宫状c连接性:使用指标进行说明a砂体配位数b连通的程度c连通系数d连通体尺寸3 )储藏集团内部单元和三明治的差异分布。三明治:储藏集团内部的横向不稳定的非渗透层。 (类型:细粒沉积、泥质砂岩、成岩胶着带)三明治的发育程度:三明治频率:每厚度三明治的数量,三明治密度:砂体中三明治的厚度与砂体总厚度之比3 .储层的非均质性分类1 )层系分类层系规模、砂体规模、层理系规模、纹层规模、空隙规模2)weber分类3 )邱泽南:层间的非均质性:多层规模的垂直方向的差异层内非均质性:单层规模的垂直方向的差异平面非均质性:单层规模的平面差异微观非均质性:细孔规模的微观差异4 .沉积微相分析沉积相标志、沉积相井响应、沉积相地震响应5 .储层质量的非均质性:储层质量:储层过滤流体的能力(要素:孔结构:岩石中的孔与喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系。 岩石物性:孔隙度、渗透率、储层流动手段、储层裂缝溶洞)1 )空隙和轰鸣类型:孔隙结构的特征:水银压入法:rd )最大连通孔喉半径(r50 )喉半径的中央值(Smin )最小非连通气孔体积百分比(Pd )排出压力(P50 )中值压力6 .储层物性分类:空隙率:高空隙率、高空隙率、中空隙率、低空隙率、低空隙率渗透率:特高渗透、高渗透、中渗透、低渗透、特低渗透储层物性的控制因素:(1)沉积因素(2)成岩作用(3)结构要素7 .储层物性差异分布及非均质度1 )垂直韵律2 )平面差异分布特性:各种河道沉积砂体的渗透率沿古水流方向呈带状分布,多形成高渗透率带,天然堤防决口扇、滩涂砂体没有明显的高渗透率带。3 )储藏层物性的不均质度变异系数、突进系数、渗透率的台阶,4 )渗透率各向异性8 .储层流动单元:具有相似渗流特性的储层9 .储层裂缝裂缝:岩石中天然存在的宏观面状不连续体裂纹组:同一时期、同一应力作用方向大致一致的多个裂纹的组合龟裂系:同一时期,同一应力作用而产生的2组以上的龟裂群裂缝网络:多个裂缝组相连的裂缝组合。类型:剪切裂纹(剪切狭缝)、拉伸裂纹、拉伸裂纹结构成因:结构裂纹、区域裂纹、收缩裂纹、排出裂纹、风化裂纹、岩溶裂纹、层理缝合裂缝的基本参数:裂缝宽度、裂缝大小、裂缝形状、裂缝填充、裂缝溶解、裂缝间隔、裂缝密度第六章:油气储存流体和油气层(试验)1 .油气水系统:单一油气储藏和其底或边(底)水体的组合2 .分类1 )块状底水、石油气和水系统2 )层状边水、石油气和水系统3 )透镜状油(气体)藏3 .确定含油气的边界:1 )油(气)水界面:垂直向上石油气水的界面油水界面:油水界面由试油和井的说明资料决定利用压力梯度数据确定油水界面利用压力和流体数据确定油水界面2 )岩性边界:有效储层和非有效储层的界面尖灭线边界:砂岩和砂岩的未出来的中点有效储层边界:砂岩尖灭线是从有效砂体井点的1/3地点到干层井点和有效砂体井点的一半。4 )断层边界有效厚度划分步骤:1 .用单井确定有效储层和干燥层2 .确定有效储层的油气层和水层,并测量油气层顶部和底部边界的厚度3最后在油气层内分开扣除三明治。 并且,从油气层的厚度减去三明治的厚度,是油层的有效厚度。5 .原始含油饱和度的影响因素和确定方法(1)核心的直接测定(2)井的说明(3)利用毛细压力数据进行计算6 .三维油藏地质模型概念:表现油藏地质特征三维变化和分布的数字模型1 )概念模型:开发模型的建立和优化2 )静态模型:优化开发实施方案和调整方案。 例如,确定注采井、射孔方案、作业施工、配产注、油田开发动态分析等3 )预测模型:预测剩馀油的分布,优化注水开发调整钻井潜在和三次采油方案52 .岩性边界:有效储层和非有效储层的边界线53 .尖灭线:砂岩和泥岩的分界线。54 .有效厚度:油气层的有效厚度是指油气层中有能力生产工业油气的部分储层的厚度,即工业油气井内储存可动油气的层的厚度。55 .有效储层:含有渗透性的可动流体的储层,其中可以是石油气也可以是水。有效厚度:有工业价值的有效储层的厚度第七章:地层压力和油气藏驱动类型56 .上霸岩层压力:上霸岩骨架和空隙空间流体总重量造成的压力。57 .静水压力:静水柱产生的压力58 .地层压力:作用于岩层空隙空间内的流体的压力,也被称为空隙流体压力。59 .压力梯度:指单位高度每次增加时增加的压力,单位以Pa/m表示。60 .异常地层压力:偏离静水柱压力的地层空隙流体压力称为异常地层压力。61 .目前油层压力:油藏投入开发后一段时期的地层压力。62、油层静止压力:油田投入生产后,关闭油井,压力恢复稳定后,测得的井底压力。异常地层压力预测方法:1 )电阻率测井2 )声波测井3 )密度井63 .换算压头:距井内静液面的换算基准面的垂直高度。64 .换算压力:换算压子的压力。65 .原始地层压力(原始油层压力):指油气层尚未挖掘即处于原始状态的压力。 P299计算第八章:油气储量(试验)66 .当场量:由地壳中的地质作用形成的油气自然聚集量,即在原始地层条件下,储藏在油气储层中的石油和与天然气相伴的有用物质,换算成地面标准条件(20,0.101MPa )下的量。总原位置资源量:原位置资
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