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文档简介
1、 物性概念影响因素分析确定方法(包括实验测定)应用。本章岩石物性讲授的主线是:第一节 岩石的粒度组成和比面教学目的:掌握岩石粒度的定义、分析方法、粒度组成的表示方法;岩石比面的定义、三种表示方法和比面的确定方法。教学重点和难点:粒度的分析方法,比面的表示方法。教法说明:课堂讲授第一节 岩石的粒度组成和比面一、岩石的粒度组成1、定义:构成岩石的各种大小不同的颗粒含量,用重量百分数表示。 2、确定粒度组成的方法: 常用的砂岩粒度组成分析方法有: A、筛析法(D0.05mm) B、沉降法(0.0015D0.05mm) C、光学法(D0.05mm)a 将筛子由粗到细叠放并固定在筛分机上,对已破碎和分解
2、的岩石颗粒进行筛析,记录每个筛子上颗粒的质量。b 筛孔的大小表示有mm和目两种。c 相邻两级筛孔孔眼大小的级差为 或d 一套筛子共25级 震动筛分机示意图筛孔表示法: 筛子分类: 相邻筛孔以的等比级数递减。 (1)每寸长的孔数;(2)孔边长度mm。 方法优点:简便,精确。方法缺点:无法精确测定D0.05mm以下的砂粒B 沉降法(适用于D0.05mm)测定原理:颗粒直径的平均值处理: 颗粒直径颗粒密度液体密度液体运动粘度颗粒沉降速度测定原理:沉积物在水中沉积时,按粗细不同,先后沉降的原理。 该方法的应用范围:1) 颗粒为球型;2) 在粘性和不可压缩液体内,下降速度很慢.3) 在运动时不受壁和底的
3、影响;4) 匀速下降;5) 颗粒坚硬光滑;没有相对滑动。6) 当颗粒直径为50100um时,实测值具有足够的精度。C .激光粒度分析法D.薄片分析法对较致密的细粒砂岩,可制成岩石薄片,用显微镜测定粒度组成。基于光学原理的一种测定方法,测定范围广。可用于d0.0015mm的颗粒。3 粒度组成表示方法: A、表格法 B、图形法 岩样号D(mm)0.42-0.297 0.297-0.210 0.210-0.149 0.149-0.074 0.074-0.05 0.05-0.01 4.5 分选差5 平均粒度: A、粒度中值d50 B、粒度平均值dm 二、岩石的比面1、定义:单位体积的岩石内岩石骨架的总
4、表面积或单位体积岩石内孔隙总内表面积。单位:cm2/cm3 m2/m3 mm2/mm3 粗砂岩(10.5mm)2300cm2/cm3 可以看出:砂岩的比面是很大的,而且它的大小对流体在岩石孔隙中的流动具有明显的影响,如表面现象、吸附、流动阻力等。这也是油田为何采收率总不是很高的原因所在。 2、比面的三种表示: 三者间的关系: 3 比面的确定方法 (1) 根据粒度组成估算比面A、设多孔岩石是由等半径的球形颗粒所组成,则每一粒砂子的表面积为: 每一粒砂子的体积:如果单位体积岩石中,孔隙总体积为,则该岩石中颗粒所占体积为:Vs=1-那么单位体积内岩石的颗粒总数为:单位体积中岩石颗粒总表面积应为: 式
5、中: d砂粒的直径 s比面 孔隙率B、如果砂岩颗粒为非等直径,则要进行粒度分析,设粒度组成分析资料如下: 粒径为d1d1”重量百分数占G1% 粒径为d2d2”重量百分数占G2% 粒径为dndn”重量百分数占Gn% 那么,岩石中每一种粒径颗粒的比面为:因此,总表面积为: 校正系数C=1.21.4 (2) 流动实验法(透过法) 实验原理: Sr以岩石颗粒体积为基础的比面,cm2/cm3 岩石的孔隙度 A岩石的横截面积,cm2 L岩石长度,cm Q通过岩心的空气流量,cm3/s 室温下空气的粘度,泊 H岩心两端的压差,厘米水柱 实验装置: 马略特瓶开 关量 筒岩心夹持器岩 心U型压力计漏 斗(3)、
6、统计法估算比面 S以岩石外观体积为基础的比面 岩石的孔隙度 m图片的放大倍数 L针长 C针与周边相交的次数 h针的端点落在孔隙内部的次数 (4)、吸附法 因为吸附量与吸附表面成正比,通过测量某种气体在通过岩样前后的浓度变化值可以确定出该岩样的比面。 (5)泽烈金法 S以岩石外观体积为基础的比面 Q气体通过岩心的流量 M气体分子量 T绝对温度 (6)根据岩石的其它物性参数估算 岩石渗透率三、砂岩的胶结物及胶结类型1胶结物质1)泥质(粘土)胶结物泥质是沉积岩粒度分析中粒度小于0.01mm的物质总和。 2)灰质胶结物灰质胶结物主要有碳酸盐类组成。 砂岩中常见的碳酸盐矿物为方解石和白云石 石膏在温度达64时便有结晶水从其中分离出来3)硫酸盐胶结物储层岩石中的硫酸盐矿物主要是石膏和硬石膏 在清洗岩心时为防止结晶水脱出,常采用以下两种方法: 用离心机冷洗岩心B. 用低沸点溶剂抽洗 配方为:甲醇:氯仿=12.6%:87.4%(重量)沸点为: 53.5。 2胶结类型定义:胶结物在岩石中的分布状况以及它们与碎屑颗粒的接触关系称为胶结类型。1)基底胶结 胶结物含量最高。碎屑颗粒孤立地分布于胶结物中,彼此不相接触或很少有颗粒接触。2)孔隙式胶结 胶结物含量不多,充填于颗粒之间的孔隙中,颗
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