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第6章_石油与天然气储量计算3391803

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地质 储层 沉积 地化 层序地层
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第六章 石油及天然气储量计算第一节 工业油气流标准第二节 油气储量的分类与分级第三节 容积法计算石油储量第四节 压力降落法 计算天然气储量第一节 工业油气流标准工业油气流标准 包括:油气井的工业油气流标准,储集层的工业油气流标准。油气井的工业油气流标准 : 指在现有的技术、经济条件下,一口油 (气 )井具有实际开发价值的最低产油气量标准 (即油气井的产油气下限 )。 ★★储集层的工业油气流标准 :指工业油气井内储层的产油气下限,即 有效厚度的测试下限 探井工业油气流暂行标准 ( 1988 ) 工工 业业 油油 流流 下下 限限 (( )) 工工 业业 气气 流流 下下 限限 (( ) 产产 油油 气气 层层 埋埋 深深 // 陆陆 地地 海海 域域 陆陆 地地 海海 域域 << 55 00 00 00 .. 33 55 00 00 55 00 00 ~~ 11 00 00 00 00 .. 55 11 00 .. 00 11 00 00 00 11 00 00 00 00 >> 11 00 00 00 ~~ 22 00 00 00 11 .. 00 22 00 .. 00 33 00 00 00 33 00 00 00 00 >> 22 00 00 00 ~~ 33 00 00 00 33 .. 00 33 00 .. 00 55 00 00 00 55 00 00 00 00 >> 33 00 00 00 ~~ 44 00 00 00 55 .. 00 55 00 .. 00 11 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 >> 44 00 00 00 11 00 .. 00 22 00 00 00 00 当前,在考虑到酸化、压裂等增产措施的有效应用条件下,我国现行油气井工业油气流标准如下:第一节 工业油气流标准第二节 油气储量的分类和分级一、分类 ★★二、分级三、油气储量的综合评价 ★第一节 工业油气流标准储存于地下的油气,由于地质、技术和经济上的原因, 不能全部采至地面 ,故把 油气储量分为两类 :一、油气储量的分类地质储量可采储量表内储量表外储量开采价值油气储量表内储量 :指在现有技术经济条件下,有开采价值,并 能获得社会经济效益 的地质储量。 ★● 地质储量 (N)有产油 (气 )能力的储集层中呈 原始状态 的石油和天然气的总量。 ★★根据 开采价值 可分为: 表内储量 、 表外储量 。表外储量 :指在现有经济技术条件下,开采 不能获得社会经济效益 的地质储量。 ★※ 当 原油价格提高或工艺技术改进后 ,某些 表外储量 可以 转变为 表内储量 。R 104t;104t;数。● 采收率 (★受油层条件、流体性质、采油技术和经济条件限制 。● 可采储量 (以从储油层中采出的油 (气 )量。 ★● 剩余可采储量 :指油气田投入开发后,可采储量 与 累积采出量 之差 。 ★基本探明储量未开发探明储量已开发探明储量远景资源量储量含油气盆地总资源量二、远景资源量及储量的分级含油气盆地的总资源量,包括 两大部分 :推测资源量潜在资源量预测储量控制储量探明储量根据勘探阶段以及对油气田认识程度三、油气储量的综合评价 — 一般了解分析勘探的效果不仅要看 探明多少储量 ,还要综合分析 探明储量的质量 ,甚至包括 开发的难易程度 。1、储量可靠性评价2、储量综合评价3、特殊储量第二节 油气储量的分类和分级1、储量可靠性评价对于油 (气 )储量计算结果,根据以下内容 进行可靠性分析 之后,要进行 储量综合评价 。① 各种资料的齐全、准确程度,是否达到本级储量要求② 分析确定储量参数的方法及各种图版的精度③ 储量参数的计算与选用是否合理,多种方法对比校验④ 油气田地质研究是否达到本级储量要求的认识程度⑤ 分析所选择的储量计算方法是否合理2、储量综合评价申报的油气储量按: 产能 、 储量丰度 、 地质储量 、油气藏埋藏深度 4个方面进行综合评价 。⑴ 按产能大小划分石油储量 :可根据 千米井深 的稳定产量、每米采油指数和流度划分为: 高产 、 中产 、 低产、特低产 四个等级 。天然气储量 :仅根据千米井深的稳定产量划分为 高产 、中产 、 低产 三个等级 。油、气储量综合评价 (按产能) 千米井深的 稳定产量 每米 采油指数 流度 (k/ μ ) 千米井深的 稳定产量 评价 等级 油 t/( d) 油 t / ( d · m) 油 10- 3( μ m P a · s ) 气 104 d ) 高 > 15 > > 80 > 10 中 > 5 ~ 15 > 1 ~ > 30 ~ 80 3 ~ 10 低 1 ~ 5 1 10 ~ 30 < 3 特低 < 1 < < 10 ⑵ 按地质储量丰度划分油藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度、特低丰度气藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度 3个等级油、气储量综合评价 (按 储量丰度) 储 量 丰 度 评价等级 油 / 104t/> 300 > 10 中丰度 > 100 ~ 300 2 ~ 10 低丰度 50 ~ 100 < 2 特低丰度 < 50 ⑶ 按油、气田地质储量大小划分油田划分为特大、大型、中型和小型油田四个等级;气田只分大、中、小三个等级。油、气储量综合评价(按地质 储量) 地质储量 地质储量 油田 评价等级 油 / 108t 气田 评价等级 气 / 108田 > 10 大型 气田 > 300 大型 油田 > 1 ~ 10 中型 气田 50 ~ 300 中型 油田 1 小型 气田 < 50 小型 油田 < ⑷ 按油、气藏埋藏深度划分划分为 四个等级 :浅层、中深层、深层、超深层;在浅层、中深层油藏与气藏划分标准略有差别。油、气储量综合评价 (按埋藏深度) 埋藏深度 ,m 评价等级 油藏 气藏 浅层 < 2000 < 1500 中深层 2000 ~ 3200 1500 ~ 3200 深层 > 3200 ~ 4000 > 3200 ~ 4000 超深层 > 4000 > 4000 第六章 石油及天然气储量计算第一节 工业油气流标准第二节 油气储量的分类与分级第三节 容积法计算石油储量第四节 压力降落法 计算天然气储量一、容积法的基本公式 ★二、容积法计算公式中参数的确定 ★三、储量计算单元四、储量计算参数平均方法第三节 容积法计算石油储量利用油田 静态资料和参数 来计算石油储量 适用于 不同勘探 、 开发阶段 。容积法的实质 : 计算地下岩石孔隙中油气所占体积 ,并 用地面 的 体积单位 或 质量单位 表示。一、 容积法的基本 公式)1(100 质储量 , 104t 数数ρ 面脱气原油密度 , t/始 原油体积系数▲ 油层中一定体积原油与它在地面标准状态下脱气后的体积之比。◆ 地层原油中的 原始溶解气的 地质储量 为: 108油比 , m3/t。  410◆ 可采储量 为: 104t;数。容积法计算油气储量中涉及 6个参数:二、 容积法计算公式中 参数的确定1、 含油面积2、 有效厚度3、有效孔隙度4、束缚水饱和度5、地面脱气原油密度6、原油 (原始 )体积系数对储量精度 影响程度 减弱⑴ 有关概念的回顾⑵ 油水界面的确定⑶ 油水边界的确定⑷ 含油面积的确定1、含油面积的确定⑴ 有关概念的回顾油水界面、油水过渡带、油水边界 (内、外边界)低渗油层 (非均质 )→ 毛细管压力曲线出现 缓慢变化段 ,则有 相当厚的 油水过渡段 。① 对于岩性均一的储层高渗储层 → 毛管压力曲线近似 油水过渡段小 → 视为一个界面 毛细管压力曲线特征汞注入量,%毛细管压力,0 60 40 20 对于岩性不均一储层油水界面 及 油水过渡带 具有不同形态。可以是 倾斜的 或 凹凸不平的 。若 储层岩性向某方向 明显变差若 储层岩性结构复杂 , 变化大油水界面 倾斜过渡段向 岩性变差方向 增厚油水界面 凹凸不平过渡段的 厚度 也会 变化岩性侧向变化引起油水界面倾斜和过渡段加厚① 利用岩心 、 测井及试油资料确定油水界面岩心 测井 利用毛管压力资料确定油水界面;③ 利用压力资料确定油水界面 。⑵ 油水界面的确定1、含油面积的确定① 利用岩心、测井及试油资料确定油水界面首先,以 试油资料 为依据,结合 岩心资料 的分析研究,→ 制定判断油水层的测井标准 ;→ 划分各井的油层、水层、油水同层 。确定油水界面分 3步 :A) 算出某一油水系统中各井 最低油层底界 和最高油水同层 或 水层顶界 海拔高度 。B) 投点 顶位置。C) 在油底、水顶之间 划油水界面 。 当资料较少,油底和水顶相距较远时,油水界面应偏向油底,以防面积增大。确定油水界面图 (据韩定荣, 1983) 井号海拔高度● 油层底界○ 水层顶界油藏油水垂向分布示意图30%78%应用毛管压力曲线确定油水界面根据毛细管压力曲线特征及相渗透率曲线 ,按井的 产出特征 可以将油藏垂向油水分布自上而下可分为 3段 :Ⅰ 产纯油段Ⅱ 油水过渡段Ⅲ 产纯水段▲ 油水界面 一般指第 Ⅰ段与第 Ⅱ 段的分界面 。根据毛细管压力曲线特征及相渗透率曲线 ,按井的 产出特征 可以将 油藏垂向油水分布自上而下可分为 3段 :含水饱和度 相对渗透率 产出特征Ⅰ 段 30% 水的相对渗透率为 0 产纯油段Ⅱ 段 78% 油、水相对渗透率均> 0 油水过渡段Ⅲ 段 78% 油的相对渗透率为 0 产纯水段利用压力资料确定油水界面11 )(  油水界面处水柱产生的压力油水界面至 1井底油柱产生的压力1井底实测压力测压面水平储集层均质高渗地表海拔高度为 0或已知井口海拔油水过渡带示意图⑶ 含油面积的确定含油面积 :一般指油藏 产油段在平面上的投影 。 指具有工业性油流地区的面积 。纯含油区 :内含油边界控制部分过渡带 :平均 有效厚度 ≈ 该油层 1/2含油饱和度 不同于 纯含油部分① 相关术语② 依据油藏类型确定含油面积油藏类型对圈定含油面积起着重要的控制作用。在确定含油气面积时, 首先初步确定油藏类型,了解控制油气分布主要因素。Ⅰ 、简单的背斜油藏Ⅱ 、断块 (层 )油藏Ⅲ 、 构造 对有效厚度的一般认识油层有效厚度 层中能够提供工业油流的厚度 (储层中具有工业产油能力的厚度 )。 ★★即 对全井达到工业油井标准 有贡献 的储层厚度 。① 有效厚度必须具备 2个条件 : ★▲ 油层内具有可动油;▲ 在现有工艺技术条件下可提供开发。2、油层有效厚度的确定② 油层有效厚度的物性下限值 :当储层的孔隙度、渗透率及含油饱和度 达到一定数值后 ,油层 才具有开采价值 ;低于该数值,油层失去开采价值。③ 研究有效厚度的基础资料岩心资料 : 不能说明原油能否产出 、且取心井较少;试油资料 :多为合层试油, 分不清 出油的 确切部位 ;测井资料 :属于间接资料, 需要第一性资料验证 。三者各有局限性 , 必须综合利用 。以 单层试油资料为依据 ,对 岩心资料 进行试验和研究 ,制定出 有效厚度的岩性、物性、含油性下限标准 ;④ 我国研究有效厚度的综合研究方法以 测井解释为手段 ,广泛应用测井定性、定量解释方法,制定出 油气层取舍标准 (包括油、水层标准和油、干层标准 )夹层扣除标准 。用测井曲线及其解释参数具体确定油、气层有效厚度 。⑵ 有效厚度物性标准 主要指 物性标准 ,包括 孔隙率 、渗透率 和 含油饱和度 3个参数的 下限 。由于岩心资料难以求准油层原始含油饱和度,通常用 孔隙度 和 渗透率 参数反映 物性下限 。确定有效厚度物性下限的方法 :测试法; 含油产状法;泥浆侵入法; 经验统计法 等。① 测试法 油性质变化不大、单层试油资料较多 的大油田 → 直接编制每米采油指数和空气渗透率关系曲线。 → 每米采油指数> 0所对应的 渗透率值 单位厚度采油指数与渗透率关系曲线(据大庆油田储量组, 1985)孔隙度下限的确定 :渗透率下限确定后, 根据孔隙度与渗透率关系曲线 ,查出相应的孔隙度下限 。孔隙度下限渗透率下限② 含油产状法① 划分岩心 含油级别 (含油产状) ;② 通过 试油 确定岩性和含油产状的 出油下限 ;③ 用数理统计方法统计有效层 物性下限 。适用范围 :碎屑岩储层中,含油产状 与 物性 具有 变化 一致性 的规律。确定有效厚度物性下限的方法分 级 含油面积 含油饱满程度 不含油部分 储层岩性油 砂 > 75% 饱 满 粉砂级以上含 油 50% ~ 75% 较饱满 条带状油 浸 25%~ 50% 不饱满 连片状 粉砂级泥质粉砂级油 斑 10%~ 25% 斑状或条带状 连片状 泥质粉砂级粉砂质泥岩根据含油面积、含油饱满程度划分含油产状级别 。A) 划分岩心含油级别B) 通过试油确定岩性和含油产状的出油下限例如,大庆油田的大量试油资料表明,目前:▲ 出油下限 定在 油浸 粉砂岩 ;▲ 油浸 和 油斑 泥质粉砂岩 为 非有效层 。在取心井中 , 选择一定数量层 (岩心收获率高,岩性、含油性较均匀,孔隙度、渗透率有代表性 )进行 单层试油 。搞清岩性、含油性、物性和产油能力的关系, 确定 岩性 和 含油产状的 出油下限 。物性界限 油砂 含油 油斑、油迹油层物性界线岩样分布图岩样分布 %岩样分布%C) 用数理统计方法统计有效层物性下限渗透率孔隙度当 渗透率 降低到一定程度 , 泥浆水 不能侵入 ,测出的含水饱和度 始含水饱和度 。③ 泥浆侵入法确定有效厚度物性下限的方法储油砂岩渗透率 替原油数量取出岩样 测定的含水饱和度低多少降低根据含水饱和度与空气渗透率关系曲线 (2条直线 ),其 拐点的渗透率值 即为 渗透率下限值 。 泥浆侵入的储集层厚度为有效厚度 。 用同样的方法,也可定出孔隙度下限。泥浆侵入法确定渗透率下限图 (据大庆油田储量组, 1985)在 “ 四性关系 ” 研究 的基础上, 进行测井资料的 定性 、定量 解释研究 (各项地质参数 ),制定出相关标准:判断 油 、 气 、 水层的 测井标准 ;划分 油层 、 干层的 测井标准 ; 扣除夹层的 测井标准⑶ 有效厚度的测井标准目前,我国 陆相碎屑岩储层 确定有效厚度的测井系列 :● 感应和深浅侧向测井 油气饱和度● 声波和中子测井 性 和 孔隙度● 透性 和 泥质含量2、油层有效厚度的确定⑷ 油层有效厚度的划分● 在油层 岩心收获率 很高 (> 90%)情况下:直接 依据岩心资料划分有效厚度 。● 多数井 未取心 ,主要利用 测井资料 划分油层有效厚度主要步骤 :▲ 根据物性与测井标准确定出 有效层 ;▲ 划分出产油层顶、底界限, 量取总厚度 ;▲ 从总厚度中 扣除夹层 厚度,得油层 有效厚度 。① 利用测井资料划分油层顶、底界限● 应 综合考虑能清晰反映油层界面的多种测井曲线 ;如: 微电极 、 自然电位 、 视电阻率曲线 等。● 若各种曲线解释结果不一致,则 以反映油层特征 最佳的测井曲线 为准 。● 一般利用收获率高的岩心,编制 各类油层 典型 测井曲线 图版 。⑷ 油层有效厚度的划分底部渐变层顶部渐变层均匀层低阻夹层薄层组合某油田油层有效厚度典型曲线1234567顶、底部渐变层 → 泥质含量增加而形成的过渡岩性。→ 自然电位曲线不对称 偏负幅度 ↓ ;→ 视电阻率曲线 和 微电极曲线呈 斜坡状 ;→ 微电极曲线无幅度差 或 幅度差很小 。量取厚度: 一般以不同曲线中所量取 厚度最小者 为准 。② 渐变层或夹层的扣除● 油层内 : (粉砂质 )泥岩夹层 、 钙质加层 或 条带 。→ 量取夹层厚度一般在 微电极曲线 上进行 。油层有效厚度量取方法示意图自然电位曲线 微电极曲线 视电阻率曲线自然电位量取厚度最小视电阻率量取厚度最小微电极量取厚度最小厚度量取 : 一般以不同曲线中所量取厚度最小者为准 。③ 油层有效厚度起算和夹层起扣标准的确定起算厚度 储量的最小厚度;起扣厚度 、 影响起算厚度与起扣厚度标准的因素 :※ 由射孔精度;※ 地球物理测井资料解释的准确程度;※ 薄油层在开采中的价值和作用等因素确定。⑷ 油层有效厚度的划分B、 确定有效层的起算厚度和夹层起扣厚度射孔精度 :采用磁性定位跟踪射孔技术后,精度可达到 测井解释精度 :与地质条件有关,一般地区 可准确解释到 油层,沉积稳定 的地区可解释到 内 : 起算厚度为 内起扣厚度为 确定有效厚度物性标准 测试法、含油产状法、泥浆侵入法、经验统计法 等⑶ 有效厚度的测井标准 油层有效厚度的划分利用测井资料划分油层顶、底界限;扣除渐变层或夹层; 油层有效厚度起算和夹层起扣标准⑴ 对有效厚度的一般认识 备 2个条件 :油层内具有可动油; 在现有工艺技术条件下可提供开发小结 以实验室直接测定的岩心分析数据为基础 ;测量岩样总体积、岩石颗粒体积、孔隙体积 (测 2项即可 )3、油层有效孔隙度的确定(二 ) 容积法计算公式中参数的确定⑵ 对未取岩心的井采用 测井资料求取有效孔隙度 ,声波测井、中子测井、密度测井 ⑶ 将地面孔隙度 校正为 地层条件下孔隙度 。制定本地区 地面孔隙度 系图版 ;或建立相关 经验公式 。一般,先确定 油层束缚水饱和度 然后求取 始含油饱和度 100%- 含水饱和度 岩心直接测定 (水基钻井液密闭取心、油基钻井液取心 )、测井资料解释 、 毛管压力计算 等方法原始含油饱和度 :指油层尚未投入开采,处于原始状态下的含油饱和度 4、油层原始含油饱和度的确定(二 ) 容积法计算公式中参数的确定5、地层原油体积系数通过对产油的预探井和部分评价井的 高压物性分析数据获取 。 高压物性分析数据 (简称 括:储层油气的体积系数、压缩系数、粘度 等。6、地面原油密度根据一定数量有代表性的 地面样品分析 结果确定。(二 ) 容积法计算公式中参数的确定一、容积法的基本公式二、容积法计算公式中参数的确定三、储量计算单元四、储量计算参数平均方法第三节 容积法计算石油储量储量计算单元 : 指计算一次储量的 地层单元 。 ★计算 单元划分 得是否合理将 影响 储量 计算精度 :● 原则上 以油藏 (即一个油水系统 )为计算单元 ;三、储量计算单元和参数平均方法● 对于大油藏 ,应细分计算单元:应考虑 油层参数纵向上的 差异性 和 平面上的 分区性 :◆ 油层物性和原油性质接近的油层合并计算;◆ 平面上以区、块为单元 ;◆ 纵向上 一般 以 30~ 50在我国,用容积法计算储量一般 先确定 计算单元内各参数的平均值 ,然后将各参数相乘得储量。1、油层有效厚度平均值2、油层平均孔隙度3、油层平均原始含油饱和度四、储量计算参数平均方法第三节 容积法计算石油储量1、油层有效厚度平均值方法有: 算术平均法 、 面积权衡法 、 经验取值法 等油田地质条件 和 井点分布 情况有关 。⑴ 算术平均法层厚度变化不大的油田 1、储量计算参数平均方法⑵ 面积权衡法包括: 井点面积权衡法 、 等厚线面积权衡法发地区● 井点面积权衡法 ,目前被越来越多的人所采用。井点面积权衡法示意图第一步:将 最邻近井点依次连接成三角网 ;第二步: 用中垂线划分单井控制面积 ( 若中垂线交点落在三角形之外,则以三角形之中点连线。第三步 :计算 纯含油区 平均有效厚度 水过渡带的有效厚度 :※ 若过渡带内 有井 ,可用 该井 有效厚度 ;※ 若 无井 , 取相邻井 有效厚度的 1/2。全油田 平均有效厚度 :纯含油区各单井控制体积各过渡区面积 ×响应的有效厚度全油田总面积全油田平均有效厚度 =+② 等厚线面积权衡法该方法 以有效厚度等厚图为基础 : 等厚线间第 层平均孔隙度 般分两步● 先用 厚度权衡法 计算 单井平均孔隙度 :Φ 数用岩石 体积权衡法 计算 区块或油田 平均孔隙度 :均孔隙度 ,小数隙体积权衡法 计算:或油层组或区块或油藏 )的含油饱和度平均值Φ 层平均原始含油饱和度四、储量计算参数平均方法第六章 石油及天然气储量计算第四节 压力降落法 计算天然气储量一、压力降落法的基本原理二、压降法参数的确定三、压降法的影响因素四、压降法运用的条件一、压力降落法的基本原理压力降落法 利用 由气藏压力 (P/Z)与累积产气量 (构成的 “ 压降图 ” 确定气藏储量 。 ★★所计算的储量又称为 “ 压降储量 ” 。GB 藏 物质平衡方程式 的建立图解根据 孔隙体积守恒原理 ,气藏从原始地层压力 时,气藏内流体所占孔隙体积变化如右图:104104( 得天然气地质储量天然气压缩因子 Z: 在相同温度及压力条件下, 1摩尔 真实气体体积 与 理想气体 状态下 体积的比值 (i)。实际气体所占体积与相同数量气体理想状态下体积的比值 。根据体积系数的定义 有: ; K K 缩因子缩因子对于一个 正常压力的封闭型气藏 而言, 地层压力 p/Z(地压系数或视地层压力 )与 累积产气量 式表明:封闭型气藏压降储量曲线图地压系数累积产气量p/Z= 0 处的横坐标值 终地层压力 取一合理的 最低极限值时 ,该地层压力即为 废弃压力 。 压降曲线 与 废弃压力线 (a)的交点横坐标值,为该气藏的 天然气可采储量 。由压降法外推某气田储量关系图气藏废弃压力线可采储量地质储量图中:废弃压力 a = 245亿 、压降法参数的确定1、地层压力 (P) 代表气藏或气藏某一压力系统在某一开采时期的平衡压力。 ① 关闭气井,待压力恢复平稳后, 下入井底压力计直接测量 ;或 ② 根据气井井口压力计算 求得。2、累积产气量 (指气藏在 关井求压时 , 各井点 累积产气量 之和 (既包括正常生产情况下的产气量及气井投产前的放空量 )。三、压降法的影响因素⑴ 单位压降采气量不为常数理想的情况下, p/Z — 是,因多种因素影响, 实际压降曲线并非一条直线 ,大体上分三段 (如下图 )。初始段 :开采初期,能量主要来自 井底附近气体弹性膨胀 , 压力下降速度快 ,单位压降采气量急速减小,压降曲线呈 弯曲状 。实际的压降曲线图第一段 第二段 第三段第二段 为 直线段 : 压力下降 较前期 缓慢 , 单位压降采气量 较初始段增大,并 保持为常数 ,将 本段外推至横坐标轴可得气藏的储量 。第三段 : 上翘段 或 下弯段 :造成曲线上翘或下弯的因素主要有如下 4种情况:a、 边水或底水的供给b、 低渗透带的补给c、 异常高压气藏d、 反凝析作用实际的压降曲线图第一段 第二段 第三段① 边水或底水供给 边、底水作用不明显;进一步开采时 ,地层压力不断下降,边水 或 底水 逐渐 侵入 气藏,气藏的 压降速度 随之 减小 ,曲线上翘 。 在此情况下,不能 直接用外推法求 气藏储量 。边水侵入的气藏压降曲线图⑴ 单位压降采气量不为常数② 低渗透率带的补给采出 气量 主要来自 渗透性好的 大缝 、 大洞 ;到 气藏开采的中、后期 ,压力降落传递到 微缝 、 微洞 ,以及 基岩孔隙 中,其中的 气体将起 补给作用 ,导致压力降落速度减慢, 单位压降产气量 提高 。→ 压降曲线将偏离直线而 向上翘 。压降 有 2个 明显不同的 斜率段 :● 第一曲线段 : 斜率较平缓 ,出现在 高异常压力区内 岩石和束缚水 弹性膨胀 产生附加压力 ,→ 使压力 降落减慢 。● 第二曲线段 : 斜率较大 ,出现于 正常地层压力区内 。气藏压力达到正常值时,气体膨胀超过岩石和束缚水的膨胀 → 压力迅速下降 。③ 异常高压气藏异常高压气藏的压降曲线图若 气藏中天然气接近于 露点 ,将出现 反凝析 现象 。天然气密度 < 液体密度 → 压降速度 加快 , 曲线斜率 变陡④ 反凝析作用⑵ 其它因素影响① 测压和产量计量不准确 (人为因素、系统因素) ;② 井身质量不符合要求 (固井质量不合格) ; 单位压降采气量不为常数三、压降法的影响因素之一四、压力降落法运用的条件⑵ 适应于 开采期间气藏容积不变 的那些气藏(即 纯气驱气藏 ), 不能用于 水压驱动气藏。⑴ 只能在气藏 开采到一定阶段 (大约采出 10%左右 ),获得一定数量的产量、压力资料之后进行。⑶ 对边缘有 含油气带 的气藏 ,由于压力降低,溶在油中的气大量析出,将导致 计算结果不准确 。⑷ 要求 整个气藏是互相连通 的;因断层或岩性尖灭被分割时,应分别计算。第 六 章石油及天然气储量计算( 结 束 )
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