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地质过程中的定量方法及计算技术_油气二次运移聚集史分析
油气二次运移聚集史分析 研究内容 运移相态 运移动力 运移通道 运移方向 散失量 聚集区与聚集量 研究方法 流体势分析 从盆地的水动力类型(场)出发,研究水动力场的演化规律及流体势分布特征,进而指出油气可能的运移方向和聚集区。 数值模拟 从油气二次运移机理出发,建立地质概念模型和数值计算模型,利用计算机技术动态追踪、模拟油气二次运聚过程,并最终计算出油气聚集强度和聚集区。 盆地的水动力类型 水动力类型的演化 水动力类型演化实例 东濮盆地的水动力特征 流 体 势 分 析 流 体 势 分 析 流 体 势 分 析 流 体 势 分 析 计算点的海拔高度 地层压力 油气二次运移机理 油气二次运移机理 油气二次运移机理 二次运移通道模型 二次运移通道模型 二次运移散失量模型 二次运移散失量模型 二次运移散失量模型 运载层概念模型 烃源层与运载层配置及排烃分配模型 数值计算模型——前提条件 油、气、水呈独立相运移,且三相互不相溶; 油和水是微可压缩的,其密度不受温度压力变化的影响; 不考虑重力流(水动力)的影响; 流体运动符合达西定律,且对于某个质点来说,在某一时间内只朝一个方向(主要方向)运移; 与断层和不整合相交的单元体的物性等同于断层和不整合的物性; 任意时间内,排入单元体中的烃量是已知的。 数值计算模型——单元体的划分 数值计算模型——运移驱动力 单元体侧向运移的浮力 F1 = Hhc . ( ?w - ?hc ) . g . sin? 单元体侧向运移的毛细管阻力力 pc = 2? . ( 1/rt - 1/rp ) 数值计算模型——运移驱动力 数值计算模型——运移速度 数值计算模型——质量守恒定律 数值计算模型——质量守恒定律 谢 谢 * * 压实流盆地 重力流盆地 滞 流 盆 地 东营凹陷 北海等 华北古潜山 珠江口盆地 压实流盆地 重力流盆地 滞流盆地 丹佛盆地 开启带 过度带 封闭带 流体势:地下单位质量流体所具有的机械能的总和。 ? = gZ + ? —— + —— ? dp q2 2 流体势 = 位能 + 压能 + 动能 Hubbert(1940, 1953),就用流体势的概念较全面地描述了底下流体势的运动状态。 压能:当流体的密度不随压力而变化时 压能 = —— ? p 动能:当流体流动很缓慢( 1cm/s)时 动能 = 0 ?水= gZ + —— dp ?油 = gZ + —— ?气 = gZ + ? —— ?气 p ? 油 p ?水 式中:Z = h —— 海拔高度 h = hsl - d hsl —地表海拔 d —埋藏深度 利用压力系数或 压力梯度换算流体压力 p = Gp . d p = kp . d . ?w . g 等效深度法 pB = pA + (dB-dA). ?s . g pover = (dB-dA)(?s - ?w) . g 地震速度法 p = ————— . pov Vmax - Vint Vmax - Vmin 二次运移的相态 二次运移的动力 二次运移的阻力 二次运移的实验分析 二次运移的相态 天然气:水溶、油溶、扩散或独立相 石油:连续油相 二次运移的动力 浮力: F=V(?w - ?o )*g 水动力 二次运移的阻力 毛细管力: pc = 2? cos? / r ?——界面张力; ? ——润湿角; r ——毛细管半径 根据盆地几何形态确定运移通道 断层运移体系 (垂向运移) 长距离运移体系 (侧向运移) 分散运移体系 (垂向及侧向运移) Vlost = Vpath . ? . Sr = L . A . ? . Sr L—— 运移距离 A——运载层横切面面积 ?——运载层的平均孔隙度 Sr ——运载层中残余油饱和度 残余油分布(平面) 运移高速公路 残余油分布(剖面) 在顶部运移 向上与向下的排油比:7:3 (按效率) 8:2 (按厚度) 驱动力: F = F1 - pc 运移速度: V = ————— K . F ? . ?X /cos? (X正方向) 运移之前单元体中油的总量:Q总前t = Q总t-1 + Q排t 单元体中最小残留油量: Q残 = ?X . ?Y . ?Z . ? . Sr . ?hc . Ppath 运移出单元体中的油量:
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