- •1. Цель и задачи освоения дисциплины
- •Место дисциплины в структуре ооп специалитета
- •3. Связь с предшествующими дисциплинами
- •4. Связь с последующими дисциплинами
- •Оглавление
- •Введение
- •1 Понятие о породах-коллекторах и природных резервуарах
- •1.1 Типы пород-коллекторов, типы природных резервуаров
- •1.2 Пустоты в горных породах, их классификация по величине, форме, генезису
- •1.3 Зависимость пустотного пространства от условий формирования и текстурно-структурных особенностей пород
- •2 Гранулярная пористость и методы ее определения
- •2.1 Виды пористости. Первичная пористость обломочных пород.
- •2.2 Цемент в обломочных породах, особенности его состава, типы цементации
- •2.3 Изучение вещественного состава пород-коллекторов
- •2.3.1 Микроскопический метод
- •2.4 Гранулометрический состав пород и его изучение
- •2.4.1 Определение карбонатности
- •2.4.2 Интерпретация гранулометрического анализа
- •2.5 Плотность пород и флюидов, методы ее определения
- •2.6 Методы определения абсолютной, открытой и эффективной пористости
- •3 Остаточная вода в коллекторах и методы ее определения
- •3.1 Виды воды в породах
- •3.1.1 Свойства и состав воды
- •3.2 Методы определения содержания остаточной воды
- •4 Пористость карбонатных пород, ее особенности
- •4.1 Современная модель трещинного коллектора
- •4.2 Разновидности трещин
- •4.3 Густота, плотность, раскрытость трещин
- •4.4 Методы исследования трещинных коллекторов
- •5 Геометрия порового пространства и методы его изучения
- •5.1 Прямые методы
- •5.2 Косвенные методы
- •5.3 Метод полупроницаемой мембраны
- •6 Проницаемость
- •6.1 Поверхностное натяжение, смачиваемость, капиллярные силы и их влияние на проницаемость
- •6.2 Виды проницаемости
- •7 Породы-флюидоупоры
- •7.1 Классификация флюидоупоров по литологическому составу, экранирующим свойствам, площади распространения
- •7.2 Особенности порового пространства глинистых пород и их экранирующие свойства
- •7.3 Давление прорыва
- •8 Коллекторы нефти и газа на больших глубинах
- •8.1 Изменение плотности пород с глубиной в зависимости от их литологического состава
- •8.2 Оценка степени уплотнения гранулярных коллекторов
- •9 Природные резервуары нефти и газа
- •9.1 Типы природных резервуаров
- •9.2 Искусственные резервуары
- •9.3 Подземные хранилища газа (пхг)
- •9.4 Основы прогнозирования природных резервуаров
1.1 Типы пород-коллекторов, типы природных резервуаров
Коллекторами нефти и газа, слагающими природные резервуары, называются породы, способные вмещать подвижные вещества (воду, нефть, газ) и отдавать их в естественном источнике или горной выработке (колодце, шахте, скважине). Основным свойством пород-коллекторов является наличие пустотного пространства, которое и заполняют флюиды.
Пустоты могут быть первичными, образовавшимися при формировании самой породы, и вторичными, возникшими в процессе дальнейшей жизни пород.
Классификация пустот
Типы коллекторов |
Межгранулярные (поровые) |
Трещинные |
Каверновые |
Биопустотные |
||
Пустоты |
Порово-трещинные |
Трещинно-каверновые |
Внутрискелетные и межскелетные |
|||
поры |
трещины |
каверны |
||||
Породы |
О б л о м о ч н ы е |
|||||
К а р б о н а т н ы е |
||||||
изверженные |
|
кремнистые |
||||
глинистые |
||||||
метаморфические |
||||||
Понятие «Природный резервуар» было введено в нефтяную геологию давно. Наиболее широко его стали употреблять А.И. Леворсен (США) и И.О. Брод (СССР). Под природным резервуаром И.О. Брод понимал природное тело определенной формы, во всем объеме которого происходит циркуляция флюидов и их дифференциация с выделением скоплений нефти и (или) газа в определенных местах – ловушках.
И.О. Брод выделил три крупные группы природных резервуаров: пластовые, массивные и литологически ограниченные со всех сторон.
1.2 Пустоты в горных породах, их классификация по величине, форме, генезису
Пустоты в горных породах появляются либо в процессе формирования породы – например, пустоты между зернами песчаника и других обломочных пород, пустоты внутри раковин, в коралловых трубочках и др. в органогенных известняках, либо возникают в уже сформировавшейся породе (трещины, пустоты растворения). Это предопределило их разделение на первичные и вторичные по условиям образования.
По величине поры подразделяются на капиллярные и субкапиллярные. К капиллярным относят поры с диаметром более 0001 мм, а к субкапиллярным – с диаметром менее 0,001 мм.
Для трещиноватых пород принята несколько иная классификация пор по размеру.
1.3 Зависимость пустотного пространства от условий формирования и текстурно-структурных особенностей пород
Условия формирования породы определяют ее текстурно-структурные особенности, а заодно – и тип и характер ее пористости. Для обломочных пород характерна межзерновая (гранулярная) пористость, обычно с более-менее равномерным распределением ее значений по объему коллектора. Для карбонатных пород, в зависимости от генезиса и структурно-текстуррных особенностей, характерна биоморфная, трещинная или каверновая пористость либо их сочетания.
Особенности пустотного пространства в глинах также определяются особенностями их строения и состава: размер частиц – единицы микрон, межспаечные пустоты, способность разбухать или уплотняться. В глинах микротрещиноватость может появляться в процессах диа- и катагенеза, гидроразрыва при увеличении литостатического давления.
Вопросы для самоконтроля
1.1 Типы пород-коллекторов.
1.2 Разновидности пустот в горных породах и принципы их классификации.
1.3 Зависимость пустотного пространства от условий формирования пород.
