Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Пиротехнические составы для интенсификации нефтедобычи. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
11
– отношением объема пор образца породы к видимому объему этого
OÏ
VVÏ /
образца:
,
где П – коэффициент пористости; VП – объем пор образца породы; VО – видимый объем образца породы.
Рис. 1.2. Схема выталкивания углеводородов
из материнского пласта в породу-коллектор
Пористость обычно выражается в процентах. Например, порис­тость хорошего песчаника может достигать 30 %, а плотный известняк может иметь пористость всего 5 %. Таким образом, чем больше объем пор, тем выше способность горной породы удерживать значительные объемы нефти. Промышленные скопления нефти (газа) содержатся главным образом в осадочных породах – песках, песчаниках, извест­няках, являющихся коллекторами для жидкостей и газов.
Обычно поры в породе имеют связи между собой и образуют ка­налы, по которым может происходить движение жидкостей и газов. Однако часть пор не связаны друг с другом. Различают общую, откры­тую и эффективную пористость.
Общая (абсолютная, физическая, или полная) пористость (т.е. объем всех пустот) характеризуется разностью между объемом образ­ца и объемом составляющих его зерен.
12
Открытая пористость, или пористость насыщения, характеризует­ся объемом тех пустот, в которые может проникнуть жидкость (газ) при перепадах давлений, наблюдающихся в естественных пластах.
Таким образом, полная пористость характеризуется объемом всех пустот (как связанных между собой, так и изолированных), а открытая пористость – лишь объемом свободных, связанных (неизолированных) между собой пор, по которым могут передвигаться жидкости и газы. В связи с этим различают коэффициенты полной пористости и открытой пористости. Эффективная же пористость учитывает лишь объем от­крытых пор, насыщенных нефтью (или газом), за вычетом содержания связанной воды в порах.
Помимо наличия достаточного пустого пространства в порах не­обходимо, чтобы углеводороды могли перемещаться из одной поры в другую и в результате оказаться ближе к поверхности. Эти породы должны обладать проницаемостью, т.е. способностью пропускать жидкости и газы через систему многочисленных каналов, связываю­щих пустоты в породе. Чем выше проницаемость горной породы, тем легче углеводороды перемещаются внутри нее из одной поры в дру­гую. При одинаковой пористости проницаемость зависит от размера пор. Таким образом, промежутки между частицами в осадочной поро­де образуют пустоты, в которых могут накапливаться нефть и газ. Трещины в горных породах помогают нефти и газу выходить из мате­ринских пород и проходить через породы-коллекторы.
Считают, что перемещение нефти и газа происходит в две стадии. Углеводороды легче воды, поэтому нефть и газ, которые образовались в материнских породах в нижних придонных слоях моря, перемеща­ются вверх к более пористым породам. Затем они продолжают подни­маться сквозь пористые породы, пока не достигают слоя непроницае­мой горной породы и таким образом оказываются в ловушке.
Нефть и газ встречаются в природе в виде скоплений, залегающих на глубинах от нескольких десятков метров до нескольких километров от земной поверхности. Пласты пористой породы, поры и трещины ко­торой заполнены нефтью, называются нефтяными пластами, или гори­зонтами. Пласты, в которых имеются скопления нефти, называют за­лежами нефти. Обычно залежь нефти бывает приурочена к определен­ной тектонической структуре, под которой понимают форму залегания горных пород.
Термин «тектоническая структура», или просто «структура», приме­няют очень широко. Он характеризует структуру земли в целом, а также
13
ее областей, районов и небольших участков. Совокупность залежей нефти и газа, сконцентрированных в недрах на одной и той же терри­тории и подчиненных в процессе образования единой тектонической структуре, называется нефтяным месторождением. В частном случае, когда нефтяное или газовое месторождение состоит всего лишь из од­ной залежи нефти, понятия о нефтяном месторождении и нефтяной за­лежи совпадают.
Движение земной коры – очень важный фактор в геологии нефти, поскольку оно позволяет сформировать структуру (ловушку), которая улавливает нефть и газ. Нефть или газ продолжают постоянно пере­мещаться вверх, двигаясь при этом иногда вертикально, иногда гори­зонтально, пока, наконец, не оказываются в ловушке, образованной какой-либо деформацией в пласте или слое.
Ловушки делятся на три основных типа: структурные, стратигра­фические и комбинированные.
В структурных ловушках в породе-коллекторе нефть и/или газ за­держиваются вследствие структурных особенностей (складка или сброс). Данные структурные особенности создаются в результате дви­жения земной коры.
Стратиграфические ловушки удерживают нефть или газ вследст­вие изменения литологии горной породы, т.е. типа породы или ее по­ристости, например, за счет непроницаемого слоя сланцевой породы. В нефтеносных и газоносных месторождениях роль непроницаемых перекрытий, между которыми залегают пласты пород, заполненные нефтью, газом и водой, играют глины. Глины – тонкодисперсные гор­ные породы, состоящие в основном из так называемых глинистых ми­нералов – силикатов со слоистой кристаллической структурой.
Комбинированные ловушки включают в себя особенности как структурных, так и стратиграфических ловушек (рис. 1.3).
Таким образом, для накопления залежей нефти и газа необходимы три фактора. Во-первых, нужен источник нефти и газа. Во-вторых, должна быть порода-коллектор – пористый пласт, достаточно прони­цаемый, чтобы жидкость могла проходить через него. В-третьих, нуж­на ловушка или барьер, чтобы жидкость остановилась и стала накап­ливаться.
Углеводороды накапливаются по структурному механизму в ре­зультате наличия сброса и по стратиграфическому за счет непрони­цаемого слоя сланцевой породы.
14
Рис. 1.3. Комбинированная ловушка
Нефтесодержащие коллекторы, или породы-коллекторы (пески, песчаники, конгломераты, трещиноватые и кавернозные известняки и доломиты) – это породы, у которых поры, пустоты и трещины могут быть вместилищами нефти и газа.
Песок – мелкообломочная рыхлая горная порода, состоящая из зерен (песчинок), он подразделяется на крупнозернистый, мелкозерни­стый, среднезернистый и тонкозернистый. По форме зерен различают пески округленные и угловатые.
Песчаник – обломочная осадочная горная порода из сцементиро­ванного песка. Состоит главным образом из зерен кварца.
Геологический разрез – изображение строения данного участка земной коры в вертикальной плоскости. Различают геологический разрез скважины и геологический профиль. Графическое изображение подземного геологического строения нефтяных месторождений, в осо­бенности разрезов буровых скважин, играет большую роль в нефтега­зопромысловой геологии. Точное и наглядное изображение геологиче­ских и тектонических данных на разрезах скважин облегчает их срав­нение и работу по составлению профилей, карт и т.д.
Геологический разрез скважины (рис. 1.4) – это геологическое описание и графическое изображение последовательности напласто­ваний пород, пройденных скважиной в процессе ее бурения.
На таких разрезах изображают наиболее важные данные, полу­ченные в результате геофизических исследований в процессе бурения. При помощи условных знаков и сокращенных обозначений отмечают различные породы и пласты, пройденные скважиной, специальными
15
Рис. 1.4. Разрез скважины одного из месторождений,
проведенный с ограниченным отбором грунтов. Отложения:
1 – серая глина; 2 – бурая глина; 3 – разноцветная глина;
4 – глина с прослойками песка; 5 – глина с включением песка;
6 – песок; 7 – песок с глиной; 8 – вулканический пепел
приборами записывают данные о признаках нефти, газа и воды и дру­гие геологические характеристики. Из наиболее важных и нужных технических данных отмечаются глубина спуска обсадных колонн, их диаметр, а также результаты электрокаротажа (способ исследования скважины на предмет месторасположения продуктивного нефтяного пласта, пропластков и участков, не имеющих нефти) и других геофи­зических методов исследования.
На основе данных, полученных в процессе бурения скважин и со­поставления разрезов скважин (корреляции), составляют нормальный или типовой геологический разрез нефтяного месторождения, харак­теризующий с достаточной полнотой для практического использова-
16
ния последовательность геологических напластований, их толщину и литологический состав. Для месторождений, нефтеносные толщи ко­торых обладают постоянством литологического состава, а также тол­щиной образующих их горизонтов и свит, ограничиваются сопостав­лением нормального разреза, применяемого на всех участках промы­словой площади. В случае непостоянства литологического состава нефтеносной толщи и пластов сопоставляют несколько нормальных разрезов, характеризующих геологические условия недр на отдельных участках нефтепромысловой площади.
Геологический профиль – графическое изображение строения ме­сторождения по какому-либо выбранному сечению вертикальной плоскостью. Направление геологического профиля выбирают, руково­дствуясь задачами, которые нужно решить путем его построения.
Для выявления особенностей тектонического строения месторож­дения строят поперечные профили, направленные вкрест простирания или по падению пород; для изучения тектоники месторождения – про­дольные профили (по простиранию пород).
Продольные профили имеют вспомогательное значение для увязки между собой поперечных профилей и для их дополнения. Профили, диагональные простиранию и падению, строят для выяснения частных особенностей месторождения. Так, для изучения характера тектониче­ских нарушений предусмотрены профили, направленные вкрест их про­стирания; для выяснения характера фациальной изменчивости пластов – профили в направлении, по которому изучают эту изменчивость.
На рис. 1.5 показан геологический профиль, построенный по дан­ным изучения разрезов пробуренных скважин. Он дает ясное пред­ставление о строении недр в полосе, прилегающей к нему.
Коллекторские свойства нефтеносных пластов зависят от размера и формы зерен, слагающих породу, степени отсортированности обло­мочного материала, характера и степени цементации осадков. Породы­коллекторы характеризуются пористостью, проницаемостью и трещи­новатостью. На коллекторские свойства пород большое влияние ока­зывают формы пор и их размер.
Промышленную ценность нефтяного месторождения можно оп­ределить по проницаемости его пород – способности проникновения жидкости или газов через породу. Движение жидкостей или газов че­рез пористую среду называется фильтрацией. В природе все горные породы проницаемые. Это означает, что при соответствующем давле­нии можно обеспечить фильтрацию. Однако при обычных перепадах
17
Рис. 1.5. Геологический профиль по скважинам: 1 – галечники; 2 – глины; 3 – глины песчанистые; 4 – известняки; 5 – мергели;
6 – песчаники нефтеносные; 7 – песчаники; 8 – точки,
фиксирующие плоскости нарушения на профиле
давления в нефтяных залежах в процессе их разработки (эксплуата­ции) многие горные породы оказываются практически непроницае­мыми для жидкостей и газов, т.е. фильтрация оказывается невозмож­ной. Все зависит от размеров пор и поровых каналов, а также от свойств жидкостей и газов в пластовых условиях.
Породы нефтяных и газовых залежей имеют капиллярные каналы, средний размер которых составляет 0,0002-0,5 мм. При движении жидкости в этих каналах проявляются силы, возникающие на поверх­ности пород – капиллярные силы (силы прилипания и сцепления), ко­торые препятствуют движению жидкостей и газов в капиллярных ка­налах. Поэтому фильтрация в них возможна под действием дополни­тельных сил, достаточных для преодоления капиллярных. В непрони­цаемых перекрытиях нефтяных и газовых залежей, обычно состоящих из глинистых пород, имеются субкапиллярные каналы (диаметром ме-
18
нее 0,0002 мм), в которых фильтрация не происходит.
LpkFQv
pFLQk
Обычно фильтрация жидкостей и газов в нефтяных залежах под­чиняется линейному закону Дарси, согласно которому скорость жид­кости в пористой среде пропорциональна перепаду давления и обратно пропорциональна ее вязкости:
,
где Q – объемный расход жидкости через породу за секунду; F – пло­щадь фильтрации; k – коэффициент пропорциональности, называемый
коэффициентом проницаемости породы;  – динамическая вязкость жидкости; p – перепад давления; L – длина пути, на котором проис-
ходит фильтрация жидкости.
Из этого получают формулу для определения в лабораторных ус­ловиях проницаемости пород:
.
Таким образом, за единицу проницаемости принимается прони­цаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец кото­рой площадью 1 м2 и длиной 1 м при перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Пас составляет 1 м3/с.
Единица проницаемости, называемая Дарси (Д), отвечает прони­цаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП:
1 Д = 1,02∙10-3мкм2 = 1,02∙10
-12 м2
= 1000 мД.
Проницаемость пород, служащих коллекторами, часто выражают в таких единицах, как миллидарси (мД) или квадратный микрометр (мкм2).
Физический смысл проницаемости заключается в том, что она как бы характеризует размер сечения каналов пористой среды, по которым происходит фильтрация. Проницаемость пород нефтяных пластов из­меняется от нескольких миллидарси до 2-3 Д и редко бывает выше. По значению проницаемости продуктивные пласты делятся следующим образом:
– низкопроницаемые (от 0до100 мД);
– среднепроницаемые (от 100 мД до 500 мД);
– высокопроницаемые (более 500 мД).
19
Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники,
Порода
Плотность,
г/см3
Коэффициент прони-
цаемости, мкм2 (мД)
Песчаник мелкозернистый
2,4
111
Алевролит кварцевый
1,8
0,061
доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку (рис. 1.6), при кото­рой фильтрация происходит через каналы между пакетами.
Рис. 1.6. Пример массивной пакетной упаковки глин
К непроницаемым или плохо проницаемым породам относятся глины с упорядоченной пакетной упаковкой (рис. 1.7), глинистые сланцы, песчаники с глинистой цементацией, мергели. Эти породы в нефтяных залежах выполняют роль плотных перекрытий.
Рис. 1.7. Пример упорядоченной пакетной упаковки
Экспериментальные данные по фильтрации азота через образцы пород приведены в табл. 1.1 и 1.2.
Плотность и проницаемость осадочных пород
Таблица 1.1
20
Таблица 1.2
Порода
Пористость,
%
Коэффициент
проницаемости,
мкм2 (мД)
от
до
Пески от крупно- до средне­зернистых
40
30000
300000
Пески от мелко- до средне­зернистых
40
10000
30000
Пески глинистые нефтяных месторождений
10 до 40
0,100
17500
Песчаники нефтяных место­рождений
1 до 40
0,01
7,500
Алевролиты нефтяных место­рождений
1 до 35
0,01
0,750
Глины нефтяных месторожде­ний
1 до 40
0,001
1
Известняки и доломиты ка­вернозные
От низкой до
очень высокой
Средняя
Очень
высокая
Известняки и доломиты тре­щиноватые
2-10
Очень высокая
Известняки и доломиты гра­нулярные
25-45
100
5000
Известняки и доломиты от тонко- до грубозернистых
10-20
10
100
Известняки и доломиты мик­рогранулярные
20-35
1
10
Известняки нефтяных место­рождений грубозернистые
–
1
7000
Известняки нефтяных место­рождений от тонко- до грубо­зернистых
–
0,010
200
Известняки нефтяных место­рождений микрозернистые
–
0,001
20
Пористость и проницаемость главнейших осадочных пород