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縫洞系統是什么系統 縫洞系統詳細解釋

展開全部油氣運聚富集機理研究主要包636f707962616964757a686964616f31333433616233括油氣源判識、運移方向、運移期次、運移輸導體系和聚集機理等,其中油氣源研究是基礎,運移、聚集研究是核心。區域不整合面和斷裂兩類輸導體系有效地溝通烴源層,是碳酸鹽巖縫洞油氣大面積聚集的前提。1.流體流動方式碳酸鹽巖縫洞儲層的連通性,主要受控于高滲透性裂縫與低滲透性基質孔隙組成的雙重介質,孔隙結構的差異性造成儲層連通性復雜、流體流動方式與形態的差異。在油氣聚集單元內部,流體流動形態可以劃分為兩大類四小類,即滲流(包括達西流和非達西流)和管流(包括層流和紊流)。通常情況下,儲層內運聚作用的流體多遵循達西定律(李傳亮等,2007)。但由于碳酸鹽巖縫洞儲層非均質性強,溶蝕孔洞、未完全充填的地下河道、不整合面、多級斷裂、裂縫相互溝通,形成復雜的網狀輸導系統(Nie et al.,2011),在孔道半徑較小的輸導體系中表現出達西流特征,在大型孔道,如一些未完全充填的地下河道、連續性較好的溶蝕孔道,則表現出明顯的管流特征(圖15-2)。圖15-2 碳酸鹽巖縫洞系統油氣運聚示意圖A—洞穴型;B—縫洞連通型;C—裂縫型;D—孤立溶洞;E—暗河縫洞體①巖溶縫洞體形成階段:形成表層巖溶帶、垂直滲流帶、水平潛流帶3個巖溶系統;②油氣充注運聚早期階段:在洞穴型和微裂縫溝通的儲集單元中,油氣以非達西滲流的形式流動,油氣聚集;在有斷裂系統和大型裂縫溝通的巖溶體系內以達西流的形式流動聚集;在暗河管道內以管流的形式流動,油氣聚集;③油氣聚集與定型階段:構造活動,發育一些新的斷裂、裂縫系統溝通原本孤立的縫洞體,油氣充注;后期改造活動,在暗河溶蝕管道局部發生封堵,形成油氣聚集系統實驗表明,當流體流動通道尺度大于300μm時,在正常流速范圍內,流體流動呈達西流特征(康志江等,2005);在縫洞型油氣中,90%的儲量分布在大于5mm的溶洞中,流動類型主要為管流。碳酸鹽巖縫洞儲層中滲流與大孔道中管流是相互聯系又相互影響的,空間尺度具有突變特征,多種流動形式組合而成復合流動類型。2.縫洞連通性與油氣水分異碳酸鹽巖縫洞之間的連通性較差,空間上裂縫不能完全連通,很少形成區域連通的網狀裂縫系統,油氣儲層間的連通介質主要為基質孔隙。多孔介質的滲透率是一個平均統計參數,它是由許多大小不等的孔道滲透性能構成的總和。對于低滲透和特低滲透的碳酸鹽巖地層,低滲透巖心的孔隙系統基本上由小孔道組成,在油、水流動時,每個孔道都有自己的啟動壓力梯度(Law and Curtis,2002;向才富等,2009),當啟動壓力梯度大于某孔道的啟動壓力梯度時,該孔道中的油、水才開始流動(Julien et al.,2010),使整個巖心的滲透率值有所增加。隨著驅動壓力梯度的不斷提高,會有更多的孔道參與流動,巖心的滲透率也隨之增強。微觀孔隙結構對流體流動方式與聚集的影響明顯。弱連通的洞穴間是以低滲透孔隙或裂縫為連接通道,油氣柱高度通常在50m內,其浮力不足以克服毛管阻力,造成油氣水重力分異不明顯,使不同洞穴中油水界面不一致,流體性質有差異。3.輸導體系輸導體系是油氣從烴源巖運移到聚集地過程中所經歷的所有路徑網,主要包括斷層和裂縫、不整合面、儲集層等或它們的有效組合。A.斷裂和裂縫輸導體系斷裂和裂縫輸導體系是斷裂活動開啟形成的油氣運移通道。大量伴生裂縫會顯著改善碳酸鹽巖的儲集性能,形成溶孔-溶洞-裂縫體系。裂縫越發育,滲濾空間越大,越有利于油氣運移。塔里木盆地輪南地區的油氣主要來源于下古生界海相烴源巖,斷裂發育的碳酸鹽巖縫洞區,成為油氣富集區,同時對古生界部分油氣藏具有一定的改造和破壞作用。B.不整合面輸導體系多期構造運動形成多期不整合,不整合面之下一定深度內形成大規模溶蝕孔、洞、縫系統,成為碳酸鹽巖縫洞油氣的主要儲集空間,不整合面是油氣側向運移的重要通道。如塔里木盆地輪古-塔河油田中下奧陶統,經加里東期—海西早期長期暴露風化淋濾,形成廣泛分布的風化殼。海西晚期烴源巖區大規模供油及塔河地區尚不完全封閉的蓋層條件,形成現今奧陶系稠油分布特征,顯示不整合及巖溶系統輸導體系對輪古-塔河油田的形成具有重要作用(顧憶,2007)。C.連通砂體輸導體系連通砂體輸導體系以連通孔隙作為油氣運移的通道。如輪古-塔河地區,該類輸導體系主要發育于石炭系卡拉沙依組砂巖及三疊系砂巖中(陳強路等,2004)。卡拉沙依組具有砂巖層數多、單層厚度薄、橫向變化大等特點;三疊系砂體展布相對穩定,橫向變化較小,與斷裂、不整合面相互配合,成為油氣運移的重要輸導體系。D.復式輸導體系區域性通源斷裂、不整合面、巖溶縫洞系統、砂體及裂隙等構成了油氣運移的復合通道,是形成大型復式油氣聚集的重要條件。如塔里木盆地輪南地區三疊系、石炭系和奧陶系油氣,經過多期生烴、充注、調整,形成多層系復合式油氣分布,為復式輸導體系作用的結果。喜馬拉雅晚期氣侵前,桑塔木斷壘和輪南斷裂帶的斷裂、裂縫溝通了三疊系砂體和奧陶系油氣,使油氣運移到上覆的石炭系和三疊系,在石炭系和三疊系砂體內進一步運移。在喜馬拉雅晚期氣侵過程中,裂解形成的高干燥系數的天然氣,順著輪古東走滑斷裂充注到奧陶系碳酸鹽巖縫洞儲層中,由于石炭系高壓層的形成,導致斷裂在石炭系閉合,晚期裂解天然氣只能沿斷層和不整合面輸導體系運移,運移通道為桑塔木斷裂帶的奧陶系縫洞碳酸鹽巖儲層。4.油氣運移和聚集機理碳酸鹽巖縫洞型儲層是由基質、裂縫和溶洞組成的連續介質。由裂縫貫穿的溶洞與烴源巖連通,既是儲集空間,又是流動通道;由裂縫連通的孔洞具有管流特征,裂縫系統油氣滲流遵循達西定律,基質孔隙系統滲流能力很小,具有非達西滲流特征。縫洞型碳酸鹽巖儲集空間以溶洞為主,裂縫為主要流通通道,溶洞、裂縫隨機分布,具有“晶格狀”的特征。縫洞型儲層內部大縫大洞與小縫小洞并存,表現為不連續性;流體流動的空間不僅在形狀上而且在尺度上存在差異;流體的流動模式既有小縫小洞中的滲流,又有大縫大洞中的管流,更有兩種流動規律以不同形式混合在一起的組合流動。有關碳酸鹽巖油氣的流動規律,多數觀點是基于連續介質理論討論,或把不連續介質用等效的連續介質流動系統代替,將儲層視為孔隙-溶洞型雙重介質、孔隙-裂縫-溶洞型三重介質或多重孔隙介質等類型,認為在其中發生的是滲流。www.545130.tw*??*?

縫洞系統 

 學科:石油與天然氣地質學?  詞目:縫洞系統?  英文:fracture-cave?system?  釋文:不同期次、不同級別的巖溶孔、洞和巖溶改造的裂縫的復雜組合。當強調巖溶孔洞時可稱為溶洞系統(cave?system),它往往形成復雜的洞穴,甚至地下河。[1]

答:中國地質科學院巖溶地質研究所主要承擔國家和地方巖溶地質應用基礎研究和中國地質調查局國土資源地質調查任務,同時,也承擔地方國民經濟建設中的技術開發和服務

展開全部碳酸鹽巖縫洞儲集空間和流動通道主要由溶蝕孔、洞和多級斷裂形成的裂縫等e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333433616234組成;不同期次、不同尺度規模的孔、洞、縫構成了復雜的網狀輸導系統,具有強非均質性、不規則性和多尺度性。大面積碳酸鹽巖縫洞油氣區是由一系列呈準層狀的縫洞單元復合連片組成、油氣水分布不完全受局部構造控制的油氣聚集。碳酸鹽巖縫洞油氣的開發和評價以縫洞系統與單元的劃分為基礎。1.縫洞系統和單元的概念縫洞系統是指在同一巖溶構造背景下,由相關聯的孔、洞、縫構成的巖溶縫洞發育帶或縫洞集合體。縫洞系統的空間展布受斷裂、裂縫、古地貌和古水系控制,常表現為樹枝狀管道溶洞、網絡狀縫洞體等復雜結構。系統與系統之間有連續的致密體分割,縫洞系統邊界代表了巖溶作用和與之關聯的裂縫邊界,斷裂輸導體系控制縫洞系統的油氣分布。某些地區的一個層系相當于一個縫洞系統,如塔中中下奧陶統鷹山組縫洞系統。縫洞單元是指由裂縫網絡連通的一個或多個溶洞組成、具有統一壓力系統和水動力系統的流體動力單元,以溶蝕的孔、洞、縫為主要儲集空間和滲流通道,周圍被相對致密或滲透性較差的隔擋層(體)遮擋。同一縫洞單元內具有相對一致的壓力系統,以及相似的流體性質,有統一的油水界面和邊界,類似于一個常規的獨立圈閉,在生產中可作為一個相對獨立的流體運動單元和一個獨立的油氣開采的基本單元。2.縫洞單元類型及油水關系A.縫洞單元類型可從縫洞單元能量、儲層形態、規模等方面對縫洞單元進行劃分與評價。不同類型縫洞單元的差異,主要體現為縫洞單元的儲集體規模和天然驅動能量,特別是底水能量的大小。能量大小主導了不同縫洞單元的開發特征。根據縫洞單元的形態、大小、連通情況等,可以劃分出孤立型、大縫洞體、小縫洞體等不同單元類型(表15-3)。試采結果表明,大縫洞具有高產能特征,能量變化平緩,見底水后,油氣產量迅速下降;孤立型縫洞單元能量與產液量表現為逐漸下降和遞減的趨勢。表15-3 塔里木盆地哈拉哈塘地區縫洞單元特征B.縫洞單元內油水關系根據油田地質資料及各油井動態特征,不同縫洞單元內部油水分布模式有一定差別,通常可分為上油下水式、隔油式、隔水式、復合式以及純油/純水式等幾種形式(圖15-1)。(1)上油下水式:油田大部分縫洞單元屬于油水共存組合形式,受重力分異影響,表現為上油下水,單元內具有統一油水界面。此類型油井所占比例較大,生產具有一定無水采油期,儲層性質及水體規模決定了無水采油期的長短及含水上升的快慢。圖15-1 縫洞單元內油水關系基本模式(2)純水或純油式:縫洞單元內部的孔、縫、洞具有強非均質性,不論是大小、形態還是空間展布都具有較大差異,造成排驅壓力差異大,再經過多期聚集,后期改造時充注通道被阻斷而與水體隔絕。由于分異不充分,大型縫洞及孔隙驅替程度高,油源充注充分,含水飽和度低,即為純油式;小尺寸的孔隙驅替程度低,含水飽和度高,形成孤立的水體,即為純水式。(3)隔油式:與上油下水式的油水分布機理相同,不同之處在于縫洞單元形態上存在兩個或兩個以上被水體隔開的儲油空間,縫洞內具有統一壓力系統,致密巖體形態為上凹下凸,是形成多個油水分布的主要原因。此類單元生產初期產純油,中間見水并且含水率逐漸增加,隨著分隔水體的不斷減小,相鄰儲油空間的原油將突破水體分隔進入已開發油井的儲油空間,油井產油量逐漸增加,含水率下降,最終以產純油為主。(4)隔水式:與隔油式的油水分布機理相同,由于縫洞體內致密巖體形態及大小的特殊性,形成此種油水分布模式。此類單元投產后產量高并且穩產期較長,儲集體連通性較好,供油半徑大,采出的流體可以得到及時補充,水體一般較小,能量較弱,油井生產過程中將不含水或低含水,有時也會呈現為間歇性含水。通過后期酸化壓裂,也可將原先不連通的縫洞單元溝通,形成復合式。(5)復合式:在油田開發過程中,由不同級次裂縫所連通的縫洞單元之間的連通關系與程度有動態變化;隨著油田開發的進行,早期不連通或連通不暢的縫洞體之間可能會變得連通,形成了被裂縫溝通的多個縫洞體組合,即復合式。*www.545130.tw*?*?

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