流度比分类,流度是什么意思
储层综合划分及评价
可动流体百分数小于20% (可动流体孔隙度小于2%)的是很差储层 (Ⅳ类储层)。从Ⅰ类储层到Ⅳ类储层,Ⅰ类储层物性最好,Ⅳ类储层物性最差。储层物性具体的评价标准如表2 所示。图13 是3口井24块岩心可动流体饱和度与渗透率关系的统计结果。
根据对储层综合分析的结果,划分出各井储层类别以及影响储层发育的因素。处在断崖高部位的义古78 井储层最发育,储层均为Ⅰ类储层并且厚度较大。较强的岩溶作用和较发育的构造裂缝是形成义古78 井八陡组Ⅰ类储层重要的地质因素。
以流度为标准划分储层,如表4 所示。表4 以流度为标准划分储层 为了更全面地体现储层本身的孔隙特征、流体性质、矿物特征等对渗流的影响,将对储层的评价参数列于表5。表5 储层评价参数及意义 综合各种参数对储层进行综合评价,把这些参数分为主要参数和辅助参数(表6,表7)。
根据喉道对储层进行分类及评价,从而可更深入认识储层的特性,不同的作者对不同的渗透率级别有着不同的划分标准。恒速压汞技术与常规压汞技术的不同之处在于恒速压汞可以直接测量喉道的大小,对于孔喉性质差别很大的低渗储层尤其实用。
表3-4-4 石炭系—二叠系储层评价分类表 (1)Ⅰ类储层 孔隙度大于10%,渗透率大于10×10-3μm2。以上、下石盒子组河流相砂体为代表,距离不整面100m以内或靠近断层,溶蚀改造强。(2)Ⅱ类储层 孔隙度6%~10%,渗透率5×10-3~10×10-3μm2。
流度比概念
1、流度比可以定义为驱替液的流度与被驱替液 (原油 )的流度之比 ,即Mdo=λd λo≈μo μd。
2、水的流度与油的流度的比值,为流度比,它表示水油流动能力的对比情况。流度比小,自然是流体的流动性强于水。
3、当油层见水时,注水能力等于定态条件下的注入能力与见水后流度比(M)的乘积,即 深层高压低渗透油田开发:以东濮凹陷文东油田沙三段油藏为例 由式(4-5-22)可知,吸水能力大小和注水压差、油水井间距离、原油性质、流度比及渗透率的变化有关。
4、流度比大,波及面积小表现为指进,粘性指进或者非均质指进。流度比小就会使指进变弱,驱替前缘更均匀。
5、无收缩砂浆流度值的测定通常采用流度试验来进行,这一试验能够量化无收缩砂浆在特定条件下的流动性。无收缩砂浆的流度值是评估其工作性能的重要指标之一,尤其在混凝土修补和加固工程中。流度值的大小直接关系到砂浆在施工过程中的流动性和可泵送性。
吸水指数随地层压力的变化
1、地层压力梯度:从地面算起,地层垂直深度每增加单位深度时压力的增量。原始压力系数:指原始地层压力与静水柱压力的比值。在油藏勘探开发过程中,地层压力并不是固定不变的,压力系数也随之变化, 压力系数用αp表示,是指实测地层压力与同一深度静水压力的比值。
2、对与气体 压强是多个气体分子撞击物体形成的 这是气体压强的微观解释 所以密度越大撞击次数越多 温度越高撞击力度越大 嗯海拔高的地方空气稀薄且温度一般较低 所以压强小 液体压强主要由地心引力造成的 但你在无重力的太空舱里用手紧压带活塞的容器里的液体,液体也会产生压强。
3、测井时多次改变井口注水量,通过注水剖面资料的处理确定各储层的相对吸水量、确定各储层的地层压力和吸水指数的方法,由此还能掌握各储层地层压力和吸水能力的差异。理论分析和实例表明该方法实用可行,克服了传统方法不能分层求取地层参数的不足。
4、指数曲线左移、斜率变大,说明吸水指数变小,地层吸水能力变差(图7-8)。 图7-8 指示曲线左移(3)指示曲线平行上移,是由地层压力升高引起,斜率不变说明吸水能力未变(图7-9)。 图7-9 曲线平行上移 (4)指示曲线平行下移,是地层压力下降所致,斜率不变说明吸水能力未变(图7-10)。
砂浆流动性大小用什么表示
砂浆拌合物的流动性大小用沉入度来表示,保水性用分层度来表示。沉入度,以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。若流动性过大,砂浆易分层、泌水;若流动性过小,不便于施工操作,灰缝不易填充。
砂浆的流动性也叫做稠度,是指在自重或外力作用下流动的性能,用“沉入度”表示。沉入度大,砂浆流动性大,但流动性过大,硬化后强度将会降低;若流动性过小,则不便于施工操作。影响砂浆流动性的因素,主要有胶凝材料的种类和用量,用水量以及细骨料的种类、颗粒。
沉入度来表示。砌筑砂浆的流动性指标用沉入度来表示,砂浆的流动性指标是水泥砂浆稠度。指砂浆在自重力或外力作用下是否易于流动的性能。
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