石油运移和聚集物理模拟实验及机理分析

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1、2011年第6期(总第69期)2011年6月能源研究石油运移和聚集物理模拟实验及机理分析周仁杰(中国石油大学地球科学学院,北京102249)摘要:叙述了以准格尔盆地车牌子组红车断裂带的地层为例,利用二维物理模型进行实验研究,在断层带中断层和不整合面对于石油运移的重要影响以及在以0.02mL/min的速度下连续充注下,石油运移的最终优势运移通道的影响因素。关键词:油气的二次运移;实验模拟;准格尔盆地车牌子组中图分类号:P618.13文献标识码:A文章编号:2095-0802-(2011)06-0013-04PhysicalSimulationExperimentandMecha

2、nismofOilMigrationandAccumulationZHOURen-jie(SchoolofEarthSciences,ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China)Abstract:InordertoresearchtheoilmigrationwhichisverydifficulttoobservewetakeHongchefaultzonestrataofChepaizigroupofJunggarBasinasanexampletoutilizethe2-Dexperimentalmodeltosimul

3、atetheoilmigrationbychargingkeroseneintothesimulationdeviceandtoobserveandstudyonthemaininfluencesofoilmigrationinthefaultsandunconformityinterfacesandtheinfluencefactorsoffinallypredominantpathwaysofoilmigrationbychargingkeroseneintothesimulationdeviceattherateof0.02ml/min.Keywords:seconda

4、ryoilmigration;experimentalsimulation;ChepaizigroupofJunggarBasin根据油气运移成藏模拟实验1和实验2的砂层粒度,0引言分别得到油气运移成藏模拟实验1和实验2的数据(见石油运移是石油地质研究中十分重要同时也是最薄表1、表2)。弱的环节,石油的二次运移过程发生在地质历史时期,无表1油气运移成藏实验1模型参数法被人们直接观察到。但是,石油的二次运移又对石油的参数粒径渗透率聚集成藏有很大的影响,为了模拟油气的二次运移,我们层位mmmd砂体1(S1)0.35~0.4010406.25常使用物理模拟实验了解运移过程,认识其机

5、理。砂体2(S2)0.30~0.357816.25通过构造油气成藏地质剖面的实验模型,对油气的运砂体3(S3)0.40~0.4513366.25移和聚集成藏进行模拟,试图探讨在相同的充注方式下,砂体4(S4)0.20~0.253746.25不整合面和断层面对油气的疏导作用及他们的差异性,和断层F10.70~0.8041625.00准格尔盆地车牌子组红车断裂带的油气运移和聚集情况。断层F20.25~0.305596.251实验模型与方法断层F30.20~0.253746.25断层F40.15~0.202266.25在考虑到不整合面,断层,砂层粒度及配置关系和地表2油气运移成藏实

6、验2模型参数层空间组合的基础上,构造了实验模型。图1、图2是油气参数粒径渗透率运移成藏模拟实验1的模式图和装置图,图3、图4是油气层位mmmd运移成藏模拟实验2的模式图和装置图。砂体1(S1)0.30~0.357816.25模型中砂层砂粒粒径的选取主要参照了已知油气藏砂体2(S2)0.30~0.357816.25中相应含油层系实测储层物性参数和地层的综合情况。砂体3(S3)0.35~0.4010406.25模型中不同粒级对应的渗透率值(K)与储层粒径(D)的关砂体4(S4)0.20~0.253746.25系为:砂体5(S5)0.35~0.4010406.252-32砂体6(S

7、6)0.35~0.4010406.25K=D×74000单位为×10μm。砂体7(S7)0.35~0.4010406.25断层F10.70~0.8041625.00收稿日期:2011-04-15断层F20.40~0.4513366.25作者简介:周仁杰,1990年生,男,湖北鄂州人,2012年将毕业于断层F30.40~0.4513366.25中国石油大学(北京)地质工程专业,在读本科生。·13·2011年第6期2011年6月2实验结果和讨论2.1实验实验开始前,用泵向模型中注水,使模型饱含水。一段时间后

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