石油课堂开发地质基础名词解释(量大,速来!)

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2021.06.22

火成岩igneousrock

由地壳、地幔中形成的岩浆在侵入或喷出的情况下冷凝而成的岩石。

变质岩metamorphicrock

岩浆岩或沉积岩在温度、压力的影响下改变了组织结构而形成的岩石。

沉积岩sedimentaryrock

地表或接近地表的岩石遭受风化(机械或化学分解)、再经搬运沉积后经成岩作用(压实、胶结、再结晶)而形成的岩石。沉积岩在陆地表面占岩石总分布面积的75%。沉积岩与石油的生成、储集有密切关系。它是石油地质工作的主要对象。

碎屑沉积岩clasticsedimentaryrock

在机械力(风力、水力)的破坏作用下,原来岩石破坏后的碎屑经过搬运和沉积而成的岩石。例如砂岩、黄土等。火山碎屑岩则是火山喷发的碎屑直接沉积形成的岩石。

化学沉积岩chemicalsedimentaryrock

各种物质由于化学作用(溶解、沉淀化学反应)沉积形成的岩石。如岩盐、石膏等。

岩石结构rocktexture

指岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。

岩石构造rockstructure

指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。

岩层rockstratum

由成分基本一致,较大区域内分布基本稳定的岩石组成的岩体。

层理bedding

受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。

水平层理horizontalbedding

层面相互平行且水平的层理。水平层理表示沉积环境相当稳定。如深湖沉积。

波状层理wavybedding

层面象波浪一样起伏。海岸或湖岸地带由于水的波浪击拍形成的层面。

交错层理crossbedding

一系列交替层的层面相交成各种角度的层理。由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层理。

沉积旋回sedimentarycycle

岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。

正旋回normalcycle

岩石自下而上由粗变细的岩石结构。例如自下而上为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩的组合。反旋回inversecycle

岩石自下而上由细变粗的岩石结构。例如自下而上为泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩的组合。复合旋回complexcycle

中部粗顶底部细的沉积组合。如顶底为泥岩中部为砂岩。

沉积韵律sedimentaryrhythm

岩层的成份、结构或颜色等有规律重复出现的现象。

沉积相sedimentaryfacies

是指在特定的沉积环境形成的特定的岩石组合。例如河流相、湖相等。沉积单元级别划分是相对的。应从油田开发实际出发进行沉积相级别划分。比如,河流相为大相,辫状河、曲流河、网状河为亚相,曲流河的点坝、天然堤、决口扇等为微相。

沉积微相microfacies

指在亚相带范围内具有独特岩石结构、构造、厚度、韵律性等剖面上沉积特征及一定的平面配置规律的最小单元。

开发层系seriesofdevelopmentstrata

为一套砂、泥岩间互的含油气层组合,在沉积盆地内可以对比的层系。

油层组oillayergroup

在含油气层系的全剖面上某种测井曲线有明显的分段,这些分段上下岩性或岩性组合有明显的变化,含油级别有明显差别,可划为油层组。

砂层组sandsgroup

油气层组内相邻的油气层发育段划分为砂层组,有些油田油层与砂层组合为一段。

小层singlelayer

砂层组内上下为非渗透层分隔开的油气层划为一个小层。

油砂体oilsandbody

亦称单油层,一个小层内可包含几个单层,也可以是一个单层。

标准层indexbed

在沉积剖面中,岩性稳定、特征突出、分布广泛、测井曲线易于辨识的标志,如化石层、油页岩等。

辅助标准层auxiliarykeyhorizon

指具有标准层的特征或某些特征,分布局限的标准层。

标志层keybed

岩性组合明显、测井曲线可以辨识的层段,可选作标志层。

地层缺失stratumloss

在地层对比过程中相对地层标准剖面,缺失某些层段的现象。可以是地层剥蚀、地层断缺或地层尖灭等原因形成的。

地层尖灭pinchout

岩层的厚度在沉积盆地边缘变薄以至消失的现象。

地层超覆strataoverlap

当海水或湖水覆盖面逐渐扩大,在新的淹没高地沉积了新的沉积物叫超覆现象,或称层不整合。

构造地质structuralgeology

研究由地壳运动所决定的地球构造即岩体的形状、大小及其相互关系的科学。

地层产状formationoccurrence

岩层在三维空间的位置。

地层走向formationstrike

指岩层面与水平面交线的方向。

地层倾向dipdirection

与走向线成直角相交的垂直面与岩层面的交线在水平面上的投影线的方向。

地层倾角dipangle

岩层层面与水平面所夹最大角度。

单斜层monoclinalstrata

一组岩层向单一方向倾斜且倾向大体一致,称单斜层。

地层褶曲fold

地壳岩层在构造活动中的一种波状变形,它有各种形态和产状,如背斜、向斜等。

背斜构造anticline

褶曲两侧岩层倾向相背,向上突起成桥形,核部地层老,两翼地层新,称背斜构造。

向斜构造syncline

褶曲两侧岩层倾向相向,向下凹成船形,核部地层新,两翼地层老,称向斜构造。

断层fault

在断裂变动中,沿断裂面两侧的岩体发生相对位移,称断层。

断层面faultsurface

分裂岩层为两个不连续断块的破裂面。断块沿此面发生相对位移。

断层线faultline

断层面与地面的交线。

正断层normalfault

倾斜断层面上边的岩块叫上盘,下边的岩块叫下盘,上盘相对下滑的断层称为正断层。

逆断层reversefault

倾斜断层面上边的岩块叫上盘,下边的岩块叫下盘,上盘相对上移的断层称为逆断层。

冲断层thrustfault

逆断层断层面倾角大于45°时称为冲断层。

逆掩断层thrustfault

逆断层断层面倾角在10°至30°之间时称为逆掩断层。

断距faultthrow

发生断层后,相邻两点顺断层面产生位移,此两点位移的距离称为断距。

落差faultdrop

正断层发生后,相邻两点产生的垂直距离。

地垒horst

在一系列断层组合中,两侧断块下降,中部断块升高的组合称地垒。

地堑graben

在一系列断层组合中,两侧断块上升,中部断块下降的组合称地堑。

正牵引normaldraw

正断层在断面附近形成的拖拽地层或挠曲构造,在上升盘形成的背斜式鼻状构造,下降盘形成向斜或与断面倾向一致的单斜。

逆牵引inversedraw

在正断层近断层面下降盘形成的背斜或地层倾斜方向与断面倾斜方向相反的单斜称逆牵引。

断阶构造faultbench

分布于单斜上的断裂将单斜切割为若干呈阶梯状分布的断块时,称断阶构造。

鼻状构造nosingstructure

背斜褶曲一端向下倾没,另一端抬起的构造。

裂缝fracture

岩石受外力或内应力时,丧失结合力产生破裂但没有产生位移的叫裂缝。

储集层reservoir

凡是能够储集和渗滤流体的岩层称储集层。

盖层caprock

位于储集层之上能够封隔储集层,使其中的油、气免于向上逸散的岩层称盖层。

封堵层sealrock

位于储集层侧面的能够封隔油、气侧向运移和逸散的岩层称封堵层。

储集空间reservingspace

储集层内能储集流体的空间,称储集空间。通常分为孔隙、溶洞和裂缝三类。

原生孔隙primarypore

储集岩层内的储集空间形成于岩石形成时的时期,如砂岩颗粒之间的孔隙,是砂岩沉积时形成的,叫原生孔隙。

次生孔隙secondarypore

储集岩层内的储集空间形成于岩石成岩以后的时期,如裂缝、溶蚀孔、洞等。

油层物性petrophysicalproperty

主要是指油层岩石的孔隙性和渗透性能,这两种物性决定了储层所含油气的产能。

总孔隙度bulkporosity

岩石样品中所有孔隙空间体积与该岩样总体积的比值,称该岩样的总孔隙度或称绝对孔隙度,以百分数表示。

有效孔隙度effectiveporosity

岩样中那些互相连通的且在一定压力条件下,流体在其中能够流动的孔隙体积与岩石总体积的比值,以百分数表示。

渗透率permeability

在一定压差条件下,岩石能使流体通过的性能叫岩石的渗透性,岩石渗透性的好坏以渗透率数值表示,流体通过孔隙介质时服从达西公式。

绝对渗透率absolutepermeability

岩石中只有一种流体通过时,求的得渗透率值称绝对渗透率。

有效渗透率effectivepermeability

岩石中有两种或三种流体,岩石对其中每一相的渗透率称有效渗透率或相渗透率。

相对渗透率relativepermeability

有效渗透率与绝对渗透率的比值称相对渗透率。

孔隙喉道porethroat

砂岩颗粒堆积,粒间形成孔隙,孔隙和孔隙之间连接的窄细部分称孔隙喉道。

喉道中值throatmid-value

喉道的大小以累积频率图表示。相应于50%的喉道值称喉道中值。

喉道平均值throatmean

孔隙喉道大小的平均量度。

喉道均质系数throatevenesscoefficient

表征一个喉道与最大喉道的偏离值。

渗透率级差permeabilitymax-minratio

研究储层层内渗透率非均质程度的指针之一,即层内最大渗透率与最小渗透率的比值。

渗透率变异系数permeabilityvariationcoefficient

反映层内渗透率非均质程度,表示围绕渗透率集中趋势的离散程度。

渗透率突进系数permeabilitymax-meanratio

层内最大渗透率与平均渗透率的比值,也称非均质系数。

四性关系four-propertyrelationship

是指岩性、物性、含油性和电性关系。

层内非均质innerbededheterogeneity

指单油层内的非均质性,一般是岩石垂向组合特征,指渗透率差异程度和夹层分布。

层间非均质interbededheterogeneity

指油层与油层之间的非均质性。

平面非均质arealheterogeneity

主要指油砂体在平面上的变化,主要包括油层的油层物性变化和岩性、岩相变化。

隔层barrierlayer

对流体流动能起隔挡作用的岩层,碎屑岩中储层中的隔层以泥质岩类为主,也包括少量其它岩性。

夹层interbed

单砂层内存在一些不连续的薄层,如泥质、细粉砂质、硅质、钙质等薄层称夹层,它直接影响单砂层的垂直渗透率。

粘土矿物claymineral

组成粘土岩的矿物,有高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石等,这些粘土矿物常充填于储层孔隙中,它的存在方式对储层的物性影响很大。

储层敏感性formationsensitivity

所有油井的油层都受到不同程度的损害,对油层损害的程度即为储层敏感性。

砂体连通性connectivity

各种成因的砂体在垂直向上和平面上相互连通的程度。

地震勘探seismicexploration

采用人工方法激发地震波,通过研究地震波在地层中的传播特征,查明地下地质构造、预测储集层横向变化等,为油气田勘探开发服务的一种物探方法。

二维地震2D-seismic

在一条观测线上激发和接收地震波,获得地下地质体在二维空间的特征。

三维地震3D-seismic

在一个观测面上激发和接收地震波,获得地下地质体在三维空间的特征。

四维地震4D-seismic

高分辨率地震high-resolutionseismic

在野外采用宽频带观测,室内采用高保真处理的地震勘探方法。

开发地震developmentseismic

利用地震技术,结合钻井、测井、分析化验等多学科资料,在油气田开发前期和开发过程中对油气藏进行描述和动态监测的新技术。

水平叠加剖面stackedsection

只经过水平叠加处理,未进行偏移归位处理所获得的地震剖面。

叠偏剖面stacked-migratedsection

先进行水平叠加处理,后进行偏移归位处理所获得的地震剖面。

偏移叠加剖面migrated-stackedsection

先进行偏移归位处理,后进行共深度点叠加所获得的地震剖面。

水平切片horizontalslice

用一个水平面去切三维数据体得出某一时刻(深度)各道的信息,它反映了不同地层在同一时刻(深度)的出露情况。

波阻抗剖面acousticimpedancesection

经过反演处理,将野外的地震记录转换为波阻抗(密度乘速度)曲线而形成的剖面。

层速度剖面layervelocitysection

经过反演处理,将野外的地震记录转换为声波速度曲线而形成的剖面。

二步三维偏移two-step3D-migration

沿X、Y方向各作一次二维偏移,以达到三维偏移归位的目的。

一步三维偏移one-step3D-migration

通过在三维空间的一次偏移,达到三维偏移归位的目的。

信噪比signaltonoiseratio

在地震资料中有效信号与干扰信号能量的比值。

分辨率resolution

是指地震资料区分单独地质特征的能力。垂向分辨率是指地震资料所能区分的地质体的最小厚度,横向分辨率是指地震资料所能区分的地质体的最小面积。

平均速度averagevelocity

层速度layervelocity

在层状介质中(如沉积岩剖面),某一层内的平均速度为该层的层速度。

波阻抗acousticimpedance

岩石的密度与地震波传播速度的乘积。

反射界面reflector

具有不同波阻抗值的两个岩层的分界面。

反射系数reflectionfactor

是指当波垂直入射到反射界面时,反射波能量(振幅)与入射波能量(振幅)的比值。

同相轴event

地震剖面上相邻地震道地震波相同相位的连线。

波组wavegroup

是指比较靠近的若干个反射界面所产生的反射波的组合,由2-3个以上的同相轴组成。

亮点brightspot

是指在地震剖面上由于地下油气藏的存在,反射波振幅相对增强的“点”,由于在照相底片上该强反射透明的发“白”,因此称为亮点。

平点horizontalspot

同一油藏中,气油或气水界面产生的水平状强反射。

极性反转polarityreversal

当砂岩含气时,其波阻抗小于上覆泥岩的波阻抗,使泥岩与含气砂岩界面的反射系数为负值,含气砂岩顶面的反射波极性与其两侧来自含水砂岩顶面的反射波的极性相反,称为极性反转。

地震相seismicfacies

地质体在三维空间的地震反射特征的总和。

地震反演seismicinversion

把常规的界面型反射剖面转换成岩层型的测井剖面,将地震资料变成可与测井资料直接对比的形式,实现这种转换的处理过程叫地震反演。

地震正演seismicnormalization

给定一地质模型,从理论上计算其地震响应(地震记录或地震剖面)的过程称正演。

测井约束地震反演logging-constrainedreversion

是一种基于模型的反演技术,以地震解释层位作控制,用具有丰富高频信息和完整低频成分的测井资料作为约束条件,推算出高分辨率的地层波阻抗剖面

地震地质剖面seismic-geologicsection

地震资料结合少量钻井资料所编制的地质剖面。

地震层序地层学seismic-sequentstratigraphy

在地震相分析的基础上,利用层序地层学的观点来解释地震资料,预测古代沉积环境、生油和储油岩相分布及可能的有利含油气地带。

地震子波seismicwavelet

合成地震记录syntheticseismogram

是把声波测井资料经过人工合成而得到的地震记录。

层位标定levelcalibration

利用合成地震记录确定出地震剖面上各反射波同相轴所对应的地层分界面。

AVO技术AVOtechnique

利用共深度点道集资料,分析反射波振幅随炮检距(即入射角)的变化规律,估算界面的弹性参数泊松比,推断地层的岩性和含油气情况。

三瞬剖面threeinstantaneousparametersection

是指瞬时振幅、瞬时相位、瞬时频率三种瞬时参数剖面。

测井welllogging

在勘探和开采石油过程中、利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术状况,分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术。

开发测井developmentwelllogging

在油气田开发过程中使用的测井方法、仪器设备和解释技术。

测井曲线logs

测量的地层物理参数按一定比例随井深连续变化记录的曲线。

测井系列wellloggingseries

针对不同的地层剖面和不同的测井目的而确定的一套测井方法。

测井仪器标准化loggingtoolstandardization

利用标准物质及其装置、对同类型测井仪器按操作规范进行统一的刻度。

电阻率测井resistivitylogging

测量地层电阻率的测井方法。

微电极测井microelectrodelog

使用微电极系进行的测井。

侧向测井laterolog

采用聚焦电极系,使供电电流向井眼径向聚焦并流入地层的电阻率测井方法。根据电极的不同组合,分为三侧向、七侧向、双侧向、微侧向、邻近侧向及微球形聚焦测井等。

感应测井inductionlogging

采用一组特定的线圈系,利用电磁感应原理测量地层电导率的测井方法。

介电常数测井dielectriclog

使用特定天线测量地层介电常数的测井方法。根据测量目的不同,又分为幅度介电测井相位介电测井。

电磁波传播测井electromagneticpropagationlog

自然电位测井spontaneouspotentiallog

测量井内自然电场的测井方法。

自然伽马测井naturalgamma-raylogging

在井中连续测量地层天然放射性核素发射的伽马射线的测井方法。

API单位APIunit

美国石油学会规定的自然伽马和中子伽马的计量单位。规定在美国休斯顿大学自然伽马测井刻度井中测得的高放射性地层和低放射性地层的读数差的1/200为一个API自然伽马测井单位。对中子伽马测井、在中子测井刻度井中将仪器零线与孔隙度为19%的印第安纳石灰岩层的中子测井幅度差值的1/1000为一个API中子测井单位。

自然伽马能谱测井naturalgammarayspectrallog

在井中测量由地层的天然放射性核素发射的伽马射线,进行能谱分析,定量测量地层铀、钍、钾含量的测井方法。

密度测井densitylogging

在井中测量地层电子密度指数的测井方法。用来确定地层体积密度。

岩性密度测井litho-densitylog

在井中测定地层电子密度指数ρe和光电吸收指数pe值的测井方法。

补偿中子测井compensateneutronlog

一种双探测器热中子测井。采用大强度的同位素中子源和不同源距的两个探测器,用比值法补偿井眼的影响。

声波测井acousticlogging

测量声波在地层中传播特性的测井方法。

声波变密度测井acousticvariabledensitylogging

记录在井壁介质中声波的整个波列中的前12~14个波幅度的一种测井方法。

测井资料综合解释comprehensiveloginterpretation

对用多种测井方法获得的资料进行综合地质解释。

储集层基本参数reservoirfundamentalparameter

指反映储集层性质的有效孔隙度、绝对渗透率、含水饱和度、含油气饱和度和储集层有效厚度。

测井解释模型loginterpretationmodel

测井解释中采用的简化地层模型。它是建立各种测井响应方程的基本工具。

测井响应方程logresponseequation

各种测井方法测量的物理参数与地层各部分的物理参数及其相对体积的关系式。

岩石体积模型modelofbulk-volumerock

测井解释中最常用的一种简化地层模型,它按岩石各种成分在物理性质上的差异分别累积其体积、使岩石总体积等于各部分体积之和。而岩石某一物理量是各部分相应的物理量之“和”(求“和”方法要视物理量的性质而定),由后者导出测井响应方程。

物质平衡方程materialbalanceequation

岩石体积物理模型内各部分的相对体积之和为1时得到的方程。

纯砂岩模型cleansandstonemodel

指地层不含泥质或泥质含量很少的砂岩模型。它认为纯岩石由骨架和有效孔隙两部分组成。

泥质砂岩模型shalysandstonemodel

考虑了泥质含量对测井参数的影响,使测井响应方程能同时适用于纯砂岩和泥质砂岩而建立的简化地层模型。泥质砂岩模型由骨架、泥质和有效孔隙三部分组成。

双水模型dualwatermodel

为了计算泥质砂岩的含水饱和度而采用的一种简化地层模型。它认为泥质砂岩由岩石颗粒(骨架及干粘土)和总孔隙体积两部分组成。而总孔隙体积除了含油气外,还含有两种电阻率不同的水:紧贴孔隙表面的束缚水(“近水”)和离孔隙表面较远的“远”水。地层电阻率因子formationresistivityfactor

完全含水时的岩石电阻率Ro与该岩石孔隙中地层水电阻率Rw的比值,用F表示。

电阻率指数resistivityindex

油气层岩石电阻率Rt与该岩石完全含水时电阻率Ro的比值,用I表示。

岩石骨架识别图matrixidentificationplot

用测井资料绘制岩石骨架密度和骨架时差的交会图,其作用与M-N交会图相同。

测井资料归一化logdatanormalization

在岩相研究中进行主成分分析之前使常规测井数据和地层倾角合成曲线的数据都变成小于1或等于1的数。

测井相分析electrofacies

一组表征沉积物特征并据此辨别沉积物的测井响应用计算机自动确定岩相时,测井相是最终模式对应的一组测井资料,每个测井相都对应于一个岩相。

截止值cut-offvalues

挑选出某类地层所用的地质参数下限值和上限值。

岩石物理性质petrophysicalproperties指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等各种参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特性(硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等)。

流体物理性质fluidproperties

油层流体是指油层中储集的油、气、水,它们的物理性质主要包括各种特性参数、相态特征、体积特征、流动特征、相互之间的作用特征及驱替特征等。

水基泥浆取心water-basemudcoring

水基泥浆钻井时所进行的取心作业。

油基泥浆取心oil-basemudcoring

油基泥浆钻井时所进行的取心作业;它保证所取岩心不受外来水侵扰,通常在需要测取油层初始油(水)饱和度时选用。

岩心core利用钻井取心工具获取的地下或地面岩层的岩石。

岩样coresample从岩心上钻取的供分析化验、实验研究用的小样(一般长2.5cm~10.0cm、直径2.5cm~3.8cm)。井壁取心sidewallcoring用井壁取心器从井壁获取地层岩石的取心方法。

岩心收获率corerecovery指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。

密闭取心sealingcoredrilling用密闭技术,使取出的岩心保持地层条件下流体饱和状态的取心方法。

保压取心pressurecoring用特殊取心工艺和器具,使取出的岩心能保持地层压力的取心方法。

定向取心orientationalcoring能知道所取岩心在地层中所处方位的取心方法。

冷冻取心freezingcore用冷冻来防止岩石中流体损失和胶结疏松砂岩岩心破碎的岩心保护方法。

常规岩心分析routinecoreanalysis

常规岩心分析分为部分分析和全分析。部分分析是使用新鲜或者经过保护处理的岩样只进行孔隙度和空气渗透率的测定。

全分析allanalysis全分析是使用新鲜或者经过保护处理的岩样进行空气渗透率、孔隙度、粒度、碳酸盐含量以及油、气、水饱和度的测定。特殊岩心分析specialcoreanalysis是毛细管压力、液相渗透率、两相或三相相对渗透率、敏感性、润湿性、压缩性、热物性、电性等岩心专项分析项目的总称。

全直径岩心分析wholecoreanalysis利用钻井取心取出的全直径岩心,在实验室内进行的全部分析测定。

岩屑cutting钻井过程中产生的岩石碎屑。

砾gravel颗粒直径大于或等于1mm的石英、长石类或其它矿物颗粒

粗砂coarsesand颗粒直径在0.5~<1mm的石英、长石类或其它矿物颗粒。

中砂mediumsand颗粒直径在0.25~<0.5mm的石英、长石类或其它矿物颗粒。

细砂finesand颗粒直径在0.1~<0.25mm的石英、长石类或其它矿物颗粒。

粉砂siltysand颗粒直径在0.01~<0.1mm的石英、长石类或其它矿物颗粒。

粘土clay颗粒直径小于0.01mm的各种矿物质。

砂岩定名标准(1)根据粒级分类标准,将某粒级含量≥50%者定为主名。含量在25%~50%者称为“质”,含量在10%~25%者称为“含”,“质”、“含”写在主名之前。(2)若其中没有一个粒级含量≥50%时,如果细砂、中砂、粗砂之和≥50%者定为不等粒砂岩;如果细砂、中砂、粗砂之和<50%者定为混合砂岩。

岩石的粒度组成grainsizecompositionofrock指构成砂(砾)岩各种不同粒径颗粒的含量,通常用重量百分数表示。

筛析sieveanalysis用一组已知孔径的筛网测定岩石粒度组成的分析方法。

沉速分析analysisofsettingvelocity用颗粒在液体中的下沉速度来测定岩石粒度组成的分析方法,其理论计算公式为斯托克公式。

斯托克公式Stoke'sformula

斯托克公式是确定球形固体颗粒在液体中下沉速度的公式.粒度组成分布曲线distributioncurveforgrainsize

指砂(砾)岩某一粒径范围的颗粒与其所占重量百分数的关系曲线,一般用直方图表示。粒度组成累积分布曲线cumulativedistributioncurveforgrainsize

指砂(砾)岩颗粒累积重量百分数与其对应粒径(取对数)的关系曲线。不均匀系数nonuniformcoefficient指砂岩粒度组成累积分布曲线上某两个累积重量百分数所对应的颗粒直径之比,是反映砂(砾)岩粒度组成不均匀程度的一个指标;不均匀系数越接近1,表明砂(砾)岩粒度组成越均匀。如累积重量为60%的颗粒直径d60与累积重量为10%的颗粒直径d10之比。岩石孔隙porosityofreservoirrock广义的岩石孔隙是岩石内部的孔隙(孔腔)和喉道的总称。由于颗粒大小不同,形状各异,排列复杂,加上胶结物的多样性,使岩石孔隙形状、分布、连通状况极为复杂,极不规整,是一个复杂的三维立体网络。孔隙pore砂岩中由三个或三个以上的颗粒(胶结物)包围的空间称为孔隙(孔腔)。

喉道throat砂岩中孔隙(孔腔)之间的连接部分称为喉道,其几何尺寸要明显小于孔隙。

配位数coordinationnumber孔隙与周围孔隙连通的喉道数量,砂岩的配位数一般为2~15。

岩石的原生孔隙primaryporosityofrock岩石在沉积和成岩后未受任何物理或化学作用而存在的孔隙称为原生孔隙。

岩石的次生孔隙secondaryporosityofrock

成岩后的岩石受到地应力、水淋滤或其他物理化学作用,或上述作用的综合影响所产生的孔隙称为次生孔隙。孔隙体积porevolume

指广义孔隙的总体积。闭端孔隙dead-endpore在孔隙系统中,只有一个通道与其他孔隙连通的孔隙称为闭端孔隙,亦称盲孔(blindpore),此类孔隙通常只允许流体渗入,对流体在其内部运移流动贡献甚微。连通孔隙interconnectedpore在孔隙中相互连通并对流体在其中运移流动有贡献的孔隙。

孔隙结构porestructure指岩石中孔隙的大小、几何形态、分布特征、均匀程度、连通状况等特性。

孔隙大小分布曲线poresizedistributioncurve习惯上是指砂岩中一定大小的孔隙与其所占孔隙总体积百分数的关系曲线。

孔隙平均值meanporesize孔隙大小平均值因定义及计算方法而异,例如可按孔隙体积的加权平均而得出,但更多地按“平均水动力学直径”DM的含义从流体力学的意义上取平均值,通常定义为DM=4(V/S),式中V/S是孔隙采取算术方法求平均值。孔隙结构模型porestructuremodel

一般分为三类:第一类是球形颗粒排列的球粒模型;

第二类是毛细管排列的毛细管束模型;

第三类是各种结构的网络模型。

球粒模型对毛管滞后,为求得水饱和度及剩余油饱和度提供了简便定性解释;毛细管束模型主要用于研究毛细特性和毛细管压力的定量计算;网络模型主要用于数模和渗流机理研究。

网络模型networkmodels网络模型又分为网络物理模型和网络数学模型。网络物理模型是由人工经一定工艺过程而制成的孔隙模型,这种模型比较接近实际多孔介质的结构。网络数学模型又分为二维和三维模型,由弥渗理论研究孔隙结构参数对多孔介质中渗流过程的影响。岩石的绝对孔隙度absoluteporosityofrock岩石的总孔隙体积Vtp(包括有效孔隙和无效孔隙)与岩石总体积Vf的比值称为绝对孔隙度Φa。用小数或百分数表示。

岩石的有效孔隙度effectiveporosityofrock岩石中有效孔隙体积Vep与岩石总体积Vf的比值称为有效孔隙度Φe,用小数或百分数表示。

迂曲度tortuosityfactor渗流过程中流体质点实际走过的路程长度Le与宏观渗流方程中所假定的流体质点通过的路程长度L的比值的平方定义为迂曲度T。储层综合弹性系数complexelasticcoefficientofreservoirrock指油层压力每降0.1MPa,由于流体膨胀和岩石孔隙缩小,使单位体积岩石内所能驱出的流体体积Cp。

储层的总压缩系数totalcompressibilityofreservoirrock

指储层岩石的孔隙压缩系数与所含流体压缩系数之和。

岩石的压缩系数rockcompressibility指油层压力每降低0.1MPa,单位体积岩石内孔隙体积的变化值。

岩石孔隙压缩系数porespacecompressibilityofrock指地层压力改变0.1MPa压力时,单位孔隙体积的变化值,也称岩石有效压缩系数。

覆盖压力overlyingpressure上部盖岩石层加在下部岩石单元上的压力。

孔隙压力porepressure岩石孔隙所承受的内部流体压力,也称地层压力。

净有效覆盖压力neteffictiveoverlyingpressure

岩石覆盖压力与孔隙压力之差。砂岩的比面specificsurfaceofsandstone单位体积岩石内部孔隙的总表面积(或围成孔隙部分的颗粒总面积),单位:m2/m3,它反映砂岩的分散程度。岩石的渗透性rockpermeability在一定的压差下,岩石允许流体通过的性质称为渗透性。其数值大小用达西公式计算,单位是“μm2””岩石的绝对渗透率absolutepermeabilityofrock与岩石不起物化作用、一定粘度μ的流体,在压差Δp=p1-p2作用下,通过长度为L、截面积为A的岩石,所测出的流体流量为Q,以达西方程表示。对不同的岩石,当几何尺寸、外部条件、流体恒定时,流体的通过量Q的大小则取决于反映岩石渗透性的比例常数K的大小,K称为岩石的绝对渗透率,通常取岩样的气测渗透率值。水平渗透率horizontalpermeability按水平方向取样所测得的岩样渗透率,为水平渗透率Kh。

垂直渗透率verticalpermeability按垂直方向取样所测得的岩样渗透率,为垂向渗透率Kv。

径向渗透率radialpermeability在全直径岩心分析中,用径向流方式测取的岩心渗透率为径向渗透率。

侧向渗透率lateralpermeability在全直径岩心分析中,用岩心对应柱面(90o)测取的渗透率为侧向渗透率,一般主侧面(侧面1)选取在渗透性好或裂缝发育对应的柱面。有效渗透率effectivepermeabilityofrock

当岩石中为一相流体充满时,测得的岩石渗透率。

相渗透率phasepermeability

当岩石中存在多相流体时,某相流体的有效渗透称为该相的相渗透率。岩石各相有效渗透率之和总是小于岩石的绝对渗透率。岩石的相对渗透率relativepermeabilityofrock

当岩石中多相流体共存时,某相的有效渗透率与绝对渗透率(或其他定义为基准的渗透率)的比,称为岩石该相的相对渗透率,以小数或百分数表示。相对渗透率比值relativepermeabilityratio

指任何两种流体的相对渗透率的比值。克林肯勃格渗透率klinkenbergpermeability

经滑脱效应(称克林肯勃格效应)校正后获得的岩样渗透率为岩样的克林勃格渗透率(克氏渗透率)。校正的方法是在不同压力下测岩样渗透率,然后用各压力值下的渗透率值和压力值的倒数作关系曲线,曲线与渗透率轴的交点即为该岩样的克氏渗透率值,相当与该岩样的理论绝对渗透率值。滑脱效应slipeffect

滑脱效应亦称克林肯勃格效应(klinkenbergeffect)。系指气体在岩石孔道中渗流特性不同于液体,即靠近管壁表面的气体分子与孔道中心气体分子的流速几乎没有什么差别,这种特性称为滑脱效应。渗透率张量permeabilityrensor各向异性的多孔介质上某一给定点处的压力梯度矢量方向,往往不同于渗透率速度矢量,因而要完整描述渗流现象,必须指定压力梯度及渗流速度矢量场。如果假定介质可以相对于坐标系任意取向,并令压力梯度指向X,那么各向异性介质在X、Y、Z不同方向将有不同渗透速度。相对渗透率的数学模型mathematicalmodelsofrelativepermeability

在研究多孔介质中不混溶流体的微观渗流机理时,各相流体的相对渗透率,常需建立数学模型进行研究并与实测结果进行比较,此类数学模型主要包括有:a)毛细管模型(capillaricmodel);

b)统计模型(statisticalmodel);

c)经验模型(empiricalmodel);

d)网络模型(metworkmodel)。

流体饱和度fluidsaturation岩石孔隙体积中流体占有孔隙体积的比例称为该流体的饱和度。单位为小数或百分数。

原始流体饱和度initialfluidsaturation

原始状态下储层的流体饱和度。共存水饱和度connatewatersaturation

油层中水的饱和度。束缚水饱和度irreduciblewatersaturation油层中不参与流动的水的饱和度,称为束缚水饱和度。

两相流动区岩石中油水两相同时参与流动的饱和度范围。

可流动油饱和度岩石中在一定技术和工艺水平下可以参与流动的油的饱和度。

残余油饱和度residualoilsaturation在一定开采方式下,不能被采出而残留在油层中的油的饱和度。

剩余油饱和度remainingoilsaturation在一定的开采方式和开采阶段,尚未被采出而剩余在油层中的油的饱和度。

润湿性wettability指液体在固体表面流散或粘附的特性。

亲油性oilaffinity油层岩石对所储油相的润湿亲和能力大于对所储水相的润湿亲和能力时为亲油性。

亲水性wateraffinity油层岩石对所储水相的润湿亲和能力大于对所储油相的润湿亲和能力时为亲水性。

中性intermediateaffinity油层岩石对所储水相的润湿亲和能力和对所储油相的润湿亲和能力大致相当时为中性。

选择性润湿preferentialwettability

固体表面为一种流体L1所润湿,而不为另外一种流体L2所润湿,则称固体表面能被L1流体选择性润湿。中间润湿intermediatewettability

固体表面可被两种流体以同样程度润湿。

混合润湿mixedwettability既有亲油性表面区域又有亲水性表面区域的油层为混合润湿。

接触角contactangle

在油-水-岩石三相周界上,从选择性润湿流体表面做切线且与岩石表面成一夹角称为接触角,一般用符号θ表示。它的大小表征了岩石表面被液体选择性润湿的程度。θ角一般规定从极性的液体(水)那一方面算起。在油层中,一般当油、水、岩石的接触角θ<90°时为水湿,而θ>90°为油湿。恢复原始态的岩心restored-statecores系指采用“三步法”使改变了润湿性的岩心恢复到原始油层条件下润湿性的岩心。所谓“三步法”是指:

a)岩样根据原油和岩石的性质选择化学溶剂进行清洗;

b)将油藏流体连续地注入到岩样中;

平衡接触角equilibriumcontactangle

毛细管压力capillarypressure毛细管中弯液面两侧非润湿相压力pa和润湿相压力pw之差,或为平衡弯液面两侧的附加压力,po=pa-pw。贾敏效应Jamineffect

当液-液、气-液不相混溶的两相在岩石孔隙中渗流,当相界面移动到毛细管孔喉窄口处欲通过时,需要克服毛细管阻力,这种阻力效应称为贾敏效应。毛细管压力曲线capillarypressurecurve岩石的毛细管压力与流体饱和度的关系曲线称为毛细管压力曲线。

饱和历程saturationhistory饱和历程也称饱和顺序,流体在渗流过程中可分为驱排过程或吸吮过程。

驱排过程drainageprocess

在多孔介质中饱和润湿相液体,非润湿相在外力的作用下驱替润湿相的过程称为驱排过程。吸吮过程imbibitionprocess在多孔介质中饱和非润湿相流体,润湿相自发或在外力作用下驱替非润湿相的过程称为吸吮过程。如亲水岩石中水驱油过程称为吸吮过程。初始驱排毛细管压力曲线initialdrainagecapillarypressurecurve在毛细管压力曲线测定中,在外压作用下非润湿相驱排岩心中润湿相属于驱排替过程,所测得的毛细管压力与饱和度的关系曲线称为初始驱排毛细管压力曲线。吸吮毛细管压力曲线imbibitioncapillarypressurecurve

在毛细管压力曲线测定中,用润湿相排驱非润湿相,所得到的毛细管压力与饱和度的关系曲线称为吸吮型毛细管压力曲线。次级驱排替毛细管压力曲线secondarydrainagecapillarypressurecurve次级使润湿相从非润湿剩余饱和度降至束缚饱和度的驱排过程所得到的毛管压力曲线。

润湿相wettingphase岩石中存在两种以上流体时,能优先润湿岩石的流体称为润湿相。在亲水岩石中,水为润湿相。非润湿相non-wettingphase岩石中存在两种或多种流体时,不能优先润湿岩石的流体称为非润湿相。

自由水面freewatersurface毛细管压力等于零的水面称为自由水面。

杨氏方程Young’sequation表示接触角与三相界面力之间达到平衡时的关系,此方程称为杨氏方程。

阀压(门槛压力)thresholdpressure

非润湿相开始进岩石孔隙的最小启动压力,即非润湿相在岩石孔隙中建立起连续流动所需的最小压力值。最大连通孔喉半径maxthroatradius在定义范围里(某岩样、某油层、某油田),岩石孔喉半径的最大值。在岩样的毛细管压力曲线上,它与阀压相对应。中值压力pressureat50%mercurysaturation在毛细管压力曲线图中,饱和度为50%时对应的毛细管压力值为中值压力。

中值孔喉半径throatradius在毛细管压力曲线图中,中值压力对应的孔喉半径为中值孔喉半径,它比较接近平均孔喉半径。平均孔喉半径averagethroatradius孔喉半径的平均值。可选用不同的方法求取,一般采用对非润湿相饱和度加权平均的方法计算。渗透率贡献值permeabilitycontribution岩样某一区间孔喉对岩样整体允许流体通过能力的贡献,一般用百分数表示。

主要流动孔喉mainflowthroat岩样中渗透率贡献值为95%对应的孔喉到最大孔喉为主要流动孔喉。

难流动孔喉difficultflowthroat岩样中渗透率贡献值低于1%时对应的孔喉为难流动孔喉半径的上限。

分选系数sortingcoefficient反映岩样孔喉大小分布集中程度的系数。

均质系数coefficientofHomogeneity岩样平均孔喉半径与最大孔喉半径之比,数值≤1;它表征了岩样微观均质状况。

结构系数coefficientofstructure

真实岩样的孔隙特性与平行毛细管束模型之间的差异程度。

岩性系数rockpropertycoefficient

岩样实测渗透率与理论渗透率之比。

压汞毛细管压力曲线mercuryinjectioncurve

非润湿相流体汞,必须在施加压力之后才能进入岩样孔隙中,随着注入压力增大逐渐从大到小依次占据孔隙空间。根据不同注入压力及在相应压力下进入孔隙系统中汞体积占孔隙体积的百分数所作出的毛细管压力-饱和度关系曲线称之为压汞毛细管压力曲线。退汞毛细管压力曲线mercuryejectioncurve

在压汞毛细管压力曲线测定之后,将测定压力逐级降低,压入岩心孔隙中的汞也会逐级退出的过程为退汞过程,用退汞过程的各级压力(毛细管压力)与相应退出的汞饱和度所作的毛细管压力曲线为退汞毛细管压力曲线。退汞效率efficiencyofmercuryejection

测定压力由最大值降低到最小值时,从岩样中退出汞的总体积与在同一压力范围内压入岩样的汞总体积的比值为退汞效率,用%表示。

毛细管准数capillarynumber是一个无量纲数组,其数值是粘滞力与毛细管力之比,称为毛细管准数或临界驱替比。

原始吸吮曲线簇primaryimbibitionscanningcurves在毛细管压力与饱和度关系的研究中,若沿二次排替曲线,在某些中间的饱和度值,即中途改换压力变化方向,形成了一些新的吸吮曲线,这组曲线合称原始吸吮曲线簇。原始驱排曲线簇primarydrainagescanningcurves在毛细管压力与饱和度关系的研究中,若沿吸吮曲线,在某些中间的饱和度值,即中途改换压力变化方向,形成了一些新的驱排曲线,这组曲线合称原始驱排曲线簇。储层流体reservoirfluid泛指烃类储集层在所处的压力和温度下所含的储集流体。如天然气、凝析油、石油及地层水。注入流体injectedfluid泛指为各种目的从地面经井注入储层的流体。

产出流体producedfluid

指生产井中采出的各种流体。

示踪流体tracingfluid加入化学或同位素示踪剂的注入流体。

牛顿流体Newtonianfluid是指流体运动时剪切应力与剪切速率之间的关系遵循牛顿内摩擦定律的流体。其粘度值为定值。非牛顿流体non-Newtonianfluid是指流体运动时剪切应力与剪切速率之间的关系不遵循牛顿内摩擦定律的流体。其粘度值为变量。塑性流体plasticfluid

非牛顿流体中的一种,其特征是必须施加一定的外力才能使其从静态开始流动,在剪切应力达到一定数值后,剪切应力才与剪切速率成正比。拟塑性流体pseudo-plasticfluid

非牛顿流体中的一种,其特征是一旦施加外力就立即开始流动,流动曲线通过坐标系原点并凸向剪切应力轴,其粘度值不仅与温度及流体性质有关,而且当剪切速率增加时,其粘度值下降。溶胀流体dilatantfluid非牛顿流体中的一种,流变曲线凹向剪切应力轴,粘度值除与流体性质及温度有关外,且随剪切速率增大而增大。聚合物溶液在注入井井底附近高剪切作用下,失去其拟塑性流体特性会出现这种溶胀流体特性。混相流体misciblefluid是指两种可以相互溶解,两相间界面张力等于零而不存在明显界面的流体。

地层油reservoiroil处在油层条件下的原油称作地层油。

脱气油degassedoil通常指的是地下原油采至地面后,由于压力降低,溶解于油中的气体分离出以后的原油,亦称地面原油。如油罐条件下所储存的原油。未加说明时一般均指常温条件。油层流体物性fluidspropertyatreservoircondition

是指地层油、气、水在油藏压力和温度条件下的物理特性。

天然气naturalgas地下采出的可燃气体称为天然气,天然气是以石蜡族低分子饱和烃气体和少量非烃气体组成的混合物。气藏气gasofgasreservoir

产自天然气藏的天然气。

伴生气associatedgas溶解在地下原油中的天然气称为伴生气。

凝析气condensategas含有大量甲烷,并尚含有大量戊烷以上的轻质烃类的天然气,称为凝析气。一般都产于较深的气藏中。干气drygas甲烷含量高于90%的天然气称为干气,又称贫气(leangas)。

湿气wetgas凝析油含量大于100g/m3的天然气称为湿气。划分的含量标准与工艺发展水平有关。

净气sweetgas天然气中含硫在1g/m3以下称为净气或甜气。

酸气acidgas当1m3天然气中含硫在1g以上或含相当数量的二氧化碳时统称为酸性气体。

天然气相对密度relativedensityofnaturalgas在相同温度、压力下天然气密度与空气密度之比,称为天然气相对密度。

天然气的状态方程stateequationofnaturalgas表征天然气的体积、压力和温度关系的方程称为天然气的状态方程。

天然气密度densityofnaturalgas指单位体积天然气的质量,单位为g/cm3。

气体偏差系数gasdeviationfactor是在一定压力和温度下,实际气体占有体积与相同压力、温度下理想气体所占体积之比,一般利用有关图版求出。天然气的拟临界压力gaspseudo-criticalpressure天然气的拟临界压力ppc为天然气各组分的摩尔分数Yi与各组分气体临界压力pci的加权值。

天然气的拟临界温度gaspseudo-criticaltemperature

天然气的拟临界温度Tpc为天然气各组分的摩尔分数Yi与各组分气体临界温度Tci的加权值气体的对比压力gascorrespondencepressure气体的对比压力pcor是指该气体所处压力p与该气体的临界压力pc之比,

气体的对比温度gascorrespondencetemperature气体的对比温度Tcor是指该气体所处温度T与该气体的临界温度Tc之比,

气体的地层体积系数formationvolumefactorofgas气体地层体积系数Bg表示天然气在地层(或油层)条件下的体积Vf与同样数量的气体在标准状态下所占的体积Vsg的比值,其数值永远小于1。

天然气的压缩率gascompressibility天然气的压缩率Cg是指在一定温度下,当压力每改变0.1MPa时,天然气体积的变化率。

真实气体势函数potentialfunctionofrealgas

指研究气体渗流时,反映气体压缩因子和粘度随压力变化的一个综合量。

溶解系数solubilityfactor气体溶解系数指在一定温度下,每增大0.1MPa时,单位体积液体(石油)中所溶解的气体量(标准条件),单位为m3/m3·MPa,表示气体在液体(石油)中的溶解能力。天然气的溶解度gassolubility天然气在石油中的溶解度Rg,系指在压力为p时,在单位体积石油(地面原油)中所溶解的气量(标准条件下的),单位为m3。气油比gas-oilratio气油比通常指生产气油比。它是天然气产量(标准条件)与原油产量的比值,一般以m3/t为单位。地层油的溶解气油比solutiongas-oilratioofreservoiroil地层油的溶解气油比R系指在油藏温度和压力下,单位体积地层油中所溶解的气量(标准条件下的)。原始溶解气油比initialsolutiongas-oilratio在油藏原始压力和温度下的溶解气油比称为原始溶解气油比(地面原油)。

闪蒸平衡flashvaporizationequilibrium指油藏烃类系统中,压力与温度变化可导致油、气两相之间发生传质和相间转移。如果这种传质和相间转移是在瞬间完成并达到平衡,则称这种平衡为闪蒸平衡。接触分离contactingliberation在油气分离过程中所分离出的气体与油始终保持接触,系统组成不变,这种油、气分离方式称为接触分离或一次脱气。差异分离differentialliberation在油气分离过程中,在保持恒温下,不断将由于降低压力所分出的气体排出,系统组成逐级变化,这种油、气分离方式称为差异分离或多级脱气分离。烃类系统的相态phasestateofhydrocarbonssystem单一烃类或其混合物,由于温度和压力变化所产生的三种(气、液、固)存在状态。

油藏烃类相态图phasediagramofreservoirhydrocarbons

用来研究油藏烃类随地层压力、温度而发生的相态变化的图。

相态方程phasestateequation

对于一个已知组成的烃类系统,可以用来计算不同压力和温度下液相数量和各组分在液相中浓度的变化,以及各组分在气相中的浓度和气相数量的公式。反凝析压力retrogradecondensatepressure当烃类系统温度处于临界温度及两相共存最高温度之间,压力在临界压力以上时,如系统压力降至某值,气相中出现液滴,该压力即称为反凝析压力。露点压力dew-pointpressure露点压力是指开始从气相中凝结出第一批液滴的压力。

反凝析气retrogradecondensategas某些烃类混合物在高于临界温度下以气体凝析物形式存在,而当压力下降时,将产生气体的膨胀或液体的蒸发趋向凝析。相反,当压力增大时,它们蒸发而取代凝析。反凝析现象retrogradecondensatephenomenon在原始条件下凝析气藏的烃类系统以气态存在,投产后,当压力降到某一数值前,相态一直发生变化,而降到某一压力数据,气相有液相析出,通常将这种现象称为反凝析现象。地层油体积系数volumefactorofreservoiroil地层油的体积系数Bo为原油在地下的体积Vf(即地层油体积)与其在地面脱气后体积Vs的比值,即Bo=Vf/Vs。地层油的两相体积系数two-phasevolumefactorofreservoiroil地层油的两相体积系数U,是指油藏压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油和其析出气体总体积(即两相体积)与地面脱气原油体积的比值,

油藏流体的压缩率reservoirfluidcompressibility油藏流体(油、气、水)的压缩率系指压力每改变0.1MPa压力时,流体体积的变化率,

饱和压力saturationpressure

地层原油饱和压力,是在油层温度下全部天然气溶解于石油中的最小压力,也可以说是在地层温度下,从液相中分离出第一批气体气泡时的压力。亦称泡点压力。平衡常数equilibriumconstant系指一定温度压力下,油、气两相达到热力学平衡时,某一组分在气、液两相中的分配比例,亦即该组分在气相和液相中的克分子分数比值。对理想溶液,当温度和压力一定时,上述分配比例是一常数,故称平衡常数;但对油气系统,特别是当其处于高压下时,上述分配比例并非常数,它除与温度、压力有关外,还和油、气系统的组成有关,故称平衡常数不是确切的,近来多将其改称为平衡比。达西粘度Darcyviscosity应用增溶活性剂、无机电解质、助活性剂及水配成稳定胶束溶液,在岩层孔隙中流动粘度随着流动速度增加而增大的粘度,称为达西粘度。聚合物的结构粘度structuralviscosityofpolymer

结构粘度系指由于聚合物中原子内旋转形成的卷曲结构,在溶液中互相交联而形成网状结构而导致急剧增大的粘度。视粘度apparentviscosity指在恒定温度时,某一剪切速率下,剪切应力与剪切速率的比值。视粘度不仅决定于温度,也决定于流动的压力梯度。触变性thixotropy复配的结构性溶液,在受剪切时切力自行降低(变稀),而静置后切力能自行恢复(变稠)的流体动力特性。流变性rheology流体的剪切应力与剪切率之间的各种变异特性,主要是指流体的非牛顿流动特性。

粘-弹效应visco-elasticeffect粘-弹效应系指其随剪切速度的高低不同而呈现粘性流体和弹性固体性质。

油层伤害formationdamage各种因素影响造成油层岩石结构破坏、渗流能力下降或者丧失的现象为油层伤害。油层敏感性评价formationsensitivityevaluation它包括速敏、水敏、盐敏、酸敏、碱敏等五种基本评价实验,评价的目的在于找出油气层发生敏感的条件和由敏感引起的油气层伤害程度。速敏velocitysensitivity流体在油气层中流动,引起油气层中微粒运移并堵塞喉道造成油气层渗透率下降的现象。临界流速criticalvelocity流体在油气层中流动,引起微粒运移发生伤害(渗透率大幅度下降)的流速下限。

水敏watersensitivity油气层在遇到与地层不配伍的外来流体后渗透率下降的现象为水敏,通常它是由粘土矿物遇淡水后膨胀、分散、运移所造成的。水敏指数watersensitivityindex岩样渗透率伤害前后之差与伤害前岩样渗透率之比。

盐敏salinitysensitivity

不同矿化度等级的地层水在油气层中流动时造成油气层渗透率下降的现象。

临界矿化度criticalsalinity

因流体矿化度下降(上升),引起油气层渗透率大幅度下降所对应的流体矿化度为临界矿化度。碱敏alkalisensitivity碱性流体在油气层中流动与碱敏感性矿物反应造成油气层渗透率下降的现象。

碱敏指数alkalisensitivityindex岩样注碱液前后的渗透率之差与注碱前的渗透率之比。

酸敏acidsensitivity酸液进入油气层,与油气层中的酸敏性矿物反应引起油气层渗透率下降的现象。

酸敏指数acidsensitivityindex岩样酸化前后的渗透率之差与酸化前的渗透率之比。

溶失率corrosionratio岩样与酸反应前后的质量差与反应前的质量之比。

静态损害评价staticdamageevaluation利用各种静滤失实验装置(流程)测定各种钻井工程用液滤入岩心前后的渗透率变化。

动态损害评价dynamicdamageevaluation尽量模拟钻井工程实际状况的条件下,评价钻井工程用液对油气层的综合损害程度。

正反向流动评价forward/backwardflowevaluation改变流体流动方向,评价油气层中微粒运移损害油气层渗透率的程度即对流动方向的敏感程度。体积流量评价volumeflowrateevaluation

在低于临界流速的条件下,评价注入流体总量对油气层的损害程度。

系列流体评价seriesfluidevaluation

模拟实际工程施工程序(顺序)及各种外来入井工程用液了解它们对油气层造成的总的损害程度。岩石力学性质mechanicalpropertyofrock

应变strain物体变形长度与原长度之比。全应力~应变曲线fullstress~straincurve

物体轴向加载直至破坏的完整应力~应变曲线。

岩石杨氏模量Young’smodulus岩石“刚度”的度量,是岩石应力与应变之比,一般在岩石应力~应变曲线上取线性弹性段计算。其值为应力~应变曲线的斜率。泊松比Poisson’sratio岩石横向应变(膨胀)与纵向应变(收缩)之比。

体积模量bulkmodulus岩石在静水压力条件下(各向压力相等)压应力与体应变(三轴向应变之和)之比。抗压强度compressionstrength

岩石能承受的临界破坏压应力,即岩石所能承受的最大压应力,超过该值时则发生塑性变化。抗拉强度tensilestrength

岩石能承受的临界破坏拉张应力,即岩石所能承受的最大拉张应力,超过该值时则发生塑性变化。抗剪切强度shearingstrength

DPDrillpipe钻杆HWDPheavyweightdrillpipe加重钻杆

DCdrillcollar钻铤STBstabilizer钻杆扶正器SMDCshortmagneticdrillcollar短无磁钻铤

PDMpositivedisplacementmotor螺杆NMDCnonmagneticdrillcollar无磁钻铤(钻具)

BOPblowoutpreventer封井器

CSCcasing套管JNTjoint单根XOcross-over配合接头

IFinternalflush内平

FHfullhole贯眼

REGregular正规IUinternalupset内加厚

EUexternalupset外加厚IEUinternal&externalupset内外加厚

OHopenhole裸眼WOBweightonbit钻压RPMrevolutionsperminute转速分钟

SPMstrokesperminute冲程每分钟ECDequivalentcirculatingdensity当量泥浆密度

MTmetricton公制吨BHAbottomholeassembly底部钻具组合

DSTdrillstemtest钻具测试

KSkeyseat键槽

STDSstands立柱

VISviscosity粘度

WLwaterloss失水PVplasticviscosity塑性粘度

YPyieldpoint屈服值

FLfiltrateloss滤失TVDtrueverticaldepth垂深

MDmeasureddepth测量井深

TDtotaldepth总井深

KOPkickoffpoint造斜点

DIRdirection定向

AZMazimuth方位

DEVdeviation井斜ROPrateofpenetration机械钻速

IDinside-diameter外径

FTGfootage进尺

PPGpoundspergallon(密度)每加仑磅

PSIpoundspersquareinch每平方英寸磅

SGLsingle单根HTHPhightemperaturehighpressure高温高压

ADassistantdriller副司钻LCMlostcirculationmaterial堵漏剂APIAmericanpetroleuminstitute美国石油协会IADCInternationalassociationdrillingcontractor国际钻井承包商

CNPCChinanationalpetroleumcompany中国石油天然气总公司P/Npartnumber零件型号

S/Nserialnumber系列号

N/Wnetweight净重

G/Wgrossweight毛重

P/Upickup吊起

M/Umakeup接上

L/Dlaydown甩开

N/Unippleup接上

N/Dnippledown卸开

R/Urigup安装WOCwaitoncement侯凝

RIHruninhole下钻WOOwaitonorder等指令

POOHpulloutofhole起钻DRdrilling钻进RMreaming扩眼(划眼)

WOWwaitonwater等水

TOFtopoffish鱼顶

MWmudweight泥浆密度CBUcirculatebottomsup循环一周

TOHtripoutofhole起钻MWDmeasurementwhiledrilling随钻测量

KSWkeyseatwiper键槽清洁器SCRsiliconcontroledrectifier可控硅房

PSpowerswivel=(topdriver)顶部驱动(顶驱)

YPyieldpoint屈服点

IDinside-diameter内径SMDCshortmagneticdrillcollar短有磁钻铤

BOPblowoutpreventer防喷器

STBstabilizer稳定器XOcross-over转换接头ECDequivalentcirculatingdensity当量循环密度

THE END
1.煤气基础知识试题6篇(全文)21 在煤气设备及管道安设蒸汽管或氮气管主要的作用;(气体置换)、(保压)、清扫。 22送煤气后,应检查所有(法兰)和(连接部位)是否泄漏煤气。 23 能源分为两大类:(一次)和(2次能源)。 24煤气放散管口必须高出管道设备和走台(4)米,离地面不少于(10)米 https://www.99xueshu.com/w/file81pc425g.html
2.2021年煤气模拟考试及煤气实操考试视频焦炉煤气管道的坡度6、【单选题】煤气管道扳眼时,要按管道的( )选择扳眼的大小。( C ) A、管壁的厚度 B、材质 C、直径 7、【单选题】混合煤气压力在运行中必须保持( )。( A ) A、正压 B、负压 C、正压或负压 8、【单选题】转炉煤气是一种( )。( A ) https://blog.csdn.net/zd0618/article/details/120140380
3.卵石地层(精选八篇)根据场地地形变换均匀布置勘探点,并在主要建筑物下布置控制性勘探孔,本次钻探采用DPP-100型钻机施工。在钻探初期,控制性钻孔主要采用取芯法,以判别地层土性状和名称,划分地层,并控制地层变化。在钻探后期主要采用牙轮回转钻进方法,局部采用取芯法,主要验证物探工作成果。 https://www.360wenmi.com/f/cnkey6inv4cw.html
4.雾化吸入时,一般按什么选择药滴的大小()(5分)下图是叶片结构示意图,据图回答: (1)写出图中序号所示结构名称: [1] [6】 。 (2)叶片进行光合作用时,所需二氧化碳从标号[ ]处进入叶内,所需水分由根部吸收,最后通过图中[ ] 运输而来。 (3)叶片正面比背面颜色深,主要是因为图中标号[2】所示部分含有较多的 。https://www.shuashuati.com/ti/3c425b2c82c9475b9110273ff22765a0.html
5.塑料内应力检测方法和内应力消除方法的资料.docx塑料内应力检测方法和内应力消除方法的资料.docx 10页内容提供方:ld1594069 大小:29.77 KB 字数:约9.46千字 发布时间:2023-10-08发布于辽宁 浏览人气:43 下载次数:仅上传者可见 收藏次数:0 需要金币:*** 金币 (10金币=人民币1元)塑料内应力检测方法和内应力消除方法的资料.docx 关闭预览 想预览https://max.book118.com/html/2023/0930/6201125044005234.shtm
6.磁芯产生裂纹的原因及影响!应用知识压制磁芯毛坯时,若保压时间够长,则磁芯毛坯密度上、中、下三个位置会基本一致,磁芯毛坯体内应力均匀,PVA胶体燃烧、挥发有序,则不易产生裂纹! 7、窑体内空气循环状态对裂纹的影响: 通常窑体内空气循环状态保持最优,不会变动;因为变动,只会使窑体内空气循环状态变差而已!但对于磁芯毛坯而言,其堆叠层数、堆叠位置、堆http://www.dcy-china.com/show-12-50.html
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