Разделы презентаций


Природные резервуары углеводородов

Содержание

Природный резервуар – геологическое тело, в котором происходит циркуляция и дифференциация флюидов, сопровождающаяся образованием скоплений углеводородов в ловушках.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Природные резервуары углеводородов

Природные резервуары углеводородов

Слайд 2Природный резервуар – геологическое тело, в котором происходит циркуляция и

дифференциация флюидов, сопровождающаяся образованием скоплений углеводородов в ловушках.

Природный резервуар – геологическое тело, в котором происходит циркуляция и дифференциация флюидов, сопровождающаяся образованием скоплений углеводородов в

Слайд 3Природный резервуар

Природный резервуар

Слайд 4Природные резервуары
Пластовые
Массивные
Литологически обособленные

Природные резервуарыПластовыеМассивныеЛитологически обособленные

Слайд 5Пластовые резервуары
Проницаемые слои, в кровле и подошве ограниченные плохо проницаемыми

породами. Их протяженность намного больше мощности (протяженность – километры, мощность

– метры).
Основная циркуляция флюидов происходит вдоль пласта.
Пластовые резервуарыПроницаемые слои, в кровле и подошве ограниченные плохо проницаемыми породами. Их протяженность намного больше мощности (протяженность

Слайд 6Массивные резервуары
Проницаемые тела размеры которых (десятки метров – десятки километров)

по разным направлениям примерно сопоставимы, перекрытые сверху плохо проницаемыми породами.


Циркуляция флюидов происходит по горизонтали и вертикали.
Массивные резервуарыПроницаемые тела размеры которых (десятки метров – десятки километров) по разным направлениям примерно сопоставимы, перекрытые сверху

Слайд 7Литологически обособленные резервуары
Проницаемые линзы со всех сторон ограниченные плохо проницаемыми

породами.

Литологически обособленные резервуарыПроницаемые линзы со всех сторон ограниченные плохо проницаемыми породами.

Слайд 8Природный резервуар – естественная система пород-коллекторов и пород-флюидоупоров.

Природный резервуар – естественная система пород-коллекторов и пород-флюидоупоров.

Слайд 9Породы-коллекторы

Породы-коллекторы

Слайд 10Породы-коллекторы – способны вмещать подвижные вещества (воду, нефть, газ) и

отдавать их в естественном источнике или горной выработке (колодец, шахта,

скважина).

Породы коллекторы имеют пустотное пространство, по которому флюиды могут перемещаться.
Породы-коллекторы – способны вмещать подвижные вещества (воду, нефть, газ) и отдавать их в естественном источнике или горной

Слайд 11Первичные пустоты
Поры
Биопустоты

Первичные пустотыПорыБиопустоты

Слайд 12Поры
Пустоты между гранулами (зернами) обломочных пород.

Межгранулярная (межзерновая) пористость.

ПорыПустоты между гранулами (зернами) обломочных пород.Межгранулярная (межзерновая) пористость.

Слайд 13Бывают внутриформенные и межформенные.

Внутриформенные – пустоты в раковинах (камеры аммонитов,

фораминифер) или скелетах (кораллы).
Межформенные – пустоты между раковинами, стеблевидными и

массивными скелетами организмов.

Биопустоты

Бывают внутриформенные и межформенные.Внутриформенные – пустоты в раковинах (камеры аммонитов, фораминифер) или скелетах (кораллы).Межформенные – пустоты между

Слайд 14Вторичные пустоты
Каверны
Трещины

Вторичные пустотыКаверныТрещины

Слайд 15Пустоты возникающие в результате растворения цемента или форменных элементов.
Каверны

Пустоты возникающие в результате растворения цемента или форменных элементов.Каверны

Слайд 16Пустоты возникающие в результате разрыва породы.

Литогенетические трещины – результат преобразования

пород.

Тектонические трещины – результат деформации пород
Трещины

Пустоты возникающие в результате разрыва породы.Литогенетические трещины – результат преобразования пород.Тектонические трещины – результат деформации породТрещины

Слайд 17Размер пустот
Субкапиллярный – менее 0,005 мм.
Жидкость неподвижна (пленки, связанные с

породой).
Капиллярный – 0,005 - 0,01 мм.
Жидкость перемещается под действием капиллярного

давления.

Сверхкапиллярный – более 0,01 мм.
Жидкость двигается под действием силы тяжести и разности давлений.

Размер пустотСубкапиллярный – менее 0,005 мм.Жидкость неподвижна (пленки, связанные с породой).Капиллярный – 0,005 - 0,01 мм.Жидкость перемещается

Слайд 18Пористость (пустотность)
Общая (абсолютная) – объем всех видов пустот
Открытая (насыщения) –

объем сообщающихся между собой пустот
Эффективная (динамическая) – объем сообщающихся пустот

по которым возможно перемещение флюидов

Закрытая – объем изолированных пустот

Пористость (пустотность)Общая (абсолютная) – объем всех видов пустотОткрытая (насыщения) – объем сообщающихся между собой пустотЭффективная (динамическая) –

Слайд 19Твердая фаза
Общая пористость
Открытая пористость

Твердая фазаОбщая пористостьОткрытая пористость

Слайд 20Коэффициент общей пористости – отношение объема всех пустот к объему

породы или отношение общей плотности к минеральной плотности.
Общая (абсолютная) пористость
Разница

между плотностью породы (общая плотность) и средней минеральной плотностью ее компонентов.
Коэффициент общей пористости – отношение объема всех пустот к объему породы или отношение общей плотности к минеральной

Слайд 21Коэффициент открытой пористости – отношение объема керосина, вошедшего в образец

к объему образца.
Открытая пористость (насыщения)
Определяют при помощи керосинонасыщения

Коэффициент открытой пористости – отношение объема керосина, вошедшего в образец к объему образца.Открытая пористость (насыщения) Определяют при

Слайд 22Эффективная (динамическая) пористость
Определяют, либо путем заполнения образца смолой (модель нефти)

которая застывает в порах, либо расчитывают по соотношению пористости и

проницаемости
Эффективная (динамическая) пористостьОпределяют, либо путем заполнения образца смолой (модель нефти) которая застывает в порах, либо расчитывают по

Слайд 23Общая пористость не зависит от размера частиц образующих породу
Общая пористость

зависит от укладки, формы, сортировки зерен и количества цемента.

Общая пористость не зависит от размера частиц образующих породуОбщая пористость зависит от укладки, формы, сортировки зерен и

Слайд 24Кубическая укладка равновеликих шаров
Тетраэдрическая укладка равновеликих шаров
Общая пористость –
47,6

%
Общая пористость – 25,9 %

Кубическая укладка равновеликих шаровТетраэдрическая укладка равновеликих шаровОбщая пористость – 47,6 %Общая пористость – 25,9 %

Слайд 25Точечные контакты
Конформные контакты
Инкорпорационные и микростилолитовые контакты

Точечные контактыКонформные контактыИнкорпорационные и микростилолитовые контакты

Слайд 26Сортировка обломков
Очень хорошая
Хорошая
Средняя
Плохая
Очень плохая

Сортировка обломковОчень хорошаяХорошаяСредняяПлохаяОчень плохая

Слайд 27Песчаник карбонатный, Сахалин
Пористость ~ 2 %, Карбонатность

~35%

Песчаник карбонатный, Сахалин		   Пористость ~ 2 %, Карбонатность ~35%

Слайд 28Уплотнение и разуплотнение пород в литогенезе (по Махусу, Бурлину, Соколову)

Уплотнение и разуплотнение пород в литогенезе (по Махусу, Бурлину, Соколову)

Слайд 29Проницаемость – способность горной породы пропускать сквозь себя жидкости и

газы

Проницаемость – способность горной породы пропускать сквозь себя жидкости и газы

Слайд 30Абсолютная (физическая) проницаемость – количество прошедшего через породу флюида при

полном насыщении пор этим флюидом и отсутствии его физико-химических взаимодействий

с минеральным веществом.

Эффективная (фазовая) проницаемость – количество прошедшего через породу флюида при наличии в порах другого флюида.

Относительная проницаемость – отношение эффективной проницаемости к абсолютной.

Абсолютная (физическая) проницаемость – количество прошедшего через породу флюида при полном насыщении пор этим флюидом и отсутствии

Слайд 31Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Слайд 32Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Слайд 33Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Классификация коллекторов нефти и газа (по О.К. Баженовой и др.)

Слайд 34Породы-флюидоупоры

Породы-флюидоупоры

Слайд 35Породы-флюидоупоры – способны играть роль изолирующих, экранирующих разделов, т.к. плохо

проницаемы для воды, нефти и газа.

Покрышки – флюидоупоры, которые непосредственно

перекрывают залежи углеводородов.
Породы-флюидоупоры – способны играть роль изолирующих, экранирующих разделов, т.к. плохо проницаемы для воды, нефти и газа.Покрышки –

Слайд 36Лучший флюидоупор – каменная соль.

Наиболее распространенные флюидоупоры – глины.

Способны экранировать

залежи микритовые известняки, доломиты, мергели, аргиллиты.

Лучший флюидоупор – каменная соль.Наиболее распространенные флюидоупоры – глины.Способны экранировать залежи микритовые известняки, доломиты, мергели, аргиллиты.

Слайд 37Флюидоупоры
Галогенные
Сульфатные
Глинистые
Плотностные
Криогенные

ФлюидоупорыГалогенныеСульфатныеГлинистыеПлотностныеКриогенные

Слайд 38Каменная соль пластична и лишена открытых пустот. Ее деформации происходят

без нарушения сплошности. На больших глубинах может находиться в состоянии

текучести.

Галогенные флюидоупоры

Каменная соль пластична и лишена открытых пустот. Ее деформации происходят без нарушения сплошности. На больших глубинах может

Слайд 39В гипсах и ангидритах часто образуются системы трещин. В целом

экранирующие свойства гипсов выше, чем у ангидритов.
Сульфатные флюидоупоры

В гипсах и ангидритах часто образуются системы трещин. В целом экранирующие свойства гипсов выше, чем у ангидритов.Сульфатные

Слайд 40Глины пластичны. Их экранирующие свойства зависят от степени сортировки (дисперсности)

и минерального состава.
Глинистые флюидоупоры

Глины пластичны. Их экранирующие свойства зависят от степени сортировки (дисперсности) и минерального состава.Глинистые флюидоупоры

Слайд 41Состоят из монолитных, лишенных трещин аргиллитов, мергелей, микритовых известняков и

доломитов. При деформациях в этих породах образуются системы трещин и

они становятся проницаемыми.

Плотностные флюидоупоры

Состоят из монолитных, лишенных трещин аргиллитов, мергелей, микритовых известняков и доломитов. При деформациях в этих породах образуются

Слайд 42Состоят из промерзших осадков и пород мощностью до 900 м.


Содержат газогидраты.
Криогенные флюидоупоры

Состоят из промерзших осадков и пород мощностью до 900 м. Содержат газогидраты. Криогенные флюидоупоры

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика