석유 보존제는 다공성 바위 층 내에서 갇힌 원유의 축적을 포함하는 지하 지질 형성물입니다. 이 공기통제는 세계 석유 공급의 1 차적인 근원이고, 그들의 특성은 기름이 추출되고, 가공되고, 이용된 방법을 결정합니다. 기름 공기통의 다른 유형 이해하는 것은 지질자, 석유 엔지니어 및 에너지 자원의 학생을 위해 근본적입니다. 각 공기통 유형은 탐험과 생산을위한 유일한 도전 및 기회를 선물하기 때문에. 이 기사는 지구의 주요 특징을, 그들의 지구 환경의 중요한 유형, 그리고 지구 환경의 중요한 재산을, 제공합니다.

오일 리서치가 무엇입니까?

오일 공기통은 다공성 또는 골절 바위 형성에 함유 된 탄화수소의 하위 표면 풀입니다. 오일은 표면에 촉촉하고 가열되고 기름과 가스로 변환되는 유기 물질의 축적을 통해 수소를 막아주는 과잉 불활성층에 의해 갇혀 있습니다. 바위는 충분한 부유성 (비활성)을 가지고 있어야합니다 (유) 저장 공간에 대한 오일을 저장하는 동안 (유). 오일 공기통은 오일을 저장하는 동안 수소를 저장하는 데 도움이되는 충분한 양의 부유성 (비가 없습니다).

Reservoirs는 기름을 덫을 놓는 지질 구조에 근거를 둡니다, 기름이 저장되고, 탄화수소의 물리적 국가. 주요 범주에는 구조상 함정, stratigraphic 함정, 조합 함정 및 탄산염 공기통 및 불응식 공기통과 같은 특별한 유형이 포함됩니다. 각 유형은 드릴링 전략, 회복 효율성 및 경제 viability에 영향을 미칩니다.

Trap Type의 Oil Reservoirs 분류

오일 리서치를 분류하는 가장 일반적인 방법은 오일을 덫을 놓는 메커니즘에 의해. 트라스는 탄화수소의 상승 이동을 방지하는 지질적 특징입니다. 세 가지 주요 트랩 유형은 구조적, stratigraphic 및 조합입니다. 이러한, 여러 하위 유형이 존재합니다.

구조 Traps

지구의 원유가 멸종할 때 구조적 인 조사는 멸종 또는 덫 기름을 만드는 멸종으로 변형됩니다. 가장 일반적인 구조적 인 함정은 [FLT : 0] anticline[FLT : 1] - 캡 암석 아래에서 가장 높은 곳에서 기름 축적되는 돔 모양의 접입니다. 또 다른 유형은 [FLT : 2]] 결함 함정[FLT : 3]], 결함이있는 턴은 떨어질 때 비교적 떨어질 수 있습니다. [FLT : 2]]]]]

스트라티 그래픽 트라ps

스트라티 그래픽 트랩은 변형보다 바위 유형 또는 비례 패턴의 변형에서 발생합니다. 그들은 소멸 환경에서 변경하기 때문에 소멸 층에 의해 과잉되는 바위가 과잉되는 때 발생합니다. 예로는 pinch-out 트랩] (내가 침투 성 혈암 침대 테이퍼가 불멸성 혈암이있는 곳에), [[[FLT:]][FLT:]]]]]]]

조합 트라ps

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Reservoir Rock Type의 분류

Reservoirs는 기름을 붙인 바위의 lithology에 의해 분류됩니다. 2개의 주요 바위 유형은 경적 (석탄)와 탄산염 (limestone 및 dolomite)입니다.

Clastic Reservoirs, 그리스

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탄산염 Reservoirs

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Unconventional 기름 Reservoirs

기존의 트랩을 넘어 특별한 추출 기술을 필요로하는 비공식 리서치가 있습니다. 이에는 ]tight oil] (낮은 침투성 혈암 또는 사암에서 갇혀), ]]oil shale] (유를 생성해야 하는 무기 부유한 바위), tar sands]]]alt sands[FLT::5]]]oil shale]] ]])는 종종 더 높은 수준의 성능을 가지고 있습니다.

키 저수지 속성

오일 공기통을 평가하기 위해, 지자체 및 엔지니어는 오일 저장 및 흐름에 영향을 미치는 여러 물리적 특성을 측정합니다.

의성

Porosity는 기름, 가스, 또는 물을 포함할 수 있는 바위에 있는 공황 공간의 백분율입니다. 그것은 곡물 패킹, 시멘트 및 용해에 의해 통제됩니다. 효과적인 유공성은 유동성 교류에 공헌하는 상호 연결한 사기를 나타납니다. 탄산염은 10%에서 30%까지 전형적인 사암 porosities 범위는 골절과 가마 때문에 더 넓게 변화할 수 있습니다.

제품 설명

Permeability]은 바위를 통해 흐르는 유체를 쉽게 측정합니다. 그것은 포레 목의 크기와 연결에 달려 있습니다. 높은 침투성 (대류 또는 밀리다리즘에서 측정)은 경제적인 기름 생산을 위해 근본적입니다. 단단한 기름 대형과 같은 낮은 침투성 공기통은, 교류 경로를 창조하기 위하여 유압 fracturing를 요구합니다.

기름 포화

올릴 포화는 물 (콘크리트 물) 또는 가스에 의해 개최되는 나머지와 함께 오일에 의해 점령되는 포어 공간의 분수입니다. 높은 기름 포화로 공기통은 상업적으로 매력적입니다. 물 포화는 모세관 압력과 바위 젖은 습격에 의해 결정됩니다.

캡 락 인테그리티

캡 암석은 에스코프에서 오일을 방지하기 위해 필수적이어야한다. 일반적인 캡 암석은 혈소, 소금, 그리고 무효화이다. 물개의 두께, 연성 및 결함 역사는 그것의 효과에 영향을 미치는. 손상된 캡 암석은 오일 seeps 또는 건조 구멍으로 이어질 수 있습니다.

공기압력 및 온도

저압은 잘게 펴기 기름을 몰고 있습니다. 압력은 자연적 일 수 있습니다 (유압 팽창, 가스 모자, 또는 녹은 가스에서) 또는 물 또는 가스 주입에 의해 강화해. 온도는 기름 점성에 영향을 미치고 열 회복 방법을 위한 잠재력에 영향을 미칩니다. 비정상적인 압력 요법은 훈련을 위한 긴요한 상태를 나타내 수 있습니다.

Reservoir 유형의 추출 방법

수증기 유형은 추출 방법을 결정합니다. Conventional 구조 및 stratigraphic 함정] 좋은 침투성으로 종종 기본 복구 (자연적인 압력), 이차 복구 (물 또는 가스 주입), 또는 강화 오일 복구 (화학, 증기, 또는 이산화탄소 주입)를 사용하여 생산됩니다. Unconventional 단단한 기름 및 혈구 기름 수평으로 배출되는 수증기 (열) : 6FLT : 4FLT : 4FLT : 5F)는 수증기 (열)를 감소시킵니다. [FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6FLT : 6F]

각 방법에는 경제와 환경 고려사항이 있습니다. 예를 들어, waterflooding은 사암 리서치에서 일반적이지만 골절된 탄산염에서 덜 효과적입니다. 올바른 접근법은 공기통 유형과 그것의 속성의 통합 이해에 따라 다릅니다.

재예약 유형의 수입

오일 리서치의 정확한 분류는 성공적인 탐험과 생산에 기초입니다. 그것은 초기 탐험 전략에서 현장 개발 계획 및 궁극적 인 회복에 영향을줍니다. 트랩이 구조적 또는 stratigraphic이 geophysicists 해석 메커니즘 데이터를 돕고 드릴링 위험을 줄일 수 있는지 알고 있습니다. 탄산염 versus clastic 공기통 가이드는 드릴링 유체, 완료 기술 및 자극 방법에 대한 결정 결정.

또한, 공기통 유형은 자원 추정에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 조합 함정은 복잡한 유체 접촉이 있어서 동적 시뮬레이션을 필요로 합니다. 비정형 공기통에는 다른 쇠퇴 곡선이 있으며 장기적인 생산 예측이 필요합니다. Proper ID는 궁극적으로 자본 투자, 운영 비용 및 환경 발자국을 포함한 석유 프로젝트의 경제에 영향을 미칩니다.

에너지 회사는 복구를 극대화하고 폐기물을 최소화하기 위해 보존자 특성화에 크게 투자합니다. 3D 지진, 형성 평가와 같은 첨단 기술은 드릴링, 보존자 시뮬레이션을 통해 보존 유형의 이해를 돕습니다. 이 지식은 또한 탄소 캡처 및 저장 (CCS) 응용 분야에 핵심이며, 이 연구자들은 CO2를 저장하기 위해 사용되는 지질 형성을 사용합니다.

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더 읽기를 위해, 탐구 Petroleum Reservoir] Wikipedia, Trap (Petroleum), 그리고 Porosity and Permeability] 이러한 개념의 이해를 깊게합니다.