具体描述
内容提要
本论著提出了油气成藏流体动力系统分析的原理和方法,用油气成藏流体动力系统分析观探讨了不同
类型系统中油气藏形成和分布的一般规律,讨论了用于不同类型系统模拟的数学模型,并用非线性系统观分
析了不同类型系统的成因机制,探讨了不同类型系统中的油气藏规模分布问题和油气资源的时空分布问题,
尝试在统计模型和成因模型之间架起一座桥梁。
油气成藏流体动力系统分析观把传统的盆地水动力类型划分方案和近几年发展起来的流体封存箱概念
有机地结合起来,在系统论的框架下把开放程度(或封闭程度)作为反映系统现今的状态、演化历史、演化
方向和表征系统属性的一个有效的综合指标。另一方面,油气成藏流体动力系统分析的原理和方法弥补了含
油气系统理论在研究油气成藏动力学方面的不足,为油气成藏动力学研究提供了一套新的思路。
本论著可供油气勘探科研人员和教学人员参考,全书可作为博士研究生选修《盆地流体分析》课程的参
考书,前六章可作为硕士研究生选修《盆地流体分析》课程的参考书。
作者简介
第一作者简介
康永尚,男,1964年11月出生于
河南登封;1991年1月获法国洛林理
工学院土木及采矿工程系博士学位;
1992年2月从法国洛林理工学院土木
及采矿工程系博士后流动站出站;
1994年4月从中国地质大学水工系博
士后流动站出站;1994年5月至今任
石油大学(北京)副教授,主要研究方
向为油气藏形成与分布、现代数学地
质和统计决策分析。
自任教以来,先后为研究生开设
《数学地质》、《地质统计学》、《分形几
何》和《油田水文地质学》四门课程,
作为第一导师指导硕士研究生6名。
负责完成国家自然科学基金项目一
项,负责完成石油总公司和国家教委
基金项目各一项,参加完成横向项目
一项,参加完成石油总公司科技工程
项目中的一个三级专题。目前,为《准
噶尔盆地侏罗系层序地层和油气成藏
规律研究》大型协作项目石油大学方
的主要负责人和组织者。
在包括美国的《Mathematical
Geology》、英国的《Journal of
HydrologicalSciences》和国内的《地
质论评》、《石油学报》、《地球科学》、
《沉积学报》等刊物上发表论文24篇,
作为第二作者于1997年出版了《地质
统计学软件集》。
1998年荣获北京市优秀青年骨干
教师称号。
目录信息
第一章 油气成藏流体动力学概述
第一节 含油气盆地流体分析的发展现状和油气成藏流体动力学的含义
第二节 油气成藏流体动力学研究的基础和依据
一、油气成藏流体动力学研究的基础――盆地的水文地质格架
二、油气成藏流体动力学研究的依据――地层压力
第三节 油气成藏流体动力学研究的系统分析观
一、油气成藏流体动力系统概念的产生
二、油气成藏流体动力系统的描述和模拟
三、油气成藏流体动力系统成因的非线性观和油气时空分布
第四节 油气成藏流体动力学研究的方法体系
一、今流体动力研究
二、古流体动力研究
第二章 地层压力及其探测和预测
第一节 有关地层压力的几个概念及地层压力研究的意义
一、有关地层压力的几个概念
二、地层压力研究的意义
第二节 异常压力的特点及成因
一、有关异常压力现象的特点
二、异常压力产生的机制
第三节 地层压力探测的方法
一、实测地层压力和指示地层压力
二、识别异常压力的钻井参数
三、用测井资料进行地层压力检测的方法
第四节 用地震资料预测地层压力
一、用地震资料预测地层压力的依据
二、用地震资料预测地层压力的方法
第三章 油气成藏流体动力系统分析的基本原理
第一节 系统论基础和含油气系统理论
一、系统论基础
二、含油气系统理论
第二节 含油气系统理论的不足和油气成藏流体动力系统概念的提出
一、含油气系统理论的不足
二、油气成藏流体动力系统概念的提出
第三节 油气成藏流体动力系统的动力及其作用方式
一、油气成藏流体动力系统的动力
二、油气成藏流体动力系统各动力的作用方式
三、不同类型油气成藏流体动力系统研究的侧重点
第四节 纵向上油气成藏流体动力系统划分的方法
一、基本原理
二、实例分析
第五节 侧向重力驱动型油气成藏流体动力系统识别的方法
一、基本原理
二、实例分析
第四章 压实驱动型和重力驱动型油气成藏流体动力系统分析
第一节 压实驱动型向重力驱动型油气成藏流体动力系统转化的机制
一、构造运动――压实驱动型向重力驱动型油气成藏流体动力系统转化的根本原因
二、区域性高孔渗层――压实驱动型系统向重力驱动型系统转化的重要条件
三、盆地的地球动力学背景对流体动力系统类型转化的控制作用
第二节 压实驱动型油气成藏流体动力系统的特点和油气藏分布规律
第三节 重力驱动型油气成藏流体动力系统分析
一、局域性重力驱动(垂向开放-弱开放)型油气成藏流体动力系统
二、区域性(侧向)重力驱动型油气成藏流体动力系统
第四节 压实驱动型和重力驱动型油气成藏流体动力系统油气保存条件评价
一、按油气藏在剖面上所处的水文地质带确定保存条件
二、按油气成藏流体动力系统的系统类型评价保存条件
第五章 封存箱型和滞流型油气成藏流体动力系统分析
第一节 封存箱型油气成藏流体动力系统分析
一、封存箱的概念
二、封存箱的性质
三、封存箱封隔层的成因和性质
四、封存箱型油气成藏流体动力系统油气成藏规律和实例分析
第二节 封存箱型油气成藏流体动力系统中的成藏组合模式
一、中心分布成藏组合模式
二、巢状成藏组合模式
三、透镜体状成藏组合模式
第三节 滞流型油气成藏流体动力系统分析
第六章 流体势理论及其在开放系统油气运聚研究中的应用
第一节 地层压力、流体势和油气运移
一、地层压力和水势
二、油(气)势和油气运移
第二节 UVZ法的基本原理
第三节 UVZ法的实施步骤和应用Ⅳ
一、UVZ法的实施步骤
二、UVZ法的应用实例分析――以柴达木盆地西部地区N1层系为例
第七章 开放(自由流动)系统中油气运聚的物理和数学模型
第一节 开放(自由流动)系统中油气二次运移的微观机理
一、油气二次运移的相态
二、油气二次运移的动力和阻力之间的动态平衡
第二节 开放(自由流动)系统中油气运聚的概念模型
一、油气运聚的地质分析和实验分析
二、油气运移的间歇性过程
三、油―水两相体系中油以独立相态运移的临界饱和度
四、油气运聚的概念模型
第三节 开放(自由流动)系统中地下水运动的数学模型
一、地下水运动的基本方程
二、定解条件
第四节 压实驱动型油气成藏流体动力系统运聚定量计算模型
一、油―水两相有效渗透率与渗透速度
二、油运聚定量模型
第八章 封存箱型油气成藏流体动力系统压力演化模拟的数学模型
第一节 沉积盆地沉积压实作用的实质
一、连续沉积条件下的压实作用与孔隙介质压缩系数
二、卸载作用下的压实作用和孔隙介质的压缩系数
第二节 流体压力孕育的数学模型
一、数学模型
二、模型参数的选择
第三节 沉积盆地的应力状态和构造应力作用下的流体压力方程
一、沉积盆地的应力状态
二、考虑构造应力的流体压力模型
第九章 油气成藏流体动力系统成因的非线性观及油气时空分布规律
第一节 非线性系统分析的原理及盆地内部复杂结构产生的非线性机制
一、非线性系统分析的基本原理
二、沉积盆地内部的复杂结构产生的非线性机制
三、控制沉积盆地内部结构发育的主要因素
第二节 用Turcotte模型解释油气藏的规模分布
一、Turcotte模型的基本原理
二、油气藏规模分布的成因机制
三、油气成藏流体动力系统的类型与油气藏规模分布的关系
第三节 油气藏的时空分布规律
一、时间尺度上的晚近有利性
二、空间分布上的群聚性
结束语
英文摘要
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
读完这本《油气成藏流体动力学》,我最大的感受是,它真正做到了将理论的严谨性与工程实践的灵活性完美地结合起来。以前看那些纯理论的书籍,总是觉得高高在上,脱离实际,而这本书则不然。作者似乎非常清楚一线工程师在面对实际井下情况时的困惑与挑战,因此在讲解过程中,总是会穿插一些经典的案例分析。特别是关于多相流体在复杂裂缝网络中渗流的章节,简直是教科书级别的范例。他没有简单地套用理想模型,而是引入了修正因子和经验参数,清晰地指出了这些简化模型在真实地质环境下的适用边界。这种坦诚的态度,极大地增强了读者的信任感。每一次阅读,都像是与一位经验极其丰富、但又极其注重基础科学的导师在进行深度交流。它让我开始重新审视过去那些习以为常的“经验法则”,并学会在应用这些法则时,保持一份清醒的批判性思维。这种从“知其然”到“知其所以然”的飞跃,是这本书带给我最宝贵的财富。
这本厚重的书籍,光是翻开扉页,就能感受到作者对石油地质学那份深沉的敬畏与热忱。书中描绘的那些深埋地下的流体运动轨迹,仿佛是一幅幅宏大的地下史诗。它并非仅仅是教科书式的冰冷描述,而是充满了对自然界复杂过程的细腻捕捉。我尤其欣赏作者在阐述渗透率和孔隙度关系时所展现出的那种深入骨髓的洞察力。那种对岩石骨架中微观世界如何影响宏观流动现象的把握,让我这个长期在地面上摸爬滚打的工程师,仿佛忽然间获得了透视地层深处的能力。书中的图表绘制得极其精妙,那些复杂的等势线和压力梯度图,不再是枯燥的数学符号,而变成了指导我们勘探方向的无声向导。阅读过程中,我常常需要停下来,合上书本,想象着数百万年前的沉积过程,思考着那些油气分子如何在漫长的地质演化中,最终汇聚成我们今天所依赖的巨大储藏。这种沉浸式的体验,是其他任何技术手册都无法给予的。它不仅仅是在传授知识,更是在培养一种对地下世界的敬畏感和探索欲。
坦白讲,初次接触这本书时,我对那些大量的偏微分方程组感到有些畏惧。但随着阅读的深入,我发现作者在引入这些复杂数学工具时,总是会非常耐心地铺垫其背后的物理意义。他从不把数学公式当作炫耀的资本,而是将其视为精确描述自然现象的必要语言。例如,在描述地层各向异性渗透率对井下动态的影响时,作者巧妙地将张量分析与实际的压裂改造效果联系起来,让人深刻体会到数学美感在工程决策中的决定性作用。这本书对“动态”二字的理解尤为深刻,它没有停留在静态的储层描述上,而是将地层视为一个持续演化的开放系统。这种动态视角,极大地拓宽了我对油气藏管理和开发策略的理解边界。它教会我,任何一个油气田的开发方案,都必须服从于其地下流体的真实“意志”。
我必须指出,这本书的价值远超其作为一本专业参考书的定位。它更像是一部关于“约束条件下的最优解”的哲学探讨。在油气成藏的过程中,我们面对的是重力、压力梯度、岩石骨架的限制、流体粘度等无数相互制约的因素。作者通过对这些复杂约束条件的量化分析,展示了自然界是如何在限定条件下“选择”出最优的油气聚集模式。这种宏大叙事下的微观精算,让人在心生敬佩之余,也对我们人类自身的工程能力有了更清醒的认识。它激发了我去探索更多跨学科的知识,比如如何将计算流体力学的前沿算法引入到更复杂的非常规储层模拟中去。总而言之,这本书不只是教会了我“如何做”,更重要的是,它引导我思考“为什么会是这样”,这才是真正有价值的知识传承。
这本书的结构编排,简直是流体动力学领域的艺术品。它并非按照传统的物理学分支线性展开,而是以油气从生成到聚集的“生命周期”为主线索进行叙述。从生烃成熟期的相态变化,到运移过程中的驱动力分析,再到最终圈闭内的静态与动态平衡,逻辑链条清晰得令人拍案叫绝。我特别喜欢其中对“毛管力”这一概念的深入探讨。作者用生动的比喻,将那些看似微观的分子间作用力,转化成了影响数亿吨储量分布的宏观力量。这种叙事手法,使得原本晦涩难懂的界面物理学变得触手可及。而且,与其他专注于某一特定领域的著作相比,它具有罕见的广度和深度。它不回避复杂的数学推导,但又懂得适时地停下来,用直观的物理图像来巩固读者的理解。对于一个希望构建完整油气系统认知框架的专业人士来说,这本书简直是无可替代的基石。