延长油田渭北油区基础地质研究

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延长油田合理完钻原则初探

延长油田合理完钻原则初探

延长油田合理完钻原则初探【摘要】延长油田部分井的完钻原则不统一,存在进尺浪费或沉砂口袋过小的现象。

本文从常用的油层套管串结构入手,在分析合理沉砂口袋的基础上,充分考虑水泥塞现状,确定了完钻原则,既保障了油水井留有足够的沉砂口袋,又减少了浪费,提高了经济效益。

【关键词】完钻原则沉砂口袋水泥塞经济效益钻井工程中的完钻原则(钻穿油底以下长度)关系到油水井的正常生产和经济效益。

完钻原则太小会导致沉砂口袋不足,影响油水井的正常生产;太大会造成钻井进尺浪费,产生无用的投资。

因此,应根据实际情况对其进行科学分析,确定合理的完钻原则,同时满足油水井生产和节约成本的要求。

合理的完钻原则需根据不同的井身结构、地层条件等因素综合考虑。

1 完钻原则现状分析对2012年全油田6千余口开发井的完钻原则进行统计分析,完钻原则从25米至65米不等(小于40米占33.5%,40~50米占23.5%,大于50米占43%),完钻原则尚不统一。

2 油层套管串结构目前常用的油层套管串结构为:φ139.70mm浮鞋+1根φ139.70mm 短套管+φ139.70mm浮箍+φ139.70mm套管串(根据需要添加标志管)。

套管悬空(套管下深距完钻井底的长度)一般为5米。

在引鞋(浮鞋)和浮箍之间之所以接一根短套管,是因为在顶胶塞阶段,胶塞会将套管内壁残留的钻井液和水泥浆的混浆顶替到浮箍以下的短套管中,如果引鞋(浮鞋)和浮箍直接连接混浆必将进入油套和井壁环空,混浆凝固后强度低,影响固井质量。

但一根短套管的内容积有限,如果混浆体积超出短套管内容积,混浆仍会进入油套和井壁环空。

因此,推荐在浮鞋和浮箍之间接推荐接1根套管。

3 合理沉砂口袋的确定沉砂口袋是指从人工井底到所射油层一段套管内容积[1],一般为15~25米,留口袋是为了后续施工或生产时产生的废弃物有存放的地方,不至于造成产层被埋,同时也为了满足后续施工作业的需要。

合理沉砂口袋的确定主要考虑以下几类因素:3.1 地层出砂情况油层出砂是由于井底附近地带的岩石结构破坏所引起的。

长庆油田地质调查

长庆油田地质调查

长庆油田石油地质特征综述第一节地理概况鄂尔多斯盆地是我国大型沉积盆地之一,面积25万平方公里。

东以吕梁山,南以金华山、嵯峨山、五峰山、岐山,西以桌子山、牛首山、罗山,北以黄河断裂为界,轮廓呈矩形。

跨陕、甘、宁、蒙、晋五省区。

是一个古生代地台及台缘坳陷与中新生代台内坳陷叠合的克拉通盆地,已知沉积岩累计厚度5~18公里。

盆地周边断续被山系包围,山脉海拔一般在2000米左右.盆地内部相对较低,一般海拔800~l400米。

大致以长城为界,北部为干旱沙漠草原区。

库布齐沙漠等。

南部为半干旱黄土高原区,黄上广布,地形复杂。

盆地外围临近三大冲积平原,即贺兰山以东的银川平原,狼山一大青山以南的黄河河套平原,秦岭以北的关中平原,地形平坦,交通便利,物产丰富,为本区油气勘探的发展提供了有利条件。

盆地的西北、北、东三面为黄河环绕,盆地内的水系均属黄河水系.泾河.环江.葫芦河、洛河、延河、清涧河、无定河、秃尾河、窟野河等自北西流向东南,汇人黄河.清水河、苦水河、都思兔河白东南流向西北,汇人黄河。

沙漠平原区多为间歇河,大都注人沙漠湖泊或盐沼地。

地面河流常流量不大,旱季常干涸无水,且水质不佳,但地下水资源丰富。

第四系、白垩系均有含水砂层,可获高产淡水,除满足油田工业及生活用水外,部分还支援了农业。

第二节地层鄂尔多斯盆地内沉积盖层有中上元古界、下元古界的海相碳酸盐岩层、上古生界——中生界的滨海相、海陆过渡相及陆相碎屑岩层。

新生界尽在局部地区分布。

(一) 中上元古界—下古生界一、中元古界长城系及蓟县系1.长城系长城系为陆相、滨海相沉积。

西部贺兰山一带称黄旗口组,底部为灰白、浅紫、粉红色石英岩状砂岩夹杂色板岩(贺兰石),与太古界桑干群呈不整合接触,厚150米;上部为灰、灰黑色粉砂质板岩、硅质板岩、灰色燧石条带云质灰岩夹石英砂岩,厚13~200米。

2.蓟县系蓟县系为盆地内第一次海侵所沉积的地层。

在贺兰山至青龙山一带称王全口组,主要为灰、棕红色白云岩、颗粒白云岩、藻白云岩、叠层石白云岩及泥质白云岩,含燧石团夹少许砂岩及页岩。

陕北定边油区延长组低阻油层特性分析

陕北定边油区延长组低阻油层特性分析

HCo
oH P 值 H
定 A 定 B
定 A
定 B
定 A 63 比 重 ( 9C ) 1
定 B
( ) 1 泥质岩石 的附加导 电性 。泥质岩 中的活性粘土 矿物 成分如 伊 利石 、 蒙脱石 、 绿泥 石等 , 它们对岩石导 电性具有附加作用 ,这种 作 用可 归因于发 生在颗粒表面 的阳离子 交换过程 。另外 ,根据在实验 中观察 到随围压 、 温度增高 , 中 、高矿化度情况下 ,泥质附加导 电 在 率 降低 的现象 ,即泥质 的附加导 电性在中高矿化 度情况下作用很小 。 () 2 含泥质砂岩 的导 电性 。含泥 质砂岩导 电主要是 通过微孔隙
质砂岩整体导 电性 的一 个方面 。根据沉积学原理 砂岩储集层泥质含 量 增加往往 是沉 积环境 由高能量 向低能量转 化的反 映。伴随 这一过 程 , 岩骨架粒 度将 变细 , 层孔 隙结构将趋于复 杂化 ,其结果相 当 砂 地 于地层 中宏观导电截 面减小与导电长 度增 大 , 从而使含泥质砂岩 电阻 率增加 。图 l 为陕北定边 油田某井的实例 。图 l 3 0 ~ 3 8 m 中2 1 . 2 1. 井段 0 O 中 ,由上 向下 随 着泥质 含 量增 加 ,电阻 率逐 渐增 大 。其 中2 1 38 ~ 0 2 1. 3 5 m井段 中,经过 钻井取心与测 试资料证实为细砂岩 、纯水层 , O 地 层水矿化度 较高。从图 l 中可 以看出水层 电阻率 明显 低于邻近泥岩 层 ,电阻率随着泥质增加与粒度变细 而增 大 , 后趋于泥岩层 。这种 最 特 点在陕北定边油区三叠系中高矿化度地 层中经常 可以看到 ,即表现 为高阻泥岩。由此可见 ,泥质与粘土矿物 自身产生的附加导电性 ,以 及孔 隙结 构变化 引起 电阻率增加 ,是影响泥 质砂岩 宏观导 电性 的两个 同时并存的相反因素 它们的存在 在一定程度上起 相互补偿作 用,并

延长油田子北油区长6储层特征评价

延长油田子北油区长6储层特征评价

延长油田子北油区长6储层特征评价摘要:延长油田位于陕西北部—鄂尔多斯盆地东南部,是一低渗透特低渗透油田。

以东部子北油区作为研究区,对研究区长6地层油藏储层岩性、物性、电性进行研究,揭示该区域储层特征。

关键词:延长油田、低渗透、长6储层特征本文主要针对延长油田子北油区的三叠系延长组长6层进行地层分析。

根据岩性、电性和含油特征将长6油层组可划分为长61、长62、长63、长64等4个亚组,分别对四个亚层做储层岩性、物性、电性进行研究分析,进而判断该区域储层含油性。

一、储层岩石学特征子北油田长6油层组储层主要为一套浅灰至灰绿色长石细砂岩、中-细砂岩,碎屑颗粒约占85%,以长石为主,其次为石英、岩屑、云母和少量的重矿物。

其中长石含量为39~65%,平均为55%,以钾长石和酸性斜长石为主;石英含量20~40%,平均为25%,岩屑含量10~20%,平均为14.5%,以变质岩岩屑为主;云母含量一般为1~10%,最高可达25%。

重矿物含量0.3~1.8%,平均1.0%左右,成分主要有绿帘石、石榴石和榍石及少量的锆石、电气石,重矿物含量具有北高南低的分布趋势。

填隙物组分以胶结物为主,平均含量13%左右,成分主要有绿泥石、方解石、浊沸石,二,储层物性特征(一)延长组储层物性划分标准根据近200口取心井5000多块样品的物性分析数据,研究区延长组储层物性变化较大,孔隙度最小为1%,最大可达22.9%,一般为8~16%,渗透率从小于0.01×10-3μm2到865×10-3μm2,一般为(0.1~20)×10-3μm2,按照原石油行业碎屑岩储层物性划分标准(表1),本区延长组储层多属低孔低渗和低孔特低渗储层。

表1 石油行业碎屑岩储层孔隙度、渗透率分级标准该分级标准主要针对常规物性碎屑岩储层,对以低渗、特低渗占绝对主体的延长组储层来说,还略显粗糙,为此,以延长组储层的物性分布及孔隙结构特点为基础,将延长组储层物性划分为如下几个级别(表2):表2 延长组储层物性划分标准(二)主要含油层段的物性分布特征根据大量的岩心物性分析数据,纵向上,从长7~长2油层组,储层物性逐渐变好,长1油层组物性又变差,研究区长6含油层段,平均孔隙度一般<10%,平均渗透率<2.0×10-3μm2,渗透率中值<1.0×10-3μm2(表2)。

延长油田石油地质特征研究d

延长油田石油地质特征研究d

延长油田石油地质特征摘要:延长油田勘探开发目的层为延长组长6油层组,储层属低孔隙度、特-超低渗透率。

其石油地质特征表现为沉积微相控制储层岩性,岩性和成岩作用控制物性,物性控制含油性,缺乏局部构造,为典型的岩性油藏。

冲积层序的低位体系域三角洲平原分流河道砂体和高水位体系之间的相对低水位体系的三角洲前缘水下分流河道砂体是本油田的主要储集层段。

本文在储层沉积相研究基础上,探讨了研究区储层砂体的岩石学特征、成岩作用、孔隙结构特征以及油气富集规律。

关键词:延长油田长6 特-超低渗岩性油藏沉积微相1 前言延长油田是我国石油勘探开发最早的油田之一,距今已有近百年的勘探开发历史,中国大陆第一口油井“延1井”即位于此。

截止2003年底延长油田累计探明地质储量11206×104t,含油面积215.5km2(图1)。

近年来,随着地质工作的深入和油层改造工艺的进步,油田勘探开发步伐稳步加快,进入了一个新的历史发展阶段,2003 年原油产量达25×104t。

其特-超低渗、浅埋藏油层的储集特征与油气富集规律引起人们的广泛关注。

2 区域地质条件延长油田位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,区域构造为一平缓的西倾单斜,地层倾角小于1°,千米坡降为7~10m,内部构造简单,局部具有差异压实形成的低幅度鼻状隆起(图2)。

区内第四系直接不整合覆盖在三叠系延长组之上,钻井资料仅揭示了三叠系延长组中、上部地层。

其中,延长组长1油层组残留厚度变化很大(0~200m)其它层段厚度比较稳定。

勘探开发目的层为延长组长6油层组,自上而下划分为长61、长62、长63、长64四个油层亚组。

鄂尔多斯盆地晚三叠世时为大型内陆湖泊。

晚三叠世中—早期(T3y2沉积期)是湖泊发育的全盛时期,沉积了广泛分布的油页岩,是盆地内的主要生油岩,为中生界油气藏的形成提供了充分的物质基础;晚三叠世中—晚期,随着湖盆的不断萎缩,湖泊外围以河流与三角洲沉积为主,北东部斜坡上以河控三角洲为主体的沉积物呈裙边状分布,平面上相带分布明显,由东北向西南依次为冲积平原相,三角洲平原相,三角洲前缘相,前三角洲相和半深湖—深湖相。

延长油田XX区块沉积微相与砂体展布特征

延长油田XX区块沉积微相与砂体展布特征

延长油田XX区块沉积微相与砂体展布特征发布时间:2022-10-24T07:59:15.243Z 来源:《科技新时代》2022年第10期作者:王乐[导读] 延长油田XX区块长6致密油藏处于勘探开发中期,前期基础地质研究工作较薄弱,储层特征及非均质性发育规律认识不清晰,油藏描述需进一步细化王乐延长油田股份有限公司下寺湾采油厂摘要:延长油田XX区块长6致密油藏处于勘探开发中期,前期基础地质研究工作较薄弱,储层特征及非均质性发育规律认识不清晰,油藏描述需进一步细化。

采用岩心描述、薄片鉴定、测井解释等手段,对该区长6组沉积特征进行了研究,取得了以下认识:研究区长6组属于辫状河三角洲前缘沉积体系,来自于东北方向伊盟隆起,砂体的分布受控于沉积作用,呈现北厚南薄的地层分布特征,主河道呈现北东向,主要的微相类型有主河道、水下分流河道河口砂坝3个微相。

水下分流河道发育,分流间湾沉积次级发育,多条主河道沿此方向延伸,主河道侧翼则为水下分流河道沉积,并受主河道控制,水下分河口坝沉积不发育,主要分布在西南部。

通过对研究区长6沉积特征研究,可为下一步勘探部署提供地质依据。

关键词:致密砂岩;致密油藏;延长油田;鄂尔多斯盆地;砂体展布1.前言延长油田XX区块位于陕北斜坡偏南部下寺湾采油厂。

一般认为,陕北斜坡的构造形态最终定形于早白垩世。

该地区的构造形态形态简单,为一平缓的西倾单斜,地层的倾伏角通常小于1°,平面上每千米的构造起伏度为 6~8 m[1],发育多个近乎直立的低序级断层。

研究区工区面积约62.4km2,是目前下寺湾采油厂主勘探区之一,长6致密油藏已探明石油地质储量420.68×104t。

研究区地层发育不全,自下而上主要发育石炭系、三叠系、侏罗系、古近系、新近系和第四系[2]。

其中三叠系上统延长组长6组是研究区的主要产油层,长6组从下至上可分为3段,长63段、长62及长61段。

长6组地层总厚度150~500 m,上部沉积物粒度小,一段主要为灰色砂砾岩、含砾砂岩、中细砂岩夹灰色泥质岩;二段主要为红色泥质岩夹红色泥质粉砂岩、灰色细砂岩及含砾细砂岩[3]。

渭北油田延长组储层油层保护技术研究

渭北油田延长组储层油层保护技术研究

情 况分析研 究, 认为在钻井过程 中, 防止储层段发生漏失是 对渭北油田延长组储层最大的保 护。进入 目的层 , 要 防止 憋漏地层 , 也 可以随钻加入一些纤维粒子 , 变缝 为孔 , 并配合一定粒度级暂堵粒子, 既 可防止 井漏提 高钻 井速度 , 又可
以极 大地提 高保 护 油 气层 效 果 。
同程度 的井漏 , 预计该 层位 存在 裂缝发育 。总的来说 , 渭北油 田储层为低孔特低渗致密砂岩储层 , 发育少量 微 裂缝 , 储层敏感性矿物特别是粘土矿 物含量 较高。
2 基 质岩 心 敏感 性 损 害评价
2 . 1 岩心流动实验结果表
1 渭北 油 田储 层特 征
渭北油 田延长组属 于中生界 内陆湖 泊相碎 屑岩含 油气体 系 。储层孔 隙度介 于 4 ~2 2 , 主要 分布在 1 O 9 / 6~ 1 6 9 / 6 , 平 均孔 隙度 为 1 2 . 2 9 / 6 ; 渗透率介 于 0 . 0 5
0 引言
渭北油 田位 于陕 西省境 内 , 行 政上 隶属于 旬 邑、 宜
芯见裂缝 , 裂缝成份 以石英 为主 , 长石次 之 , 少量 岩屑 ,
分选好 , 次棱角状 , 泥质胶结 , 较疏松 ; 滴稀 盐酸不反应 。 构造特征 : 可见 1条裂缝 , 与水 平面呈约 7 5 。 夹角 , 缝 长
彭志恒 , 等. 渭北油 田延长组储层油层保 护技 术研究 1 1 . 5 下岩心渗透率 ; 酸敏实验数据分别指在注酸前 和注 酸后岩心渗透率 。
敏实验数据分别指在标准盐水 、 1 / 2标 准盐水 、 蒸馏水下 岩心渗透率 ; 碱敏实验数据分别指在 P H为 7 、 8 . 5 、 1 0 、
为0 . 7 m ~ 1 . 5 3 m, 孔喉 中值压力为 4 . 5 6 Mp a~

延长油田典型原油基本物性分析

延长油田典型原油基本物性分析

中图分类号 :T E 3 4 5
A na l ys i s o f Ba s i c Pr o pe r t i e s o f Ty pi c a l Cr ude Oi l Fr o m Ya nc ha n g Oi l ie f l d
D U Bao . We i , Z HA0 Y a n- , l i e , CHEN Ga n g 2 ZHANG J i e , ZHA0 We i 。
o i l we l l wa x d e p o s i t i n Ya n c h a n g o i l ie f l d wa s a n a l y z e d . Ba s e d o n n a t i o n a l r e l e v a n t n o r ms a n d s t nd a a r d s , c o mp o s i t i o n o f c r u d e o i l f r o m Ya n c h a n g o i l i f e l d wa s a na l y z e d a s we l l a s c a r b o n n u mb e r d i s t r i b u t i o n o f wa x a n d o i l v i s c o s i t y - t e mp e r a ur t e r e l a t i o n s h i p , a n d t h e wa x p r e c i p i t a t i o n l a w wa s s ud t i e d . Ke y wo r d s : Ya n c h a n g o i l ie f l d ; C r u d e o i l ; P r o p e r t i e s ; An a l y s i s

浅谈延长油田的地质特性

浅谈延长油田的地质特性

浅谈延长油田的地质特性摘要:延长组长6油层组是延长石油油田的勘查目的油层,主要石油地质特点为:沉积微相控制储层岩性;成岩作用的控制物性,以及缺乏局部构造等。

本文基于储层沉积相研究,对研究区域的储层砂体的岩石特征与成岩作用以及孔隙结构特点进行探讨。

关键词:延长油田;地质特征;岩性油藏延长油田是我国开发较早的大型油田之一,从开发到现在已经有将近一百年的历史,随着地质探测技术飞速发展以及探油技术的进步,油田勘测开发速度也随之大幅度的增长,并进入历史发展新阶段,原油产量逐年走高,时至2003年,年产能量突破250万吨.一、延长油田的地质条件延长油田坐落在内蒙古鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部,该盆地在三叠纪晚期是大陆型湖泊,晚三叠纪中早期是该湖泊发育最盛时期,并沉积了大量的油页岩,并成为了该盆地内的主要生油岩质,为中生界石油形成与储存提供了良好的条件,再晚三叠纪中晚期时,湖泊面积不断缩小湖泊外围逐渐变为河流与三角洲交界沉积,东北部斜坡上的分布形式以河控三角洲为主体。

平面上想带分布十分明显,由东北向西南方向依次表现为冲积平原;三角洲平原;三角洲前缘;前三角洲相与半深湖泊。

三角洲平原与前缘相带内砂的同时发育为油气储藏提供了必然条件。

二、延长油田的储存岩层特征本区域的储藏层为上三叠统延长组灰黑色细粒长石砂岩为主,主要为中细粒,中粒等,长6岩层主要具备以下几点特征:1、矿物成熟度较低。

砂岩矿物的主要成分及比例有:长石,其平均比例为44%-56%,石英22%-27%,岩屑7.0%-9.0%,黑云母5.4% 。

岩屑主要为变质岩石,火成岩石以及微量的沉积岩组成。

砂岩中重矿物质含量为0.8%,其中成分十分复杂,既有稳定性较差的磷灰石、榍石、绿帘石又有稳定性较强的锆石、石榴子石等等。

缝隙填充物质以自生矿物为主要组成部分,品均含量在8.5%左右。

2、结构成熟度较高。

砂岩颗粒是比较均一的细颗粒,其分选性质量良好,主要粒级的比例在80%以上,平均直径在0.2到0.25毫米之间,极少数粒径能够得到0.3毫米,主要形状为次棱状,从而形成了稳定的沉积环境。

浅析陕北延安基底断裂和油气地质意义

浅析陕北延安基底断裂和油气地质意义

浅析陕北延安基底断裂和油气地质意义摘要:本研究主要结合研究区近年来完成的地震、钻井资料推测出该区的基底断裂,并将基底断裂与已有油田和试气井产量分布情况进行对比分析,探讨了基底断裂与油气分布的关系。

关键词:陕北延安基底断裂油气地质引言:鄂尔多斯盆地基底是由太古代及元古代不同时期的一系列北东向展布的岩性条带“拼接”而成。

基底顶面形态为东高西低,北高南低,呈不对称状,自北而南依次为:伊盟隆起、中部隆起、渭北隆起、西部坳陷、东部隆坳相间区(自北而南为榆林凸起、子长凹陷、延安凸起、宜君凹陷)。

基底结构具有纵向分层、横向分块的不均一性镶嵌结构的特点。

在后期构造活动期间,由于基底的这种横向上“拼接” 而成的不同块体之间受力不均,导致产生基底断裂,为了分析陕北延安基底断裂与油气分布的关系,本研究就对该地区基底断裂与已有油田和试气井产量分布情况进行分析。

一、地质背景鄂尔多斯盆地不仅是一个四周均被活动断裂或深大断裂所围限的非规则多边形断块,在盆地内部还存在大量规模不等的基底断裂” 根据磁航异常图分析,在盆地内部及其周缘均发现有不同规模的基底断裂,并具有明显的分区特征” 主要存在3组基底构造线:一组为东西向,主要分布于乌海一一乌审旗一线,大致与伊盟古陆核位置对应;另一组为北东向,主要沿华池)米脂一线延展,南侧铜川一一宜川异常也显示为北东向;还有一组北西向,主要分布在定边西南部,磁异常总体比较宽缓,以北西向为主,密度较疏,反映基底比较稳定。

本研究区位于陕北南部包括子长、清涧、安塞、延川、延安、延长、甘泉在内的广大地区,区内除缺失下石炭统、泥盆系和志留系外,各地质时代地层齐全;古生界、中生界和新生界地层为向西倾斜的平缓单斜,倾角一般小于1度,平均坡降10m/km。

研究区已有钻井资料未钻遇寒武系,区内沉积地层主要为新生界第四系、古近系;中生界三叠系(延长组、纸坊组、和尚沟组、刘家沟组);上古生界二叠系(石千峰组、石盒子组、山西组、太原组),石炭系(上统本溪组);下古生界奥陶系(下统马家沟组)。

渭北油田缝高延伸规律及机械分压技术选择界限研究

渭北油田缝高延伸规律及机械分压技术选择界限研究

渭北油田缝高延伸规律及机械分压技术选择界限研究朱新春【摘要】渭北油田属于低孔低渗浅层致密储层,主要采用多层合压及机械分压工艺压裂投产。

针对机械分压工艺,要求隔层具备一定的遮挡能力,若对压裂缝高延伸情况判断不准确,容易导致“串层”,影响压后效果。

测井曲线与室内实验数据相结合,建立了渭北油田长3储层岩石力学及地应力模型,通过压裂软件模拟分析了压裂缝高延伸规律,确定了机械分压工艺技术界限。

%As low porosity and low permeability shallow tight reservoir, Weibei oilfield mainly adopts multi-layer fracturing and mechanical layer fracturing technology. In terms of mechanical layer fracturing, interlayer needs sufficient blocking ability, howev⁃er, the inaccurate judgment of fracture height extension may cause cross strata and influence fracturing effects. Combined with log⁃ging curves and laboratory experimental data, rock mechanics and ground stress models of Chang- 3 reservoir are established. Through fracturing software, this paper analyses fracture height extension law and determines mechanical layer fracturing technolo⁃gy option limit.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2016(006)005【总页数】5页(P49-53)【关键词】机械分压;缝高;岩石力学;地应力【作者】朱新春【作者单位】中国石化华北油气分公司石油工程技术研究院,河南郑州 450006【正文语种】中文【中图分类】TE357渭北油田位于鄂尔多斯盆地南部边缘,为低孔低渗浅层油藏[1],主力开发层位为延长组长3层,储层埋藏厚度为300~800 m,层内发育多套砂体,主要采用直井及大斜度定向井压裂投产,针对储层砂体厚度较大,隔层具有一定厚度的井,为了实现对每一小层进行充分改造,渭北油田采用“K344封隔器+滑套喷砂器+球座喷砂器”的管柱组合在多口井成功实施了多层机械分压工艺。

渭北油田2井区长3油层组储层裂缝预测

渭北油田2井区长3油层组储层裂缝预测

渭北油田2井区长3油层组储层裂缝预测吕文杏子;何文祥;王西强;郑鉴;高雪;贺春犁;李佳阳【摘要】渭北油田属于低孔隙度、低渗透率、低丰度、低产油田,开发难度大.为了改善自投产以来出现的部分井组注采对应关系差的问题,亟需提高对储层裂缝预测方法的认识.根据前人研究成果,从构造位置、岩性特征、小层厚度、沉积微相、生产动态等方面对研究区储层裂缝进行预测.结果表明,部分构造曲率较大,砂岩粒度、厚度较小,席状砂微相较为发育的区域有裂缝形成.【期刊名称】《长江大学学报(自然版)理工卷》【年(卷),期】2017(014)003【总页数】3页(P13-15)【关键词】渭北油田;长3油层组;低渗储层;裂缝;生产动态【作者】吕文杏子;何文祥;王西强;郑鉴;高雪;贺春犁;李佳阳【作者单位】油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学)长江大学资源与环境学院, 湖北武汉 430100;油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学)长江大学资源与环境学院, 湖北武汉 430100;中石油长庆油田分公司第七采油厂, 陕西西安 710016;中石油长庆油田分公司第七采油厂, 陕西西安 710016;中石油长庆油田分公司第七采油厂, 陕西西安 710016;中石油长庆油田分公司第七采油厂, 陕西西安 710016;长江大学资源与环境学院, 湖北武汉 430100【正文语种】中文【中图分类】TE122.2渭北油田区域构造位于鄂尔多斯盆地南部,横跨伊陕斜坡及渭北隆起两个一级构造单元,面积2028.9km2,目的层为长3油层组。

勘探表明,该区储层属低孔、低渗储层,预测储量大,但探明储量小,注采关系对应较差,产量递减较快。

因此,亟需提高对该区储层的裂缝预测认识。

1.1 构造位置构造裂缝的发育与其构造位置关系密切,构造曲率变化大的部位裂缝最为发育,其次是断鼻、褶皱、断块轴向焦点等部位[9,10]。

以区内长砂层为例进行分析,图1为该砂层顶面构造图,由图可知该砂层总体上呈西高东低之势,尤其在工区中部,地层高低起伏,局部可见构造小高点,微构造发育,构造曲率变化大。

渭北油田阵列感应测井数据反演

渭北油田阵列感应测井数据反演

渭北油田阵列感应测井数据反演曲璐【摘要】渭北油田储层物性主要为低孔超低渗储层。

对于低孔低渗储层孔隙结构复杂,泥质对电性响应贡献加大,地层电阻率求取不准确。

针对渭北油田钻井液侵入过程中储层径向电阻率的变化特征,构建渭北油田地层侵入模型。

利用阵列感应测井资料对地层参数进行反演,能较好地反映不同侵入特征的储层电阻率分布形态;可较好地重构储层电阻率剖面,获取原状地层电阻率,侵入带电阻率和侵入半径;反演算法稳定可靠,能对实际测井资料进行连续快速处理,更有助于定量、精确地计算渭北油田储层含油饱和度和识别储层流体性质。

%The reservoir physical property of Webei oil field is low porosity and permeability. As the pore structure of the reservoir with low porosity and permeability is complex, influence of the shale on the electric nature accretes and the electric resistivity of the formation is not exact. In view of the varying feature ofthe radial electric resistivity during the intruding process of the drill fluid, the intruding model of Weibei oil field was established. The array induction log data were used to invert parameters of the formation, which could reflect the distribution of electric resistivity when intruding the reservoir differently, and reconstitute the electric resistivity section of reservoir preferably, and acquire the electric resistivity of undisturbed zone and invaded zone, and invasion radius. The inversion algorism is steady and reliable, it can process the actual well logging data continuously and speedily, and it is more helpful to calculate the oil saturation quantitativelyand accurately of Weibei oil field and identify the fluid property of reservoir.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2014(000)011【总页数】3页(P2409-2411)【关键词】渭北油田;低孔低渗;阵列感应;反演【作者】曲璐【作者单位】东北石油大学,黑龙江大庆 163318【正文语种】中文【中图分类】TE122渭北油田处于鄂尔多斯盆地南缘,横跨了伊陕斜坡及渭北隆起两个一级构造单元,隶属于旬邑、宜君、黄陵县管辖[1]。

渭北油田长3油藏原始含油饱和度确定方法探讨

渭北油田长3油藏原始含油饱和度确定方法探讨

渭北油田长3油藏原始含油饱和度确定方法探讨王旭;陈艳;贾俊;王代国【摘要】目前确定原始含油饱和度的方法主要有油基泥浆取心法、压汞法、测井解释和经验公式,利用这四种方法计算了渭北油田低孔特低渗岩性油藏的原始含油饱和度,并讨论了四种计算方法的特点,对计算结果对比验证表明,测井解释结合密闭取心校正方法是适用于计算本区原始含油饱和度的最好方法.【期刊名称】《石油地质与工程》【年(卷),期】2013(027)006【总页数】3页(P91-93)【关键词】渭北油田;长3油藏;原始含油饱和度;测井解释【作者】王旭;陈艳;贾俊;王代国【作者单位】中国石化华北分公司勘探开发研究院,河南郑州450006;中国石化华北分公司勘探开发研究院,河南郑州450006;中国石化华北分公司勘探开发研究院,河南郑州450006;中国石化华北分公司勘探开发研究院,河南郑州450006【正文语种】中文【中图分类】TE311鄂尔多斯盆地南部渭北地区的长3油藏主要受控于岩性和物性,形成油水同储、油水同出的典型低孔特低渗岩性油藏。

渭北地区位于伊陕斜坡南部与渭北隆起的过渡地带上,由于特殊的地质条件和油藏特征,油藏的油水分布非常复杂,油水分异不明显,油藏分布主要受岩性侧向尖灭和砂体内部物性变化控制,原始含油饱和度变化较大,特别是油水同层,很难求准它的原始含油饱和度值。

目前确定原始含油饱和度的方法主要有油基泥浆取心法(有时采用密闭取心或高压密闭取心)、压汞法、测井解释和经验公式(包括类比法)等四大类[1]。

本文用四种方法求取含油饱和度,并分析各项方法利弊,综合确定长3油藏的含油饱和度。

1 压汞法实验室的毛管压力曲线是根据钻井取心的岩样测定的,每块岩样只能代表油藏某一点的特征,只有将油藏几十条基至几百条毛管压力曲线平均为一条代表油藏特征的毛管压力曲线,才有利于确定油藏的原始含油饱和度[2]。

J函数处理是获得平均毛管压力资料的经典方法,先对全部压汞毛管压力曲线进行J函数处理,求取平均毛管压力曲线:式中:δHg——汞-空气系统界面张力,480 mN/m;cosθHg——汞-空气系统接触角,140°;1/(δHg×cosθHg)为0.086;Pc——毛管压力,MPa;K——渗透率,10-3μm2;φ——孔隙度,%。

陕北富县探区延长组长3油层组储层评价与地质建模的开题报告

陕北富县探区延长组长3油层组储层评价与地质建模的开题报告

陕北富县探区延长组长3油层组储层评价与地质建模的开题报告一、选题背景陕北富县探区延长组属于延长组系,位于陕西省富县北部,是陕西-宁夏盆地的重要部分。

该区域油气资源丰富,是陕西省重点勘探区之一。

近年来,该区块的油气勘探开发已取得一定进展,但对于储层评价和地质建模方面研究还不充分,尤其是在探明储层的水平井探查和储层评价方面,仍然存在一定的技术难题。

因此,本文将从储层评价和地质建模两方面,对该区块的油层组进行研究。

二、主要研究内容1.储层评价:通过对地质资料的收集和分析,在确立储层类型、岩性特征、孔隙结构、油气饱和度等储层参数的基础上,运用地震、地质、物理等多种手段综合分析,对储层的储层、非储层等进行分类,从而为后期油气勘探开发提供可靠的基础数据。

2.地质建模:对储层进行地质建模,包括建立三维储层模型、岩相地层建模、沉积演化地层建模、断层建模等。

根据实际地质情况和储层参数特征,利用多种数据,如钻井、地震、地质、物性等信息,对储层结构和柱状、物性分布等进行模拟,为油气勘探开发提供依据。

三、研究思路和方法1.收集地质资料:收集该区域的钻井、地震、地质、物性等资料,并对这些资料进行系统分析和整理,明确储层分布及储层类型特征。

2.储层参数评价:对储层参数进行评价,包括孔隙度、渗透率、饱和度、岩石力学参数等,并确定储层;非储层的界限。

3.建立储层模型:根据收集的地质资料和储层参数评价结果,建立三维储层模型,包括岩相地层建模、沉积演化地层建模、断层建模等,分析储层物性和结构。

4.模型验证:通过钻井、地震数据等验证建立的模型,并进行精细的修正,确保模型的可靠性和准确性。

四、预期研究结果1.储层特征:明确探明储层类型、岩性特征、孔隙结构、油气饱和度等技术数据,提供准确可靠的储层评价参考。

2.地质模型:建立三维储层模型,为油气勘探开发提供准确可靠的地质模型。

3.模型应用:利用建立的模型对该区域进行优化勘探开发,提高勘探开发效率和效益。

勘探试题

勘探试题

勘探部考试题目一、填空题1、油田公司2010年的工作报告中提出的“三个转变”是:从发展基础化工原料向发展高新化工品转变;从规模化发展初级化工产品向发展高附加值的化工产品转变;从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。

2、为了进一步推进油田公司勘探进度,油田公司专门成立了三个勘探开发项目指挥部:定边勘探开发项目指挥部、黄陵勘探开发项目指挥部、旬邑勘探开发项目指挥部。

3、陕北油气田储层为多为砂岩储层,常具有一广、二多、三差、四低的特点,它们分别是指“一广”含油面积大,“二多”生储组合多、含油层段多,“三差”储层物性差、富集程度差、油气驱动能力差,“四低”低压力、低产量、低油饱、低丰度。

4、延长石油的企业精神是埋头苦干、开拓创新。

5、取心工艺包括取心钻进、割掉岩心、取出岩心三个主要环节。

6、按规定,预探井的井距不得小于1500米。

7、地质储量是指在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的储藏量的总量。

8、油气成藏主控因素有:生、储、盖、运、圈、保。

9、储层四性特征指岩性、物性、含油性、电性。

通过四性关系研究,解决:①定性地划分储层有效厚度、隔层及两者之间的过渡岩层;②建立渗透率、孔隙度、含油饱和度图版;③综合判断产油、产气、产水层。

10、目前,延长油田大部分油区的有效厚度岩性下限标准是细砂岩,含油性下限标准是油斑级别。

二、判断题1、中国陆上开发石油最早的区域是延长油气区。

()2、油气勘探遵循“先探后找”原则。

()3、储量是油(气)勘探的最终目标。

()4、油(气)藏的三个主要部分:构造、储层、流体。

()5、自勘查许可证注销之日起60日内,原探矿权人不得申请已经注销的区块范围内的探矿权。

()6、实施勘探计划管理既是建立和培育油气勘探市场的重要途径,也是提高勘探效益的重要基础和前提。

()7、HSE管理体系是指健康、安全与环境管理体系。

()8、通过四性关系研究,充分利用测井曲线深入认识油层,是油田地质研究的重要任务。

陕北桥镇油田延长组长2、长1油层组沉积相及储层研究的开题报告

陕北桥镇油田延长组长2、长1油层组沉积相及储层研究的开题报告

陕北桥镇油田延长组长2、长1油层组沉积相及储层
研究的开题报告
一、研究背景及意义
油田沉积相与储层研究是油气勘探与开发的关键之一,深入研究沉
积相及储层特征,可以为油田勘探开发提供重要的理论指导和技术支持。

陕北桥镇油田是一个较大的包括延长组长2、长1油层组的油田,其沉积相及储层研究具有一定的现实意义和科学价值。

二、研究内容
1.沉积相分析
通过野外地质勘探、岩心分析等方法,对延长组长2、长1油层组
进行详细的研究和分析。

主要内容包括沉积岩层的物质成分、岩性、结
构特征等方面的研究。

2.储层特征分析
利用测井、孔隙度、渗透率等技术手段,分析延长组长2、长1油
层组的储层特征,包括油气储集层及非储集层的划分,以及孔隙度、渗
透率、孔喉半径分布等方面的研究。

三、研究方法
沉积相与储层研究的方法主要包括野外地质勘探、岩心取样、测井
分析、地质模拟等。

通过对以上多种方法的综合应用,可以建立较全面
的沉积相及储层特征台帐,为后续的油气勘探开发提供理论支持和数据
基础。

四、研究预期成果
研究预期成果主要包括延长组长2、长1油层组的沉积相分析及储层特征分析报告,该报告可为油气勘探开发提供重要的理论指导和技术支持,也可为类似地层沉积相及储层研究提供参考和借鉴。

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延 长油 田渭北油 区基础 地质研 究
詹典 ( 长 江大 学地 球科 学学 院 , 湖北
摘要: 渭 北 油 区位 于 陕 西 省 横 山县 南 部 渭 北 乡 境 内 , 构造 上处 于鄂 尔 多斯盆地 中部 陕北斜坡 偏 东部 , 是横 山县近年 来发 现 并投 入 开发 的 主要 产 油 区之 一 。本 文通过 对横 山油 田渭北 油 区地 质特征 的再认 识再研 究 , 旨在 对 区域 精细 同步开发 提供 可靠的依据 。 关键词 : 构 造特征 ; 沉积特征
武汉
4 3 0 1 0 0 )
系列单 一正 旋 回序列 组 成的 深灰 色 中 一厚 层状 细 一粉砂 岩 与 灰 绿 色、 深灰 色及 灰黑 色泥 岩和 粉砂 质 泥岩 的不等 厚互 层 , 上 部砂 层含油较普遍 , 是 本 区的主 力含油层 段。 此次 区分 主要是 在 历史经验 的基 础 , 然后结 合渭北 油 田的 现场 实际开 采情 况 , 在考虑 电性特征 、 标 志 层、 厚 度原 则及沉积 旋 回特征 , 把长6 油 层组 划分 为长 6 1 、 长6 2 、 长6 3 、 长6 4四个亚
3沉 积 特 征
渭北地 区魏 1 井区 以长 6 段以 三 角洲平 原 发育 为主 , 研究 区位 于三 角洲平原 的分流 河道砂 体上 , 所 以本 区块 的三 角洲平 原分 流 河 道 砂体 发 育相 对 来说 比较 成熟 , 进 而就 成 了主 力 区 块, 储 层发育具 有叠 覆式 自生 自储和 下生上 储式生 一储 一盖组 合特 点。
2地质特征
2 . 1 地层层序特征 Nhomakorabea4结语
由于长 6 油 组是 魏 1 井 区研 究 开发 的重 点 层位 , 笔者 对 区 油区位 于鄂 尔多斯 盆地 的东北方 向 , 区块 油藏的 地表是 第 域的构 造与沉 积相特 征进 行 了再认 识再研 究 , 以促进 区域 开发 四系 黄 土覆 盖 , 其 下 与侏 罗系安 定 组 一直 罗 组地 层 不整 合 接 工作 的细化 。 触 。根据 以往 的历 史资料分 析 , 油藏 区块 中生 界侏 罗系与 三叠 通过 调整好 的分层数据 , 勾画出 了长 6 - 1 - 1 的顶面构造 图 , 系地 层保存 完 好 , 两者 间亦为 假整 合相 邻关 系 , 含 油 层系 为上 与前 人研 究 结果 相 比较 , 更加 符 合实 际情 况 , 微 构造 特征 更加 三 叠统延长 组长 6 油 层段 。该 区块现在 已经通过 钻井揭露 的具 明显 , 研究 更加 精细 。构造特 征大体相似 , 即工 区内部 存在 2 个 不 同岩性组 合特点的地 层单元 自 上 而分为下 面几系 : 构造 高点 , 构造 高低 交错 , 但在 局部特 别是边部 有较 大不 同 , 在 2 . 1 . 1第四系黄土 层 工 区西南 部构 造 变化 较为平 缓 , 在 工 区北部 , 构造 有 变低 的趋 视厚 度 5 0 米 ~6 0 0米 。其 没有 固结黄 土 层 , 底部 发现有 河 势 。长 6 - 1 - 2 和长 6 - 2 的小 层构造 趋势 与长 6 - 1 - 1 趋 势基 本一 床 冲击的岩石 。 致, 不再赘述 。
渭北 油 区区域 主 力产层 为三 叠系延 长组 长 6 油层, 探 明储 油 层组 , 并将 主 力含 油 层段长 6 1 亚组 进一 步 细分 为长 6 1 —1 、 量 面 积为 8 . 0 6 k n2 i , 探 明石油 储量 为 2 4 3 . 8 1 X 1 0 4 m3 。油 藏平 均 长 6 1 —2 两 个小层 。 深度9 5 0 m, 有 效 厚度 8 m, 平 均 有效 孔 隙度 1 0 . 7 %, 平 均渗 透 率 渭北 油 区 现 有钻 井 绝 大 多 数 仅钻 穿长 6段 上部 地 层 ( 长 2 . 0 4 x 1 0 — 3 1  ̄ m2 , 含油 饱 和 度 3 6 . 9 %。区域 内现 有 生产 井 9 8口 6 l 一1 、 长6 l 一2 ) , 少量 钻 井钻 穿长 6 2 小层, 仅 个别 钻井 ( 横探 ( 包 括采 油井 、 停产 井 ) , 注 水井 3 0口。 目前采 油 井正在 生 产的 1 1 井、 横探 1 4 井等) 钻 穿延 长组 进入 中三 叠统 地层 。该 区长 6 有3 3口 , 平 均每 L I 井 的 日产 量 数 值 为 0 . 1 7 t , 综 合 含 水 率 为 油 层组 属低 孔 、 特低 渗构 造一 岩性 复合 油藏 , 天 然产 能微 弱 , 压 9 1 . 3 2 %, 累计采油量 2 . 0 x 1 0 4 t , 采 出程度 0 . 9 2 %。 裂改造后 产能 明显提高 。
1 构 造特征
渭北 油 区构造 特 点为一 不均 衡 的西倾 单斜 , 其倾 角 不足 l 度, 坡降7 m左右/ k m, 明显低于陕 北斜坡 1 0 m / k n的平均 值 ; i 该区 局部 构造 主要 以鼻隆 构造为 特点 , 即在 该 区中部发 育有几 处面 积 大小 不等 的 鼻隆 带或 鼻状 平 台 , 且在 横 向上相 互依 存 、 集 中 发育, 共 同组成一 个面积较大 的不对称 复合鼻隆带 。
2 . 1 . 2侏 罗 系
① 安 定组 , 其 自身 视厚 度为 6 0 米 ~1 3 0 米 。它的 中上部 为 绿灰 色泥 岩与浅 灰色 细砂岩 不等厚互 层 , 中下 部为浅 灰色 细砂 岩夹 杂 色泥岩 。其 中部 分井 区的顶部 基本 是浅灰 色泥灰 岩 , 同 上 覆 的第 四 系之 间的关 系为 不整 合接 触 ; ② 直 罗组 , 其 自身视 厚度 1 2 0 米 ~1 5 0 米 。 自身的岩 性 为灰 色 泥岩 与浅 灰 色 、 灰白 色细砂岩 , 呈不等 厚互 层 , 局部夹 杂粉砂 质泥岩 及泥 质粉 砂岩 ; ⑧ 延安 组 , 其 自身视 厚度 1 3 0 米 ~1 9 0米 。 自身 的岩 性是 浅灰 、 灰 白色细 砂岩 与深 灰 、 灰 黑色 泥岩 不等 厚互 层 , 上 部 常夹 煤线 及薄 煤层 , 底部 基本为块状 中 一细砂岩 为特点 。
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