油藏工程名词解释
油藏工程基本名词解释
油藏工程基本名词解释六、掌握常用的油藏工程基本名词解释。
1.油田勘探开发过程:(1)区域勘探(预探):在一个地区(盆地或坳陷)开展的油气勘探工作。
(2)工业勘探(详探):在区域勘探所选择的有利含油构造上进行的钻探工作。
(3)全面开采2.油藏(Oil Reservior):指油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
3.油气藏分类:(1)构造油气藏:油气聚集在由于构造运动而使地层变形(褶曲)或变位(断层)所形成的圈闭中。
(2)地层油气藏:油气聚集在由于地层超覆或不整合覆盖而形成的圈闭中。
(3)岩性油气藏:油气聚集在由于沉积条件的改变导致储集层岩性发生横向变化而形成的岩性尖灭和砂岩透镜体圈闭中。
4.油田地质储量:N=100Ah?1?S wiρ0/B oi5.气田地质储量:G=0.01Ah?S gi/B gi6.油气储量:探明储量、控制储量、预测储量7.油藏驱动方式(Flooding Type):(1)弹性驱动(Elastic Drive):在油藏无边水或底水,又无气顶,且原始油层压力高于饱和压力时,随着油层压力的下降,依靠油层岩石和流体的弹性膨胀能驱动的方式。
(2)溶解气驱(Solution Gas Drive):在弹性驱动阶段,当油层压力下降至低于饱和压力时,随着油层压力的进一步降低,原来处于溶解状态的气体将分离出来,气泡的膨胀能将原油驱向井底。
(3)水压驱动(Water Drive):当油藏与外部的水体相连通时,油藏开采后由于压力下降,使周围水体中的水流入油藏进行补给。
(4)气压驱动(Elastic Drive):气压驱动的油藏存在一个较大的气顶为前提,在开采过程中,从油藏中采出的油量由气顶中气体的膨胀而得到补给。
(5)重力驱动(Gravity Drive):靠原油自身的重力将原油驱向井底的驱油方式。
8.划分开发层系:把特征相近的油(气)层组合在一起,用单独的一套生产井网进行开发,并以此为基础进行生产规划,动态研究和调整。
油藏工程名词解释
1.1油气藏工程名词解释1.1.1 开发地质名词1 火成岩: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。
2 变质岩: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。
3 沉积岩: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。
4 碎屑沉积岩: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。
5 化学沉积岩: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。
6 岩石结构:包括岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。
7 岩石构造:指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。
8 岩层: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。
9 层里:受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。
10 水平层里:层面相互平行且水平的层里。
水平层里表示沉积环境相当稳定。
如深湖沉积。
11 波状层里: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。
12 交错层里:一系列交替层的层面相交成各种角度的层里。
由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层里。
13 沉积旋回:岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。
14 正旋回: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。
15 反旋回: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。
16 复合旋回:中部粗顶底部细的沉积组合。
如顶底为泥岩中部为砂岩。
17 沉积韵律:岩层的成份、结构或颜色等有规律重复出现的现象。
18 沉积相: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。
油藏工程
五、世界石油开发现状
1、国外石油资源
世界主要产油国的产量和储量
国家 俄罗斯 美国 沙特 伊朗 中国 委内瑞拉 伊拉克 阿联酋 科威特 世界 可采石油储量 8 2000 年,10 t 66.27 28.7 359.48 122.37 32.74 99.05 153.48 133.42 131.65 1349.66 原油产量 6 (2001 年,10 /d 1.36 1.29 1.22 0.59 0.52 0.43 0.38 0.34 0.27 12.23 开始生产年代 1865 1859 1936 1913 1904 1917
1)油井生产能力(主力层生产能力、递减情况); 2)天然能量、驱动类型、驱动能量的转化;
3)油层的连通性、层间干扰;
4)适合该油层的增产措施。
进行生产测试:探边测试、井间干扰测试、常规测试
二、详探阶段要进行的工作
3、油井试油和试采
试采井的选择: 1)平面上:有代表性,既要考虑到构造顶部的好油层,也
1、地震细测工作(seismic survey)
目的:落实构造形态和其中断裂情况,为确定含 油带圈闭面积、闭合高度等提供依据,以 便用较少的探井资料完成详探任务 测线密度:>2公里/平方公里 结果:构造形态清楚; 断层情况清楚(走向、落差、倾角);
含油圈闭面积清楚。
二、详探阶段要进行的工作
2、钻详探资料井(取心资料井)
二、详探阶段要进行的工作
4、开辟生产试验区和开发试验
生产试验区:在详探程度较高和地面建设条件比较有利的
地区,划出一块具有代表性的面积,用正规井网正式开发, 作为生产试验区,开展各种开发试验。
油藏工程百科知识
油藏工程是一门以油层物理、油气层渗流力学为基础,从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
它的任务是:研究油藏(包括气藏)开发过程中油、气、水的运动规律和驱替机理,拟定相应的工程措施,以求合理地提高开采速度和采收率。
20世纪30年代以前,油田开发工作处于自发阶段,缺乏理论指导,发现油田后密集钻井,浪费很大,采收率不高。
后来随着大型高产油的发现,出现了深井压力计、高压取样器等研究油、气、水在地下状态的仪器和设备,通过对油藏岩心的研究,了解油藏和油、气、水的物理性质及其随压力、温度的变化状况和流动机理,40年代形成了油、气、水在油层中的渗流理论,出现科学开发油田的概念,逐渐应用人工补给油藏能量合理驱替油气等开发方法。
油藏工程开始成为一门独立的学科。
现代大型高速电子计算机的出现,研究油田开发的数值模拟方法的应用,以及石油开发地质和海上油、气田的勘探、开发工作的发展,进一步丰富了油藏工程的内容。
油气藏开发设计油藏工程的主要工作内容。
对于油田开发方案要分析是否采用了适合油藏特点的最有效的开采机理,最合理的井网,最有效的控制开采过程中水油比、气油比的方法;比较逐年原油采出最及所能达到的采收率和投资、油田建设工作量和所需材料,原油成本和利润。
从众多的方案中选出符合油田开发方针、能获得最高的原油采收率和最大经济效益的方案。
油藏开发动态分析油田投入生产后,地下油、气、水的分布便不断发生变化。
通过生产记录和测试资料,综合分析油井压力、产量和油藏中剩余油的分布状况等预测未来动态,提供日常生产和调整开发设计的主要依据。
具体内容有:①通过油田生产实况,不断地加深对油藏的认识,核对、补充同开发地质和油藏工程有关的各项基础资料,进一步核算地质储量;②查明分区分层油、气、水饱和度和地层压力变化,研究油、气、水在储层内部的运动状况;③分析影响采收率的各项因素,预测油藏的可采储量;④根据已有的开采历史,预测未来生产状况和开发效果。
油藏工程原理与方法
成绩构成:平时上课出勤回答问题10分,作业20分,期末考试70分。
第一章 油藏工程设计基础
油田勘探开发程序 油藏评价 开发层系划分与组合 井网与注水方式 油田开发方案报告编写 复杂油田开发 油田开发调整
1.1 油田勘探开发程序
油田勘探开发是个连续的过程。将整个油气田勘探 开发过程划分为三个阶段,即区域勘探(预探)阶段、 工业勘探(详探)阶段和全面开采阶段。 区域勘探(预探)
(3)边水和底水的压能和弹性能。
(4)气顶气的膨胀能。 (5)重力能。 (6)人工注水注气的压能和弹性能量。
不同的能量方式决定了油藏的开采方式,开采特征、采收率、布井方式等油 藏的重要措施。
表征油藏动态的指标:
油藏的平均地层压力:指油藏全区域的地层压力的平均。测取方式多样。 日产油量:日产能力和日产水平之分。
第三阶段:40年代-50年代,发展阶段
全方面的进行了油田的开发和改造,采用人工补充地层能量的方法,注水、 注气、注汽开发。有了比较完善的油田开发理论,例如苏联克雷洛夫《油田 开发科学系统》、masket的《采油物理原理》、B-L驱油机理、物质平衡方程、 各种经验统计方法。
第四阶段:60年代-70年代,现代化发展阶段 现代科学技术和管理概念普及。各种先进的技术得到应用,例如大型水力压 裂、定向井、计算机的应用。进一步发展的理论有油藏数值模拟的发展、EOR 原理、油藏的经营管理。
油藏工程原理与方法
什么叫油藏工程-定义
定义1:油藏工程是一门从总体上来认识和改造油气藏的技术学科。总体是指:一 认识和分析组成油藏的各个部分的物理化学性质及其在油气藏开采中的作用(静 态认识);二是在油气藏的开采过程中,油藏内部所发生的物理化学变化、机制, 及其对油气开采的影响(动态认识)。它是一门高度综合的学科,其最终的目标 认识、 是提高经济采收率。 开发 改造 定义2:应用地球物理、地质、油层物理、渗流力学及采油工程方面的方法、成果、 资料,对油藏的开发方案进行设计、调整、评价,以及应用有效的开采机理、驱 替理论和工程方法来预测分析油藏的未来的开发动态,并根据这种预测结果提出 相应的技术措施,以便获得油藏最大的采收率。 即回答三个问题:油藏如何开发、动态如何变化、如何开发的更好 特点:对象不可见、涉及的学科多、不同的时期涉及的内容侧重点不同
油藏课件-油藏工程
数值模拟法
总结词
利用数学模型和计算机技术模拟油藏的开发过程,预测油藏的产能和采收率。
详细描述
数值模拟法是油藏工程中较为先进的研究方法之一,通过建立数学模型和利用计算机技术,模拟油藏 的开发过程,预测油藏的产能和采收率。这种方法可以较为准确地预测油藏的开发效果,为制定合理 的开发方案和管理措施提供依据。
发展趋势二:大数据技术在油藏工程中的应用
数据整合与分析
利用大数据技术整合油藏工程涉及的各种数 据,包括地质、工程、生产等方面的数据, 进行深入分析和挖掘,为油藏工程决策提供 有力支持。
数据驱动的决策
基于大数据分析结果,实现数据驱动的油藏 工程决策,提高决策的科学性和准确性。
发展趋势三
环境保护与资源利用
Part
04
油藏工程实践案例
案例一:某油田的油藏描述
总结词
详尽的油藏地质特征分析
详细描述
该案例对某油田的油藏进行了详尽的地质特征分析,包括储层结构、物性参数 、流体性质等,为后续的油藏工程提供了基础数据。
案例二:某油田的油藏模拟
总结词
基于数值模型的油藏动态预测
详细描述
该案例利用数值模型对某油田的 油藏动态进行了预测,包括油藏 的压力、温度、产量等,为油田 的开发方案提供了决策依据。
Part
06
油藏工程未来发展趋势
发展趋势一:人工智能在油藏工程中的应用
人工智能技术
利用机器学习、深度学习等人工智能 技术,对油藏数据进行高效处理和预 测分析,提高油藏工程决策的准确性 和效率。
自动化与智能化
通过人工智能技术实现油藏工程过程 的自动化和智能化,减少人工干预, 提高工作效率和安全性。
VS
油藏工程
【第一章】1、什么是油藏、油田开发、油藏工程油藏:单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
油田开发:依据详探成果和必要的生产开发试验,在综合研究的基础上对具有商业价值的油田的实际情况和生产规律出发制定出合理的开发方案,并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,直至开发结束。
油藏工程:综合分析油藏地质、油藏物理、地球物理(测井、物探等)、渗流力学、采油工程等方面成果,以及提供的信息资料,对油藏中发生物理化学变化进行评价、预测、提出相应的调整措施。
具有整体性、连续性、长期性。
2、详探阶段要解决的问题,所开展的工作、及其目的和任务。
1)以含油层系为基础的地质研究;储层特征及储层流体物性;天然能量评价;生产能力(含吸水能力2)A地震细测工作目的:主要查明油藏构造情况,以便用较少的资料完成详探任务。
任务:目的层构造形态清楚;断层(走向、落差、倾角)情况清楚;含油圈闭面积清楚。
B钻详探资料井(取心资料井)目的:直接认识油层,为布置生产井网提供依据。
任务:认识油层本身性质和特征及变化规律;探边、探断层。
C油井试油和试采目的:打详探井的成果—静态资料成果试采任务:认识油井生产能力,特别是分布稳定的主力油层的生产能力及其产量递减情况;认识油层天然能量的大小以及驱动类型和驱动能量的转化;认识油层的连通情况和层间干扰情况;认识生产井的合理工艺技术和油层改造措施;落实某些影响生产的地质因素,如边界影响、断层封闭情况等,为今后合理布井和研究注采系统提供依据。
D开辟生产试验区目的:进一步认识油田静态和动态规律,指导油田全面投入开发。
任务:详细解剖储油层情况;研究井网的适应性;研究油井、油藏生产动态;研究采油工艺、集输工艺、油层改造措施。
3、试油、试采、基础井网、生产试验区;试油:在油井完成后,把油、气、水从地层中诱到地面上来并经过专门测试取得各种资料的工作。
试采:分单元按不同含油层系进行的,需要选择能够代表这一地区或这一层特征的油井,按生产井要求试油后,以较高的产量较长时期地稳定试采。
中国石油大学(北京)《油藏工程》期末复习资料三
石工 07-5 班
第一章 1、油藏:油(气)在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。 油气田:受同一局部构造面积内控制的油气藏的总和。 油藏工程:依据详探成果和必要的生产性开发试验,在综合研究的基础上对具有商业价值的油田,从油田的实际情况和生产规 律出发,制定出合理的开发方案并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,直至开发结束。油藏工 程是一门以油层物理和渗流力学为基础,进行油田开发设计和工程分析方法的综合性石油科学技术。 2、详探阶段要解决的问题,所开展的工作、及其目的和任务(或成果) 。 解决的问题:1.以含油层系为基础的地质研究;2.储层特征及储层流体物性; 3. 储量估算; 4.天然能量评价; 5.生产能力 开展的工作:1.地震细测工作 4.开辟生产试验区 2.钻详探资料井(取心资料井) 5.基础井网布置 3 .油井试油和试采
石工 07-5 班
汽油比在构造高部位的井中不断升高,当气顶达到构造高部位井时,气油比将变得很高 采收率比溶解气驱大很多,为 20~40%,气顶驱比溶解气驱自喷时间更长 4.水压驱动(刚性水驱) 油层压力保持不变、 边底水或注入水推至油井后油井开始见水、 含水不断上升,产油量开始下降,但液量保持不变 生产汽油比等于原始溶解气油比。 4.水压驱动(弹性水驱) 当压力降到达边缘以后,油层压力将不断下降 若保持井底流压为常数,则产量将不断下降 由于油层压力高于饱和压力,所以气油比等原始溶解气油比 5.重力驱动 油藏压力迅速下降 构造低部位的井气油比低,构造高部位的井的气油比将会增加 二次气顶形成于未饱和油藏中,直到压力下降到饱和压力以下,重力驱才发挥作用 产水量低或不产水,采收率变化范围大 6.刚性气驱 油藏压力保持不变 驱替前期气油比和产液量保持恒定 后期驱替前缘到达出口端后气油比上升,产液量下降
油藏工程知识点总结和简答题汇编
油藏工程知识点总结和简答题汇编【第一章】1、什么是油藏、油田开发、油藏工程油藏:单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
油田开发:依据详探成果和必要的生产开发试验,在综合研究的基础上对具有商业价值的油田的实际情况和生产规律出发制定出合理的开发方案,并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,直至开发结束。
油藏工程:综合分析油藏地质、油藏物理、地球物理(测井、物探等)、渗流力学、采油工程等方面成果,以及提供的信息资料,对油藏中发生物理化学变化进行评价、预测、提出相应的调整措施。
具有整体性、连续性、长期性。
2、详探阶段要解决的问题,所开展的工作、及其目的和任务。
1)以含油层系为基础的地质研究;储层特征及储层流体物性;天然能量评价;生产能力(含吸水能力2)A地震细测工作目的:主要查明油藏构造情况,以便用较少的资料完成详探任务。
任务:目的层构造形态清楚;断层(走向、落差、倾角)情况清楚;含油圈闭面积清楚。
B钻详探资料井(取心资料井)目的:直接认识油层,为布置生产井网提供依据。
任务:认识油层本身性质和特征及变化规律;探边、探断层。
C油井试油和试采目的:打详探井的成果—静态资料成果试采任务:认识油井生产能力,特别是分布稳定的主力油层的生产能力及其产量递减情况;认识油层天然能量的大小以及驱动类型和驱动能量的转化;认识油层的连通情况和层间干扰情况;认识生产井的合理工艺技术和油层改造措施;落实某些影响生产的地质因素,如边界影响、断层封闭情况等,为今后合理布井和研究注采系统提供依据。
D开辟生产试验区目的:进一步认识油田静态和动态规律,指导油田全面投入开发。
任务:详细解剖储油层情况;研究井网的适应性;研究油井、油藏生产动态;研究采油工艺、集输工艺、油层改造措施。
3、试油、试采、基础井网、生产试验区;试油:在油井完成后,把油、气、水从地层中诱到地面上来并经过专门测试取得各种资料的工作。
试采:分单元按不同含油层系进行的,需要选择能够代表这一地区或这一层特征的油井,按生产井要求试油后,以较高的产量较长时期地稳定试采。
油藏工程
一名词解释1.油气藏是指油气在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
2.油藏工程定义1:油藏工程是一门从总体上来认识和研究油气藏的技术学科。
总体是指:一是认识和分析组成油藏的各个部分的物理化学性质及其在油气藏开采中的作用(静态认识);二是在油气藏的开采过程中,油藏内部所发生的物理化学变化、机制,及其对油气开采的影响(动态认识)。
它最终的目标是提高经济采收率。
定义2:应用地球物理、地质、油层物理、渗流力学及采油工程方面的方法、成果、资料,对油藏的开发方案进行设计、调整、评价,以及应用有效的开采机理、驱替理论和工程方法来预测分析油藏的未来的开发动态,并根据这种预测结果提出相应的技术措施,以便获得油藏最大的采收率。
3.详探就是运用各种可能的手段和方法,对含油构造或预定的开发区取得必要的资料,进行综合分析研究,力求搞清主要地质情况和生产规律,并计算出开发储量,为编制开发方案作准备。
详探是油田开发极为重要和关键性的工作。
4.油田开发就是依据详探成果和必要的生产性开发试验,在综合研究的基础上对具有工业价值的油田,按照国家或市场对原油的需求,从油田的实际情况和生产规律出发,制定出合理的开发方案,并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,并在生产过程中作必要的调整,保持合理开发,直到开发结束。
5工业勘探也叫油田勘探。
它是在区域勘探所选择的有利含油构造上进行的钻探工作。
6.资源量:对经过石油地质、物探、化探普查勘探的含油气盆地,没有打过预探井,但根据普查资料的分析研究认为有希望找到油田或气田,对这个盆地或盆地内的有利圈闭所含油气资源的半定量估计,称为资源量。
7.储量是石油和天然气勘探工作的最终成果。
按勘探程序和勘探程度,根据地质参数所计算的各种等级的油气储量。
地质储量是在地层原始条件下,储集层中原油和天然气的总量。
可采储量是指在现代工艺技术水平和经济条件下,能从储集层中采出的那一部分储量。
油藏工程
油藏压力
Pe
产油量
Qo
RP
油气比
RP
2.1 弹性驱动油藏开采特征曲线
第二章 油藏工程设计基础
2.2 溶解气驱动
条件:
Pe Qo
油藏压力
RP Pe
产油量 油气比
油藏无边底水、人工注水、 无气顶;地层压力低于饱和 压力。溶解气析出,气泡膨 胀能量进行驱油。
特点: (1)油藏压力不断下降; (2)生产气油比先增加,后 急剧下降;
第二章 油藏工程设计基础
二、储量计算 3. 油田储量计算(容积法)
N 100 Ah 1 S wi o Boi
N-原油地质储量,104t;(地面的) A-油田的含油面积,km2; h-平均有效油层厚度,m; Φ -平均有效孔隙度,小数; Swi-油层平均原始含水饱和度,小数; ρ -平均地面原油密度,t/m3; Boi-原始的原油体积系数。
Tsc 1 Pi G 0.01hS gi T Psc Z i
4.3 气田的单储系数( SGF)
Tsc 1 Pi SGF 0.01S gi T Psc Z i
第二章 油藏工程设计基础
5. 凝析气田储量计算(容积法)
5.1 凝析气藏原始地质储量 PiVP nt Z i RT nt-凝析气藏中总物质的量,kmol; VP-凝析气藏中原始饱和气的孔隙体积,m3; R-通用气体常数,0.0083159MPa· m3/(kmol· K)。 在标准条件下(0.101MPa和20℃)下,1mol气体所占的体 积为24.056m3,因此nt摩尔凝析气藏中的流体所占的体积为:
Pe
产液量
RP
油气比
RP Qo
特点: (1)油藏压力不断下降; (2)生产气油比不变;
油气藏工程名词解释
1第一篇油气藏工程基本概念第一章油气藏工程名词解释第一节开发地质基础名词火成岩igneous rock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metamorphic rock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sedimentary rock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clastic sedimentary rock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chemical sedimentary rock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rock texture指岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。
岩石构造rock structure指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。
岩层rock stratum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horizontal bedding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wavy bedding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cross bedding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sedimentary cycle岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。
正旋回normal cycle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。
油藏工程 总结1 石油大学 考研
二次采油:通过人工补充的能量采油注气或注水。
驱动方式:油层在开采过程中主要依靠哪一种能量驱油。
油田开采方式:指油从井底升举到地面用什么能量来完成,如地层能量、人工举升等。
油气总资源量:是指在自然环境中,油气资源所蕴藏的地质总量。
5、油田开发方案编制的内容:a油田地质情况;b流体物性;c储量计算(指开发储量及其核实情况);d油田开发原则;e油藏驱动类型;f油藏温度压力系统;g开发层系、井网、开采方式、注采系统;h钻井工程和完井方法;i采油工艺技术;j油气水的地面集输和处理;k开采指标;l经济分析;m实施要求。
6、油田开发方案的编制的步骤:a油藏描述;b油藏工程研究;c采油工程研究;d油田地面工程研究;e油田开发方案的经济评价;f油田开发方案的综合评价与优选。
原始地质储量:是指已发现资源量的部分,是根据地震、钻井、测井和测试,以及取心和液体取样等取得的各项静动态资料,利用确定参数的容积法计算的油气地质储量。
原始可采储量:又称为总可采储量或最终可采储量,它是在现代工业技术条件下,能从已探明的油气田或油气藏中,可以采出的具有经济效益的商业性油气总量。
剩余可采储量:是指已经投入开发的油气田,在某一指定年份还剩余的可采储量。剩余可采储量随时间而变化,因此,需要年年计算。
9、影响采收率的因素分析:1、地质因素对采收率的影响1)天然驱动能量的大小及类型;
油藏岩石及流体性质;3)油气藏的地质构造形态。2、油田开发和采油技术对采收率的影响 1)油气藏开发层系的划分;2)布井方式与井网密度的选择;3)油井工作制度的选择和地层压力的保持程度;4)完井方法与开采技术;5)增产措施以及采用新技术、新工艺的效果;6)提高采收率的二次、三次采油方法的应用规模机效果
油藏工程名词解释.
成后再利用批产结果合成每个小层的开发数据,根据指标的
匹配情况进行不断修正,直到最终获得较为合理的指标。
油藏开发方面的相关概念
14、油水井井控面积及地质储量计算
油水井单井控制面积计算方法:比较简便的方法 是以计算井为中心与周围所有油水井进行连线,相同 井别之间在连线正中间画点,油井与水井之间在距油 井1/3处画点,最后将所有的点连线即获得该井的控制
油藏开发方面的相关概念
2、储采比:油田年初剩余可采储量与当年产油量之比。 某油藏地质储量120万吨,年产油2 万吨,累积产油量 30万吨,当前标定可采储量45万吨,计算该油藏的储采比。 储 采 比 = 年 初 剩 余 可 采 储 量 / 年 产 油 量 = ( 45-30 ) /2=7.5
油藏开发方面的相关概念
油藏工程常用名词解释
油藏开发方面的相关概念
1、剩余可采储量采油速度:油田年产油量占剩余可采 储量的百分数。 某油藏地质储量120万吨,年产油2 万吨,累积产油量 30万吨,当前标定可采储量45万吨,计算该油藏的剩余可 采储量采油速度。
剩余可采储量采油速度 = 年产油 / (可采储量 - 累积产
油量)=2/(45-30)*100=13.3%
面积,该面积内的地质储量即为该井的控制储量。但
实际单井控制面积的计算较为复杂,要充分考虑油层
平面的非均质性、压力分布等因素。
油藏开发方面的相关概念
油藏开发方面的相关概念
15、日油能力和日油水平的区别
日油能力是阶段产油量除以油井该阶段的实际生产天数。 日油水平是阶段产油量除以该阶段的日历天数。 日油能力扣除了倒井、停电等其它因素对油井生产时率 的影响,反映了油井或区块的生产能力,而日油水平只表
示某一阶段内平均每天的产油量。
油藏工程原理名词解释
一、名词解释1、圈闭:能够阻止油气继续运移并能使其聚集起来的地质构造。
2、油气藏:单一圈闭中的油气聚集或单一圈闭中被油气占据的部分叫做油气藏。
若圈闭中聚集的是液态石油则为油藏;若圈闭中聚集的是气态石油,则为气藏;若圈闭中同时聚集了油和气,则为油气藏。
3、采出程度:油藏的累产油量与油藏地质储量的比值,定义为油藏的采出程度。
4、开发方式:就是油藏的驱动方式,即开采原油采用哪种或哪几种驱动能量。
5、采油速度:油田年采油量占油田可采地质储量的百分数。
6、驱动指数:每一种驱动能量占总驱动能量的百分数。
7、吸水指数:单位注入压差下的油层注入流量。
8、可采储量:油气藏废弃时的产油气量。
9、卸载效应:油井开井时,压力降落过程中的井筒储集效应。
10、续流效应:油井关井时,压力恢复过程中的井筒储集效应。
11、试井:就是对油气井进行的测试,其目的是为了获得油气井或地层的某些参数。
12、稳定试井:在稳定流动过程中对油井进行的测试。
13、拟稳定试井:在拟稳定流动状态下对油井进行的测试。
14、表皮效应:表皮对油井产量影响称作表皮效应。
15、活塞驱替:指注入水像活塞一样将油全部驱替走的一种驱替方式。
16、非活塞驱替:指被水驱替过的地方,依然存在剩余油的驱替方式。
17、亏空体积:油藏的净产出体积,矿场上通常称之为油藏的亏空体积。
18、注采比:注入剂(水或气)的地下体积与采出剂(油气水)的地下体积之比。
19、油藏累计注采比:油藏总注入液量与总采出液量的比值。
20、油井临界产量:当水锥刚好锥进到井底时的油井产量,称作油井的临界产量。
21、划分开发层系:就是把特性相近的油层组合在一起,用单独一套井网进行开发,并以此为基础,进行生产规划和动态研究。
二、简答1、开发层系的层间差别主要表现在哪几个方面?1)储层岩性和物性2)流体性质3)压力状态4)油水关系2、划分开发层系的原则:1)储集层特性相近原则2)储量规模原则3)液体性质相近原则4)隔层原则5)压力系统一致性原则6)驱动方式一致性原则7)层位相近原则8)与经济技术条件相适应的原则。
油藏工程学
油藏工程学一、油藏工程概述1、油气藏的定义、分类、命名、条件2、油藏工程简介:油藏工程的由来、发展史、现状、发展趋势3、油藏工程的任务、作用4、油藏工程的技术、职责二、油气藏流体的性质(=储层流体物性)1、天然气的性质2、原油的性质(地表、地下、储层、有无关联)3、水的性质4、烃类的相态5、地层流体的性质和油气藏分类如何挂钩第一章油气藏概述第一节油气藏定义石油是储存于地下岩石之中的,但不是所有的地下岩石都能够储存石油。
只有那些具备了一定的物性条件和构造条件的岩石,才可能在特定的时期内储存石油。
石油是储存在油气藏之中的,而油气藏又是地下圈闭的一部分。
因此,要给油气藏下一个定义,首先需要了解什么是圈闭。
一、圈闭地球最外圈层的固体物质部分称为地壳。
地壳是由各种各样的岩石构成的,有些岩石二维延展特征明显,表现为层状特征,如沉积岩;而有些岩石则三维延展特征明显,表现为块状特征,如岩浆岩。
同一层内的岩石是在相同的环境下生成的,因此,其性质也大致相同。
不同层之间的岩石性质,则存在较大的差别。
有些岩石的骨架颗粒粗大,颗粒之间的空隙开度也较大,在一定条件下可以储存其他的流体,因而是良好的储集岩,如砂岩;而有些岩石则相对较致密,组成岩石的骨架颗粒细小,颗粒之间的孔隙开度也较小,其他的流体难以进入,或进入之后再难以流出,这一类岩石则为非储集岩,如泥岩。
由储集岩构成的岩石层称为储集层,由非储集岩构成的岩石层为非储集层。
地壳由无数的岩石层所构成,其中一部分岩石层为储集层,大部分的岩石层为非储集层。
由于储集层岩石最初大都是在水生环境下形成的,因此,岩石的孔隙中一般都饱和着原生地层水。
当油气从外部地层运移进入之后,储集层才可能储集石油。
储集层岩石虽然具有储集油气的孔隙条件,但要真正聚集油气,还必须具备一定的构造条件。
所谓构造,就是储集层的空间延展特性。
能够聚集油气的地质构造,称为圈闭。
圈闭实际上就是一个特殊的地下储集容器,它有时候储油(气),但大多时候储水。
油藏工程名词解释
油藏开发方面的相关概念
1、剩余可采储量采油速度:油田年产油量占剩余可采 储量的百分数。
某油藏地质储量120万吨,年产油2万吨,累积产油量 30万吨,当前标定可采储量45万吨,计算该油藏的剩余可 采储量采油速度。
剩余可采储量采油速度=年产油/(可采储量-累积产油 量)=2/(45-30)*100=13.3%
地下的存水量。
年水驱指数=(年注水量-年产水量)/年产油量。
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No Bo o
累计水驱指数=(累计注水量-累计产水量)/累计产油量。
油藏开发方面的相关概念
5、存水率:保存在地下的注入水体积与累积注水量的比值。 存水率=(累计注水量-累计采水量)/累计注水量。
油藏开发方面的相关概念
某油藏当前累计注水量100万方,累积产油量20万吨, 累积产水量80万吨,原油体积系数1.2,计算该油藏的水驱 指数、存水率。
16、油层的韵律性
正韵律油层:岩石颗粒自下而上由粗变细 反韵律油层:岩石颗粒自下而上由细变粗 复合韵律油层:石颗粒上部和下部较粗,中间较细
正韵律油层注水部位对驱油效果的影响
顶部注水时,由于上部渗透率低,注入水水平推进速 度缓慢,而渗透率上低下高增大了注入水在重力作用下 向下层运动的速度,使上部油层水洗程度不大。随着向 下渗透率的逐渐增大,水洗程度也逐渐升高。水窜严重 使得油层能量得不到补充,压力下降迅速,促使底水上 升,这是正韵律地层无水采收率低的主要原因。
注水井注水井采油井采油井反韵律油层注水部位对驱油效果的影响反韵律油层注水部位对驱油效果的影响顶部注水时顶部注水时注入水沿上部的高渗层推进注入水沿上部的高渗层推进使油层能量得使油层能量得到及时补充到及时补充压制了底水上升压制了底水上升且下部低渗透油层也对底且下部低渗透油层也对底水的锥进起阻挡作用水的锥进起阻挡作用所以油层注水的无水采出程度高所以油层注水的无水采出程度高但注入水一旦沿高渗层突破生产井但注入水一旦沿高渗层突破生产井便形成水道便形成水道下部低下部低渗带注水波及程度低渗带注水波及程度低
油藏工程
油藏:油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集.油气田:受同一局部构造面积内控制的油气藏的总和.油藏工程:是一门以油层物理.油气层渗流力学为基础,进行油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学.详探阶段要解决的问题:以含油层系为基础的地质研究;储层特征及储层流体特性;储量估算;天然能量评价;生产能力详探阶段所开展的工作.及其目的和任务(成果): ①地震细测工作目的:主要查明油藏构造情况,以便用较少的探井资料完成详探任务结果:目的层构造形态清楚;断层情况清楚;含油圈闭面积清楚②打详探资料井目的:直接认识油层,为布置生产井网提供地质依据任务:认识油层本身性质和特征及变化规律;探边,探断层成果:地层对比,隔层对比,稳定油层的性质及其分布;对断层,隔层性质及其分布作出评价;进行岩心资料研究③油井试油和试采目的:取得各种测试资料,为开发方案中某些具体技术界限和技术指标提出可行的确定办法试油的任务:了解油层及其流体性质,确定该油田的工业开采价值;为确定各个不同含油面积.计算地质储量和确定油井合理工作制度提供必要的资料(试油资料包括:产量资料.压力资料,油气水性质,边底水能量,地层温度资料)试井的任务:油井生产能力(主力层能力,递减情况);天然能量,驱动类型,驱动能量的转化;油层的连通性,层间干扰;适合该油层的增产措施④开辟生产试验区目的:进一步认识油田的静态和动态规律,指导油田全面投入开发任务:详细解剖储油层情况,研究井网研究生产动态,研究采油工艺,集输工艺,油层改造措施⑤基础井网布置任务:合理开发主力层位,建成一定生产规模;兼探开发区的其他油层,解决探井,资料井所没有完成的任务.试油:在油井完成后,把油气水从地层中诱到地面上来,并经过专门测试取得各种资料的工作.试采:开采试验,试油后,以较高的产量生产较长时间地稳定试采.目的:通过试采暴露出油田在生产过程中的矛盾,以便在开发方案中加以考虑和解决.基础井网:在油藏描述及试验区开发试验研究的基础上,选择最可靠最稳定的油层(主力含油层)或层系布置第一套正式开发井网生产试验区:在详探程度高的地区,划出一块具有代表性的面积,用正规井网正式投入开发,并进行各项开发试验.工业价值:开采储量能补偿它的勘探开发及附加费用.开辟生产试验区的目的和要求:目的:进一步认识油田的静态和动态规律,指导油田全面投入开发;要求:①位置和范围:对全油田应具有代表性,通过试验区认识的油层分布规律流体运动特点对全油田具有较为普遍的意义②相对独立性:把试验区对全油田合理开发的影响减小到最低程度③试验项目:应以研究开发部署中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本规律为目标来确定④要具有一定的生产规模⑤要尽量考虑整个油田建设储量:在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的总储藏量丰度:油(气)藏单位含油(气)面积范围内的地质储量;单储系数:油(气)藏单位体积油(气)层内所含的地质储量驱动方式:驱使原油流向井底的动力来源方式称为驱动方式.油藏中的驱油能量有:①油藏中流体和岩石的弹性能②溶解于原油中的天然气膨胀能③边水和底水的压能和弹性能④气顶气的膨胀能⑤重力能各种驱动方式的产生条件和试用油藏:①封闭弹性驱形成条件:无边底水或边水不活跃Pi>Pb②溶解气驱动形成条件:无气顶;无边底水或边水不活跃Pi<Pb③气顶驱动形成条件:有气顶无水驱或弱水驱;Pi=P b伴随溶解气膨胀④水压驱动形成条件:有边底水有露头或人工注水⑤重力驱动形成条件:油层比较厚,倾角大;渗透性好,开采后期⑥复合驱动在复合驱动中有两种驱动力:溶解气驱和弱水驱;小气顶驱和弱水驱影响气顶驱,重力驱动采收率的因素:气顶驱:①原始气顶大小②垂向渗透率③原油粘度④气体保存程度⑤采油速度⑥倾角;重力驱:①上倾方向渗透率②储层倾角③油藏生产速度④原油粘度⑤相对渗透率特征划分开发层系:把特征相近的油层组合在一起,用独立的一套开发井网进行开发,并以此为基础进行生产规划,动态研究和调整开发层系划分的意义:①有利于发挥各油层的作用,为油层比较均衡开采打下基础,减少层间矛盾②提高采油速度,缩短开发时间③提高注水波及体积,提高最终采收率④适应采油工艺技术发展的要求划分开发层系的原则:①同一层系内的油层物性应当接近,尤其渗透率要接近②一个独立的开发层系应具有一定的厚度和储量③各开发层系间必须具有良好的隔层④要考虑到采油工艺技术水平,相邻油层尽可能组合在一起按照注水时间分为三类:早期注水,晚期注水,中期注水早期注水:在油田投产的同时进行注水,或是在油层压力下降到饱和压力之前就及时进行注水,使油层压力始终保持在饱和压力以上或原始油层压力附近;特点:①油层内不脱气,原油性质保持较好②油层内只是油,水二相流动,渗流特征清楚③油井产能高④采油速度高缺点:投产初期注水工程投资较大,投资回收期长适用:地饱压差相对较小的油田晚期注水:开采初期依靠天然能量开采,在溶解气驱之后注水;特点:①驱动方式转为溶解气驱②注水后,可能形成油气水三相渗流③产能不能保持稳定优点:开发初期投资少,原油成本低适用:原油性质好,天然能量足,中,小型油田中期注水:初期依靠天然能量开采,当地层压力下降到饱和压力以下,气油比上升到最大值之前开始注水,特点:①随注水压力恢复,地层压力略低于饱和压力,形成水驱混汽油方式②注水后,地层压力恢复饱和压力以上,可获得较高产量优点:初期投资少,经济效益好;可保持较长稳产期,不影响最终采收率适用:地饱压差较大,天然能量相对较大的油田。
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油藏开发方面的相关概念
11、水驱控制和水驱动用 水驱控制储量:指层系中水井已射开层段 (对应有油井采出)所对应的储量。 水驱动用储量:指层系中水井已射开层段
(对应有油井采出)所对应的吸水厚度所对
应的储量。
油藏开发方面的相关概念
12、水驱控制和水驱动用
水驱控制储量=水驱控制程度*地质储量;水驱控
制程度=平面水驱控制程度(流线图法)*纵向水驱
成后再利用批产结果合成每个小层的开发数据,根据指标的
匹配情况进行不断修正,直到最终获得较为合理的指标。
油藏开发方面的相关概念
14、油水井井控面积及地质储量计算
油水井单井控制面积计算方法:比较简便的方法 是以计算井为中心与周围所有油水井进行连线,相同 井别之间在连线正中间画点,油井与水井之间在距油 井1/3处画点,最后将所有的点连线即获得该井的控制
注采对应率是指在现有井网条件下,采油井生产层中与
注水井连通的有效厚度(层数)与井组内采油井射开总有 效厚度(层数)之比。 注采对应率又可分为层数对应率和厚度对应率。 层数对应率 = 油井生产层中与注水井连通的油层数 / 油井 总生产层数 厚度对应率 = 油井生产层中与注水井连通的有效厚度 / 油
井生产的总有效厚度。
渗带注水波及程度低。
注水井 采油井
底部注水时,注入水分别沿水平推进和向上运
动。水平运动的水助长了底水的上升,因而无水采 出程度低。沿注入井轴线方向向上推进的水又沿各 层水平驱油,波及体积增大,因此含水率上升比顶 部注水时上升较慢。
注水井
采油井
油藏开发方面的相关概念
2、储采比:油田年初剩余可采储量与当年产油量之比。 某油藏地质储量120万吨,年产油2 万吨,累积产油量 30万吨,当前标定可采储量45万吨,计算该油藏的储采比。 储 采 比 = 年 初 剩 余 可 采 储 量 / 年 产 油 量 = ( 45-30 ) /2=7.5
油藏开发方面的相关概念
油藏工程常用名词解释
油藏开发方面的相关概念
1、剩余可采储量采油速度:油田年产油量占剩余可采 储量的百分数。 某油藏地质储量120万吨,年产油2 万吨,累积产油量 30万吨,当前标定可采储量45万吨,计算该油藏的剩余可 采储量采油速度。
剩余可采储量采油速度 = 年产油 / (可采储量 - 累积产
油量)=2/(45-30)*100=13.3%
=(88%-85%)/(2.4/120*100)
=1.5%
油藏开发方面的相关概念
8、平面突进系数:水线舌进时,最大水线推 进距离与平均水线推进距离之比。
采油井
注水井
油藏开发方面的相关概念
9、扫油面积系数:注水开发油田,井组某单层已 被水淹的面积与井组所控制的面积之比。
油藏开发方面的相关概念
10、注采对应率概念及其计算方法
3、注采比:某段时间内注入剂的地下体积和相应时间
的采出物(油、气、水)的地下体积之比。
某油藏日产液量 1000 吨,日产油量 200吨,原油体积系
数1.25,日注水量1100m3,计算该油藏的注采比。
注采比=注水量/(产水量+产油量*原油体积系数)
=1100/(1000-200+200*1.25)
=1.05
底部注水时,注入水一方面增加了水层能量,加快了 底水推进,另一方面在注入井附近向上运动,进入高渗 透层后,变为水平驱油,强洗高渗透层,随着向上渗透 率的变小,水洗程度也变小。同一含水率时顶部注水开 发效果好于底部注水。 注水井 采响
顶部注水时,注入水沿上部的高渗层推进,使油层能量得 到及时补充,压制了底水上升,且下部低渗透油层也对底 水的锥进起阻挡作用,所以油层注水的无水采出程度高, 但注入水一旦沿高渗层突破生产井,便形成水道,下部低
控制程度(静态注采对应率)
水驱动用储量=水驱动用程度*地质储量;水驱动
用程度=平面水驱动用程度(流线图法)*纵向水驱
动用程度(静态注采对应率 * 吸水剖面所测吸水厚 度百分数)
油藏开发方面的相关概念
13、油水井劈产、劈注方法
目前常用的劈产方法是以各小层的流动系数作为依据,即 KH/μ ,该方法对于油井投产初期从理论上讲应该是可行的, 但到开发后期由于层间干扰会导致各层的压力和含水具有非 常大的差异,而分层的压力和含水资料通常又难以获得,这 是如果仍按照流动系数劈产就会造成较大的差异。因此后期 的劈产还应该参考分层压力资料(不易获得)、新钻井及老 井饱和度测井资料、水井吸水剖面资料等进行综合劈产,完
油藏开发方面的相关概念
4、水驱指数:在某一地层压力下,纯水侵量与该压力 下累计产油量和产气量在地下的体积之比。每采一吨油在 地下的存水量。
年水驱指数=(年注水量-年产水量)/年产油量。
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累计水驱指数=(累计注水量-累计产水量)/累计产油量。
油藏开发方面的相关概念
示某一阶段内平均每天的产油量。
16、油层的韵律性
正韵律油层:岩石颗粒自下而上由粗变细 反韵律油层:岩石颗粒自下而上由细变粗 复合韵律油层:石颗粒上部和下部较粗,中间较细
正韵律油层注水部位对驱油效果的影响
顶部注水时,由于上部渗透率低,注入水水平推进速 度缓慢,而渗透率上低下高增大了注入水在重力作用下 向下层运动的速度,使上部油层水洗程度不大。随着向 下渗透率的逐渐增大,水洗程度也逐渐升高。水窜严重 使得油层能量得不到补充,压力下降迅速,促使底水上 升,这是正韵律地层无水采收率低的主要原因。 注水井 采油井
=70%
油藏开发方面的相关概念
6、综合含水:油田月产液量中产水量所占的
百分数。 7、含水上升率:每采出1%的地质储量是含水
率的上升值。
油藏开发方面的相关概念
某油藏地质储量120 万吨,2000年 12月综合含 水 85% , 2001 年 12 月综合含水 88% , 2000 年产油量 2.4万吨,计算油藏的含水上升率。 含水上升率=阶段含水上升值/阶段采出程度
面积,该面积内的地质储量即为该井的控制储量。但
实际单井控制面积的计算较为复杂,要充分考虑油层
平面的非均质性、压力分布等因素。
油藏开发方面的相关概念
油藏开发方面的相关概念
15、日油能力和日油水平的区别
日油能力是阶段产油量除以油井该阶段的实际生产天数。 日油水平是阶段产油量除以该阶段的日历天数。 日油能力扣除了倒井、停电等其它因素对油井生产时率 的影响,反映了油井或区块的生产能力,而日油水平只表
5、存水率:保存在地下的注入水体积与累积注水量的比值。 存水率=(累计注水量-累计采水量)/累计注水量。
油藏开发方面的相关概念
某油藏当前累计注水量 100 万方,累积产油量 20万吨, 累积产水量80万吨,原油体积系数1.2,计算该油藏的水驱 指数、存水率。 水驱指数=(累计注水量-累计产水量)/累计产油量 =(100-80)/(20*1.2) =0.83 存水率=(累计注水量-累计采油量)/累计注水量 =(80-20*1.2)/80