阿什卡OpenFlow油藏综合研究平台技术进展—Eric

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saphir试井解释软件

saphir试井解释软件

ESSCA GROUP 演示专用

二、Saphir软件技术功能特色
7、先近的压裂解释模型,满足所有类型压裂井解释
直井压裂:均匀流、无限导流、有限导流模型,可考虑裂缝表皮 水平井压裂:有限导流,数值模型可考虑:仅水平井段流、仅裂缝流、 二者流动均存在,水平井分段压裂等
模型1
Fractured Horizontal Well,Equal Spacing
油藏模型
均质、双孔介质、双渗透、多层油藏、线性与径 向的两区/多区复合
内边界 模型
线源井、井筒储存+表皮、变井储、段塞流、部分 射开、压裂裂缝 ,以及变井模型
外边界 模型
无限油藏、恒压边界(气顶、底水、边水)、封 闭边界、半封闭边界、组合边界的油气藏
流体模型
单相流、多相流(包括凝析气、页岩气、煤层气 )
更可靠 很可靠 很可靠
试井发展
解析方法 简单模型
解析方法+
数值方法
解决各种井况及油藏流动情况解 释模型。
ESSCA GROUP 演示专用

一、Saphir软件简介 Saphir是什么?什

Saphir是由法国kappa 公司出品的试井解释软件, 该软件以压力导数方法为基 础,结合现代最先进试井解 释方法,快速准确实现对各 种试井资料的解释。由阿什 卡公司在中国市场负责独家 销售、技术支持和增值服务。

2011.07
石油技术与咨询服务 | 过程控制与企业资源管理 | 海洋工程总包
Saphir 试井解释系统 —全球业界试井解释权威
王庆鹏
石油技术与咨询服务业务 北京朝阳区北苑路170号凯旋中心27层 (100101)
电话:010-5823-6996 手机:13704890763 qingpeng.wang@

Ecrin平台油气藏动态分析解决方案

Ecrin平台油气藏动态分析解决方案

分层流入动态曲线IPR,了解各层潜力;
确定油藏污染程度,挖潜生产潜力; 获得压力梯度和流体界面;
Copyright 2012.Essca Software Solutions ( ESS )
+86 10 5823 6996 | ess@ |
(一)Ecrin油气藏日常动态分析管理解决方案
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二、Ecrin多学科综合动态分析研究平台
油藏开发方案评价与预测(数值模拟)
1. 确定油藏类型;
2. 探测油藏边界和类型; 3. 确定油藏初始压力或平均压力;
Ecrin平台油气藏动态分析解决方案
一、国内油气藏动态分析存在问题 二、Ecrin多学科综合动态分析研究平台 三、Ecrin平台油气藏动态分析解决方案
四、总结
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(一)Ecrin油气藏日常动态分析管理解决方案
第三步 在单井分析基础上用Rubis井组数值模拟技术,快速构建地质模型、数 值模拟
第一步 单井分析:利用日常生产数据进行递减规律分析、获单井控制储量及 生产预测
Topaze可以利用日常产量及压力数据进行分析,它提供了多种分析方法: 常规生产分析技术:
log(q) [STB/D] vs log(Dt) [hr]
10000
7.8E-16 Tmin Tmax Pi PV STGIIP STGIP P Ab. (p_ab) Q(p_ab) -1.406432E+5 hr -18578.933 hr 29.6 MPa 6.23 MMB 2.43E+8 m3 1.84E+8 m3 0.101353 MPa 2.42E+8 m3 5.8E-16

{阿什卡]TemisFlow盆地模拟软件介绍(2013)

{阿什卡]TemisFlow盆地模拟软件介绍(2013)

二、软件特色
5、高效的盆地建模技术
构造图 剥蚀厚度图 古水深图 „
+
现今盆地几何形态描述 地质历史事件描述
编辑沉积相图
• • • •
图形 常数 公式 ...
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immature kerogen
a3 Mature kerogen
k4
x4 Late gas
生物气模拟解决方案 (Schneider 2011) 成功应用于Barnett 页岩 and Posedonia 页岩 (Behar & Jarvie 2011)
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有限元法
TemisFlow
有限体积法
运算时间:1小时36分钟 TemisFlow一次 模拟耗时: 计算机硬件:8G内存,2.4GHz主频,双核(并行运算) 盆地模型:2000km2,T-T8,网格总数241362,网格大小468m×468m 模拟内容:应用达西流法模拟烃类的生排运聚过程
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• 一个准确的和已经证实的反应方案,能够预测早期或者晚期天然气生成。 • 更加准确地描述天然气组分和气体湿度
a1 Early gas
ai.xi = HC potential
k1 k2 k3
a2 Bitumen
x1 HC x2 HC x3 HC
Oil and Condensate gas source Dry gas source
② 热导率随温度化:

国内外分支井五级完井技术发展趋势

国内外分支井五级完井技术发展趋势

国内外分支井五级完井技术发展趋势陈杰;武广瑷;左凯;曹砚锋;闫伟;柴龙顺;赵金成【摘要】分支井技术具有显著降低钻井成本、适应稠油及边际油田等特殊油藏开采模式、提高新老油田采收率等优点.分支井五级完井技术采用机械支撑方式,建立主、分支井眼连接通道;实现了液力密封;对于分支井眼,后续还可选择性重入.介绍了多分支井的分类体系.调研了国内外多级完井技术发展现状,介绍了斯伦贝谢RapidX系统、哈里伯顿FlexRite系统、贝克休斯Hook系统等国外石油服务公司的海上油田五级分支井技术,比较了各公司的五级多分支井的关键技术优缺点.对国内五级完井技术发展进行了展望.【期刊名称】《石油矿场机械》【年(卷),期】2019(048)004【总页数】5页(P80-84)【关键词】分支井;完井技术;TAML5【作者】陈杰;武广瑷;左凯;曹砚锋;闫伟;柴龙顺;赵金成【作者单位】中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452;中海油研究总院,北京100029;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452;中海油研究总院,北京100029;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】TE952分支井技术作为水平井技术的延伸和发展,可增加单井的泄油面积,能够有效挖掘剩余油潜力,提高采收率,改善油田开发效果,已经成为油气田开发的一项先进技术[1-2]。

据统计,中国原油储量主要分布在陆相沉积储层中,其中 90%采用水驱开发,经过多年注水,陆相沉积储层中油、水接触关系异常复杂,对于继续开采剩余原油,提高采收率,提出了新的挑战。

原有直井轨迹在储层空间上存在局限性,对于分散的原油难以收集,因此产量急剧降低[3-5]。

研究表明,分支井技术在国内老油田剩余油挖潜方面效果显著[6-8]。

底水油藏开发中超高清随钻油藏描绘技术分析

底水油藏开发中超高清随钻油藏描绘技术分析

239在南海东部深度开发的油田中,油层物性的非均质性、构造预测的不确定性、以及非自然状态下的油水分布的复杂性,均对水平段地质导向效率和油藏控水可持续开发的效率产生较大的影响。

油田开发实践证实,基于常规技术的地质导向技术在油藏随钻描述和指导水平井精确导向等方面不能完全满足该复杂底水油藏精细开发的要求,据此引进了新的技术和思路。

针对P油藏精细开发过程中的难点和风险,详细阐述PeriScope Edge超高清随钻油藏描绘技术在该油藏调整井项目中精细开发的作用,并将通过实例展示该技术的应用效果,为南海东部深度开发的底水油藏的可持续开发提供有效的技术保障。

1 底水油藏开发目标及难点P油藏储层沉积环境为三角洲平原—三角洲前缘沉积,储层岩性主要为细—粗粒长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,平均孔隙度28.5%,油层平均渗透率3644mD,总体上属于高孔、特高渗储层。

基于底水驱动,有效含油高度4.5~5m。

该油田整体进入特高含水开发期,油藏P为未动用底水油藏,含油范围内夹层发育不规则,挡水效果有限,存在上水较快的风险。

为提高储量动用程度和油田采收率,需要采取合适的钻完井措施来抑制底水的锥进。

据此,需要控制水平调整井轨迹在油层的顶部,尽量远离油水界面,并采用控水完井工艺,延缓底水锥进,以期高效开发油层中的剩余油。

该油藏中,随钻追层的地质导向效率主要受到储层非均质性、油水分布的复杂性以及构造预测的不确定性的影响,在有效的产油层段和产油高度方面来影响水平井生产动态。

因此,需要准确的随钻定量刻画井眼附近的储层特征(储层顶面位置和倾角、夹层发育特征和油水界面位置等),才能定量的、策略性的控制轨迹靠顶追踪优质油层,实现远离油水界面的开发要求,并结合控水完井工艺,最终优化底水油藏的精细开发效果。

2 基于超高清油藏描绘技术的地质导向技术针对P油藏水平井地质导向目标和难点,必须在实时油藏描述的精度和轨迹控制的准度两个方面取得突破。

当前业界常用的技术为随钻地层边底水油藏开发中超高清随钻油藏描绘技术分析孙琳钧中海石油 ( 中国 ) 有限公司深圳分公司 广东 深圳 518000摘要:底水油藏开发过程中地质导向效率主要受到储层非均质性、油水分布的复杂性以及构造预测的不确定性的影响。

流体包裹体在油气成藏研究中的应用

流体包裹体在油气成藏研究中的应用

流体包裹体在油气成藏研究中的应用油气藏是地球的一种自然资源,它以原油和天然气的形式存在。

因此,探测油气藏的形态和空间分布,特别是在那些难以进行实地检查的地方,是采油工程的重要组成部分。

油气藏的研究通常借助于地球物理勘探中的技术,包括分布式参数探测、地震地球物理勘探、反射波成像等。

然而,这些技术都有其局限性,例如无法准确表征油气藏的多维度空间结构,特别是不同尺度的气体和液体的层状和结构物。

流体包裹体(FIP)是一种新型技术,用于探测研究油气藏的特点和结构特征。

该技术基于通过非破坏性测量求解非线性模型,以了解流体包裹体如何表征油气藏的空间结构。

该技术具有一系列优点,可以获得更为准确的油气藏特征,并且可以根据每个流体包裹体的特性,推断出其中的流体类别,从而实现油气藏无损检测。

此外,这种技术还可以有效表征油气藏的层状和结构特征,有助于更好地理解油气藏的空间结构,指导油气勘探和钻井工程。

从技术角度来看,FIP可以通过诸如矩阵和低秩矩阵分解等数学方法来求解,并可以做到准确地表征油气藏的特征,如体积横向扩散系数、体积垂向扩散系数、视频系数、水驱横向扩散系数等。

此外,FIP还可以使用视觉化分析工具,如三维建模、地球识别系统等来探测油气藏,从而更准确地表征油气藏的特征和结构。

在过去的几十年中,FIP技术在油气藏表征领域取得了巨大进步。

目前,它已被广泛应用于国内外,用于表征油气藏的各种特征。

例如,在拉萨盆地西部油气田,研究人员使用FIP技术,分析了油气藏的空间结构特征,发现了其中巨大的含油层系,有助于发展高效的油气勘探和钻井工程。

此外,在火炬盆地,研究人员使用FIP技术,分析了油气藏的特性,推断出油气藏的构造深度,指导了勘探和发展。

从上述例子中可以看出,FIP技术可以弥补其他技术的不足,准确表征油气藏的特征和结构,为油气勘探和钻井提供有用的参考。

综上所述,FIP技术是当前油气藏研究和勘探工程中的一项重要技术。

它通过提取油气藏的特征和结构特征,提供了准确可靠的参考,有助于更好地理解资源的分布结构,引领油气藏的勘探和开发。

OLGA演示

OLGA演示
动态预测管线及海底油井里蜡沉积的独特工具
• OLGA 2000的蜡沉积模块具有计算蜡质成分沿管线传输 和沉积过程的功能。当内管壁温度低于结蜡点时,蜡质 通过分子扩散沉积到管壁上。当油温低于结蜡点时,蜡 质从油中析出。
影响 – 增加管壁粗糙度 – 管径减小 – 由于固体蜡颗粒的沉积油相表观粘度增加 预测是否需要 – 隔热/加热

水合物抑制剂追踪模块(MEG Tracking)
• 跟踪MEG沿管道的聚集和分布
• 确定管道中MEG的总量
– MEG随产量变化 – 管道中需要的MEG量 – 到达处理设备时的MEG量 – 装置在此流量下能否运行? • 确定是否有足够的MEG存在来防 止水合物形成
Essca Beijing
多相泵模块(Multiphase Pump Module)
Essca Beijing
阿什卡主要产品
Petrel
勘探开发一体化油藏综合描述系统
MEPO
Ecrin
油藏优化自动历史拟合系统
油藏动态检测系统(试井解释、生产测井解释、生产 分析及生产数据管理)
DrillBench
OLGA D-SPICE
拟器
钻完井优化设计与动态模拟系统
基于多相流动态模拟技术的管道模拟系统 动态模拟工艺设备,仪表和控制工程的全生产周期模
– 环道几何尺寸

直径:1in到8in,一部分达到30in 管道长径比可以达到5000 管道倾角从-15到90
– 压力从1到100bar – 实验介质可以包括各种流体
Essca Beijing
OVIP
OLGA Verification and Improvement Project
– 最大的多相流数据库

石油行业的创新技术探索石油行业中的最新技术进展

石油行业的创新技术探索石油行业中的最新技术进展

石油行业的创新技术探索石油行业中的最新技术进展石油行业的创新技术探索——石油行业中的最新技术进展石油作为全球能源中不可或缺的重要资源,在各国的工业化进程中起着至关重要的作用。

然而,随着化石能源的有限性以及全球环境问题的不断凸显,石油行业亟需探索和应用创新技术,以提高生产效率、降低环境影响,为可持续发展做出贡献。

本文将探讨石油行业中的最新技术进展,包括油藏开发与提高、勘探技术和环境保护等方面。

一、油藏开发与提高的创新技术随着传统石油资源逐渐枯竭,石油行业需要不断提高油藏开发和提高技术水平,以探索并开发更多的油藏资源。

创新技术在这一领域起着至关重要的作用。

1. 水平井技术水平井技术是一种在垂直井的基础上进行水平延伸的技术。

通过水平井的应用,可以最大限度地增加井底面积,提高井网效果,从而提高油藏开发效率。

此外,水平井技术还能有效解决含水油层的开发难题,提高采油率。

2. 人工提高采油率技术人工提高采油率技术是在油藏开发过程中,通过注入一些辅助物质以改变油藏物性和流体流动状况的技术。

其中,常见的技术包括聚合物驱、离子交换树脂、CO2驱等。

这些技术能够改善原油流动性、减小黏附力,提高采油率,为油田的可持续开发做出贡献。

二、勘探技术的创新勘探是石油行业中寻找潜在石油资源的关键环节。

随着勘探技术的不断创新,寻找石油储量的效率和准确性也在不断提高。

1. 三维地震勘探技术三维地震勘探技术是一种通过地震波的传播情况来识别地下构造的技术。

相对于传统的二维地震勘探技术,三维地震勘探技术能够提供更准确的地下结构信息,帮助勘探人员更好地了解油藏的地质构造,提高勘探成功率。

2. 非常规油气资源勘探技术随着传统石油资源的逐渐枯竭,非常规油气资源如页岩气、煤层气等成为石油行业的新宠。

在非常规油气资源的勘探中,技术创新十分关键。

例如水平钻井技术、压裂技术等的应用,能够有效提高非常规油气资源的开采效率。

三、环境保护的创新技术石油行业的发展不可避免地会对环境造成一定的影响。

PumaFlow新一代油藏数值模拟软件

PumaFlow新一代油藏数值模拟软件
Copyright 2012.Essca Software Solutions ( ESS )
黑油模型
扩展的黑油模型
热采模型 组分模型
化学驱模型
双重介质模型
+86 10 5823 6996 | ess@ |
PumaFlow油藏数值模拟软件
主要模块功能及技术优势-1、黑油模型
+86 10 5823 6996 | ess@ |
PumaFlow油藏数值模拟软件
主要模块功能及技术优势-3、双重介质模型 改进的裂缝-基质流动计算
Qm → f = σ Km
µ
Vm (P m − Pf
Vm (P m − Pf
) = 4
Km 1 1 1 + 2 + 2 .∆X .∆Y .∆Z . 2 LY LZ µ LX
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PumaFlow油藏数值模拟软件
主要模块功能及技术优势-2、组份模型
完整的流体模型
-EOS(状态方程)、表格和解析公式等多种方法设置PVT参数 -EOS和经验公式方法计算流体密度 -表格、解析公式和LBC粘度公式等方法提供粘度计算 -表格和等张比容法(parachor)提供油气界面张力 -比容或表格提供气油界面张力 -4种EOS状态方程:PR(标准和Ω校正多项式) SRK(标准和Ω校正多项式)
N2
Gas Oil Water
油藏局部区域的流动边界 局部网格加密和粗化 垂直井、斜井、水平井、多分支井等复杂井 双重介质模型 水体 气举优化 地面设备管网耦合(GAP) 聚合物 碱、表面活性剂

Ajax在油藏模型显示分析系统的应用

Ajax在油藏模型显示分析系统的应用
MA Ja , S in HEN Ya —h n n c u ,S N ig y U X n —i
( colfC m ue,B rn nom t nSi c Sho o p t o r ei f rai c ne& Tcnlg U i rt,B ln 109 ,C i ) gI o e eh o y nv sy e g 0 12 hn o ei i t a
n erh fr i .E pr adsacigi o t n xei na rah hwta h n n ma o met u sso t e印p cf no A a ess m e eteyl e h e e le h ,t  ̄ ao f j i t yt f c vl o r tesr r i xnh e i w s v
o t f印 p c t n lgc u o H a o o i .T r u h te p g p ai g p r al ,t e s se d e o er s h n r a e d rn a n p i ho g a eu d t at l h n i y h y tm o s n t f h t e e t p u i g l d g ma s r e i e g oi

sre so s ea dS n nodrosl ee rb m ,A a a p l di i ss m a p vdme o .I evr pnedlya Oo .I re o e h s pol s jxw sap e t s yt s i r e t d t e r n t vt e i nh e n a mo h addAa nlei ess m sutr,saigp ̄a b s es oi o esre,ah v gWe ae r ettnl i d e jxesn t yt t c e hr a i ui s lg f evr ci i bpg e nao g nh e r u n l n c t h en ps i oc

人工智能技术在油藏工程领域评价方法

人工智能技术在油藏工程领域评价方法

人工智能技术在油藏工程领域评价方法Artificial intelligence (AI) technology has been increasingly used inthe field of reservoir engineering for the evaluation of oil and gas reservoirs. It has provided great potential in improving the efficiency and accuracy of reservoir evaluation, leading to significant advancements in the industry.人工智能(AI)技术在油藏工程领域的应用日益增多,用于油气储层的评价。

它在提高储层评价的效率和准确性方面具有巨大潜力,促进了该行业的显著进步。

One major aspect of AI in reservoir engineering is its capability to analyze vast amounts of data. AI algorithms can process and interpret geological, geophysical, and engineering data, allowing for a more comprehensive understanding of reservoir characteristics and behavior.人工智能在油藏工程中的一个主要方面是其分析海量数据的能力。

AI算法可以处理和解释地质、地球物理和工程数据,使人们更全面地了解储层的特征和行为。

Additionally, AI can be utilized for predictive modeling of reservoir performance. By using machine learning and data-driven techniques, AI can forecast production rates, reservoir pressure, and other key parameters with improved accuracy, aiding in the optimization of production strategies and reservoir management.此外,人工智能还可以用于油藏性能的预测建模。

剩余油技术的研究现状及发展探析

剩余油技术的研究现状及发展探析

212近年来,地下油水分布也因为油田的开发产生了较大的变化,油田开发的愈趋成熟,地下油水分布也和之前的情况发生了很大的改变。

也因为在这种条件下,大片连续的石油已经变得十分稀少,开采石油的对象也逐渐变成了局部富集又高度分散的石油为了更准确的预测和划分在三维空间中,岩石物性非均质性、隔夹层以及各级分隔体的分布方式和规律,使驱油工作变得更加高效,要精细的描述油藏资源。

1 剩余油技术研究必要性我国油田地质情况复杂,原油性质差异大,水驱油过程不均匀,这些因素都导致在经过一次或采油之后,仅仅有地下储量三分之一左右的石油能够被开采出来,但是剩下的三分之二石油就仍然处于地下,难以挖掘,也就成了剩余油。

如果能够提高石油的采收率或者改革技术以增加石油的可采储量可以开采更多的属于石油储量在60%~70%之间的剩余石油。

这也是无论是油藏工程师还是地质工作者始终将石油开采过程提高采收率以及深入研究剩余油的分布情况作为研究的重点工作。

这项工作的重点在于研究剩余油分布规律和开发技术,通过改进技术手段,提高采收率,实现资源的高效利用。

根据调查,石油在全世界范围内,两年到三年使用量,仅仅使每个油田提高1%的采收率便能实现,可见提高采收率对于石油行业的重要性。

如何提高采收率呢?一方面,要加强地质勘探,了解油藏的性质和分布情况,精确掌握油田的开发潜力。

另一方面,要采用先进的开发技术,如增油、压裂、热采、化学驱油等技术,优化开发方案,提高采收率[1]。

这些技术的应用需要大量的投资和研究,但对于提高石油资源的利用效率和保障能源安全具有重要的意义。

总之,我国油田开发面临着巨大的挑战和机遇。

通过加强剩余油分布规律研究和提高采收率,可以实现资源的高效利用,为我国石油行业的可持续发展注入新的动力。

2 剩余油技术的研究现状2.1 油藏数值模拟技术油藏数值模拟技术的应用在油田开发和生产中越来越广泛,成为油田工程师们进行决策的重要工具之一。

经过几十年的不断发展,这项技术已经成熟,越来越接近实际情况。

OLGA演示

OLGA演示

应用 20
指出管道中哪里会由于水的沉积而产生腐蚀 15
Water Holdup (%)
确定变产过程中油水是否会以段塞的方式流 10
出管线 5
测算随含水率而变化的油水混合物粘度
0
解释抑制剂
0
模拟三相分离器
PIPELINE WATER HOLDUP PROFILE
Elevation (m)
1600
组份跟踪模块(Compositional Tracking Module)
能确定流体组分的动态变化及每个组分沿管线的分布(时间和空间)
X
X
X
X
X
X
X
组份跟踪模块(Compositional Tracking Module)
• 沿管线的流体组分由于如下原因可能会发生变化 – 滑脱影响(相间速度差) – 界面质量传输传递 – 不同流体汇合入管网 – 入口处流体组分的改变
• 组分模型通过求解每一成分分布在气相、油层、水层、 油珠、水珠里的物质守恒方程,跟踪组分随时间和位 置的变化。
• 组分相关的典型情况 – 管网输送不同流体 – 停产再启动过程 – 注气/气举/气体质量跟踪 – 入口和源的组分变化 – 卸压过程 – 地形段塞/安全分析
Stardard OLGA Compositional Tracking Module
Essca Beijing
蜡沉积模块(Wax Module)
动态预测管线及海底油井里蜡沉积的独特工具
• OLGA 2000的蜡沉积模块具有计算蜡质成分沿管线传输 和沉积过程的功能。当内管壁温度低于结蜡点时,蜡质 通过分子扩散沉积到管壁上。当油温低于结蜡点时,蜡 质从油中析出。
➢ 影响 – 增加管壁粗糙度 – 管径减小 – 由于固体蜡颗粒的沉积油相表观粘度增加

油藏开发技术的创新和应用

油藏开发技术的创新和应用

油藏开发技术的创新和应用近年来,随着油价的上涨和能源需求的增加,油藏开发技术的创新和应用变得越来越重要。

油藏开发技术涵盖了许多方面,包括勘探、钻井、采油、运输等等。

本文将从技术创新、资源开发和环保方面探讨油藏开发技术的创新和应用。

一、技术创新技术创新是油藏开发实现可持续发展的基础。

油藏开发技术的创新包括改进传统工艺、开发新型技术和引进国外先进技术等。

下面将分别阐述。

1、改进传统工艺改进传统工艺是油藏开发技术的创新之一。

利用新材料、新工艺、新设备和新方法改进勘探、生产和转化工艺,提高油藏开发效率和资源利用率,减少成本和环境污染,是利用现有技术资源进行技术创新的一种途径。

例如,采用评价技术、物探技术、遥感技术等提高勘探精度,使用超压注水技术、高效施工技术、减阻节能技术等提高采收率,使用聚舶技术、气吞式钻井技术、环保钻井技术等提高生产效率。

这些技术在油藏开发中得到了广泛应用,并取得了良好的效果。

2、开发新型技术开发新型技术是油藏开发技术的创新之一。

新型技术的开发,需要对国内外石油开采技术和资源开发的最新进展进行综合考虑,不断创新和改进技术,提高技术水平和设备性能,以适应复杂多变的油藏环境和市场需求。

例如,利用生物水耕技术、多级分段压裂技术、基于虚拟钻井模拟技术等开发出新的采油技术,可以提高采收率和生产效率;利用开发高温、高压、大深度钻井技术等,可以降低勘探成本和提高勘探精度。

3、引进国外先进技术油藏开发技术的创新也包括引进国外先进技术。

国外先进技术是对我国技术的补充和丰富,可以帮助我国提高油藏开发质量和效率,并缓解国内资源紧张的压力。

以美国页岩油气开发技术为例,经过引进和应用,可以开采巨大的油气资源,为我国能源安全提供保障。

当然,在引进国外先进技术时,要充分满足国内情况和需求,避免盲目引进造成的浪费和冲突。

二、资源开发油藏开发技术的应用不仅需要技术创新,还需要合理的资源开发。

资源开发包括资源的评价、规划和利用等方面。

人工智能算法在油藏开发中的应用

人工智能算法在油藏开发中的应用

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文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 介绍油藏开发是石油工业中至关重要的环节之一,传统的油藏开发方式往往需要大量的人力和时间,并且效率不高。

油藏最大接触位移技术在海上注水油田开发中的应用

油藏最大接触位移技术在海上注水油田开发中的应用

水平井技术能够提高海上油田开发速度,越来越多的水平井应用于海上油田的开发[1]。

随着油井生产时间延长,油井开发效率逐渐降低,势必影响油田经济开发效益。

伴随着增产措施技术[2]的进步和发展,近年来油藏最大接触位移技术(Maximum Reservoir Contact)逐渐应用于油井治理,MRC储层改造技术具有“投资少、周期短、见效快、效益高”。

文章结合MRC措施特点,在南海珠江口盆地X油田L油藏W1井的应用,对其设计内容和应用效果进行分析总结,为低产低效井治理提供借鉴。

1 油藏最大接触位移(MRC)技术油藏最大接触位移(MRC)技术,是指从一口主井眼中钻出若干个进入油气藏的分支井眼。

MRC储层改造技术可进一步增加原井眼附近油藏泄油面积,并且优化分支井眼数量、长度,动用原井眼无法有效动用剩余油,实现油藏高效开发。

与新钻井眼和常规侧钻新井眼相比,MRC储层改造技术具有“投资少、周期短、见效快、效益高”等优势,同时保留原井眼生产潜力,进一步提高油藏开发效果、油井开发效率。

图1 油藏最大接触位移技术示意图图2 L油藏带渗透率场井位构造图图2 油藏最大接触位移技术优化设计2.1 油井概况W1井位于L油藏构造西部如图2,L油藏边水能量弱,采用人工注水和天然能量复合开发的方油藏最大接触位移技术在海上注水油田开发中的应用呙义 陈三君 高晓飞 李凡 倪积慧  中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广东 深圳 518000 摘要:为充分利用海上平台井槽,提高油井开发效率。

油藏最大接触位移技术可增加原井眼附近油藏泄油面积,具有低成本、高收益等优势。

W1井应用该项技术,复产初期该井含水从96.4%下降到89.0%,产能从15bbl/d/psi增加到22bbl/d/psi。

分析认为油藏最大接触位移技术,可有效提高油井井周剩余油动用程度,对水平井开发效率提高有显著作用。

关键词:海上油田 水平井 油藏最大接触位移技术 低产低效井The application of maximum reservoir contact technology in the development of Offshore water injection OilfieldGuo Yi,Chen Sanjun,Gao Xiaofei,Li Fan,Ni JiHuiCNOOC China Limited ,Shenzhen Branch ,Shenzhen 518000Abstract :In order to make full use of offshore platform well slots ,improve oil well development efficiency.The maximum reservoir contact technology can increase the oil drainage area of the original well bore ,and has the advantages of low cost and high income. The technology is applied to the well1,which at the initial stage of recovery ,the water cut decrease from 96.4% to 89.0%,the productivity is increase from 15bbl/d/psi to 22bbl/d/psi. The analysis shows that the maximum reservoir contact technology can effectively improve the degree of remaining oil production around ,and has a significant role in improving the development efficiency of horizontal wells.Keywords :Offshore Oilfield ;Horizontal Well ;Maximum Reservoir Contact ;Low Production and Efficiency well式,埋深2562m,平均渗透率为557mD,平均孔隙度20.1%,属于高孔高渗储集层。

中国石油大学(北京)2020年授权专利(截至2020年8月)

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一种分析酸蚀裂缝壁面稳定性的实验 方法
一种高频动载破岩工具及其使用方法 地下储层单元线流动数据处理方法及
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原位开采方法和原位开采井网
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李敬彬,刘鑫(学),陆沛青(学),张广清,黄中伟,田守 常程,姬忠礼,刘震,嶒吴小林,刘宇峰(学) 薛永超,朱静(学),李星民(学)
(学) 宁正福,陈志礼(学),王庆(学),齐荣荣(学),孙逢瑞 (学),黄亮(学),张泽权(学),李铭其(学),孙一丹
(学),李钟原(学) 陈小龙(学),李宜强,陈诚(学),高文彬(学),陈映赫
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(外),郭晖(外),张红杰(外),张林强(外)
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乔俊程(学),曾溅辉,冯森(学),王洪玉(学),董雨洋 (学)
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地球科学学院 宋随宏(学),侯加根,康强强(学),蒋超(学),刘钰铭
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预测泥页岩储层不同类型孔隙的内比 表面积的方法及系统
热劈气相色谱固体自动进样热劈装置 致密油气储层三维离散裂缝网络裂缝
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张永旺,李峰(学)
曾联波,田鹤(学),徐翔(学),吕文雅(学) 姜福杰,陈建(学),徐子洋(学),于波(学),朱晨曦
(学) 万云洋,朱迎佳(学) 董少群(学),曾联波,王圣娇(学)
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多学科油藏研究成果在分类油层采出程度计算中的应用

多学科油藏研究成果在分类油层采出程度计算中的应用

多学科油藏研究成果在分类油层采出程度计算中的应用李瑞英;董烈【摘要】针对喇萨杏油田一类油层分布较为清楚为PI组主力油层,采出程度的结果相对明确。

计算分类油层的采出程度实际上就是计算二、三类油层的采出程度,二、三类油层平面上交互分布,纵向上多层、多套井网开采的开发实际,为分类油层采出程度的确定带来困难。

运用多学科油藏的成果,将某类(二类或三类)储量比例大于90%的油层作为完全的(二类或三类)油层来进行计算,将会得到两组计算结果,两组计算结果相互印证,既克服了微观上的差异,又保证了宏观上的精度。

以萨北开发区的某一区块为例,计算结果与取芯井资料结果比较接近,为预测分类油层的采出程度提供了一种有效途径。

【期刊名称】《大庆师范学院学报》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】4页(P49-52)【关键词】多学科油藏研究;分类油层;数值模拟;采出程度【作者】李瑞英;董烈【作者单位】大庆师范学院物理与电气信息工程学院,黑龙江大庆163712;大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163712【正文语种】中文【中图分类】TE3120 引言喇萨杏油田是非均质严重、油层纵向渗透率差异较大和平面砂体组合复杂的多油层油田,针对这一特点,在油田水驱开发的过程中,逐步发展和完善了一套以分层开采为核心的水驱开发调整的做法。

经过五十多年的开发,综合含水93.56%,采出程度47.4%,处于“双特高”开采阶段。

目前,喇萨杏油田除南部部分区块外一类油层三次采油基本结束,在“十二五”末,北部油田二类油层一次上返也基本结束,如何准确的给出分类油层的采出程度,对于二类油层的有效动用方式的选取以及三类油层提高采收率技术的确定都有重大的意义。

喇萨杏油田分类油层地质储量相对明确,而累积产油量、可采储量等却只能分到井网,需要将其进行合理匹配,纵向上,一类油层分布较为清楚(PI组主力油层),而平面上二、三类油层交互分布,客观上增加了确定分类油层采出程度的难度。

气藏数值模拟技术在涩北气田的发展及应用

气藏数值模拟技术在涩北气田的发展及应用

气藏数值模拟技术在涩北气田的发展及应用曹继华【期刊名称】《柴达木开发研究》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】2页(P12-13)【作者】曹继华【作者单位】青海油田公司天然气开发公司【正文语种】中文涩北气田开发18年来,随着气田开发的不断深入,技术支撑也得到了长足的发展。

目前气田已累计生产天然气370.33×108m3,为青甘两省地方经济建设和环境保护做出了突出的贡献,随着精细数值模拟工作的不断推进必将为涩北气田的稳产、高产做出更加卓越的贡献。

一、油气藏数值模拟概况气藏数值模拟作为气藏开发环节中认识气藏、规划开发、及时调整开发方向、评价及预测气藏生产的重要技术手段,具有其他方法所不具备的优势。

油气藏数值模拟研究开始于20世纪中叶,1953年G.H.Buce等人发表《孔隙介质不稳定气体渗流的计算》一文后为数值方法计算油气藏渗流问题开辟了道路,此后随着大型快速电子计算机的迅速发展,有力地促进了数值模拟方法的广泛应用。

20世纪60年代发展了多维多相的黑油模型;20世纪70年代研究了组分模型、混相模型和热力采油模型;20世纪80年代研究各种化学驱油模型。

目前,黑油、组分和热力学模型已经投入工业性应用并发展为各种商业化软件。

油气藏数值模拟作为一项庞大的系统工程其内容非常复杂,涉及到油藏开发的整个生命周期。

油气藏数值模拟方法依靠开发者对油气田已知的部分信息,以计算机为媒体,以数值计算方法为基础,通过物质平衡方程和渗流运动规律在仿真的网格化油气藏内进行研究。

通过规律性的认识和反复的模拟全力还原油气藏真实的内部环境,从而达到油藏研究的目的。

它既可以从宏观上整体认识,也可以从局部微观深入地了解油气藏特性,还可以给出特定条件下未来油气藏的开发状况。

这些特性对于精细、科学、高效的开发涩北气田无疑具有重要的支撑作用。

二、气藏数值模拟基本步骤涩北气田蕴藏流体为气水两相,随地层温度、压力变化其组分并无变化,故研究中主要使用气水两相运动的黑油模型,其数值模拟基本步骤为:第一,依据已有的地质认识建立地质模型及属性模型,并选取适当的网格系统加以描述。

AI技术在石油行业中的创新应用前景探索

AI技术在石油行业中的创新应用前景探索

AI技术在石油行业中的创新应用前景探索一、引言随着人工智能(AI)技术的不断发展和应用推广,各个行业纷纷加入了AI技术的创新浪潮。

石油行业作为全球经济的重要支柱之一,也开始探索并应用AI技术。

本文将探讨AI技术在石油行业中的创新应用前景。

二、AI在勘探与生产领域的应用1. 数据分析与处理石油勘探和生产过程中产生大量数据,如地震数据、测井数据等。

利用AI技术能够更高效地处理这些海量数据,并提取出有价值的信息和趋势,帮助决策者做出科学合理的决策。

2. 断层预测与储量评估通过分析已有数据,结合机器学习算法,在地质勘探阶段能够准确预测石油储集区断层位置及类型,并辅助进行储量评估。

这对于优化钻井方案、降低勘探风险具有重要意义。

3. 人工智能辅助钻井钻井作为石油开采过程中最核心的环节之一,利用AI技术可实现自动化控制、智能决策等领域的突破。

通过分析海量数据和历史经验,AI系统可以有效地提供优化钻井路径、节约时间和成本等方面的建议。

4. 智能油藏管理AI技术在油藏管理中的应用也具有前景。

通过AI系统对注水、产油等各个环节进行实时监测,并通过自主学习和推理能力,实现对油藏开发及生产过程的预测与优化。

这有助于提高油田开采效率并降低生产成本。

三、AI在安全与环保领域的应用1. 设备故障预警与维护在石油行业中,大型设备是确保生产连续性和安全性的关键。

利用AI技术,可以对设备传感器数据进行实时监测和分析,通过预测模型及时发现潜在故障,并提供相应建议以避免损失并提高设备利用率。

2. 环境风险评估AI技术可以帮助石油企业进行环境风险评估与管理,如火灾预警、污染源追踪等。

通过多维度的数据分析,可以更好地评估环境风险,并采取相应措施来保护生态环境。

3. 智能化安全监测利用AI技术,可实现对工作场所和设备的自动监测与识别,如无人机巡检、智能视频监控等。

这种智能化的安全监测手段在石油行业中有着广泛的应用前景,有助于提高工作场所的安全性和效率。

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The reference software for Basin Modeling backed by a consortium of IOCs, NOCs and independents 通过IOCs、NOCs和个人企业联合支持的盆地模拟参考软件 Consortium-backed excellence in characterization of fractured reservoirs 联合支持、在裂缝油藏描述表现优异
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