斯伦贝谢StimMAPLIVE提高页岩地层采收率

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美国斯伦贝谢随钻声波测井新技术

美国斯伦贝谢随钻声波测井新技术

根 据 所 需 的 物 理 记 录, 可 将 声
波信号中识别出来 [1]。
波测井仪设计成一组发射器(声源),
很 多 物 质 都 有 各 自 具 体 的 声 波 用于产生特定形式的压力脉冲。最基
慢度(下表)。例如纵波通过钢材的 本 的 方 式, 也 是 各 种 声 波 测 井 仪 常
慢度是 187 微秒 / 米(57 微秒 / 英尺)。 用 的 类 型 是 单 极 子 声 源。 单 极 子 声
波快。
于快地层这种情况。
声源的测井仪记录的资料中提取。在
临界折射的纵波在井筒中产生的
如果地层的横波慢度大于井筒流 非常需要这些资料的井段通常也无法
头波以地层纵波速度传播 [3]。根据惠 体的纵波慢度(这种情况被称为慢地 获得。
更斯原理,井壁上每一点上的纵波都 层),纵波在到达井筒时仍然会发生折
单极子声源在测量慢地层横波资
偶极子声源也具有定向性,利用
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定向接收器阵列和两个互成 90°的声 源,工程师能够得到井筒周围的定向 横波资料。这种交叉偶极测井方法提 供了最大、最小应力方位,径向速度
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分布和各向异性横波资料的方向。 上世纪 80 年代引入了将快地层中
使用的单极子声源纵波和横波数据与
Jeff Alford Matt Blyth Ed Tollefsen 美国得克萨斯州休斯敦
John Crowe 雪佛龙卡宾达海湾石油有限公司 安哥拉罗安达
Julio Loreto 得克萨斯州Sugar Land
Saeed Mohammed 沙特阿拉伯宰赫兰
随钻声波测井新技术
工程师根据声波测井仪记录的声波资料以更高的安全系数提 高钻井效率,优化完井方式。LWD 声波测井仪是在上世纪 90 年 代中期问世的,能够记录纵波资料,但不能记录所有地层的横波 资料。新型 LWD 声波测井仪能记录以前无法得到的横波资料,工 程师正在利用横波资料优化钻井作业,确定最佳钻进方向,识别 具有更好完井特征的岩层。

国外页岩气水力压裂技术及工具一览

国外页岩气水力压裂技术及工具一览

国外页岩气水力压裂技术及工具一览页岩储层具有超低孔低渗特性,钻完井后需要压裂改造后才得到经济产量。

国外油田服务公司最新工具达到了很高水平,水平井裸眼封隔器投球滑套分段压裂技术用高强度低密度球级差达到1/16in,封隔器耐压差达到70MPa,TAM公司自膨胀封隔器最高可达302 °C ;泵送桥塞射孔分段压裂技术所用桥塞可分为:堵塞式、单流阀式和投球式复合桥塞,桥塞耐压差达103.4MPa,耐温232 °C ;哈里伯顿CobraMax H连续油管喷射工具系统,目前最多达到44段。

这些为国内页岩气水力压裂完井方式与压裂工具的选用打下基础。

从应用工具角度看,分段压裂工艺方面主要包括:水平井裸眼封隔器投球滑套分段压裂技术,泵送桥塞分段压裂技术,水力喷射分段压裂技术。

从压裂工具方面分析,目前页岩气压裂技术有可膨胀封隔器/裸眼封隔器+滑套多级压裂,泵送桥塞射孔压裂联作多级压裂,水力喷射压裂等。

在美国的页岩气开发技术中,可膨胀封隔器/裸眼封隔器+滑套多级压裂,泵送桥塞射孔压裂联作多级压裂技术比较成熟,使用比较广泛,可适用于较长的水平段;水力喷射压裂可实现准确定位喷射,无需机械封隔,节省作业时间,非常适合用于裸眼井、筛管井以及套管中井。

1、水平井裸眼封隔器投球滑套多级压裂系统封隔器投球滑套多级压裂技术一般采用可膨胀封隔器或者裸眼封隔器分段封隔。

根据页岩气储层开发的需要,使用封隔器将水平井段分隔成若干段,水力压裂施工时水平段最趾端滑套为压力开启式滑套,其它滑套通过投球打开,从水平段趾端第二级开始逐级投球,进行有针对性的压裂施工。

水平裸眼井多级压裂目前已经是北美页岩气压裂开采主要技术手段,并越来越受到作业者的欢迎。

水平井多级压裂技术关键在于封隔器(压裂封隔器和可膨胀封隔器)和滑套可靠性和安全性能,尤其是管外封压裂管柱的可膨胀封隔器和开启滑套的高强度低密度球材料决定技术的成功与否。

目前国外油田服务公司都有自己成熟的工具,高强度低密度球级差达到1/16in,封隔器耐压差达到70MPa,TAM公司耐高温自膨胀封隔器最高可达30 °C 。

斯伦贝谢_油田新技术Schlumberger_OilField_Review-2

斯伦贝谢_油田新技术Schlumberger_OilField_Review-2

楚科奇海
加拿大 阿拉斯加
巴罗角
巴罗拱
普拉德霍湾 Mukluk
E. Mikkelsen Bay State 1
阿拉斯加国家 石油储备区
Brooks Range Foothills
Bel i Unit 1
^
连接后的模型有助于工程师研究 在盆地发展史(包括多次流体充填事 件、发生圈闭和古油/水界面倾斜的时 期)中压力-体积-温度的变化对不连 续稠油沉积的影响。模型连接的结果 为KOC提供了稠油形成机理方面的可 靠假设。事实证明,这对预测这种低 渗透遮挡层的分布很有效果,适合作 为ECLIPSE储层模拟的输入数据。
0
公里 100
0
英里
100
研究区域
22
油田新技术
Brookian
Beaufortian
Etivluk 组
Ma SW 0
陆上
Gubik 层
NE
Sagavanirktok 层
50
Mikkelsen 岬
Staines 岬
65
PrSinccheraCdreeerkB层luff 层
Canning 层
Schrader Bludd 层
25. Saller A,Lin R和Dunham J:“Leaves in Turbidite Sands:The Main Source of Oil and Gas in the DeepWater Kutei Basin,Indonesia”,AAPG Bulletin, 90卷,第10期(2006年10月):1585-1608。
和Enrico RJ:“A New Geochemical-Sequence Stratigraphic Model for the Mahakam Delta and Makassar Slope,Kalimantan,Indonesia”, AAPG Bulletin,84卷,第1期(2000年1月): 12-44。

斯伦贝谢---页岩气开发

斯伦贝谢---页岩气开发

该类干酪根含氢量高,含氧量低,易于
0
0.1
0.2
0.3
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> 干酪根的演化。修正后的 Van Krevelen 图显示埋藏过程中热 量增加后干酪根发生的变化。干酪根受热转化成烃类的一般趋 势可以表示为先产生非烃类气体,然后演化成油、湿气和干 气。在此演化过程中,干酪根先在释放二氧化碳和水的过程析 出氧,接着开始在演化成烃类时析出更多的氢。
学分解的微量元素,以及其所受到的 热力程度和受热时间的长短等。
有机物,即动物和植物的遗骸,经 热力转化后可以形成油或气。动植物 遗骸需经过一定程度的保存才能发生 这一转化过程。保存程度将对最终形 成的碳氢化合物类型产生影响。
大多数动植物遗骸不是被其它动 物消耗,就是被细菌侵蚀或腐烂,因而
保存动植物遗骸通常需要在能抑制多数 生物或化学净化作用的缺氧环境下快速 埋藏。水循环受到限制、生物需氧量超 出供应量(出现在每公升水中含氧量低 于0.5毫升的水域)的湖泊或海洋环境符 合快速埋藏的条件[4]。但即使在这些环 境下,厌氧性的微生物也能以埋藏后的 有机物为食物,在此过程中产生生物甲 烷。
3. 基岩渗透率是指流体通过岩石的能力,主要 是指流过组成岩石的矿物颗粒之间间隙的能 力,但不包括流体在岩石裂缝中的流动。
过去 150 年所钻的数百万口油气井 在达到其目标深度之前,都钻透了大量 页岩层段。既然页岩层段的暴露如此普 遍,是否每口干井实际上都是潜在的页 岩气井呢?当然不是,页岩气只有在某 些特定条件下才可以被开采出来。
页岩是一种渗透率极其低的沉积 岩,通常被认为是油气运移的天然遮 挡。在含气油页岩中,气产自其本身, 页岩既是气源岩,又是储层。天然气可 以储存在页岩岩石颗粒之间的孔隙空间 或裂缝中,也可以吸附在页岩中有机物 的表面上。对常规气藏而言,天然气从 气源岩运移到砂岩或碳酸盐岩地层中, 并聚集在构造或地层圈闭内,其下通常 是气水界面。因此,与常规气藏相比, 将含气页岩看作非常规气藏也就理所当 然了。

SLB_页岩气的认识和压裂改造

SLB_页岩气的认识和压裂改造

液体优化- 有效粘土稳定剂
• Wyoming Bentonite Shale 敏感性测试
• 化学抑制剂用来控制页岩及 基质粘土膨胀。可以有效降 低泥页岩储层的地层伤害。
4% KCl 盐水
4% KCl +粘土稳定剂
38 CSL
JY, MEA -
页岩与 4% KCl 盐水浸泡实验
浸泡前 浸泡后
放在 12目滤筛上
好 RQ + 好 CQ = 好井
最初的模型通常是过于简单的
横向的不连续性
Argillaceous 钙质的页岩 粘土质页岩 硅质页岩 透镜体页岩 硅质/粘土质页岩 硅质页岩 硅质/粘土质页岩 钙质页岩
Nodules
硅质/粘土质
钙质 硅质
页岩可能看上去没有什么区别 – 但是?
硅质/粘土混合大规模的交联胍胶压裂液施工中,尝试降低聚合物浓 度。 – 聚合物浓度:20-25 lbm/1000gal (0.24-0.3%) • 压后产量有所提高:减少聚合物用量=降低伤害 • 压后返排措施和操作程序(SPE 39920):
– 压裂液返排率:20-60% – 强制裂缝闭合技术和超
页岩通常分布连续、均质!
从渗透率角度看页岩
Arab-D Carbonate
1000 Berea Sand 100 10 1.0 Brick 0.1 md 0.01 Unconventional非常规 0.001 0.0001 0.00001 Salt 1e-06 Jonah Lance Fm. Organic Shale CemCRETE
完井质量
CQ
较好的裂缝高度控制 较低的压后地层和裂缝伤害 (出砂等)
连续、均质和大厚层
(油藏有效接触面积)

未来属于非常规资源

未来属于非常规资源

未来属于非常规资源11.Chakrabarty C :“Peak in Gas Output Predicted ”,Rocky Mountain News ,能源与采矿版,(2006年8月1日),/drmn/energy/article/0,277,DRMN_23914_4884051,000.html (2006年10月13日浏览)。

2.Rogner H-H :“An Assessment of World Hydrocarbon Resources ”,Annual Review of Energy and Environment 22(1997年11月):217-262。

美国的首次商业天然气开采来自今天所谓的非常规资源。

1821年,阿巴拉契亚盆地的一口浅井开始从富含有机质的泥盆纪页岩产气。

附近纽约州Fredonia 村庄的村民利用开采的天然气进行照明。

从这些普通应用开始,非常规天然气目前在为世界经济增长提供能源方面发挥着重要作用。

一般将页岩气、致密气和煤层气(CBM )称为非常规资源。

非常规资源对能源供应的影响越来越大,这一情况在美国非常明显,在一定程度上加拿大也是如此。

美国IHS 能源公司的高级数据专家David Reimers 认为,美国去年完井气井有三分之一是针对非常规气藏[1]。

煤层气产量大约占当前美国天然气供应量的8%,页岩气产量占4%。

在加拿大,虽然CBM 产量比例较小,但是其所占比例正在迅速增长。

2000年,美国共有28000口页岩气井,总产量超过7000亿英尺3/年(198亿米3/年)。

页岩气藏实际产量的增长速度惊人,同样令人惊讶的是页岩气藏的潜在产量会更高。

1996年,在美国已发现的页岩气盆地中,估计总开采量(EUR )高达1.28万亿英尺3/年(362亿米3/年)[2]。

近些年来,这一数字不断增长,现在估计达到5万亿英尺3/年(1416亿米3/年)。

按照这一增长速率,全球页岩气的EUR 可高达75万亿英尺3/年(2.1万亿米3/年)。

钻井液技术的现状_挑战_需求与发展趋势

钻井液技术的现状_挑战_需求与发展趋势

文章编号:1001-5620(2011)06-0067-10钻井液技术的现状、挑战、需求与发展趋势孙金声, 张希文(中国石油集团钻井工程技术研究院,北京)摘要 介绍了国外钻井液技术的新进展,包括井壁稳定、防漏堵漏、抗高温钻井液、提高机械钻速的钻井液、低密度钻井流体、大位移井钻井液、储层保护、绿色钻井液等技术,以及“十一五”期间中国钻井液技术的主要成果,分析了当前钻井液技术面临的主要挑战及“十二五”发展需求,并讨论了钻井液技术的发展趋势。

关键词 钻井液;现状;发展趋势;综述中图分类号:TE254.3 文献标识码:A近年来,钻井液在保障钻井井下安全、稳定井壁、提高钻速、保护储层等方面的作用日益突出,但随着当前复杂地层深井、超深井及特殊工艺井越来越多,人们对钻井液技术提出了更高的要求。

为此,国外开展了大量的应用基础理论和新技术研究,取得了一系列的研究成果和应用技术,而“十一五”期间中国钻井液技术也取得了较大进展,但与国外相比仍有差距。

因此,为了更好地为钻井作业提供优质高效的钻井液技术,同时也为中国“十二五”钻井液技术发展方向提供科学依据,概述了钻井液技术现状、挑战、需求与发展趋势。

1 国外钻井液技术新进展1.1 井壁稳定技术1.1.1 高性能水基钻井液技术国外各大钻井液公司均研发了一种在性能、费用及环境保护方面能替代油基与合成基钻井液的高性能水基钻井液(HPWM),其典型配方如下。

(2%~4%)聚胺化合物+(1%~2%)铝酸盐络合物+(2%~4%)钻速提高剂+(2%~3%)聚合物(可变形封堵剂)+(0.2%~0.4%)改性淀粉+(0.15% ~0.3%)XC+(0.1%~0.2%)PAC代表性技术有M-I公司的ULTRADRIL体系、哈利伯顿白劳德公司的HYDRO-GUADR TM体系[1-2]。

该钻井液体系中,聚胺盐的胺基易被黏土优先吸附,促使黏土晶层间脱水,减小水化膨胀;铝酸盐络合物进入泥页岩内部后能形成沉淀,与地层矿物基质结合,增强井壁稳定性;钻速提高剂能覆盖在钻屑和金属表面,防止钻头泥包;可变形聚合物封堵剂能与泥页岩微孔隙相匹配,形成紧密填充[3]。

斯伦贝谢-高级完井技术

斯伦贝谢-高级完井技术

完井工具-封隔器
机械坐封式封隔器
SOT-1 10K Omega SFB1
液压坐封式封隔器
Hydro - 5 Hydro-6
插管式封隔器
L ,QL,B
HSP
Omegamatic
Hydro-12
Omegatrieve
SR-1 ,SR-2
Compression
XHP, MRP, HQL
Quantum
封隔器的 ISO14310 资格认证
–安全阀与封隔器
•气井完井在中国的应用 •先进的完井技术
–流动控制阀 –Sensa光纤分布式温度系统
•多分支井技术 •我们的计划
斯伦贝谢完井技术在中国的气井中的应用
• 中石油塔里木油田牙哈30口高压气井完井项目; • 中石油塔里木西气东输克拉2高压气井完井项目
–克拉205井、克拉2 气田一期4口高压气井项目 ;
• 中石化西北分公司雅-大凝析油气田; • 中石化中原高新注气井项目; • 中石油-北京市政府大港储气库项目 ; • 中石油吐哈油田温米注气项目 ; • 中海油渤中26-2项目 ; • BP-ARCO三亚崖城131高压气田项目 ;
牙哈气田
• 10,000Psi(70MPa); • CO2 、H2S; • 永久式封隔器; • 13Cr; • 气密封扣; • 温度130 DegC。
–流动控制阀 –Sensa光纤分布式温度系统
•多分支井技术 •我们的计划
井眼产出物的检测和控制
检测和控制水和气的 进入 气

油藏监测和控制
油藏和井的响应
控制流出物或注入 优化
电力和数据传输
监控压力、 温度和产量
数据传输
更新模型和井动态

川南深层页岩气旋转导向钻井技术瓶颈的突破!

川南深层页岩气旋转导向钻井技术瓶颈的突破!

川南深层页岩气旋转导向钻井技术瓶颈的突破!严俊涛等:川南深层页岩气旋转导向钻井技术瓶颈的突破作者 | 严俊涛、叶新群、付永强、李伟、黄南、王业众摘要:川南泸州区块龙马溪-五峰组页岩气储层埋深大、温度高、地层孔隙压力高、甜点地层高硅高钙,导致储层钻井效率低、周期长。

自2019年至今,通过旋转导向配套工具的应用,满足了深层页岩气甜点靶体精确地质导向轨迹控制的工程技术要求,但较高的工具失效率(56.4%)与较长的钻井周期(平均111 d),成为制约深层页岩气高效开发的工程技术瓶颈。

为提高钻井效率,优选了目前应用率高、钻井效果好的斯伦贝谢公司旋转导向工具开展深层页岩气学习曲线研究,为深层页岩气制订了提速提效技术方案。

现场实施结果表明:提速提效技术方案的应用大幅提高了储层钻井效率,与标准页岩气旋转导向钻具组合应用阶段相比,调整完善阶段Ⅰ类储层钻遇率由90.4%提升至92.7%,铂金靶体钻遇率由58.8%提升至82.1%;四开平均机械钻速由5.58 m/h提升至6.17 m/h,钻井周期由54.89 d缩短至50.54 d。

该技术方案对于加快川南深层高温高压页岩气勘探开发和产能建设具有重要意义,可以帮助作业者在深层页岩气储层钻井作业中提高钻井效率并缩短钻井周期。

关键词:深层页岩气高温高压钻井提速斯伦贝谢公司旋转导向学习曲线技术突破0 引言四川南部的龙马溪-五峰组页岩层已探明页岩气地质储量1.06×1012m3,占全国页岩气探明储量的56%,2020年页岩气产量达到116.1×108 m3,成为国内天然气主要增长点。

随着川南页岩气勘探开发持续推进,产能建设重点将由中深层页岩气(垂直深度<3500 m)转移至资源储量占80%的深层页岩气(垂直深度>3500 m),其中泸州区块未来五年规划年产能将达到80×108m3。

而由于川南泸州区块龙马溪-五峰组页岩气储层埋深大、井下温度高、地层孔隙压力高、甜点地层高硅高钙等原因,导致储层钻井效率低,平均钻井周期达到111 d。

2014斯伦贝谢公司石油工程新技术(三)

2014斯伦贝谢公司石油工程新技术(三)

2014斯伦贝谢公司石油工程新技术(三)1. TCC HAMMERMILL技术TCC HAMMERMILL技术通过将基液与钻屑分离,来降低岩屑对环境的影响。

其可使固体上的油涂层蒸发,而不会破坏钻井液的有机馏分。

处理后的钻屑非常干净,含油量不到总石油烃含量的1%,可直接处理或用作建筑填料。

除了清洁钻屑外,TCC HAMMERMILL系统还可用于清洁储油罐底层的污物与油泥。

2. WellWatcher 远程监测系统WellWatcher远程监测系统采用具有超低功率电子设备的井下测量仪器和地面设备,其中,电子设备由位于地表的单个小锂电池驱动。

它通过精确的井下测量值来进行实时评估,帮助石油公司在油井或油田开采期内优化井生产率,提高油气采收率。

WellWatcher远程监测系统的特点包括:用户界面简单,储层条件下测量可靠且稳定,具有多支路能力,可用于没有永久电源的边远地区等。

3. Petrel Shale软件Petrel Shale软件用来提供从页岩油气勘探到开采整套工作流程的解决方案,包括优化工作流程,提高投资效率等。

客户可以根据自己需求来定制该软件。

同时,基于地理地质信息的评估模型,客户可以自行完成决策,梳理工作流程,实现资本回报的最大化。

4. IsoMetrix海洋等距地震技术IsoMetrix海洋等距地震技术主要适合深海勘探作业。

其能够传输高保真地震数据,同时克服空间带宽兼顾问题,突破了常规海洋地震采集方法的局限。

斯伦贝谢的IsoMetrix海洋等距地震技术目前已经在4大洲部署。

5. Quanta Geo储层地质仿真技术Quanta Geo储层地质仿真技术通过采用业内首个微型电阻率成像仪,有针对性地形成井底油基泥浆(OBM)仿真芯形图片。

其特点为:具有独特的测井能力,能够提供高质量数据,具有不受限制的全新物理成像技术,在高测井速度下能够进行仿真成像,使用Techlog平台进行储层建模,从而实现最高质量最低风险的钻井作业。

斯伦贝谢随钻测井高清

斯伦贝谢随钻测井高清
成果与效益
项目成功发现了潜在的油藏,提高了油田的开采效率,为投资者带来 了可观的经济回报。
案例二:某页岩气开发项目
案例概述
某页岩气开发项目面临复杂的地质条件和储层特性,需要精确的 地质信息以指导开发。
技术应用
采用斯伦贝谢随钻测井高清技术,实时监测地层变化,获取高分 辨率的地质数据,为制定开发方案提供依据。
特点
该技术具有高分辨率、高精度、实时性强等特点,能够提供准确的地下信息, 帮助石油工程师更好地了解地下情况,优化钻井设计和提高石油产量。
技术发展历程
起源
斯伦贝谢随钻测井高清技术起源于20世纪90年代,当时石 油工业面临勘探难度不断增加的问题,需要更先进的技术 来提高钻井效率和石油产量。
发展历程
经过多年的研发和技术改进,斯伦贝谢随钻测井高清技术 逐渐成熟,并开始广泛应用于全球范围内的石油勘探和开 发项目。
高清成像技术
利用高分辨率传感器和信 号处理技术,获取高清晰 度的井下图像。
图像增强处理
通过数字图像处理技术, 对井下图像进行增强、去 噪、锐化等处理,提高图 像质量。
实时传输
利用高速数据传输技术, 将井下高清图像实时传输 到地面,为现场作业提供 及时、准确的井下信息。
随钻测井技术原理
1 2 3
随钻测井定义
油田开发
在油田开发过程中,该技术可以实时监测油藏动态,了解油藏分布和储 量情况,为油田开发提供重要的决策依据。
03
矿产资源勘探
除了石油勘探和开发领域,斯伦贝谢随钻测井高清技术还可以应用于矿
产资源勘探领域,如煤、天然气等矿产资源的勘探和开发。
02
斯伦贝谢随钻测井高清技术原理
高清成像原理
01

地震在页岩气中的价值

地震在页岩气中的价值

Production as of 6-30-09
Woodford 页岩例子
18 mmcf 61 mmcf
6 直井
23 mmcf
无3D地震资料支持 下的井位部署
22 mmcf 372 mmcf 80 mmcf
Production as of 6-30-09
Woodford 页岩例子
18 mmcf 61 mmcf
Woodford 页岩例子
18 mmcf 61 mmcf
3D地震属性分析
‘甜点’异常
23 mmcf
储层品质分析
完井品质分析
22 mmcf 372 mmcf 80 mmcf
储层品质分析(RQ) – 属性
含气 性
孔隙度
渗透率 孔隙压力
后沉积作用: 成岩作用
有机体的相互作用 非均质性!!
完井品质分析(CQ)
压裂:
硬度/刚性 孔隙压力
应力分布
压裂封堵性
泊 松 比
韧性 刚性 杨氏模量
3D地震资料+泥质含量
太柔软 孔隙压力太大
应力诱导裂缝
3D 完井质量评估
– 通过综合地震、测井和地
质质量,建立三维岩石力 学体
– 对储层上下的岩性进行评
弹性模 量
杨氏模量 泊松比
4
1 0% 10% 20% 30% % from Perf Cluster 40% 50%
地震数据的价值是?
How can seismic help?
Woodford 页岩例子
18 mmcf 61 mmcf
6 直井
23 mmcf
无3D地震资料支持 下的井位部署
22 mmcf 372 mmcf 80 mmcf

斯伦贝谢-煤层气藏评价与开采技术新进展

斯伦贝谢-煤层气藏评价与开采技术新进展
在CBM开发方面,俄罗斯潜力 巨大却尚未发挥:根据资料来源的不 同,俄罗斯的CBM储量估计为17-80 万亿米3(600-2825万亿英尺3)。到 2009年初为止,俄罗斯总共才钻了几 口井,用以评估CBM的商业开采潜
力。然而,由于政治和市场因素的影 响,这一局面或许已经在发生变化。 俄罗斯西部开采出的天然气售往欧 洲。可以开发集中于西伯利亚中部的 CBM供俄罗斯中部的重工业使用,这 样就可将更多天然气售往西方。
3. 《已探明煤层气储量与产量》,美国能源部能源 信息管理局,/dnav/ng/ng_enr_ cbm_a_EPG0_r52_Bcf_a.htm(2009 年 3 月 1 日浏览)。
4. 有关煤层气更多的 信息,请 参见 :Ayoub J, Colson L,Hinkel J,Johnston D 和 Levine J“:Learning to Produce Coalbed Methane”,Oilfield Review,3 卷, 第 1 期(1991 年 1 月):27-40。
澳大利亚的煤层气产量仅次于 美国。澳大利亚从上世纪90年代中期 才开始小规模的煤层气商业开采,到 2008年,已开采出40亿米3,产量在前 一年基础上增加了39%[8]。
印度也拥有丰富的煤炭资源,而 且多数都适合煤层气开发。一些传统 开采方法无法触及的深层煤藏的CMB 也有待开发。1997年,印度政府制定 了煤层气开发政策,并划分了多个 勘探区块。印度的CBM商业开采始于 2007年[9]。
Andy Wray 美国科罗拉多州丹佛
《油田新技术》2009 年夏季刊 :21 卷,第 2 期。
©2009 斯伦贝谢版权所有。
在编写本文过程中得到以下人的帮助,谨表谢 意 :卡尔加里的 Drazenko Boskovic ;Tuscaloosa 阿 拉 巴 马 大 学 的 Peter Clark ;俄 克 拉 何 马 州 俄 克 拉何马城的 Rick Lewis,以及 Sugar Land 的 Kevin England,Doug Pipchuk,Prachur Sah,Steven Segal 和 Felix Soepyan。

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望

国内外油田提高采收率技术进展与展望一、本文概述随着全球能源需求的持续增长,石油作为主要的能源来源之一,其开采和利用一直受到广泛关注。

然而,随着油田开发的深入,传统的开采方法已经难以满足日益增长的能源需求。

因此,提高油田采收率成为了当前石油工业面临的重要挑战。

本文旨在概述国内外油田提高采收率技术的最新进展,分析现有技术的优缺点,并展望未来的发展方向。

通过对比分析国内外技术差异和发展趋势,为油田提高采收率技术的发展提供借鉴和参考。

本文首先介绍了提高油田采收率的重要性和紧迫性,阐述了国内外油田提高采收率技术的发展现状。

然后,从物理法、化学法、微生物法等方面详细介绍了国内外提高采收率技术的研究和应用情况。

在此基础上,对各种技术的优缺点进行了分析和比较,指出了各种技术的适用条件和限制因素。

本文展望了油田提高采收率技术的发展趋势和未来研究方向。

随着科技的不断进步和创新,油田提高采收率技术将不断得到优化和改进,为实现石油工业的可持续发展提供有力支持。

二、国内油田提高采收率技术进展近年来,随着国内油田勘探开发的不断深入,提高采收率技术已成为行业内研究的热点和难点。

在这一背景下,国内油田在提高采收率技术方面取得了显著的进展。

注水技术是国内油田提高采收率的重要手段之一。

通过优化注水方案、提高注水质量和注水效率,国内油田成功实现了油藏的有效驱动和采收率的提升。

同时,针对注水过程中出现的问题,如注水井堵塞、注水压力不足等,国内油田也积极探索了相应的解决方案,确保了注水技术的顺利实施。

化学驱油技术在国内油田得到了广泛应用。

通过向油藏中注入化学剂,改变油水界面性质和油藏流体的流动性,从而提高原油采收率。

目前,国内油田已经成功应用了多种化学驱油技术,如聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱等,并取得了显著的增产效果。

气驱技术也是国内油田提高采收率的重要方向之一。

通过向油藏中注入气体(如氮气、二氧化碳等),形成气液混相或气水交替驱动,从而提高原油采收率。

斯伦贝谢公司与中国石油天然气总公司召开“中国1997测井评价会议”

斯伦贝谢公司与中国石油天然气总公司召开“中国1997测井评价会议”

斯伦贝谢公司与中国石油天然气总公司召开“中国1997测井
评价会议”
佚名
【期刊名称】《国外测井技术》
【年(卷),期】1998(013)001
【摘要】1997年11月18日——斯伦贝谢公司与中国石油天然气总公司联合召
开中国1997测井评价会议,主题包括用新技术解决地质问题的油田服务方法及提高油气采收率。

这是斯伦贝谢公司与中国右.油界紧密合作的重大成果,也体现出刚刚闭幕的第十五届石油大会的主题——技术和全球化引导石油工业进入2l世纪。

【总页数】2页(P49,50)
【正文语种】中文
【中图分类】P631.81
【相关文献】
1.工行系统1997年度《中国金融电脑》通讯员工作会议在山东召开 [J],
2.中国教育学会召开1997年工作会议 [J], 无
3.中国石油天然气总公司’98科技工作会议在京召开 [J],
4.中国石油天然气总公司第四届石油综合信息服务网用户会议在吉林油田召开 [J], 穆东
5.中国兵器工业总公司召开1997年第二次安全生产委员会会议 [J], 李淑新
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斯伦贝谢新技术-2009年秋季刊-水力压裂是实时监测-hydraulic

斯伦贝谢新技术-2009年秋季刊-水力压裂是实时监测-hydraulic
水平井钻进日益普遍,因此针 对水平井钻进的其他技术应运而生。 水平井压裂一般都分阶段进行。对部 分井段进行射孔、水力压裂,然后封 闭起来,再对另一井段进行射孔和压 裂。MSM与实时绘图相结合,可帮助 作业人员确定每一井段都恰当实施了 增产措施后才进入下一阶段。当与定 向或重新定向压裂进程的手段有机结 合起来时,这种快速信息反馈就变得 尤其有用。StimMORE技术利用转向剂 改变裂缝方向,连续StimMAP Live监 测技术给出裂缝延伸方向改变后的效 果。
质。第一个是高频信号比低频信号衰 减更快。因此,对于已知震源-检波器 距离,更多原始低频成份能够传播到 检波器处。第二种性质是震源的频谱 密度。大震级地震波产生的低频成份 比小震级地震波产生的低频成份多。 两种性质共同作用,结果就限制了探 测深度。对高频信号敏感的检波器对 附近地震波有效,但这种优势随着地 震波的距离渐远而衰退。实施压裂措 施前,可用NetMod软件预测检波器网 对地震信号频率的限制(上图)。
有关早期测试结果的实例,请参见: Power DV,Schuster CL,Hay R和Twombly J: “Detection of Hydraulic Fracture Orientation and Dimensions in Cased Wells”,Journal of Petroleum Technology ,28卷,第9期(1976年9月): 1116-1124;也可参加SPE 5626。
“水力压裂监测新方法”,《油田新技术》,17
卷,第 4 期(2005 年冬季刊):42-57。
2. 地震矩规模是衡量地震强度的一种标准,类 似于大家较为熟悉的里氏震级。
3. 美国能源部:“Microseismic Monitoring: Revealing What Is Going on Deep Underground”, /discovery/microseismic_ monitoring.html(2009年8月3日浏览)。

水力压裂微地震监测技术国内外现状_赵争光

水力压裂微地震监测技术国内外现状_赵争光

2016/10/28
微震技术发展历程
里程碑事件
里程碑事件
2004年,MicroSeismic公司在Barnett页岩气井增产改 造储层时首次用地表检波器排列发射层析成像技术监测 水平井水力压裂并获得巨大成功(Lakings et al., 2006 )
Peter M. Duncan 在美国石油工业界及学术界力推 FracStar
脆性岩石里微震发射是小裂缝生成触?1973年amoco公司首次地面微震监测试验试验失败?1976年美国桑地亚国家实验室试验用地面观测方法失败1976年3月美国洛斯阿拉莫斯国家实验室开始井下微震观测研究的现场工作成80年代初摆脱地面监测失败影响确立了水力井下观测方法20世纪80年代中期水力压裂裂缝的井中微震成像方法已得到石油工程专家的充分肯定20世纪80年代微震监测研究集中在建立水力压裂裂缝空间图像的方法上包括微震观测方法的完善数据处理方法的发展及专门仪器的改进20世纪90年代初已发展到高性能多级检波器串如50级检波20世纪90年代后期微震绝对定位误差仅为1240m裂缝走向方位角精度为26度?kiselevitch1991研究出地面微地震监测方法称其为发射层析成1991利用发射层析成像技术成功勘探到冰岛地热田21世纪初井中微震监测绝对定位误差已降到10m以下rutledge等2003?2004年首次用地表检波器排列发射层析成像技术监测barnett页岩气水平井水力压裂基础研究地面监测井中监测地面监测历程20161028里程碑事件会议中hess公司的高级顾问craiglcipolla和壳牌公司的高级顾问soates都肯定了微地震监测技术在油气开发尤其在非常规油气开发中所起的作用并且提出了长期动态监测将是未来的工作重点及发展趋势得到与会代表的广泛认可
汇报提纲
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接触面 积并提高压裂资源的使用效率 。 独特的处理能力使得Si t mMAPL V 技 IE 术能够迅速 、准确地对压裂作业进行定
开采和增产 作业成功完成 ,6) ( 天的产
量 累 汁达 N 7o 万 立 方 英 尺 与邻近 井 3o
了压裂覆盖范围 ,同时使高效压裂液得
到更有效 的利用 ,也提高了开采储层 中 未进行增产处理层段 的可能性。 圃
油 采油废 水处理 操作 设施 中,西 ¨子
技 术部 已经 确 认 该 系统 的潜 在 能 力 ,并
加任何运作 成本 。
在 缺 水 的 地 方 ,该 系 统 允 许 含 油
潜在的装置替代废水注入井进行试点测 试,该项 目是J d h 油厂 二期 废水 处 i a炼 d
理 升 级 项 目。 圃
部 合作 实现 了该产 品 。 目前 该产 品 已
经 申请 了 五 项 技 术 专 利 。 可 以 说 ,在 E o ihT. 过 程 c Rg t 艺 它 取 得 了 较 好
的 化 学 需 氧 量 处 理 效 果 , 儿 乎 不 增
该 系统 可 以用在 沙特 阿美 所有 石 E o ih在R s a ua 油厂作 为一个 c Rg t a n r炼 T
该技 术 的创 新关键 是 在膜 生物 反 应 器 采用粒 状活 性 炭( C) GA ,这 是沙 特 阿美 提 出的 ,然 后 与西 ¨子 水技术
符合含油废水处理 的条件 ,满足了节能
环 保的需求。 由于该 处理 系统能 够提 供 更 多的 能源密集技术的废水处理能力 ,因此 , 它作为一种绿色技术 ,赢得 了二氧化碳 排 放信 用。
相 比,使用Si t mMA I 实时监测和 PL VE
沙 特 阿美创 新 油 水 处 理 技 术 采 废
口 编译 / 张瑜

蓁菜 霆翥
废 水的再 收利用,从而保护地 表水 ,
同 时 ,在 废 水 排放 的地 方 ,该 系统 完全
作为E o i tM R c g T MB 得到认可。 Rh
择 了斯伦 谢Si t mMA I 技 术来提 作业中进行 决速决策 ,以确 保压裂资源 P LVE 能够得到有效 利用 。 高复杂 、非常规B re 页岩地层的采收 ant t 率。利 用该技术 ,可以在增产作业过程 中对诱发的徽地震活动进行实时处理 、
解 释和 绘 制 三 维 图 ,从 而 增 加 与 储 层 的 据 了 解 ,丹 文 公 司 。
1 00石油与装备 P t lu er e m&E up n o qi me t
压裂液 用量减少了6 % 此外 ,目标井 2
的支 撑 剂 用 量也 减 少 了 1%。压 裂 井 的 8 完井 总 成 本 降 低 了8 . %.
L VE I 实时监测 并结 合纤 维基压 裂液技
术 ,实 现 了 对 B re 页 岩地 层 新 层 段 的 ant t
通过 采用 实时 压裂 控制技 术扩 大
新 技 术纵 览
P 斯 伦 贝谢 S MA t i m LVE提 高页岩 地 采 收 率 I 层
斯集
高B re 页岩地层的采收率 该技术的 ant t 解决方案是利用Si t mMAPL V 实时水 I E 力压 裂增产 诊断 技 术实 时渊整施 工 规 模 、设计方案干 裂缝铺置 。 ¨ 对于非常规B ret ant 页岩地层的特殊 性 要求 ,丹文能源公一必须对增产过程 J 进行实时分析和控制、 冈此 ,该公司选 量分析:通过实时数据传输 ,可在处理
Fb rR C 维 基 压 力液 技 术 处 理 井 的 ieF A 纤
利 用 St i mMAPLVE实 时监 测 减 少 了 压 裂 液 和 支 撑 I 剂用量 ,并扩大了压裂覆盖范围。 利用Si t mMAP VE数 据 可 进 行 实 时 决 策 ,从 而 确 LI 保压裂液的高效利用。
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