油藏基本知识及油水井分析
油藏工程基础知识
1 单储系数:单位面积单位厚度油藏中的储量。
2 面积注水:是指将注水井和油井按一定的几何形状和密度均匀的布置在整个开发区上进行注水和采油的系统3 井网密度:单位面积油藏上的井数或单井控制的油藏面积。
4 注水方式( 开采方式): 注水井在油藏中所处的部位及注水井与生产井的排列关系。
5 油藏的压力系统:对于每口探井和评价井,准确确定该井的原始地层压力,绘制压力与埋深的关系图。
6 油藏的温度系统:指由不同探井所测静温与相应埋深的关系图,也可称静温梯度图。
7 重力驱:靠原油自身的重力驱油至井的驱动。
8 储量丰度:单位面积控制的地质储量。
9 储采比( 储量寿命) :某年度的剩余可采储量与当年产量的比值。
10 原油最终采收率:指油田废弃时采出的累积总采油量与地质储量的比值。
11 采出程度:到计算时间为止所采出的总采油量和地质储量的比值。
12 采油速度:指油田或气田年产量和地质储量的比值。
13 划分开发层系:把储层和流体特征相近的含油小层组合在一起, 与其它层分开,用单独一套井网进行开发。
14 边缘注水: 指注水井按一定的规则分布在油水边界附近进行注水的一种布井形式。
15 点状注水:是指注水井零星地分布在开发区内,常作为其它注水方式的一种补充形式。
16 驱动指数:油藏中某一种驱油能量占总驱油能量的百分数。
17 流动系数:为地层渗透率乘以有效厚度,除以流体粘度。
18 采收率:油田报废时的累积采油量占地质储量的百分比。
19 含水上升率:单位时间内含水率上升的值或采出单位地质油藏含水率上升的值。
20 基础井网:以某一主要含油层为目标而首先设计的基本生产井和注水井,是开发区的第一套正式井网。
21 详探阶段的任务: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-油田建设规模4、天然能量评价-天然能量的利用、转注时机5、生产能力(含吸水能力)-井数、井网22 生产试验区的主要任务:1、详细解剖储油层情况;2、研究井网;3、研究生产动态;4、研究采油工艺、集输工艺、油层改造措施。
油藏基本知识
2、石油地质储量 指在地层原始条件下, 指在地层原始条件下,具有产油能力的 储层中石油的总量。 储层中石油的总量。以地面条件的重量单位 表示,常用万吨为计量单位。 表示,常用万吨为计量单位。 3、可采储量 在现代工艺技术和经济条件下, 在现代工艺技术和经济条件下,从储油 层中所能采出的那一部分油量。 层中所能采出的那一部分油量。 4、剩余可采储量 油田投入开发以后, 油田投入开发以后,可采储量与累积采 出量之差。 出量之差。
5、计算石油地质储量的容积法 、 N=100AhФ(1-Swi)d0 /Boi 式中: 石油地质储量, 式中:N---石油地质储量,万吨,取整数; 石油地质储量 万吨,取整数; A---含油面积 平方千米, 1位小数 A---含油面积,平方千米,取1位小数; 含油面积, 位小数; h---平均有效厚度,米,取1位小数; 平均有效厚度, 位小数; 平均有效厚度 位小数 Ф---平均有效孔隙度,小数,取有效数位两位; 平均有效孔隙度,小数,取有效数位两位; 平均有效孔隙度 Swi---平均油层原始含水饱和度,小数,取有效数位两位; 平均油层原始含水饱和度,小数,取有效数位两位; 平均油层原始含水饱和度 d0 ---平均地面原油密度,克/厘米3,取三位小数; 平均地面原油密度, 厘米 取三位小数; 平均地面原油密度 Bo∧---地层原油体积系数,无因次量,取小数点后三位。 地层原油体积系数, 地层原油体积系数 无因次量,取小数点后三位。 ∧
油藏基础知识
油田开发中常用一些综合参数来说明油 油井及油田开发状况的好坏, 层、油井及油田开发状况的好坏,在开发分 析、开发设计中也经常用一些综合参数来评 价方案优劣及开发效果的好坏。 价方案优劣及开发效果的好坏。因此掌握这 些基本综合参数的概念、 些基本综合参数的概念、计算方法及应用是 油田开发的基本功之一。 油田开发的基本功之一。由于油田开发涉及 的面很广, 的面很广,涉及从油田发现到开发结束的全 过程,这方面的基本概况广泛而丰富, 过程,这方面的基本概况广泛而丰富,这里 仅究油田开发管理有关的技术经济指标作专 门介绍。 门介绍。
油藏工程知识点总结
油藏工程知识点总结一、油藏地质学1. 油气形成与成藏条件油气形成是指在地球内部的高温高压条件下,有机质经过生物、地质和化学作用而形成的一种烃类化合物。
油气成藏是指油气在地质条件的共同作用下,生成具有一定规模和较高含量的油气藏。
了解油气形成与成藏条件,可以帮助地质工程师准确地找到油气储量丰富的地质构造。
2. 油气勘探技术油气勘探技术是指通过地质勘探技术手段,发现新的油气藏或者发现已知油气藏的储量和分布情况等。
包括地震勘探、地球物理勘探、测井勘探、岩心分析等技术手段。
这些勘探技术可以帮助工程师准确地找到油气藏的位置和储量。
3. 油气储层地质特征了解油气储层的地质特征,可以帮助工程师评价储层的渗透性、孔隙度、饱和度等物理性质,从而进一步评估油气产能和储量。
二、油藏工程原理1. 油藏开发技术油藏开发技术是指在发现并确认了油气储量后,通过相应的开发技术手段,实现对其进行合理的开发利用。
包括油藏开发方案设计、井筒设计、注水开发技术、提高采收率的技术、增产技术等。
2. 油藏物理化学性质油藏物理化学性质包括油气的密度、粘度、表面张力、溶解度等。
通过分析了解油气的物理化学性质,可以帮助工程师选择合适的开采技术和工艺,提高油气开采效率。
3. 油藏数值模拟油藏数值模拟是指通过一定的数学模型和计算机模拟技术,对油气开发过程进行模拟和预测。
通过数值模拟可以帮助工程师确定最佳的开采方案、评估油气储量和产能,并指导实际开采操作。
三、油气工程设备1. 油井钻采设备包括各种类型的钻井平台、钻机、钻头、管柱等,用于进行油气勘探和开采作业。
2. 油气生产设备包括各种类型的油气开采设备,如泵浦、管线、压裂装置、人工提高采收率装置等,用于实现对油气的生产和采集。
3. 油气处理设备包括各种类型的油气处理设备,如分离器、脱硫装置、脱水装置、燃烧装置等,用于对采集的原油和天然气进行处理和加工。
四、油气工程安全与环保1. 油气开采环保技术油气开采环保技术包括生产废水处理、废气处理、渗透液处理等技术手段,用于确保油气开采作业的环境友好和安全。
油水井分析本的分析
油水井分析本的分析一个油田在投入开发之前,油层处于相对静止状态,从第一口井投产后,整个油藏就处于不停的变化之中。
特别时非均质、多油层的注水开发油田,随着油层内原始储量的不断减少,注水量的不断增多,各类油层的动态变化就更为复杂。
因此,要通过每天观察到的油水井生产变化数据,分析判断地下油水变化情况,不断摸索总结各类油层中的油水运动规律,掌握油水变化特点,并依据这些客观规律,不断提出和采取相应的调整措施,使油田始终朝着有利于改善油田开发效果的方向发展,以便充分挖潜地下油层潜力,确保油田的高产稳产。
油藏动态分析是人们认识油藏和改造油藏的一项十分重要的基础研究工作,也是一项综合性和技术性很强的工作。
通过经常性、系统性地收集和整理大量第一性资料,分析油藏开发过程的动态变化,平价油藏开发形式,总结油藏开发经验,揭露油藏开发存在的问题,预测油藏开发趋势,提出油藏开发调整措施,以达到科学合理地开发油藏的目的。
㈠油藏动态分析的任务和目的油田动态就是在油田开发过程中,油藏内部多种因素的变化状况,主要包括油藏内部油、气储量的变化,油、气、水分布的变化,压力的变化,生产能力的变化等。
油田动态分析工作就是通过大量的油水井第一性资料,分析油藏在开发过程中的各种变化,并把这些变化有机地联系起来,从而解释现象,发现规律,预测动态变化趋势,明确调整方向,对不符合开发规律和影响最终开发效果地部分进行不断调整,从而不断改善油田开发效果,提高油田最终采收率。
㈡油田动态分析的内容油田动态分析可以分为单井动态分析、井组动态分析、区块动态分析和全油田动态分析,或者也可以分为阶段分析,年度分析,月、季度分析。
单井动态分析单井动态分析主要是分析油、水井井下工作状况是否正常,工作制度是否合理;生产能力和各项生产指标有无变化;以及增产、增注措施效果和油层动用状况层等;根据分析结果,提出加强管理和改善开采效果的调整措施。
单井动态所需资料一般包括以下三类:静态资料:井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系等。
油水井动态分析资料.
油井含水上升原因
水洗井 导致的 含水上 升
边底水
油藏含 水上升
层间干扰
管外窜
槽,水 层窜通
砂埋油藏
封隔器失 效或底部 封堵措施 失效
5、气油比变化分析 气油比反映每采出1t原油所消耗的气量,一个油藏所含油、气数量有一定的比 例,这是原始油气比;油井投产后,当地层压力和流压都高于饱和压力时,产 油量和生产气油比都比较稳定;随着压力的下降,气油比逐渐上升,当地层压 力低于饱和压力时,气油比就会很快上升。气油比高,地层能量消耗就大,原 油脱气严重,粘度增高,原油流动性能变差,降低油井的产量。 此外,油层和井筒工作状况也影响气油比的升降变化。如油层或井筒结蜡,或 井下砂堵等,改变了油流通道,使油的阻力增加,产油量下降,气油比上升。
工艺因素
回压上升 油嘴堵塞 井筒内结蜡 套压与动液面不匹配 泵效降低
管线结蜡、沉砂、管线变形、阀门误 控制等。 检查油嘴,清除保温套前后杂物(砂、蜡 或其它杂物)更换合格(防堵)油嘴。
分析示功图图形及载荷(电流)变化情 况判断是否结蜡。
因套压高,动液面在泵进液孔附近, 使泵的充满度低,油井产液量下降。
1、产油量变化 首先要对采油井的日产油量指标进行分析,通过阶段对比分析,得出该井产油 量的变化趋势(上升、稳定、下降)。 2、液量、含水变化 产油量变化直接的因素是液量、含水率的变化,产液量越高,且含水率越低, 则产油量越高。通过对比确定导致产油量下降的直接因素是液量下降或含水上 升,随后最重要的是对这两个因素进行变化原因剖析,同时对其它动态指标进 行分析。 3、液量上升原因分析 原因分为两类:一是井筒、泵况等工艺因素变化,二是地质因素变化;
单井动态分析所需的资料
动态分析所需资料
油水井分析报告
油水井分析报告1. 引言本报告对某油水井进行了详细分析和评估。
主要目的是评估该油水井的产油能力、水质情况以及井的结构和操作数据的完整性。
2. 背景该油水井位于某油田开发区,是一口深度为2000米的钻井井筒。
该油水井采用了水平井技术进行钻井,并通过多孔介质进行水域油藏的开发与采收。
3. 数据分析3.1 产油能力分析根据井口流量计记录的数据,该油水井的日产油量在800桶至1000桶之间波动,平均每天产油约900桶。
这表明该油水井具有较高的产油能力。
3.2 水质分析通过定期采集油水样品,进行了水质分析。
结果显示,该油水井产出的油中含沥青烴及硫化物浓度较低,符合相关标准。
而水样中的溶解氧含量、电导率和总溶解固体含量处于正常范围内,且无重金属等有害物质的超标现象。
3.3 井的结构分析根据地质勘探数据和钻井记录资料,该油水井采用了包括钻铤、套管、油管等在内的复杂结构设计。
各结构件的完好性通过人工巡视和仪器监测得到确认,井底阀门和提升管等关键结构件的操作正常。
3.4 操作数据完整性分析通过对井的运行数据和操作记录进行分析,发现运行数据及操作记录完整。
各关键参数(如井口流量、油井压力、注水量等)的测量和记录稳定可靠,未发现异常或遗漏情况。
4. 结论综合以上分析结果,可以得出以下结论:•该油水井具有较高的产油能力,每天平均产油约900桶。
•油水样品分析结果显示,该油水井产出的油质优良,无有害物质超标现象。
•该油水井的结构设计合理,各结构件完好且操作正常。
•井的运行数据及操作记录完整可靠。
5. 建议基于上述结论,提出以下建议:•继续保持该油水井的正常运行状态,定期进行巡视和检测,确保结构件的良好状态。
•建议定期采集油水样品并进行水质分析,以维持油质的优良状态。
•加强数据的监控与管理,确保运行数据和操作记录的准确性和完整性。
6. 参考文献[1] 李春华. 油井开发原理与技术[M]. 石油工业出版社, 2012.[2] 油水井水质分析报告,某油田开发区,2020年。
油藏基本知识及油水井分析
储油层的主要特性
2、绝对渗透率 当一种流体通过岩石,所测出来的渗透 率叫绝对渗透率。在岩心分析中,一般用气 体测定绝对渗透率,因为气体对岩石孔隙的 影响很小。
一种流体
储油层的主要特性
3、有效渗透率
在开采的大部分油层或区域,都是两种或两种以上 的流体共存,如油—水,油—气或油—气—水等。有两种 或两种以上的流体通过岩石时,岩石对其中一种流体的渗 透率叫做对这种流体的有效渗透率或相渗透率。
油田的储量
微电极 4米电阻 感应电导 自然电位
油田的储量
1800
微电极
4米梯度
自然电位
1900
2100
2200
油田的储量
油田的储量
油田的储量
由于沉积环境的影响,含油砂层在
横向上是有变化的。一些地区物性好,
一些地区物性差,物性好的地方是有效
层,物性差的地方成了非有效层。这个
油层是这样变化,另一个油层是那样的
K* △ P μ* △ L
储油层的主要特性
1、渗透率
是指液体流过岩石的难易程度,是表示储油 岩渗透性大小的指标。 目前,国际上通用的渗透率单位是平方米, 以符号m2来表示;或二次方微米,以符号µ 2来表 m 示。
它们与达西、毫达西的关系为: 1µ 2=1.01325达西=1013.25毫达西。 m
油藏开发方面的相关概念
13、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%
油水井分析 文档
油水井单井动态分析井组动态分析实例分析该井区有油水井6口,西靠边水,东边被一密封断层分隔。
井区地质储量为35万吨、截止2005年5月累采原油9.9万吨,标定采收率38%。
注明:原油密度为0.9g/cm3,原油体积系数为1.2水的体积系数为1,水的密度为1克/cm3根据以上图、表和已知条件回答下列问题:一、1、分别写出A注采井组和B注采井组的油水井井号。
2、分别计算A注采井组和B注采井组2005年5月的注采比3、计算该井区截止2005年5月采出程度。
4、分别计算2004年12月和2005年5月采油速度5、计算该井区可采储量.6、计算该井区截止2005年5月可采储采出程度7、计算该井区截2005年5月剩余可采储量8、计算该井区2005年5月剩余储量采油速度二、分析产量下降油井原因,并分别制定出调整井区注采结构和协调注采关系的措施油措施。
答案一、1、A注采井组油水井有:A注水井、1号油井、2号油井,3号油井.B注采井组油水井有B注水井、4号油井. (1分)2、2005年5月A注采井组注采比:0.90,(1分)B注采井组注采比为:1.10(1分)3、该井区2005年5月采出程度为:28.3%,(1分4、2004年12月采油速度分别为2.87%(1分)2005年5月采油速度为2.05%(1分)5、该井区可采储量13.3万吨(1分)6、该井区截止2005年5月可采储采出程度74.4%(1分)7、该井区2005年5月剩余可采储量3 .4万吨(1分)8、该井区截止2005年5月剩余地质储量采油速度21.1(1分)二、分析(10分)1号油井是A注水井的二线受效井,主要受边水驱动,此井区边水不活跃,边水驱动能量低,导致1号油井供液不足,日产液量下降,又因单向受效于边水,导致水淹度加快,是1号油井是日产原油逐渐下降的主要原因.2号油井距边水远,单向受效于A注水井,注采井网不完善,注采失调,含水上升速度加快,是2号油井日产原油能力下降的主要原因。
第六部分 油水井测试基本知识及资料分析应用(DOC)
第六部分油水井测试基本知识及资料分析应用随着油田采油工艺技术的不断发展.测试在油田开发工作中的作用更为突出,它是搞好油田开发动态监测的重要手段。
本部分中编入了测试的基本方法.示功图测试.动液面测试.压力测试.生成测井等五个方面的内容。
通过这部分知识的学习,可以使采油工人掌握测试的基本知识.基本方法.并在实践中会分析和应用测试资料,提高油田开发管理水平。
目录第六部分油水井测试基本知识及资料分析应用 (1)试井基本方法 (5)1.什么叫试井? (5)2.试井可以解决哪些方面的问题? (5)3.试井方法有几种? (5)4.什么是稳定试井? (5)5.什么是不稳定试井? (5)6.什么是水力勘探试井? (5)7.分别举出各种试井法的例子? (5)8.试井常用的仪器有哪些? (5)9.分别举出各种仪器的例子? (6)10.什么是抽油机系统试井?可以解决什么问题? (6)11.什么是自喷井系统试井?可以解决什么问题? (6)12.自喷井和抽油井的稳定试井,其改变工作制度各指什么? (6)13.稳定试井最少要求几级工作制度?每级工作制度下要求取哪些参数? (6)14.稳定试井法可以解决什么问题? (6)15.不稳定试井法可以解决哪些问题? (6)16.油藏动态监测内容包括那些? (7)示功图测试 (7)17.目前常用的动力仪有几种? (7)18.CY—611型水力动力仪由几大部分组成?各有什么作用? (7)19.CY—611型动力仪符号有何意义? (7)20.动力仪为什么要设减程轮? (7)21.什么是减程比? (7)22.CY—611型水力动力仪Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ支点负荷范围的比例关系是多少? (7)23.减程比选择的原则是什么? (7)24.CY—611型动力仪基线笔位置如何确定? (8)25.如何检查调整应力记录笔的基线位置? (8)26.CY—611型动力仪记录有返回.记录纸有松动现象是什么原因造成的?排除方法是什么?827.在记录笔上如何添加墨水? (8)28.应力记录笔和基线记录笔加墨水的范围是多少? (8)29.如何配置冬季测示功图防冻墨水? (8)30.测示功图的目的是什么? (8)31.CY—611动力仪测示功图前要做哪些准备工作? (8)32.测示功图应注意什么? (8)33.示功图卡片规格是多少? (8)34.优质示功图资料标准有哪些? (8)35.为什么要绘制理论示功图? (9)36.什么叫理论示功图? (9)37.理论示功图各线段代表什么? (9)38.实测示功图受哪些因素影响? (9)39.怎样分析实测示功图? (9)40.什么是典型示功图? (10)41.什么叫抽油泵充满系数? (10)42.怎样计算出抽油泵充满系数? (10)43.怎样分析判断抽喷和抽油杆断脱的示功图? (10)44.怎样计算抽油杆断脱的部位? (11)45.怎样分析判断供液不足的示功图? (11)46.DXD—2型动力仪有哪些测试功能? (11)动液面测试 (12)47.常用的回声仪有几种? (12)48.CJ—1型回声仪有机部分组成? (12)49.CJ—1型回声仪记录笔电压.电流时多少? (12)50.CJ—1型回声仪额定工作电压是多少? (12)51.某井套压高达14兆帕,能否用CJ—1型回声仪测液面?为什么? (12)52.CJ—1型回声仪安装发生枪时应注意什么? (12)53.某井液面深度250米,用回声仪测试时,从井口到液面之间何处音速最大? (12)54.怎样判断CJ—1型回声仪测试时的哑炮? (12)55.某井CJ—1型回声仪测试时,调频到最佳位置,记录曲线已走纸长达900毫米,仍无液面反应,是怎么回事? (12)56.CJ—1型国产回声仪快档和慢档的走纸速度各是多少? (12)57.什么叫回音标?它的作用是什么? (12)58.什么叫静液面? (12)59.什么叫动液面? (12)60.液面探测的基本原理是什么? (12)61.测液面的目的是什么? (13)62.CJ—1型回声仪放大记录部分有什么特点? (13)63.CJ—1型回声仪在测试前应做哪些准备工作? (13)64.CJ—1型回声仪测试时应注意什么? (13)65.CJ—1型回声仪测试液面资料曲线标准是什么? (14)66.分析图6—6所示用双频道回声仪测出的A.B曲线,标出各波的名称,指出A.B曲线的意义?并用查接箍法计算动液面的深度? (14)压力测试 (14)67.什么叫静压? (14)69.某井油层中部深度2520米,压力计实测压力在2500米处为24.3兆帕,2600米处为25.1兆帕,计算该油井层中部压力是多少? (15)70.什么是流压梯度? (15)71.什么是静压梯度? (15)72.什么是导压系数? (15)73.什么是流动系数? (15)74.流体由地层流向井底是什么流? (15)75.什么是井间干扰? (15)76.井下压力计有几种? (15)77.CY—613A型井下压力计为何种压力计? (15)78.CY—613A型压力计有哪几大部分组成? (15)79.常用井下压力计时钟有几种? (16)80.CY—613A型压力计最大安全使用范围是多少? (16)81.CY—613A型压力计与CY—614型温度计在结构上有哪些区别? (16)82.压力计温度修正曲线为什么要画三条曲线?可否画四条线? (16)83.什么是压力恢复曲线? (16)84.压力恢复曲线,液柱恢复曲线一般分为几个线段?分别是什么? (16)85.鉴别压力恢复曲线的直线段连续性连续性是否合理的方法是什么? (16)86.如何判断因底层引起的压力恢复曲线上翘?怎样计算地层参数和底层压力? (17)87.CY—613A型压力计卡片规格是多少? (17)88.压力恢复曲线为什么回出现续流段? (17)89.续流时间的长短与哪些因素有关? (17)90.压力计下井前要检查哪些部位? (17)91.测压力恢复曲线时应注意哪些事项? (18)92.高压井测压时应注意哪些事项? (18)93.稠油井测压时应注意哪些事项? (18)94.电泵井测压时应注意哪些事项? (18)95.电泵井测压操作标准时什么? (18)96.油井产量升高时压力恢复曲线直线段斜率怎样变化?压裂成功后怎样变化?堵水成功后怎样变化? (19)97.压力卡片合格标准是什么? (19)98.测压操作过程中,严格遵守“三点一线”内容是什么? (19)99.喇叭口(油管鞋)的作用是什么? (19)100.一支15兆帕的CY—613型井下压力计,测压最大误差是多少? (19)101.某井用CY—613型井下压力计装10小时时钟关井测压,测出的压力卡片(图6—8)行走距离为36毫米,问该井关井测压有多长时间? (19)102.图6—9.图6—10.图6—11所示三张卡片各属于什么测压卡片?答:图6—9是流(静)压卡片。
水平井开发中油藏工程技术的要点分析
水平井开发中油藏工程技术的要点分析水平井是一种重要的油藏开发技术,它可以提高油井的产能和采收率,并延长油田的寿命。
水平井开发中需要掌握一系列的油藏工程技术,以下是其中的要点分析。
1.油藏评价在水平井开发前,需要对油藏进行详细的评价。
油藏评价包括地质勘探、地质刻度、取心分析等,目的是确定油藏的地质构造、埋深、物性参数等基本参数,以及油藏的储量和产能。
只有准确的油藏评价才能保证水平井的开发效果。
2.井位的选择水平井的井位选择是关键的一步。
一般要选择储量丰富、产能较高的地区,同时考虑地质条件、外界环境等因素。
选择较好的井位可以提高水平井的成功率和开发效果。
3.水平井的设计水平井的设计包括井眼设计、水平段设计和井筒完整设计等。
水平井的设计要根据油藏的地质条件和尺寸要求来确定井眼的位置和形状。
水平段的设计要根据目标层位的分布和厚度来确定水平段长度和方向。
井筒完整设计要根据井深、井径、井壁稳定性等因素来确定。
4.水力压裂技术水力压裂技术是水平井开发中的重要技术之一。
水力压裂可以使油藏中的裂缝扩大,增加油井的产能和采收率。
水力压裂技术要根据油藏的物性参数和最佳压裂参数来确定压裂液的配比和施工方案。
同时,要注意压裂后的油井产液参数的变化情况。
5.开采水平井的优化方案水平井开采是一种复杂的过程,需要制定科学的优化方案。
开采水平井的优化方案包括合理的生产指标、合理的压井调查、稳定的供水、合理的注水等,同时要根据油藏参数的变化情况对优化方案进行调整。
总之,水平井开发中油藏工程技术的要点包括油藏评价、井位选择、水平井设计、水力压裂技术以及开采水平井的优化方案等。
只有掌握了这些要点,水平井的开发才能取得好的效果。
油水井分析名词解释
1、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。
应从油田开发实际出发进行沉积相级别划分。
比如,河流相为大相,辫状河、曲流河、网状河为亚相,曲流河的点坝、天然堤、决口扇等为微相。
2、沉积微相:指在亚相带范围内具有独特岩石结构、构造、厚度、韵律性等剖面上沉积特征及一定的平面配置规律的最小单元。
3、开发层系:为一套砂、泥岩间互的含油气层组合,在沉积盆地内可以对比的层系。
4、有效孔隙度:岩样中那些互相连通的且在一定压力条件下,流体在其中能够流动的孔隙体积与岩石总体积的比值,以百分数表示。
5、渗透率:在一定压差条件下,岩石能使流体通过的性能叫岩石的渗透性,岩石渗透性的好坏以渗透率数值表示,流体通过孔隙介质时服从达西公式。
6、绝对渗透率:岩石中只有一种流体通过时,求的得渗透率值称绝对渗透率。
7、有效渗透率:岩石中有两种或三种流体,岩石对其中每一相的渗透率称有效渗透率或相对渗透率。
8、相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值称相对渗透率。
9、孔隙喉道:砂岩颗粒堆积,粒间形成孔隙,孔隙和孔隙之间连接的窄细部分称孔隙喉道。
10、渗透率级差:研究储层层内渗透率非均质程度的指针之一,即层内最大渗透率与最小渗透率的比值。
11、渗透率变异系数:反映层内渗透率非均质程度,表示围绕渗透率集中趋势的离散程度。
12、渗透率突进系数:层内最大渗透率与平均渗透率的比值,也称非均质系数。
13、四性关系:是指岩性、物性、含油性和电性关系。
14、隔层:对流体流动能起隔挡作用的岩层,碎屑岩中储层中的隔层以泥质岩类为主,也包括少量其它岩性。
15、夹层:单砂层内存在一些不连续的薄层,如泥质、细粉砂质、硅质、钙质等薄层称夹层,它直接影响单砂层的垂直渗透率。
16、粘土矿物:组成粘土岩的矿物,有高岭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石等,这些粘土矿物常充填于储层孔隙中,它的存在方式对储层的物性影响很大。
17、储层敏感性:所有油井的油层都受到不同程度的损害,对油层损害的程度即为储层敏感性。
油水井动态分析内容及方法
油水井动态分析内容及方法第一节油水井动态分析一、油、水井动态分析的目的油水井动态分析的目的,就是通过对油、水井在生产过程中注水,产液(油)、含水和压力等情况的变化,经过对比分析,发现问题,找岀原因并提出解决问题的措施。
通过不断的注采调整,保证油、水井在产油、注水、含水和压力在相对稳定的情况下进行生产,从而合理地开发油藏。
单井分析将地下、井筒、地面看作一个有机的整体;地下分析与生产管理相结合,循着先地面、再井筒、后地下的分析程序逐步深入地搞好分析;油、水井分析与经济效益相结合,通过分析,提出经过优选的措施方案,最大限度地提高油井产能,达到少投入、多产出,提高经济效益的H的。
二、采油井动态分析的主要内容及分析方法地下的原油通过釆油井采出地面,要通过两个互相衔接的阶段,即油流在一定压力差的驱动下,经过油层岩石的孔隙,从油井井底周围的油层流向井底的油层渗流阶段和油流从井底通过井筒流向井口的举升阶段,而后再输送到集油站。
所以,油井生产过程中的动态变化,主要表现在油层、井筒.地面三个阶段的动态变化,单井动态分析亦应包括三部分内容。
(一)地面管理状况的分析油井地面管理状况的分析主要包括热洗、清蜡制度及合理套压的选择等。
1、热洗、清蜡制度其总的要求是保证油流畅通,自喷井无蜡阻、抽油机井示功图和电泵井电流卡片无结蜡显示。
在此前提下,使清蜡热洗次数达到最少(即为热洗、清蜡周期合理)。
2、合理套压的控制合理总的来讲,也影响着泵效的大小。
套压高低直接影响着动液面的高低,的套圧应是:能使动液面满足于泵的抽汲能力达到较高水平时的套压值(或范圉)。
套压太高,迫使油套环形空间中的动液面下降,当动液面下降到深井泵吸入口时,气体窜入深井泵内,发生气侵现象,使泵效降低,油井减产,严重时发生气锁现象。
发生这种情况时,应当适当地放掉部分套管气,使套压降低,动液面上升,阻止气体窜入泵内。
对于一口抽油机井来讲,该不该放套管气,首先取决于套管气是否影响深井泵工作。
水平井开发中油藏工程技术的要点分析
水平井开发中油藏工程技术的要点分析
水平井开发是一种针对特定地质条件而发展的油藏开发技术,它利用水平井横向穿过油层,增加了井筒与地层接触面积,从而提高了油井的产油能力。
在水平井开发中,油藏工程技术的要点分析如下:
1. 油层分析:水平井开发必须基于对油藏地质条件的精确了解。
需要对油藏进行全面的分析,包括油藏类型、厚度、孔隙度、渗透率以及油藏中的油性、盐度等参数。
只有充分掌握了这些参数,才能够选择合适的水平井设计方案,并进行生产调试。
2. 井眼设计:水平井的井眼设计是水平井开发的关键,也是复杂性最高的环节。
井眼设计需要考虑多个因素,如水平段的长度、倾角、井筒直径等。
水平井长度的设计以达到最佳油井生产能力为目标,根据油层特征以及油井生产目的的不同,水平井长度可有所不同。
3. 射孔技术:水平井的生产能力取决于井眼的射孔质量。
射孔前必须充分了解油层地质结构和构造,射孔点的位置必须合理,以达到最佳的油层刺激效果。
同时,还需精确掌握射孔深度、射孔角度、射孔长度等参数。
采用先进的射孔技术,可提高射孔效率和射孔质量,从而提高水平井的产油能力和经济效益。
4. 调试生产:水平井生产的具体效果取决于多个因素,如井眼设计、射孔技术、地层压力、油井基础设施等。
因此,必须针对水平井的实际情况进行系统的调试生产,不断优化水平井的生产参数,以达到最佳的生产效率和经济效益。
5. 二次开发技术:在水平井开发中,采用二次开发技术可有效提高油井产量。
常用的二次开发技术包括提高采油率、油藏压裂、注水等。
这些技术可进一步提高水平井的产油能力并延长油田的寿命。
水驱稀油油藏基本知识
储油层的主要特性
3、影响孔隙度大小的因素 (2) 胶结物对孔隙度的影响 砂岩主要胶结物是泥质和灰质。灰质中主要是 石灰质和白云质。通常用胶结物在岩石中的含量 来表示岩石的胶结程度。胶结物较少,岩石就比 较疏松,孔隙度相对较大;泥质胶结比灰质胶结 疏松,孔隙度也较大。
储油层的主要特性
1、渗透率 是指液体流过岩石的难易程度,是表示储油 岩渗透性大小的指标。 目前,国际上通用的渗透率单位是平方米, 以符号m2来表示;或平方微米,以符号µm2来表示。 它们与达西、毫达西的关系为: 1µm2=1.01325达西=1013.25毫达西。
储油层的主要特性
级别 1 2 3 4 5
储层渗透率评价
K×10-3μm2
储层评价
>1000
渗透性极好
1000~100
渗透性好
100~10
渗透性一般
10~1
渗透性差
<1
渗透性极差
储油层的主要特性
2、绝对渗透率 当一种流体通过岩石,所测出来的渗透 率叫绝对渗透率。在岩心分析中,一般用气 体测定绝对渗透率,因为气体对岩石孔隙的 影响很小。
一种流体
储油层的主要特性
第三种为接触式胶结,胶 结物含量更少,只分布在碎 屑岩颗粒接触的地方,其颗 粒之间的孔隙常无胶结物。
一般来说,接触式胶结孔隙度最大,孔隙胶结次之,基 底胶结最差。
有效孔隙度 储层岩石(砂岩)孔隙度评价 孔 隙 度 ( % ) < 55 ~ 1 0 1 0 ~ 1 5 1 5 ~ 2 0 2 0 ~ 2 5 储 层 评 价 极 差 差 一 般 好 特 好
油藏的基础知识
一、油藏基础知识:1、什么是开发层系,什么是开发方式,开发方式分哪两类?答:开发层系:把油田内性质相近的油层组合在一起,用同一套井网进行开发,叫开发层系。
开发方式:是指依靠哪种能量驱油开发油田。
开发方式的种类:有依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油。
2、什么叫井网,什么叫井网部署,井网分布方式分哪两大类?答:井网:油、气、水井在油气田上的排列和分布称为井网。
井网部署::油气田上油、气、水井排列分布方式,井数的多少,井距和排距的大小等称为井网部署。
井网分布方式:有行列井网,规则面积井网和不规则井网三大类。
3、油田注水方式分哪两大类?答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。
4、何为边内注水,边内注水可分为几种方式?答:边内注水是指在油田含油范围内按一定的方式布置注水井进行油田开发,叫边内注水。
边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。
5、油田开发过程中有关水的指标有哪些?答:油田开发过程中有关水的指标有:1)产水量:表示油田出水的多少。
2)综合含水率:产水量与油水混合总产量之比的百分数。
3)水油比:产水量与产油量之比。
4)含水上升率:指采出1%的地质储量含水上升的百分数。
5)含水上升速度:6)注水量:一天相油层中注入的水量叫日注水量,一个月相油层中注入的水量叫月注水量,从注水开始到目前累积注入的水量叫累积注水量。
7)注入速度:年注水量与地层总孔隙体积之比。
8)注入程度:累积注水量与油层总孔隙体积之比。
9)注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。
10)注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。
11)地下亏空:当注采比小于1时叫地下亏空。
12)累积地下亏空:累积注入物的地下体积与累积采出物的地下体积之差。
13)注水利用率:指注入的水量有多少留在地下起者驱油的作用。
14)注水井吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
6、名词解释:1)配产配注:对于注水开发的油田,为了保持地下流动处于合理状态,根据注采平衡,减缓含水率上升等,对油田、油层、油井、水井、确定其合理的产量与合理的注水量叫配产配注。
油水井动态分析内容及方法
油水井动态分析(地质部分)油水井动态分析基础知识1、地质油藏基础知识(1)油田地质基本知识包括地质构造、储层特性、流体性质、油藏驱动类型、储量等基本概念和应用,具体可参考石油工人技术等级培训教材。
(2)油田开发基本知识包括开发方式、注水方法、配产配注、试井、注水开发三大矛盾等基本概念和应用。
(3)油水井资料录取标准①油井的油压、套压、流压、静压、产量、气油比、含水、分层产量和分层压力录取标准;②水井的注水量、油压、套压、泵压、分层注水量、洗井录取标准;③油水井地层压力、生产测井、聚合物浓度监测、示踪剂检测、水质化验等资料录取方法和应用。
2、有关指标的计算包括日产液量、日产油量、油气比、综合含水率、日注水量、注采比、采油速度、采出程度、自然递减率、综合递减率、含水上升率、油(水)井资料全准率等指标的计算方法和具体意义。
3、配套图表绘制与应用常用的图表有:构造井位图、油水井连通图、单层平面图、开发现状图、油井生产数据表、注水井生产数据表、动态监测及分析化验数据表、水质分析化验数据表、单井开采曲线、井组注采曲线。
二、油水井动态分析思路方法1、油水井动态分析思路油水井动态分析的原则是立足于单井、着眼于注采井组,围绕注水开发存在的三大矛盾,明确开发中存在的问题,提出针对性的开发对策。
油水井动态分析的程序是先收集资料,并将其整理填入表格,绘制曲线,进行对比,分析变化原因,最后找出存在问题,并提出下一步的调整措施。
2、油水井动态分析方法(1)资料的收集和整理①静态资料所处油藏的地质特征、油井的生产层位和水井的注水层位②动态资料油井动态资料:产能资料,包括油井的日产液量、日产油量和日产水量,这些资料可以直接反映油井的生产能力。
压力资料,现在一般用动液面和静液面表示,它们可以反映油层内的驱油能量。
水淹状况资料,指油井所产原油的含水率和分层的含水率,它可直接反映剩余油的分布及储量动用状况。
原油和水的物性资料,是指原油的相对密度和粘度、油田水的氯离子、总矿化度和水型。
浅析油藏的基础知识
及开采应 用中。
=, 油 藏 的 基本 种 类 以及 特点
油藏 基本可分 为两 大种类 构造油藏 、 岩性 油藏
2 . 1 其 中构造油藏 的基本特 点就在于 聚集油气 的圈闭是由于构造的 基本运动 使地底 岩层发生变形 以及一定程 度的移位 而形成的。 它的类 型 也 还可以从一定程度 上仔 细的分化 出其他一些油 藏特质, 其 中最主要 的 有背斜油 藏和断层油藏 。 2 . 1 . 1 背斜 油藏 指的 就 是由于底 层发生 小幅 度弯 曲, 向四周倾 覆并 且 挤压而 形成的圈闭中的油气聚集 地区。 背斜 油藏 在世界上发现 的油气 藏 中占有相 当的比例 , 约 占总量 的 1 8 . 8 %, 因此 背斜 油藏也 被成 为 构造 油 藏 中主 要油藏 之一。 背斜 圈闭内聚集 了石油 和天然 气 , 就形成 背斜油 气藏 , 背斜油 气藏 常具有以下特点 : ( >> 上接 第 1 4 7 页) 在背斜油 藏 内, 由于重力分异并且地 底变化 的结果 , 油 居中呈环带 状分布, 水在 下面托 着油 。 在静水 条件下, 油和 油水界面是 水平 的, 含油 7 , 结 语 边界 都平 行背斜 储集 层最 顶面 的构 造等 高线 。 其 中已发现 的有 些油藏 将环 境在线 监控 数据 的 “ 五性 贯穿于定 点、 选 型、 维 护、 校准、 数 标 示及分析仪 器出厂检 定的全 过程 中, 使在 线数 据达 到质量要 存在 明显 的油 水过 渡带。 因此 背斜 油藏 内具 有 规格 统 一并且泾 渭分 明 据处 理、 求, 成 为环 境管 理从 粗 放性 的管 理 向精 细 化管 理、 从 终端 管理 向系统 的压 力系统 。 从结果管 理 向过程 管理的得力助手, 相信 在线 监控的发展 及全面 2 . 1 . 2 断层圈 闭中聚集 烃类 流体后 就转 化成 为断层油 藏 。 断层油 藏 管 理、 是 目前地壳 上广泛分布的一种 油藏类 型。 由于 断层在 这类油藏 形成中的 的自 身质量控制, 环境监测真正成为环境管理耳目 的时代已经来临, 环 环境 统计、 排 污系数、 物 料衡算 的时 作用 极为 复杂并且极 为特殊 以及 重要, 因此 , 断层油藏 常具 有 自己的某 境 管理 抛弃监 测数据 凭经验 主 义、
采油地质基础知识
第一章采油地质基础知识第一节油气藏及其油、气、水每个油藏都是位于地下深浅不一、形状和大小也不相同的关闭空间;里面的原油好像浸在豆腐里的水相同浸在岩石(如砂岩)里的。
一、油气藏观点及种类(一)油气藏的地址含义是,赞同圈闭内拥有同一压力系统的油气齐集。
圈闭有三种种类,可拜见图1、图 2、图 3、图 4 所示来理解。
(1)结构圈闭:因为结构运动使岩层发生变形和位移造成的圈闭叫结构圈闭,包含背斜圈闭和断层遮挡圈闭。
(2)地层遮挡圈闭:因为地层要素造成遮挡条件的圈闭。
(3)岩性遮挡圈闭:因为储集层岩性改变或岩性连续性中止而形成的圈闭。
(二)油气藏种类圈闭中只齐集和储存石油和水的叫油藏,圈闭中只齐集和储藏天然气的叫气藏。
当在采出的1t 石油中能分别1000m3 以上的天然气时,叫油气藏。
油气藏分三大类,即结构油气藏、地层油气藏、岩性油气藏。
1、结构油气藏结构油气藏是指油气在结构圈闭中的齐集。
2、地层油气藏地层油气藏是指油气在地层圈闭中的齐集。
3、岩性油气藏岩性油气藏是指油气在因为储集岩性的改变或岩性的连续中止而造成的岩性遮挡圈闭中的齐集。
如图 5。
二、油气藏中油、气、水的散布油气藏内油、气、水的散布拥有必定规律,如在单调背斜圈闭内,因为重力分异作用,油、气、水的散布规律是气在上,油居中,水在下。
进而形成油气界面及油水界面。
如图 6.(一)油气界限(1)外含油界限:油水界面与油层顶界的交线称为外含油界限,也叫含油界限。
(2)内含油界限:油水界面与油层底界的交线称为内含油界限,也叫含水界限。
(3)气顶界限:油气界面与油层顶面的交线成为气顶界限。
(二)含油面积(1)含油气面积:内(外)含油界限所圈闭的面积,称内(外)含油面积,外含油面积也常叫含油面积,对油气藏来讲即为含油面积。
(2)含气面积:气顶圈闭的面积称为含气面积。
对于纯气藏,则为气水界限所圈闭的面积。
(三)油气藏高度(1)油藏高度:油水界限到油藏最高点的高度,称为油藏高度。
浅析油藏的基础知识
浅析油藏的基础知识【摘要】一名采油工作人员,对于油藏的基础知识的掌握必不可少,对于油藏的针对性以及特殊性,简要的为大家介绍一些我自己所理解的油藏基础知识。
油藏指的就是在油气运输以及转移的过程中,遇到一定的并且相对稳定的储集空间聚集下来并且因此能够保存,从而形成的具有封闭以及圈闭的含油储油区域,这种地区就称之为油藏地区,其中储集并保存的油气就被称之为油藏。
在我国的采油历史中,大部分类型的油藏多多少少都有发现以及开采,并且油藏对于我国的发展以及建设都有着显著并且重要的作用,油藏关系到我国石油储备量并且极大的影响着我国在全球范围内的影响力以及话语权,因此作为一名采油工作人员,应该牢牢掌握油藏基本知识以及更加深入的学习和分析油藏基本知识致力于我国油藏的发现以及开采应用中。
【关键词】油藏的基本种类以及特点;背斜油藏和断层油藏;油藏基本知识以及更加深学习和分析作为一名采油工作人员,对于油藏的基础知识的掌握必不可少,对于油藏的针对性以及特殊性,简要的为大家介绍一些我自己所理解的油藏基础知识。
一、什么是油藏油藏指的就是在油气运输以及转移的过程中,遇到一定的并且相对稳定的储集空间聚集下来并且因此能够保存,从而形成的具有封闭以及圈闭的含油储油区域,这种地区就称之为油藏地区,其中储集并保存的油气就被称之为油藏。
二、油藏的基本种类以及特点油藏基本可分为两大种类构造油藏、岩性油藏2.1其中构造油藏的基本特点就在于聚集油气的圈闭是由于构造的基本运动使地底岩层发生变形以及一定程度的移位而形成的。
它的类型也还可以从一定程度上仔细的分化出其他一些油藏特质,其中最主要的有背斜油藏和断层油藏。
2.1.1背斜油藏指的就是由于底层发生小幅度弯曲,向四周倾覆并且挤压而形成的圈闭中的油气聚集地区。
背斜油藏在世界上发现的油气藏中占有相当的比例,约占总量的18.8%,因此背斜油藏也被成为构造油藏中主要油藏之一。
背斜圈闭内聚集了石油和天然气,就形成背斜油气藏,背斜油气藏常具有以下特点:在背斜油藏内,由于重力分异并且地底变化的结果,油居中呈环带状分布,水在下面托着油。
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油藏开发方面的相关概念
9、地层总压降:油藏原始平均地层压力
与目前平均地层压力的差值。
某油藏原始地层压力25MPa,目前地层压
力20 MPa,饱和压力15MPa,则地层总压降为 25-20=5 Mpa。
油藏开发方面的相关概念
10、采油速度:年产油量占油田地质储量的百分数。 11、采出程度:油田累计采油量占地质储量的百分数。 12、采收率:油田可采储量与地质储量的比值。影响 油田采收率的主要因素有油田地质构造、储层物性、流体 性质、开发方式、工艺技术水平等。
(一)储油层的孔隙
组成岩石的颗粒与颗粒之间有一定的孔隙,岩石的
孔隙体积与岩石的总体积之比叫岩石的孔隙度,是表
示岩石中孔隙多少的指标。岩石的孔隙度
分为绝对孔隙度和有效孔隙度。
一、储油层的主要特性 1、绝对孔隙度
是指岩石全部孔隙的体积(包括不连通的孔隙在内)
与该岩石总体积的比值。
绝对孔隙度= (岩石全部孔隙体积 /岩石的总体积) ×100%
术改进后(水平井、大型压裂等),某些表外
储量可以转为表内储量。
二、油田的储量
(一)地质储量和可采储量 2、可采储量对于一个油田来讲,可采储量与地质储量的比值,
称为采收率。
采收率=可采储量/地质储量
二、油田的储量
采收率的高低除受油层条件、流体性
和试油资料作充分研究后才能定出标准来。划分
有效厚度的标准是根据油层的孔隙度、渗透率和
含油饱和度大小来划分的。孔隙度和含油饱和度
反映了油层的储油能力,渗透率反映了油层产油
能力,这些性质又综合地反映到测井曲线上。
三、油藏开发方面的相关概念
1、地层系数:油层有效厚度与有效渗透率的乘积 (Kh),它反映油层物性的好坏,Kh越大,油层物性
储藏量。地质储量按开采价值分为表内储量和表
外储量。 表内储量是指在现有技术经济条件下,具有 工业开采价值并能获得经济效益的地质储量。
二、油田的储量
(一)地质储量和可采储量
1、地质储量
表外储量是指在现有技术经济条件下开采 不能获得经济效益的地质储量(超稠油、特低
渗透等),但当原油(气)价格提高、工艺技
油藏开发方面的相关概念
13、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%
(1) 砂岩碎屑颗粒对孔隙度的影响
如果砂岩粒度均匀,孔隙度就比较大;如 果砂岩粒度不均匀,则可能出现大颗粒中间充 填小颗粒的现象,使孔隙度变小。如果颗粒直
径大,孔道也大,孔隙度也就大。
一、储油层的主要特性
3、影响孔隙度大小的因素
(2) 胶结物对孔隙度的影响 砂岩主要胶结物是泥质和灰质。 胶结物含量高,岩石比较坚硬;
越好,出油能力和吸水能力越大。
2、流动系数:地层系数与地下原油粘度的比值 Kh/μ 。 3、流度:有效渗透率与地下流体粘度的比值,它反 映流体在油层中的流动的难易程度λ =K/μ 。
油藏开发方面的相关概念
4、原始地层压力:油、气在未开采前的地层压力。 5、地层压力:地层中流体承受的压力,又称油藏压力。 6、流动压力:又称井底压力。是指油井正常生产时所测 得油层中部底压力。 7、饱和压力:在油层原始条件下,天然气溶解在原油中。 当压力降到一定程度时,溶解在原油中的天然气就从原油中 分离出来天然气开始从原油中分离出来时的压力叫饱和压力。
一、储油层的主要特性
5、渗透率在油层纵向上和平面上的差异 (3) 胶结物含量的大小,胶结物是使岩石颗粒相 互联结的充填物质。胶结物含量多时,常包围着颗粒, 充填了孔隙,使孔隙孔道变小,增加油流阻力,使渗
透率降低。
一、储油层的主要特性
(三)油层的含油性
油层绝大多数为沉积岩,这些沉积岩又是在水体中形
渗透率
孔隙度
一、储油层的主要特性
特例:某些低 渗透砂岩虽然 孔隙度很低, 但由于存在微 裂缝导致渗透 率较高。
一、储油层的主要特性
5、渗透率在油层纵向上和平面上的差异 (2) 岩石颗粒的均匀程度,如果岩石颗粒比较 均匀,渗透率较高。如果颗粒大小不一,小颗粒常 填塞大颗粒之间的孔隙通道,因而影响原油的流动。 颗粒的均匀程度叫分选,分选好的岩石渗透率高。
油藏开发方面的相关概念
14、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
一、储油层的主要特性
油井的产能与油层岩石的渗透性有着密切的 关系,一般渗透性差的油层产能都比较低。当然 油井的生产能力还与生产压差、油层厚度和原油 性质有关。但渗透性的好坏是影响产能的一个重 要因素。 V=
K* △ P μ* △ L
一、储油层的主要特性
1、渗透率 是指液体流过岩石的难易程度,是表示储油 岩渗透性大小的指标。
目前,国际上通用的渗透率单位是二次方微 米,以符号µ 2来表示。 m 它们与达西、毫达西的关系为:
1µ 2=1.01325达西=1013.25毫达西。 m
一、储油层的主要特性
2、绝对渗透率 当一种流体通过岩石,所测出来的渗透 率叫绝对渗透率。在岩心分析中,一般用气 体测定绝对渗透率,因为气体对岩石孔隙的 影响很小。
一、储油层的主要特性
5、渗透率在油层纵向上和平面上的差异
渗透率在油层纵向和平面上的差异是很大的。这 是因为岩石在沉积成岩时,受许多因素影响。这些因 素是: (1) 岩石孔隙度的大小。岩石孔隙度大,则渗透 率高。孔隙大小与组成岩石的颗粒大小有关,粗砂岩 的渗透率比细砂岩的渗透率高。
一、储油层的主要特性
油藏开发方面的相关概念 8、地饱压差:原始地层压力和饱和压力的差
值叫做地饱压差,对于饱和压力较高,地饱压差较
小的油藏应该合理保持地层压力,因为地层压力将
至饱和压力时油层中原油会脱气,一方面会降低泵 效,另外采收率会大大降低。 某油藏原始地层压力25MPa,目前地层压力20
MPa,饱和压力15MPa,则地饱压差为25-15=10 Mpa。
油藏基本知识
提
纲
一、油田地质基础知识
油田地质基础知识
1、储油层的主要特性
2、油田的储量 3、油藏开发方面的相关概念
一、储油层的主要特性
石油在较高的压 力和温度下,以流体
状态存在于岩石的孔
隙之中。
主要油藏类型
一、储油层的主要特性
原油的产量在很大程度上取决于储层的特性,
包括储层岩石的孔隙性,渗透性和含油性。
在原始状况下,如果油层中没有游离的气体,
则油层孔隙中必然充满了油和水,也就是含油饱
和度与含水饱和度之和应该是100%。
(四)储层的敏感性
水 敏
储层中的粘土矿物与外来流体接触 发生水化膨胀使渗透率降低
(四)储层的敏感性
速 敏
储层中的粘土矿物与胶结差的碎屑因流 体流速变化产生迁移堵塞喉道
(四)储层的敏感性
二、油田的储量
由于沉积环境的影响,含油砂层在
横向上是有变化的。一些地区物性好,
一些地区物性差,物性好的地方是有效
层,物性差的地方成了非有效层。这个
油层是这样变化,另一个油层是那样的
变化。
二、油田的储量
这些横向上和垂向上的变化都是渐变的,常 常界限不清。上述情况决定了划分有效厚度的工 作是复杂的,只有在对于一个地区的地质、测井
A h
B—石油体积系数;
二、油田的储量
(三)油层有效厚度 能够采出具有工业价值的石油的油层称为有
效油层,有效油层的厚度叫有效厚度。油层有效
厚度的概念是非常严格的,它只包括含油层系中 肯定产油的纯油砂岩厚度之和。不包括现有经济 技术条件采不出的含油层,非渗透夹层(一般为 泥岩层)、水层及干层的厚度。
一、储油层的主要特性
2、有效孔隙度
是指岩石中互相连通的孔隙体积与岩石总体
积的比值。一般所指的孔隙度为有效孔隙度,用
百分数表示。
有效孔隙度=岩石互相连通的孔隙体积/岩石的
总体积×100%
孔隙度是计算储量和评价油层特性的一个重要
指标,砂岩的孔隙度一般在0.25—0.35之间。
一、储油层的主要特性
3、影响孔隙度大小的因素
一种流体
一、储油层的主要特性
3、有效渗透率
在开采的大部分油层或区域,都是两种或两种以上 的流体共存,如油—水,油—气或油—气—水等。有两种 或两种以上的流体通过岩石时,岩石对其中一种流体的渗 透率叫做对这种流体的有效渗透率或相渗透率。
多种流体
一、储油层的主要特性
4、相对渗透
有效渗透率与绝对渗透的比值叫相对渗透
油藏开发方面的相关概念
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,计算该油藏采油速度、 采出程度、采收率。
采油速度=年产油/地质储量=2/120*100=1.67%
采出程度=累积产油量/地质储量=30/120*100=25% 采收率=可采储量/地质储量=45/120*100=37.5%
成的,成岩之后在岩石孔隙中首先充满了水,石油是在生 油层中生成后运移到储集层中去的。因此储油层中除了含 有石油外,还有不同数量的残存水。我们把油层孔隙中含 有石油的多少叫做油层的含油性,用含油饱和度来表示。
含油饱和度是指油层孔隙中的石油
体积与油层有效孔隙体积的比值。
一、储油层的主要特性
(三)油层的含油性 含油饱和度=油层孔隙中的石油体积/油层有 效孔隙体积×100%