小集油田双高断块剩余油挖潜研究与实践
复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究随着石油勘探开采技术的不断发展,传统的油田开发已经面临了一定的挑战。
尤其是在复杂断块油藏中,难以有效开采剩余油的问题日益凸显。
针对这一问题,国内外的石油行业专家们正在进行一系列的技术研究和创新实践,以期开发出更加适用于复杂断块油藏的剩余油挖潜技术。
本文就对复杂断块剩余油挖潜技术进行一番探讨和研究。
在复杂断块油藏中,由于断块之间的油气流动受到了严重的限制,使得油田开采难度增大,同时剩余油资源得不到有效利用。
在传统的油田开发技术中,难以完全开发和利用这些剩余油资源。
目前,国际上对于复杂断块油藏的剩余油挖潜技术研究主要集中在以下几个方面:1. 增松改造技术:通过合理的增松改造技术,改良油藏裂缝结构,提高储层的渗透率和有效厚度,使得原本难以开采的剩余油资源得以充分利用。
2. 热采技术:对于高粘度、高黏度的复杂断块油藏,采用热采技术可以有效降低油的粘度,提高油的流动性,从而更好地开采剩余油资源。
3. 气体驱替技术:通过注入合适的气体,如二氧化碳、天然气等,促进复杂断块油藏中的油气混合相流动,提高采油效率。
4. 水驱技术:利用水的相对便宜和丰富,通过注水增压,压裂断块,改造储层,推动剩余油资源到采油井。
以上的技术研究和实践取得了一定的成果,但是仍然存在一些问题和挑战。
其中最主要的问题就是如何根据具体的复杂断块油藏特征,开发出更加精准的剩余油挖潜技术应用方案。
针对复杂断块油藏中剩余油挖潜技术的研究,可以从以下几个方向进行深入探讨:1. 多尺度储层特征分析:通过多尺度的地质调查与分析,获取油藏的精细地质信息,为后续的剩余油挖潜技术研究提供科学依据。
2. 储层相渗特性研究:了解储层的不同油气相渗特性及适用的驱替方法,为合理选择提高采收率提供科学依据。
3. 数值模拟优化研究:利用数值模拟技术,对不同的剩余油挖潜技术应用方案进行评估和优化,为技术实施提供指导。
4. 联合技术创新应用:采用联合技术创新的方法,将先进的工程技术与传统的开采方法相结合,提高剩余油挖潜技术的有效性和可行性。
江苏油田庄2断块水淹层定量评价与剩余油分布研究的开题报告
江苏油田庄2断块水淹层定量评价与剩余油分布研究的开
题报告
这份开题报告的主要目的是介绍江苏油田庄2断块水淹层的定量评价和剩余油分布研究计划。
本项目旨在通过大量实验和数据分析,制定出一个有效的方法来评估该
油田中水淹层的情况,并预测剩余油的分布情况。
首先,我们将对该油田庄2断块进行详尽的地质、地球物理数据的分析,在全面了解该场地探测现状基础上,我们将采用合适的方法对断块水淹层进行定量评价。
这
将包括测量孔隙度、渗透率、饱和度,产层厚度和剩余油储量的综合评估等方面。
同时,我们还将对地质模型进行建模和模拟,以获得更加精确和可靠的评估结果。
接下来,我们将进一步研究剩余油的分布情况,通过采集和分析现场数据,我们将建立一个详细的剩余油分布模型。
该模型将基于油藏结构、地质构造、成岩作用、
水力学特性等多个因素进行分析,以预测油藏的残留油量和分布情况。
同时,我们将
对开采方案进行评估,以优化开采效率和增加开采利润。
最后,我们将对评价和研究结果进行归纳和总结,并提出未来研究的展望和方向。
有望通过本次油田庄2断块水淹层定量评价和剩余油分布研究计划,为该区域的油藏
开发和生产提供科学有效的基础数据和技术支持。
断块油藏侧钻井挖掘剩余油模式研究及应用
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复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究发布时间:2022-05-13T05:17:11.343Z 来源:《科学与技术》2022年3期作者:骆丽莎[导读] 石油资源不仅仅是基础的工业产物,能够为人们带来基本的动能需求,现如今它正影响着人们生活的方方面面骆丽莎中石化中原油田文留采油厂文南采油管理一区河南濮阳 457001摘要:石油资源不仅仅是基础的工业产物,能够为人们带来基本的动能需求,现如今它正影响着人们生活的方方面面。
伴随着近年来我国油田开采工作的不断深入,在众多的油田类型中又发现复杂断块油田。
据研究复杂断块油田虽然具有一定的高渗透性,但砂体分布性较差,油水关系十分复杂,当下复杂断块剩余油的挖潜得到了高度重视,基于此本文将对其挖潜技术开展全面深入研究。
关键词:复杂断块油田;剩余油分布;挖潜技术关于复杂断块油田剩余油的研究是油田开发的一项重要研究内容,剩余油的挖潜也是一项极为复杂的系统工程。
随着科学技术的进步,复杂断块剩余油的挖潜也逐渐受到重视,由于油藏地质出现长时间断裂,导致油田被分割成许多断块,在这些断块中剩余油的富集程度具有不同特点,这无疑对油田的挖潜增加难度。
因此对复杂断块油田中剩余油的挖潜技术进行深入探讨具有重要意义。
一、复杂断块油田剩余油的分析1.1剩余油的定性研究方法(一)密闭取芯技术:该项技术主要通过水基钻井液取得岩心将原地质的各项资料进行还原,并以此来制定油田地质勘探方案,该项技术的核心是分析岩心。
首先在开展该项技术前要对取心工具内部注入密闭液然后将其进行密封,在取芯过程中要将取心工具的钻头直至井底,使工具内部的密闭液流出。
待岩心形成后密闭液会迅速在岩心表面形成保护膜,保护岩心不会遭受到污染。
该项技术能够对油层的水淹情况以及剩余油的分布情况进行检查,其次为油田的开发方案提供有利依据。
(二)调整井资料研究:在不同时期开发的油藏都具有调整井,利用调整井的资料统计来分析地下油水的复杂关系和运动规律。
文79断块区油藏精细描述及剩余油挖潜的开题报告
文79断块区油藏精细描述及剩余油挖潜的开题报告题目:断块区油藏精细描述及剩余油挖潜的研究背景介绍:断块区油藏是指由活动构造所形成的、中断了层状岩石的扰动带中的天然油气藏。
这类油藏地质结构非常复杂,地形地貌多样,藏区面积广阔,分布范围广,且储量丰富。
然而,由于开采技术和经济因素等原因,这些油藏中存在大量的剩余油。
因此,研究断块区油藏的精细描述及剩余油挖潜方式具有重要的理论和现实意义。
研究内容:本研究基于对现有文献和资料的综合分析,主要从以下两个方面进行研究:1. 断块区油藏精细描述:主要从油藏地质构造、沉积环境、储集性质等方面进行细致、系统的描述和分析,降低油井勘探开发的风险,提高勘探开发效率。
2. 断块区油藏剩余油的挖潜方法:主要探究现有的剩余油挖潜方法,包括水驱、气驱以及其他辅助方式等,分析其优缺点和适用范围,为剩余油的挖潜提供科学的、可行的方法。
研究方法:1. 文献综述法:通过搜集、整理和分析相关的文献资料,对断块区油藏的地质构造、储集性质、剩余油挖潜等方面进行全面深入的了解和分析。
2. 地震反演技术:利用地震波在地下岩石中的传播速度差异,运用成像技术对地下岩石进行三维成像,实现对断块区油藏的精细描述和优化开发。
3. 数值模拟法:通过建立合适的数值模型,对不同剩余油挖潜方法进行模拟,评估其效果和可行性,并提出优化建议。
预期成果:1. 对断块区油藏的地质构造、储集性质等进行精细描述。
2. 研究剩余油挖潜的方法,提出可行的、优化的方法。
3. 提高油井的开发效率,为我国石油产业的发展提供有力的支持。
参考文献:1. Dong, X., & Chen, S. (2019). Advances and challenges in the understanding and exploitation of complex fractured reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 176, 913-919.2. Liu, Y., & Zhao, L. (2018). Challenges and prospects for enhanced oil recovery in unconventional reservoirs. Fuel, 220, 814-829.3. Sun, Q., Lu, C., & Wu, L. (2020). Numerical modeling of the effects of fracture length and spacing on the hydraulic fracturing process in tight sandstone reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 184, 106631.。
复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究1. 引言1.1 研究背景复杂断块剩余油挖潜技术研究的研究背景主要包括以下几个方面:一是随着我国石油资源勘探开发的不断深入,传统油田已逐渐进入中晚期,剩余油资源逐渐减少,而复杂断块储层的非均质性、异质性和非线性等特点给油藏开发带来了挑战。
二是复杂断块剩余油储层的特征与一般均质油藏有所不同,对其开发技术和策略的研究亟待加强。
三是随着油价的不断上涨,提高复杂断块剩余油的开发效率和挖潜潜力成为当前石油行业的热点和难点问题。
开展复杂断块剩余油挖潜技术研究对提高油田采收率、延长油田生产周期、降低生产成本具有重要意义。
在当前全球石油供需矛盾日益突出的情况下,研究复杂断块剩余油油藏的评价、开发技术与策略具有重要的现实意义和深远的产业价值。
1.2 研究意义复杂断块剩余油挖潜技术研究的研究意义非常重大。
复杂断块剩余油是一种具有挑战性的油藏类型,其地质构造复杂,储层性质多变,开发难度大。
深入研究复杂断块剩余油挖潜技术,可以为提高油田勘探开发效率提供技术支撑。
复杂断块剩余油的开发对于油田的综合经济效益具有重要意义。
通过有效开发这些剩余油资源,可以延长油田的生产周期,提高地质储量利用率,增加油田产出,从而促进油气资源的可持续开发和利用。
复杂断块剩余油挖潜技术的研究对于提高我国油气资源勘探开发水平具有重要意义。
我国油气资源勘探程度高,但仍存在大量复杂断块剩余油资源有待挖掘。
通过深入研究复杂断块剩余油挖潜技术,可以有效提升我国油气资源勘探开发水平,实现资源优化配置和可持续利用。
2. 正文2.1 复杂断块剩余油储层特征分析复杂断块剩余油储层特征分析是对剩余油储层的岩性、孔隙结构、裂缝性质等进行全面细致的研究和分析。
复杂断块剩余油储层通常具有多周期聚合构造特征,断裂网络发育,形成了多次演化的孔隙系统。
剩余油储层的岩性主要为砂岩和泥岩夹层,砂岩主要为细中砂岩,具有较好的储集性能。
裂缝对剩余油的迁移和储集具有重要影响,裂缝多数为次生构造裂缝,具有较高的渗透性。
试析复杂断裂油田小构造及剩余油
试析复杂断裂油田小构造及剩余油【摘要】本文主要研究复杂断裂油田小构造以及剩余油问题,从油藏地质特点进行分析,研究在复杂断裂中的油藏分布规律,进而找到剩余油开采方法,经验浅薄仅供参考。
【关键词】复杂断层油田构造剩余油挖潜方法控制因素1 引言断裂层油藏主要是经过断层作用而形成的密闭空间断层在开启变动的过程中对流体会起到运移的作用,在闭合的过程中对油气运移会起遮挡的作用。
断层通常也会把一个原本较为完整的背斜褶皱,分成许多的断裂层,然后每个断裂层都能形成各自独立的储油圈闭,因此许多断层就成了分离油藏的分界,使整块的油田被分成很多的部分,进而再形成许多大小不一的、独立的原次生油气藏,而受断层作用形成的这些油气圈闭都可以称做断裂层油藏。
2 油藏的地质特点分析油藏的主要地质特点有:构造,断裂油田地质构造的是断层多且小、构造复杂且类型多,以断裂层的构造为主;储层包含多种砂体的沉积类型,主要是河流相和三角洲相的,储层物性较好,稳定性较低;油层主要分布是主力含油层系呈大面积分布,含油层系非常多,不同区块的含油层系各不相同;油藏主要是油藏类型多、数目多,油水关系复杂,油藏中的天然能量不尽相同。
有关机构的相关研究表明:在油田开发的中后期,剩余油的分布主要有以下几种:(1)在不规则的大型砂体的边角区或者有砂体与各种泥质遮挡物分割,所形成的剩余油现象;(2)主砂体的绝大部分面积被水淹,其周边呈镶边状或搭桥状存在着的差储层或表外层也储存着一部分剩余油;(3)在现有的井网的砂体周围,尤其是断层附近的井网,断裂层的高部位,微构造起伏的高部位等的砂体很难控制;(4)在井间的分流线处,正韵律层的上部均有正与有的存在。
同样,由于注采系统不完善,像有注无采、有采无注或单向受效等这样的情况都会有少部分遗留的剩余油。
3 复杂的断缝油田油藏剩余油分布3.1 类型沉积微相控制,微构造和斜面地层而造成的剩余油类型沉积微相控制的剩余油,在不同的微相中,剩余油的饱和度值是不同的。
江苏小断块油藏剩余油成因和挖潜调整对策
1前言江苏油田主要由系列小断块油藏组成,油藏具有“小、碎、散、贫”的特点。
“十五”以来,在高含水老油田调整挖潜的基础上,按照“高中找高、高中找低、差中选优、分类治理”的思路,深入开展剩余油研究。
通过综合应用地质分析、地层精细对比、油藏数值模拟、剩余油监测和油藏动态分析等技术方法,在“双高”油藏中寻找局部构造高点、高含油饱和度韵律层段、低采出程度砂体和低效条带,在“双高”油田中寻找低含水、低采出程度单元,采取配套对策分类治理,高含水油田调整挖潜效果明显,总体上呈现出稳定的开发态势。
因此,研究高含水油田小断块油藏剩余油成因,总结与探讨不同成因的剩余油调整挖潜对策,有利于进一步改善老油田开发效果,巩固老油田稳产基础,推动江苏老油田剩余油调整挖潜研究工作的开展和小断块油藏采收率的提高。
江苏油田小断块油藏剩余油成因研究技术方法简介如下:油藏进入中高含水开发后期,研究和认识油藏剩余油成因是开展调整挖潜的基础,也是提高采收率和开发效益的保证。
目前国内外研究剩余油分布成因的方法比较多,主要有地质综合分析法、精细油藏数值模拟法、油藏工程动态综合分析法、剩余油监测法、水驱特征曲线法、神经网络法和开发地震法等。
应用比较成熟的方法主要有地质综合分析法、精细油藏数值模拟法、油藏工程动态综合分析法、剩余油监测法。
以下分别加以介绍:①地质综合分析法主要以精细油藏描述为手段,选择有代表性的标准层、准标志层、区域标志层和局部标志层,应用层序地层学时间单元等旋回对比、等高程对比、相变对比、砂体叠置对比、砂体下切对比、砂体平面闭合对比等模式开展地层精细对比,重塑地质模型。
通过断层及低序断层组合方式与封挡性研究、构造分析与微构造研究、储层精细评价和成藏规律研究,确定剩余油成因。
大量的生产实践资料证明,进入开发后期,油层微构造对剩余油分布有很大影响,主要表现为:油层的倾斜和起伏形成的高差会引起油水重新分异,正向微构造多为剩余油富集区,负向微构造多为高含水区;油层微构造影响注入水的驱油方向,正向微构造中的微高点和微断鼻均为向上驱油,使剩余油富集;而负向微构造以向下驱油为主,剩余油难以聚集。
断块油田高含水期剩余油分布模式及挖潜对策——以泌阳凹陷下二门油田为例
化 的短 轴背 斜 , 集层 为扇 三角洲 前缘 亚相 沉积 , 储 岩 性 主要 为含砾 细砂 岩 , 透 率级 差 1 ~5 0 非 均 质 渗 O 0, 性 严重 。含 油 面积 5 7k 地 质 储 量 2 4 2×1 . m , 8 0
收 稿 日期 :0 0—1 21 2—2 ; 回 日期 : 0 1 4—1 4改 2 1 —0 5
摘 要 : 观 驱 油 实验 和 数 值 模 拟 表 明 , 入 高含 水 开发 阶段 , 阳 凹 陷 下 二 门油 田微 观 上 剩 余 油主 要 以 斑 块 状 、 微 进 泌 网
络 状 等 形 态分 布 于孔 隙 中 。宏 观 上 , 余 油 主要 以 断层 控 制 型 、 构 造 控 制 型 、 力 平 衡 型 、 网 未控 制 型 、 积控 剩 微 压 井 沉
速 进入 喉道 和孔 隙 , 替前 缘 多 呈 半 圆形 或 沿 着 孔 驱 隙边缘 驱油 , 以不 连续 的方 式 向前 跃进 , 流动 过程 在
量 的 四分 之一 。中 、 强水 淹 区剩 余地 质储量 丰度 高 ,
但 产 出液 含 水 高 ; 淹 、 淹 区 剩 余 饱 因素 的影 响 , 余 油分 布 十 1 剩 分 复杂 。搞 清地下 剩余 油分 布 , 制定 挖潜 对策 、 是 控
制 产量递 减 的基础 。
1 剩 余 油 分 布 研 究
1 1 微 观 驱 替 实 验 .
1 1 1 实 验 方 法 ..
至 查 全 量: 旦 型 鱼
达 到预定 值 。
1 1 2剩余 油微观 分布 特征 ..
t 。油 藏类 型 以断块 油气藏 为 主 , 面 原油 性质 具 有 地
小集油田官938、官979断块二次开发深部调驱技术的研究与应用
小集油田官938、官979断块二次开发深部调驱技术的研究与应用【摘要】针对“高采出、高含水”油藏在开发后期所面临的开发矛盾以及剩余油高度分散的现状,筛选与油藏配伍的调驱体系,实施深部调驱,有效缓解开发中的三大矛盾,扩大注水波及范围,有效挖掘剩余潜力。
矿场实践证明,实施深部调驱后,区块开发指标明显好转,经济效益显著,为处在开发后期的高含水油藏提供了宝贵经验。
【关键词】三高油藏;开发矛盾;优势通道;深部调驱二次开发深部调驱在高含水老油田提高采收率中的作用越来越受到广泛关注,成为提高水驱效果的重要技术路线之一。
小集油田历经30年注水开发,大部分区块进入了特高含水、高采出程度的“双高”开发阶段,剩余油分布较为分散,常规调驱调剖挖潜难度逐年增大。
1.油藏概况2.开发中面临问题小集油田经过30多年的注水开发,目前已进入特高含水高采出的开发后期,采出程度达40.82%,综合含水达96.97%,剩余油主要集中在主力油层,而主力油层水淹严重,剩余油分布高度分散,而且平面、层间层内矛盾突出,官938、官979断块表现的尤为严重,采用常规水驱方法提高采收率的难度加大,急需开发应用有效的扩大波及体积技术,进一步提高最终采收率。
3.治理对策历经多年的注水开发,官938、官979断块水流优势通道逐渐形成,整体上表现出注水压力较低,平均注水压力为16.0MPa,构造中心部位水淹严重,油井水窜频繁,构造边部次之。
根据井区生产动态上表现出的差异,利用经验法将不同地质和开发条件下油藏内优势渗流通道分为三种类型,无窜流、窜流发育区和窜流较严重区域。
利用专家系统模糊判别理论方法,对小集油田官979和官938断块的优势窜流通道存在性进行识别,红色区域代表窜流严重区域,黄色区域代表窜流发育区域,绿色区域代表无窜流区域。
针对不同区域采取相对应治理对策:窜流严重区代表目前油水井之间已经存在严重的窜流通道,需优选高强度堵剂先进行调剖堵水再进行深部调驱。
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
随着石油资源的逐渐枯竭,越来越多的注重于石油的开发和利用,而一个重要的问题就是如何识别和利用断块油藏。
断块油藏是由断层、隐伏矿体、构造变形和岩溶等地质因素所形成的,具有比普通油藏更复杂的地质构造,同时也具有更大的挖掘难度。
因此,如何对其储层建模和挖掘剩余油,一直是油田勘探和开发中的重要难题。
首先,对于断块油藏的储层建模,我们需要充分考虑构造、沉积和岩性等因素,合理确定储层的空间分布和性质。
其中,三维地震勘探技术是目前应用最广泛的技术之一,其可以通过多次扫描石油地质结构,确定地下储层的空间分布,以及解析储层的构造、裂缝和孔洞等微观特征。
此外,还可以采用电磁测井、X射线扫描等高精度测量技术,获得储层的完整性和性质。
其次,对于挖掘断块油藏中的剩余油,我们需要从以下三个方面寻找答案:
1. 油藏特征和油藏的特征:包括地质因素、储层通透性、气水驱动力和岩石学性质等。
在这方面,建议将重点放在使用完整性断层模拟软件等计算工具上,以进行全面的充分研究。
2. 液相挥发要素:这包括原油组成和烃类性质等。
我们可以通过气相色谱–质谱联用仪等设备进行分析,以分析原油的组成和含量。
3. 残油挥发体特征:这包括二次沉积场景的发现和调查等。
具体而言,我们可以通过标本、原生铸体、古生物化石、离子热退化和电子显微镜等方法,对残油和残油挥发体物质和成份进行分析和推断。
结合以上三个方面所得到的结果,我们可以全方位剖析断块油藏中的剩余油,为油田勘探和开发提供更加科学、精确和高效的方案。
复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究随着石油资源的逐渐枯竭,油田开发技术也在不断地发展和完善。
在油田勘探中,复杂断块是指地下岩石结构非常复杂,存在着多个断裂带和大量的岩石裂缝,使得原始油气无法完全被开发和采集。
在这种情况下,针对复杂断块内的剩余油气进行有效的开发和挖潜成为了当今石油行业中的一个重要课题。
复杂断块内的剩余油气是石油开发中的重要资源,如何有效地进行开发和挖潜对于提高油田开采率,延长油田产能,增加油气资源储量具有重大的意义。
而传统的地质勘探方法和开发技术难以解决这一问题,开发适用于复杂断块的剩余油挖潜技术成为了当前油田开发的热点和难点。
目前,对于复杂断块内的剩余油挖潜技术研究存在着多种难点和挑战。
首先是地下岩石结构的复杂性,使得传统的勘探方法无法准确地获取断块内的油气分布情况。
其次是复杂断块内油气的运移规律不确定,导致开发技术的难以确定性。
如何有效地进行油气的开采和提高开采率也是当前研究的重点和难点。
针对复杂断块剩余油挖潜技术的研究,有以下几个方向是当前研究的重点:1. 多种勘探技术的综合应用:利用地震勘探、重力勘探、电磁勘探等多种勘探技术的综合应用,对复杂断块的地下结构进行准确的解析,为油气资源的分布提供准确的数据支持。
2. 油气运移规律的研究:通过地下岩石的渗透性分析,建立复杂断块内油气的运移模型,为有效开发提供理论依据和技术支持。
3. 开发技术的改进和创新:针对复杂断块内的油气,研究高效的水驱、气驱、化学驱等开采技术,提高开采率,降低开采成本,实现对剩余油气的有效开发。
1. 多尺度地震成像技术:利用高精度的地震勘探技术,实现对不同地质尺度下的地下断块结构的成像,为勘探和开发提供可靠的地质数据支持。
目前,复杂断块剩余油挖潜技术已经在一些油田的开发中得到了应用,并取得了一些成功的案例。
例如在某油田,通过利用大型地震勘探,成功发现了断块内的大型油气储量,为后续的开发和采集提供了重要的数据支持。
某油田通过使用高效的水驱技术,成功提高了复杂断块内的油气开采率,延长了油田的产能和寿命。
海上双高油田断层附近剩余油评价及挖潜
189受投资成本、平台限制等影响,海上油田进入双高期(高含水、高采出)后,无法实施小井距密集加密调整。
这就要求实施的每口挖潜调整井都要有可信度高的剩余油研究成果来支撑。
海上J油田为湖相三角洲前缘沉积的常规中质、重质原油油田,主要含油层位为东营组东二下段和东三段。
油田经历了从水驱到聚驱,再二元复合驱,且现在三种驱替方式共存,也从开始的反九点面积法注水变成了排状注水井网。
油田综合调整加密现已实施完毕,对于常规受沉积微相、非均质性、隔夹层及井网不完善等影响的区域均已进行挖潜调整。
但断层附近资料品质受限,研究精度不足,仍有部分剩余油富集值得进一步挖潜。
1 精细断层分布认识油田整体为受郯庐走滑断层控制的半背斜构造,位于走滑构造北部辽西1号断层上升盘,受多期运动影响使得在主断面附近存在断层破碎带,同时伴生有多个小断层,形成次级断块(断阶),多次的断面波使得断层附近地震资料品质差,断面成像效果差,降低了解释精度。
利用叠前偏移技术,通过去噪、去多次波、建立各项异性速度场模型等手段,改善了断层附近地层的成像效果,使得叠前偏移剖面上的断面、断点清楚,归位更加准确。
尽管该方法提高了识别度,但受限于地震资料分辨率,一些微小断层仍然较难识别,而这些断层往往会对油田开发局部产生影响。
通过理论研究发现子波频率与断距大小优化匹配时可有效提高断层的分辨率。
在精细构造解释基础上,精细解释每个小断层的断距。
按照油田实际断距,设置同一断距下的不同子波频率正演模型,将模拟结果与分频剖面进行对比,新识别出多条微小断层,其中断距小于10m的断层6条,断层延伸长度小于300m的断层8条。
此外,部分断层走向、长度、倾角、组合关系等也发生了一些改变,同时周边井的生产动态亦印证了这些断层解释的合理性。
如在靠近辽西1号断层附近,A1井西北侧增加一条小断层,后续调整井钻后证实该断层存在,其I、II油组构造顶面深度及流体界面与A1井不同。
B1井位置附近断层位置重新确认后,对地层划分重新调整,Ⅰ油组顶无明显断层,Ⅰ、Ⅱ油组被断层断失,B1井两次穿过断层。
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议断块油藏是指由多个相对独立的块状储层组成的油气田,在地质构造过程中受到断裂和滑动等作用而形成。
这种类型的油藏具有一定的复杂性和特殊性,因此在储层建模及剩余油开采方面存在一些独特的挑战和问题。
本文将就断块油藏储层建模及剩余油挖潜进行分析,并提出相应的建议。
一、储层建模1.断块油藏地质特征断块油藏通常由多个块状储层组成,这些储层之间存在断裂和滑动等地质构造的影响,导致储层之间的连通性较差,油气运移通道不畅。
由于块状储层之间存在一定的空隙和间隙,导致地层物性和孔隙结构较为复杂。
2.建模方法在进行断块油藏储层建模时,需要考虑到地质构造的复杂性和储层之间的连通性问题。
一般可以采用三维地质建模软件,根据钻井资料、地震资料和岩心分析等数据,构建出真实可靠的储层模型。
在建模过程中,应当注重考虑不同储层之间的联系和地质构造对储层性质的影响,确保建模结果能够反映出实际地质情况。
3.建模建议对于断块油藏的储层建模,建议在地质资料获取和建模过程中,加强对地层构造和储层性质的分析,尤其是对断裂带和断层的发育特征进行详细的研究。
在建模过程中,要注意对不同块状储层的连通性和油气运移通道进行充分的考虑,确保建模结果的准确性和可靠性。
二、剩余油挖潜1.剩余油分布特征在进行断块油藏的剩余油开采时,一般需要采用水平井、多级压裂、地面加热等现代开采技术,通过提高采收率和扩大开采范围的方式,实现剩余油的有效开采。
还可以采用CO2驱油、聚合物驱油等提高采收率的增产技术,以实现对剩余油的有效开采。
断块油藏具有一定的复杂性和特殊性,对储层建模和剩余油挖潜提出了一定的挑战。
在进行储层建模时,需要充分考虑地质构造的影响,确保建模结果能够真实可靠地反映实际地质情况;在进行剩余油开采时,需要采用现代开采技术,通过提高采收率和改善储层物性的方式,实现对剩余油的有效开采。
希望通过本文的讨论,可以为断块油藏的储层建模和剩余油挖潜提供一定的参考和借鉴。
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议断块油藏是指油气藏的储层具有明显的断层和断块特征,储量丰富但采收率低,开发难度大。
对于断块油藏的储层建模和剩余油挖潜,需要采取一系列有效的措施和方法,以提高油田的开发效益和经济效益。
本文将重点介绍关于断块油藏储层建模以及剩余油挖潜的建议。
一、断块油藏储层建模1. 储层描述对于断块油藏的储层建模,首先需要对储层进行描述和分析。
通过地质勘探和采油作业数据,获得储层的地质特征、断层分布、储量分布等信息。
对断块油藏的特殊地质条件进行认真的分析和描述,确定储层的基本特征和分布规律。
2. 地质建模在分析储层特征的基础上,进行地质建模工作。
通过三维地震资料、测井数据、岩心分析等,建立储层的地质模型。
结合现场地质测量结果,绘制出储层的结构模型、储量模型和渗透率模型。
通过地质建模,可以更清楚地了解储层的空间分布和特征,为后续的开发工作提供可靠的依据。
3. 动态建模除了静态地质建模外,还需要进行动态建模工作。
通过数值模拟和流体动力学模拟,对断块油藏的流体动力学特性进行模拟和分析。
根据模拟结果,预测储层的产能、采收率以及剩余油分布等信息。
动态建模是进行开发和调整方案的重要依据,有助于优化油田的开发和生产规划。
二、剩余油挖潜建议1. 水驱优化对于断块油藏来说,由于断层的存在,通常存在一些难以开发和采收的残余油。
在实际开发中,可以采取水驱优化措施,通过合理的注水方式和注水量,提高油藏的驱替效率,促使残余油的释放和采收。
可采取多层次注水的方式,力求使水驱达到均匀的渗透效果,提高采收率。
2. 气驱改造对于某些局部区域难以实现油气分层开采的断块油藏,可以考虑进行气驱改造。
通过注入适当的天然气或其他气体,改变储层的油水界面张力和相对渗透率,促进原油的驱出。
气驱改造是一种比较有效的剩余油挖潜方法,对一些难以开采的区域具有显著的效果。
3. 页岩气开发对于部分断块油藏而言,因为存在天然气水合物和页岩气等资源,可以通过页岩气开发的方式,提高整个油藏的产能和采收率。
小集油田深部调驱技术的研究与应用
【 关键 词 l 概 况; 双高油藏; 存在问题 ; 治理对 策; 方案部署 ; 深部调
驱 ;实施 效 果 ; 结 论 与认 识
②微胶 团型凝 胶体系 微胶 团型 凝胶以 丙烯酰 胺为主 要原料 , 通过 聚合和 交联反应 而形
小集油田深部调驱技术的研究与应用
李建 军’ 陈 蓉 王小立’纪彦丽’ 郭洪香’ 1 . 大港油田第三采油厂 0 6 1 0 3 5 2 . 大港油田油气 藏项 目 评价部
【 摘 要】针对 “ 高采 出、 高含 水” 双 高油藏所面临的开发矛盾, 筛选调
3 0 0 2 8 0
成 的小 颗粒物 质产 品。 它含有渗 析型表面活性 剂 , 以微凝 胶胶 团形式分 1 . 油 藏 概 况 散于水 中。 微凝胶 团平 均直径几十纳米 到十几微 米 , 水化膨胀 后达到 几 小 集 油 田地 处 河北 省 沧县 和 南皮 县 跨界 处 , 区域 构 造位 置属 黄 百纳米到几百微米 ; 耐温 1 2 0 " C, 耐盐 1 8 0 0 0 0 a r g / 1 , 抗 剪切能力强, 能在 骅坳 陷 , 主要含 油 层位 为下 第三 系孔 店组 孔一段 , 油藏 埋深 2 7 2 7 . 6 - 线注 入。 微凝胶 团表 观 粘度低 , 易进入油藏 深部 和微细 孔隙 中, 它膨胀 3 2 3 8 . 4 m, 孔隙 度1 7 %, 渗透 率4 9 × 1 0 m , 凝 固点 3 8 . 5 ℃。 官9 7 9 和 后具有 很好 的弹性 , 在 储层孔喉 中起 到暂堵 一通过 一 再暂 堵的过 程 , 能 官9 3 8 断块 位于小 集油 田中部 , 主要含 油层位 为孔一 段的枣 I I 、 I I I 和 Ⅳ 堵塞大孔隙吼 道, 增大 注入水 的流动 阻力, 也能增加微 , , J qL 隙 中的水 驱 油组 , 含 油面积 2 . O k m , 地质储 量8 8 6 . 7 3 × 1 0 t , 可采 储量3 8 8 × 1 0 4 t , 阻 力, 改 变水驱 方向, 驱 替细 小孔 隙中的剩 余油 。 因此 , 微胶 团型凝胶 采 出程 度4 0 . 8 2 %I 地 层压力3 1 . 6 3 MP a , 压力系数 1 . O 8 I 地 层水矿化 度 能满足小 集深部调 驱的需求 。 3 6 2 3 5 mg / L , 温度 1 1 3  ̄ 2 , 属于典 型的高温和高盐 油藏 。 5 . 现场 实施 及 效 果 两 断块 在 深部 调 驱治 理前 , 油 井开 井 2 5 口, 日产液 量2 9 9 5 . 2 m3 / ( 1 ) 前 置段塞采 用常规 调剖 泵注入 , 施 工注 入强度低 于正常注 水 强 d , 日产油 9 0 . 8 6 t / d , 综合含水9 6 . 9 7 %, 采 油 速 度0 . 3 5 %, 采 出程 度 度 , 减 小调 驱体 系对弱动用层 的污染 。 主段塞采用 在线注 入, 注 入强度 4 0 . 8 2 %, 注 水井开 井2 2 口, 日 注水平2 9 1 0 m / d , 注 采 比0 . 9 7 , 累计注 采 与正常注水 强度一致 , 使调 驱剂能随注 入水进入 油藏深部 , 充分发挥深
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
随着石油资源的日益减少,勘探和开发具有较大难度的地下油藏成为了石油工业发展
的重点。
针对断块油藏的储层建模以及剩余油挖潜问题,需要结合实际情况进行分析。
第一,储层建模。
对于断块油藏的储层建模,需要采用三维地质建模方法,通过一系
列地质、地球物理等数据对储层进行建模,确定油藏的空间分布、储层属性等信息。
在模
型建立过程中,需要注意采集准确的数据,尤其是在研究断块油藏的边界和形态时需精确
度高,建立模型后进行模拟,获取储层的厚度、孔隙度、渗透率和孔隙型分布等储层属性,并结合物性指标评价、沉积环境、构造、岩石学等因素进行空间分析,为后续的油藏开发
提供基础数据。
第二,剩余油挖潜。
在针对断块油藏的剩余油挖潜问题方面,需要对油藏形态、产油
分布、油藏剩余量等因素进行全面分析。
在实际操作中,可以采用地震反演和地质精细解
释等技术手段进行断块油藏剩余油预测。
除此之外,还需对剩余油的流体动力学特性进行
研究,通过盈亏分析、压裂刺激等技术手段,实现有效挖潜。
综上所述,对于断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议如下。
一方面,应采集准确数据,建立高精度模型,提供基础数据;另一方面,应结合物理地质、岩石学等因素进行综合分析,使用可靠无误的技术手段进行剩余油预测和挖潜。
这些手段和方法的综合应用,具有
探明储量、优化生产等重要意义,对于断块油藏的合理开发具有较高的参考价值。
复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究1. 引言1.1 研究背景研究背景部分重点探讨了当前石油资源日益减少的情况,以及剩余油资源中的复杂断块挖潜难度和挑战。
在传统的油田开发中,常规的注水和压裂技术已经无法有效开采深层和复杂地层中的剩余油,因此需要研究和开发新的复杂断块剩余油挖潜技术。
复杂断块剩余油挖潜技术的研究背景也涉及到石油资源的可持续利用和环境保护等方面。
随着全球对能源可持续发展的要求越来越高,如何有效地开采剩余油资源并减少对环境的影响是当前石油勘探开发领域亟需解决的问题。
研究背景部分旨在介绍当前石油资源面临的挑战和问题,以及复杂断块剩余油挖潜技术研究的重要性和必要性。
通过深入研究和探讨,将有助于提高剩余油开采效率和降低生产成本,推动石油产业的可持续发展。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨复杂断块剩余油挖潜技术的关键问题,提高油田开发效率和采收率。
具体包括解决复杂断块地质条件下油藏剩余油开发困难的技术难题,优化剩余油挖潜工艺,提高油井采收率和油田产量。
通过研究复杂断块剩余油挖潜技术,还可为解决其他类似难题提供借鉴和经验,推动我国油气领域技术水平和创新能力的提升,为油田勘探开发贡献力量。
研究目的可以在一定程度上指导工程实践,促进技术创新,提高油气资源综合利用效益,实现油气资源可持续开发。
通过探讨复杂断块剩余油挖潜技术的研究目的,可以更好地引导和推动相关研究的开展,为油田开发提供科学依据和技术支撑。
1.3 研究意义复杂断块剩余油挖潜技术研究的意义在于提高复杂断块油田的开发效率和采收率,为我国油气资源的高效开发利用提供技术支持。
目前,我国的油田开采呈现出越来越复杂的特点,特别是一些老油田的剩余油储量较大,开采难度较大,传统的采油技术已无法满足需求。
开展复杂断块剩余油挖潜技术研究具有重要意义。
研究复杂断块剩余油挖潜技术可以有效改善油田的开采效率,延长油田的产能周期,提高油田的整体采收率。
这将有助于增加国内油气资源的供给,降低对进口能源的依赖,促进国家能源安全和经济可持续发展。
复杂断块剩余油挖潜技术研究
复杂断块剩余油挖潜技术研究随着石油资源的逐渐枯竭,人们对于提高油田采收率的需求越来越迫切。
复杂断块油藏是当前难以开发的一种类型,其独特的地质条件使得常规的采油技术往往难以发挥作用。
对复杂断块剩余油挖潜技术进行深入研究具有重要意义。
本文将从复杂断块油藏的特点、挖潜技术的现状和发展趋势、以及未来的研究方向等方面进行探讨。
一、复杂断块油藏的特点复杂断块油藏是指储层中存在有不规则、错综复杂的断裂、裂缝、孔隙或者褶皱等地质构造,造成储层非均质性较强,流体分布不均匀,油水分布错综复杂,渗透、孔隙度变化大等复杂地质工程条件。
这些特点使得常规的注水、压裂等采油技术往往难以发挥作用,导致采收率低,剩余油含量高。
复杂断块油藏的特点主要表现在以下几个方面:1. 储层非均质性强:由于不规则的地质构造,储层中渗透率、孔隙度、岩石类型等参数都呈现出复杂的空间分布特征,使得油藏难以统一开采。
2. 油水分布错综复杂:由于地质构造的影响,储层中的油水分布往往呈现出错综复杂的状态,使得常规采油技术无法准确区分油水界面,导致采收率低。
3. 剩余油含量高:由于上述特点,复杂断块油藏中常常会有较高比例的剩余油,难以开采。
二、复杂断块剩余油挖潜技术的现状和发展趋势针对复杂断块剩余油的开采技术,目前主要有物理法、化学法和生物法等各种技术手段。
物理法主要包括地震勘探技术和地质模拟技术,化学法主要包括聚合物驱油技术和化学驱技术,生物法主要包括微生物驱油技术和酶驱技术。
这些技术手段各有优劣,但都受到复杂断块油藏地质特点的制约,其应用效果并不十分理想。
未来,随着科学技术的不断发展,复杂断块剩余油挖潜技术也将面临新的发展趋势。
一方面,随着地震勘探技术的进步,可以更准确地勘探出复杂断块油藏的地质构造特点,为后续的开采工作提供更准确的地质信息。
随着化学和生物技术的发展,可以研究出更具针对性的驱油技术,从而提高采收率,减少剩余油含量。
三、未来的研究方向在未来的研究中,应该重点关注以下几个方面的问题:1. 地震勘探技术:应该加大对复杂断块油藏地震勘探技术的研究力度,尤其是针对其非均质性和错综复杂的地质结构进行深入研究,以提高勘探的准确性和可靠性。
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议
断块油藏储层建模及剩余油挖潜建议随着全球原油储量的逐渐下降,油田开发进入了一个新的阶段。
在这个阶段中,对于断块油藏的储层建模和剩余油挖潜成为了石油工程领域的热门话题。
断块油藏是指由于构造运动造成的油气储层出现分化,使得油田内部形成了多个小的油气储层块,这些小块之间之间由隔水层或者非储集岩层隔开。
这类油藏的储层特性复杂,对于剩余油挖潜的开发难度较大。
对于断块油藏的储层建模和剩余油挖潜提出了更高的要求。
一、断块油藏储层建模1.现状分析对于断块油藏的储层建模,首先需要对油藏的现状进行充分的分析。
通过地质资料的分析,确定断块油藏的分布范围、构造特征和储层性质,从而为后续的建模工作奠定基础。
2.地震资料处理地震资料是储层建模的重要数据来源,它可以提供断块油藏的地质构造和储集条件等信息。
需要对地震资料进行精细的处理,提取出油气层位、非储集层位和隔水层等关键数据。
3.实验室分析通过实验室的物性分析,可以获得油藏岩石的孔隙度、渗透率、饱和度等参数,从而对断块油藏的储层特性有更加深入的了解。
4.数学建模利用地质和地震资料、物性参数等基础数据,采用数学建模的方法对断块油藏进行三维地质模型的建立,以此来模拟断块油藏的储集特性和分布规律。
5.模型验证利用实际生产数据对建立的地质模型进行验证,如果模型与实际生产数据相符,即可认为该模型是合理可行的。
二、剩余油挖潜建议1.水驱开采对于断块油藏的剩余油挖潜,一种有效的方法是采用水驱开采技术。
通过注入水来提高油藏的压力,使得剩余油能够从油藏中被驱替出来,从而提高油田的采收率。
2.压裂注水对于存在压裂条件的断块油藏,可以采用压裂注水技术。
通过对储层进行压裂,增加油气的渗流通道,从而提高油气的采收率。
4.测量与监测建立完善的测量与监测系统,及时监测油藏的动态变化情况,可以为剩余油的挖潜提供重要的数据支持。
5.多学科配合在断块油藏的剩余油挖潜过程中,需要多学科之间的密切合作。
地质学、地球物理学、储层工程学等学科的相互配合,能够更好地开发挖潜油田。
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1双 高 断块 的概况
注采井网不完善形成剩余油 ; 由于事故井影响, 形成有采无注 , 甚
致使油层得不到动用、 剩余油饱和度可达4 0 %以上。 ( 1 ) 油 藏概 况 : 四个断块位于小集油 田构造 中部 , 主要 含油 层 至是无注无采区, 层间差异形成 的剩余油。 由于各单砂体物性差异大 , 存在层 间 位 为 孔一 段 枣二三 四油 组 , 油藏 埋深2 7 2 7 . 6 - 3 2 3 8 . 4 m, 含 油面 干扰 , 造成物性差 的油层采 出程度低 , 形成剩余油富集区。 主要集中 积4 . 6 k n i , 地 质储 量 l 5 5 4. 3 5×1 0 4 t , 可 采储量 6 1 5. 6 X 1 0 4 t 。 在枣 四油组 , 剩余 油饱和度可达5 5 %以上。 ( 2 ) 沉积相 : 属于冲积扇沉积 , 其 中枣 Ⅱ以分流河道为主 , 枣Ⅲ以 主河道为 主, 枣Ⅳ以分 流河道为主 。 ( 3 ) 储层物性 : 平均孔隙度1 7 . 2 %, 平均渗透率7 8 . 3 x l u m , 属 于中孔中渗储层。 2 . 2油藏 工程 方 法量 化 剩余 油
油气 、 地矿 、 电力设备管理 与技术 C h i n a S c i e n c e & T e c h n o l o g y O v e r v i e w
小集油 田双高断块剩余油挖潜研究与实践
张 秀 珍 ( 大港油 田采油三厂 , 河北沧州 0 6 1 0 3 5 ) 【 摘 要 l小集油田 自1 9 8 2 年投入开发 以来, 已有 四个断块进入 “ 双 高” 开发阶段 ( 含7 ]  ̄ 9 3 . 6 > 8 5 % , 可采储量 采 出程度8 9 . 8 > 7 5 9 6 ) , 这一 阶段剩余 油分 布 零散 , 加之 油藏 本 身地质条 件 ( 如 构造 、 沉积 、 非 均质性 等) 和 开发条 件 ( 井 网、 注入方 式、 注入 速 度等) 影 响 更加 大 了挖 潜难 度; 如 果不 能 准确地 确 定剩余 油分布 位置及 与其 对应 的储量 , 那么挖 潜手段 就难 以奏效 。 因此, 探 索高含 水 油田 剩余 油分 布规律 对 油田可持 续开发 具有 重大 意义 。 【 关 键词 】挖潜 规律 开发
( 1 ) 配套产能建设 , 提高 扩边调整 和侧钻两种方 式来挖潜剩余油 。 ( 2 ) 优化注采井网, 提高水驱控制程度 。 根据井 区剩余可采储量 , 采取 修套恢复 和转注 手段来优化注 采井 网。
3 . 2层 间 上
( 1 ) 试验深部调驱 , 结合油井提 液, 挖潜 主力油组剩余油 , ( 2 ) 开展油层普查 , 配套水井分注 , 挖潜 非主力油组剩余油 。 通过以上挖潜实践, 形成了“ 双高” 断块提高水驱采收率的立体
的影响; 长期冲刷改造 , 加大注采矛盾 ; 受沉积影响 , 层内动用不均 。 正 由于 以上地 质因素与开 发矛盾 影响 , 造成断块 内剩余 油分布零 散, 挖潜难度大 。 因此, 对剩余油 分布 规律 及量化进 行研 究描述 , 继 而找出剩余油局部富集区域, 对下步挖潜工作具有重要指导意义 。
( 1 ) 对 断 层 控制 和 井 网 不完 善 形 成剩 余 油 利 用物 质 平衡 法 计 算 :
断层控制剩余油储量为1 _ 7 . 1 x l , 注采不完善形成剩余油储量
. 1 x l 0 4 t , 两类总量 占剩余可采储量的4 4 . 2 %。 ( 4 ) 开发历程 : 1 9 8 2 年正式投入开发 , 同期注水 , 根据所做工作及 为7 ( 2 ) 纵向上各单砂体剩余 可采储量 , 利用生产资料统计法计算 : 产量变 化情 况划分三个开 发阶段。
2剩余 油 分布 研 究
如 图1 。 剩 余油分 布研究方法有 很多 , 例如 : 开 发地质学 方法 、 地 震技 开发技术 。
术、 测井方法 、 岩 心分析法 以及油藏工程方法等 。 小集油 田双高断块 4结 语 ‘ 通过数值模拟方法与油藏工程方法相结合 , 再通过更新井测井分析 ( 1 ) 地质条件与开发条件共 同制约双高断 块剩 余油分布 。 验证来描述剩余油 。 ( 2 ) 综合运用油藏工程方法 、 数值模拟方法和更新井测井分析方 2 . 1 运 用数 值 模拟 方 法 , 描 述剩 余 油分 布 法, 可对 剩余油分布规律及 量化 进行 描述 。 断层控制剩余油 。 由于断层 的遮 挡作 用, 地下流体不易流动而 ( 3 ) 重构立体注 采井网、 深部调驱和开发非主力油组是双高 断块 形成滞 留区 , 这种区域的剩余油饱和度可达5 0 %以上 。 剩余 油挖潜 的有效手段 。
第一阶段: 上 产 稳 产 阶段 , 以正方 形 井 网分 层 系 投 入开 发 , 注 水
利用区块 的射孔、 采油 、 注水等各种动静态数据及吸水 、 产液等
对每 口井进行综合分析, 劈分 出该井各 单砂体产油量 , 继 见 效后 实施 电泵提液 , 最高年产达6 3 . 8 5 X 1 0 %; 第二阶段 : 产量递减 测试 资料 , 阶段 , 开发矛盾暴露 , 油井普遍 见水 , 区块含 水上 升产量递 减 , 后期 而算 出剩余可 采储量 。
油水井套损停产停注 , 注采井网受损 , 导致形成合采合注不规则 井 3剩余油挖潜实践 网, 第三阶段 : 产量 回升阶段 , 开展“ 油 田开发基础年 ” 活动 、 注水 专 3 . 1平 面 上 项治理工作和深部调 驱试验 , 开 发效果改善 。 通过 以上发展 阶段 , 我们可 以看到 , 小集油 田双高 断块经历 了 高速后产量递减 , 究其原因主要体现在 以下三方面 : 油水井事故井