石油工程中油气水系统及储量预测计算

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储量计算综述

储量计算综述

第五章 储量计算第一节 石油资源量、储量分级与分类油气资源量和储量是一个与地质认识、技术和经济条件有关的变量。

油气勘探开发的全过程实际上是对地下油气藏逐步认识的过程,也是从油气资源量向储量转化、储量精度逐步提高和接近于客观实际的过程。

这个过程既有连续性,又有阶段性,不同勘探、开发阶段所计算的储量精度不同。

因而在进行勘探和开发决策时,要和不同级别的储量相适应,以保证经济效益。

一、 我国石油资源量、储量分级与分类 1.资源量资源量是在一定时间,估算的地层中已发现(含采出量)和待发现的油气聚集的总量。

2.地质储量地质储量是资源量中已发现的部分,即在原始地层条件下,已发现的油气储层有效孔隙中储藏的油气总体积,换算到地面标准条件下的油气总量。

3.可采储量可采储量是在现有经济技术条件下,从油气藏中可采出的油气总量。

4.储量分级与分类油气田从发现到全面投入开发,大体经过预探、评价勘探和开发三个阶段。

根据各阶段对油气藏认识程度的不同,将储量划分为预测、控制和探明三级,详见图2.5.1。

资 源 量 Resources已发现资源量 Discovered Resource 地质储量 OIP/GIP待发现资源量 Undiscovered Resource控制储量相当Probable OIP/GIP探明储量相当Proved OIP/GIP预测储量相当Possible OIP/GIP图 2.5.1 资源量、储量分级图1) 探明储量探明储量是在油气田评价勘探阶段完成后,或在开发过程中计算的储量。

探明储量是编制油气田开发方案、进行油气田开发建设的投资决策、油气田开发分析与管理的依据。

探明储量按开发状态划分为已开发探明储量和未开发探明储量两类。

详见图2.5.2。

图 2.5.2 探明储量分类图(1)已开发探明储量(简称Ⅰ类)已开发探明储量指通过开发方案的实施,已完成生产井钻井和设施建设,并已投入开发的探明储量。

储量的可信系数大于90%。

中国石油化工集团公司石油与天然气井井控管理规定(word文档).

中国石油化工集团公司石油与天然气井井控管理规定(word文档).

中国石油化工集团公司石油与天然气井井控管理规定(2011年1月1日实施)第一章总则第一条为认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和“以人为本”的理念,不断强化油气勘探开发过程井控管理,严防井喷失控、H2S等有毒有害气体泄漏事故,保障人民生命财产安全与保护环境,维护社会稳定,有利于发现、保护和利用油气资源,依据国家安全生产有关法律法规、石油行业及中国石油化工集团公司(以下简称集团公司)标准与制度,特制定本规定。

第二条井控管理是一项系统工程,涉及井位选址、地质与工程设计、设备配套、安装维修、生产组织、技术管理、现场管理等各项工作,需要计划、财务、设计、地质、生产、工程、装备、监督、培训、安全等部门相互配合,共同做好井控工作。

第三条本规定所称“井控”是指油气勘探开发全过程油气井、注水(气)井的控制与管理,包括钻井、测井、录井、测试、注水(气)、井下作业、正常生产井管理和报废井弃置处理等各生产环节。

第四条本规定所称“三高”是指具有高产、高压、高含H2S特征的井。

其中,“高产”是指天然气无阻流量达100×104m3/d及以上;“高压”是指地层压力达70MPa及以上;“高含H2S”是指地层气体介质H2S含量达1000ppm及以上。

第五条本规定适用于集团公司国内陆上石油与天然气勘探开发井控管理;海上油气勘探开发井控管理应依据海上井控管理特殊要求,在本规定基础上修订完善执行;陆上CO2气体、非常规天然气等勘探开发井控可参照本规定执行。

第二章井控管理基本制度第六条井控分级管理制度。

总部及油田企业(单位)均应成立井控工作领导小组,全面负责井控工作。

(一)集团公司成立井控工作领导小组,组长由股份公司总裁担任,副组长由分管油田企业的副总经理和高级副总裁担任,成员由石油工程管理部、油田勘探开发事业部、安全环保局、物资装备部、生产经营管理部、发展计划部、集团(股份)财务部和人事部等部门领导组成。

(二)集团公司井控工作领导小组综合管理与监督办公室设在安全环保局,负责集团公司井控日常综合协调管理和监督工作。

石油工程1

石油工程1

石油工程的定义: 石油工程是根据油气和储层特性建立适宜的流动通道并优选举升方法,经济有效地将深埋于地下油气从油气藏中开采到地面所实施的一系列工程和工艺技术的总称。

包括油藏、钻井、采油和石油地面工程等。

石油工程任务1勘探发现具有工业油气流的含油气构造 2制定合理的开发方案 3进行合理的钻井设计和科学的钻井施工 4制定采油工程方案,确定采油工艺技术 5开发的动态监测与开发调整 6采取有效措施,提高原油采收率 油气藏形成的必要条件:生油,运移,储集,盖层,聚集,保存。

地层原油高压物性 :1、溶解气油比(Rs ):在油藏温度和压力下地层油中溶解的气量与地面脱气原油体积比值,m3/m3 2压缩系数(Co ):在温度一定的条件下,单位体积地层油随压力变化的体积变化率,1/MPa 3体积系数(Bo ):又称原油地下体积系数,是指原油在地下体积(即地层油体积Vf )与其在地面脱气后的体积(Vs)之比。

4粘度(μ) :当速度梯度为1时单位面积上流体的内摩擦力,单位:mPa.s 。

(一)岩石:沉积岩,岩浆岩,变质岩 孔隙度 是指岩石中孔隙体积与岩石总体积的比值。

油藏含油(水、气)饱和度 : 油层孔隙里含油(水、气)的体积与孔隙体积的比值。

是计算油田储量的重要数据。

含油饱和度越大,说明地层中含油越多。

岩石的渗透性:在一定的压差作用下,储层岩石让流体在其中流动的性质。

其大小用渗透率(permeability)表示. 绝对渗透率:指单相流体o w g K K K K++<在多孔介质中流动,不与之发生物理化学作用的渗透率。

有效渗透率:当岩石中有两种以上流体共存时,岩石对某一相流体的通过能力,又称相渗透率。

相对渗透率:当岩石中有多种流体共存时,每一种流体的有效渗透率与绝对渗透率的比值,以小数或百分数表示。

油藏岩石压缩系数: 油藏压力每变化单位压降时,油藏岩石内孔隙体积的变化率流体饱和度(1)含油(气、水)饱和度 (2)束缚水饱和度(Swi ) (3)残余含油饱和度地质储量 指在地层原始状态下,油气藏中油气的总储量。

天然气工程-气藏物质平衡、储量计算及采收率

天然气工程-气藏物质平衡、储量计算及采收率



原始油 气界面
原始油水界面
凝析气顶油藏综合驱动流体分布示意图
西南石油大学石油工程学院 18
第一节
气藏物质平衡方法
根据物质平衡关系,采出的油量和气顶体积量之和应等于增加的 水量:
N i Boi N i Bot N P Bot mNi Boi mNi Boi Bgt Bgi N i Roi Bgt N P RP Bgt N i Rs Bgt
Z 2i , B2 gi ——原始条件下的两相偏差系数及对应的体积系数。
由变形后的式子可以看出, 和 G pt 为一条直线,利用此直线同样 Z2 可以得到 Gt 。
西南石油大学石油工程学院 12
p
第一节
三、凝析气藏物质平衡
2.带有水蒸汽的凝析气藏
气藏物质平衡方法
考虑到凝析气藏一般埋藏深度大,有介质形变和水的压缩性问题,带 有水蒸汽的凝析气藏开采过程的物质平衡关系见下图:
西南石油大学石油工程学院
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第一节
气藏物质平衡方法
四、异常高压气藏物质平衡
异常高压一般指压力梯度大,须考虑水的压缩性和岩石的形变。在此 以干气为例来说明异常高压气藏的物质平衡方程式。
GBgi (G GP ) Bg VW V f
原始储气 空间 剩余烃类 体积 束缚水膨胀 体积 岩石骨架膨 胀体积
西南石油大学石油工程学院 19
第一节
气藏物质平衡方法
因为采出的油量中包括从油环中采出的油和压力下降后反凝析出的 凝析油。所以,采出的油量须加以修正。
qo
式中:
(q free / qc R) (q free / qc Rc )
qt

中国石油SEC准则油气储量评估指南

中国石油SEC准则油气储量评估指南

油密AA级 5年中国石油SEC准则油气储量评估指南(试行)中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司二○○四年十一月前言自2000年以来,中国石油天然气股份有限公司(中国石油)、中国石油化工股份有限公司(中国石化)和中海石油(中国)有限公司(中国海油)三大公司相继在纽约证券交易所上市,根据美国证券交易委员会(SEC)准则进行油气储量评估已成为中国三大石油公司储量管理的重要内容。

SEC准则下的油气证实储量是油公司的核心资产。

证实储量评估的核心内容是依据生产连续性的原则和已经见到效果的技术,确定现阶段高确信度的剩余经济可采储量和储量价值。

中国石油已成功地进行了五个年度的油气储量特定资产评估,开展了《SEC标准油气储量评估方法研究与培训》项目的研究,组织了大规模的“SEC标准油气储量评估方法”培训,引进并客户化了油气储量资产评估软件,建立了上市储量评估数据库,培养了一批能按照国际通行标准开展储量评估的技术骨干,具备了全面开展SEC准则油气储量自评估的条件。

为了指导和规范各油田公司SEC准则油气储量的自评估工作,勘探与生产分公司储量管理处组织了中国石油勘探开发研究院杭州地质研究所、油气资源规划所、廊坊分院天然气地质所以及大庆、西南、辽河等有关油田公司的专家,组成《中国石油SEC准则油气储量评估指南》编制小组。

编制小组成员主要包括:王永祥、王靖云、胡允栋、谢锦龙、蒋新、郑德文、张亚庆、毕海滨、胡晓春、邓攀、张伦友、兰丽凤、李铁军等。

编制小组充分地研讨了美国SEC准则中S-X部分有关证实储量定义以及美国SEC财务会计准则第69号声明等有关油气储量准则,以《美国SEC油气储量评估方法》一书为基础,全面回顾并系统总结了股份公司上市油气储量评估的流程、内容和方法,特别对评估的技术关键和存在的问题进行了深入讨论。

在2004年11月中旬举办的“上市储量评估数据库与资料准备会”上,各油田公司与会代表对《中国石油SEC 准则油气储量评估指南》的初稿进行了深入讨论。

油藏工程管理规定

油藏工程管理规定

第一章总则第一条为了规范油藏工程管理,加强油田开发过程调控,提高油田开发水平,根据《油田开发管理纲要》,特制定本《规定》。

第二条油藏工程管理要以油藏工程理论为指导,油田地质研究为基础,充分发挥各专业的协同优势,大力推广应用新工艺、新技术,使油田达到较高的经济采收率。

第三条油藏工程管理的主要内容是:在油藏评价和油田开发过程中,深化油藏认识,把握油田开发趋势,搞好油藏工程方案设计和实施,做好动态监测和跟踪调整工作,确保油田高效开发。

第四条本《规定》适用于股份公司及所属油(气)田分公司、全资子公司(以下简称油田公司)的陆上油田开发活动。

控股、参股公司和国内合作的陆上油田开发活动参照执行。

第二章油藏评价第五条油藏评价阶段油藏工程管理的主要内容是:1. 编制油藏评价部署方案。

2. 为提交探明储量和编制油田开发方案,取全取准所需要的各项原始资料。

3. 进行油藏开发技术经济评价,对有经济开发价值的油藏提交探明储量。

4. 开展开发先导试验。

5. 建立概念地质模型,编制油藏工程初步方案。

第六条油藏评价部署方案的主要内容应包括:评价目标概况、油藏评价部署、油田开发概念方案、经济评价、风险分析、实施要求等。

1. 评价目标概况应概述预探简况、已录取的基础资料、控制储量和预探阶段取得的认识及成果。

— 1 —2. 油藏评价部署要遵循整体部署、分批实施、及时调整的原则。

不同类型油藏应有不同的侧重点。

要根据油藏地质特征(构造、储层、流体性质、油藏类型、概念地质模型及探明储量估算、产能分析等)论述油藏评价部署的依据,提出油藏评价部署解决的主要问题、评价工作量及工作进度、评价投资和预期评价成果。

3. 实施要求应提出油藏评价部署方案实施前应做的工作、部署方案工作量安排及具体实施要求、部署方案进度安排及出现问题的应对措施。

第七条油藏评价部署方案中油田开发概念方案的主要内容包括:1. 可能的含油层系、产油层厚度、面积及石油地质储量。

2. 可能的油田开发方式。

SEC标准规定油气储量评估

SEC标准规定油气储量评估

SEC标准油气储量评估SEC是美国证券委员会(Secucrities and Exchange Commission)的缩写。

SEC储量就是利用SEC准则评估出的油气储量。

自1999年中石油在美国纽约证券交易所上市以来,每年需要由美国D&M公司根据SEC准则进行油气储量评估,并编制年报、披露储量信息。

为加强对D&M公司评估结果的监督,使储量管理工作逐渐与国际接轨,2004年开始,股份公司要求各油田公司同时开展自评估,并将自评估结果与D&M公司初评结果进行对比分析后,通过与D&M公司进行对接,确定最终评估方案,将终评结果进行披露。

按照SEC准则评估的证实石油储量是剩余经济可采储量的概念。

证实储量包括证实已开发储量(PD)和证实未开发储量(PUD)两部分,其中PD储量又包括已开发正生产储量(PDP)和已开发未生产储量(PDNP)储量。

其中PDP储量是已经投入正式开发,且已经出现一定生产规律的储量。

PDNP储量一般指油井刚完钻尚未投入生产或投入开发时间较短尚未出现递减规律时暂采用容积法计算结果,一般在全部投入生产出现递减规律后,PDNP储量就转入动态法评估成为PDP储量。

PDP储量一般由评估人员按照SEC准则采用动态法利用生产数据进行评估得到,D&M公司评估师一般采用递减曲线进行评估,PDP储量需要每年按照最新的开发数据和经济参数分单元开展评估。

PUD和PDNP储量均由评估人员按照SEC准则利用容积法计算地质储量,再类比采收率,计算得到,这两类储量需要每年对动用情况进行分析,看是否需要转为已开发储量。

同时,在SEC储量评估时,要按照评估储量和经济参数进行储量价值的评估,一般用于年报信息披露。

一、这几种储量的定义如下:1.证实储量(Proved Reserves): 是在现行经济和操作条件下,地质和工程资料表明,将来从已知油气藏中能以合理的确定性采出的原油、天然气和天然气液的数量。

中国石油大学油藏工程

中国石油大学油藏工程

P=Pi 气顶气 mN.Boi 油+溶解 气 压 降 后
P=P B
气顶气 膨胀量 油和溶 解气膨 胀量
P
A
N.Boi
C
Swi膨胀量 + PV减少引起的HCPV减少量 NBoi+mNBoi= 气顶气地下体积(G.Bgi) m 原油地下体积(N.Boi)
HCPV:含油 气孔隙体积
4、油藏物质平衡通式
Eo
要计算N,首先收集、整理如下资料:
t ……. Np ……. Wi Wp ……. P=Pi-P Bo ……. F ……. Eo …….
…….
…….
作F,Eo 曲线:
F

N是否准确, 取决于数据的 数量和质量以 及工程师的水 平。
tg N
Eo
另外:因y=N ,也可以作y-t 曲线:
y
Y=N
n 1 相关系数R为: xi x yi y n i 1 R 2 1 n 1 n xi x yi y n i 1 n i 1




2
0 R 1
i. 若R=0,则x与y不相关 ,x与y不存在线性关系; ii. 若 R =1,则表示x与y 存线性关系;
水量为Wp,则: 含油区中水体积增量: D=(We+Wi-Wp)Bw
(2)在压力下降至P时,上述物质平衡方程 等式左端:
累积采出油体积:E=NpBo
累积采出气体积:F=Np Bg(Rp-Rs)
一般性物质平衡方程
N p Bo R p R s B g
累计产量
Bg N Bo Boi Rsi Rs B g mN Boi 1 B gi C w S wi C p 1 m N Boi P (W e W i W p) Bw 1 S wi

储量计算方法

储量计算方法

储量计算方法储量计算是石油工程中的一个重要环节,用于估算石油储层中的可采储量。

准确的储量计算是决定石油开发方案和经济效益的基础,因此储量计算方法的选择和应用至关重要。

本文将介绍几种常用的储量计算方法,并对其适用范围和计算步骤进行详细说明。

一、原油1. 物质平衡法物质平衡法是一种常用的储量计算方法,它基于储层中的流体平衡原理,通过石油气田的产量及气藏中原油的组分和状态参数,推算储层中的可采原油储量。

该方法适用于采收率较高且气藏物性比较单一的情况。

2. 体积法体积法以储层中的原油体积为计算依据,通过测定储层体积、有效孔隙度和饱和度等参数,计算储层中的原油储量。

这种方法适用于孔隙度较高和载油组分较复杂的储层。

二、天然气1. 产量法产量法是计算天然气储量的一种常用方法,它基于气井的产量数据和气藏参数,通过推算气藏衰减规律来估算储层中的可采天然气量。

该方法适用于气藏开发过程中产量变化较大的情况。

2. 压缩因子法压缩因子法是另一种常用的天然气储量计算方法,它通过测定天然气的压缩因子、温度和压力等参数,计算储层中的可采天然气储量。

这种方法适用于含硫气体和高压气藏等特殊情况。

三、重质油1. 含量法含量法是计算重质油储量的一种常用方法,它基于石油样品化验结果,通过测定重质油中的组分含量和密度等参数,推算储层中的可采重质油储量。

该方法适用于重质油储层中重质组分含量较高的情况。

2. 计算模型法计算模型法是另一种常用的重质油储量计算方法,它基于石油化工和油藏工程理论,通过建立数学计算模型,推算储层中的可采重质油储量。

这种方法适用于重质油储层中油质较复杂和渗透率较低的情况。

总结起来,储量计算方法依据不同的油气藏特点和采收技术要求,选择合适的计算方法进行储量估算。

在实际应用过程中,还应考虑不确定性因素对计算结果的影响,并结合其它地质和工程数据进行综合评价,以提高储量计算结果的准确性和可靠性。

以上介绍的储量计算方法仅为常见的几种,随着石油工程技术的发展,还会出现新的计算方法。

油藏地质学第5章油藏储量计算

油藏地质学第5章油藏储量计算
1) 探明已开发经济可采储量 是指油气藏的开发井网钻探和配套设施建设完成后,已全面投
入开采的可采储量。当提高采收率技术(如注水等)所需的设施已经 建成并已投产后,相应增加的可采储量也属于探明已开发经济可采 储量。探明已开发经济可采储量是开发分析、调整和管理的依据, 也是各级可采储量精度对比的标准。探明已开发经济可采储量应在 开发生产过程中定期进行复核。扣除了累计产量后的探明已开发经 济可采储量称为探明已开发剩余经济可采储量。
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2) 地质储量
A 探明地质储量 是指在油气藏评价阶段,经评价钻探证实油气藏(田)可提供
开采并能获得经济效益后,估算求得的、确定性很大的地质储 量,其相对误差不超过±20%。
探明地质储量的估算,应查明了油气藏类型、储集类型、驱 动类型、流体性质及分布、产能等;流体界面或油气层底界应 是钻井、测井、测试或可靠压力资料证实的;应有合理的井控 程度(合理井距另行规定),或开发方案设计的一次开发井网;各 项参数均具有较高的可靠程度。
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2) 可采资源量 是指从原地资源量中可采出的油气数量。分为潜在可
采资源量和推测可采资源量,其采收率是经验类比估算的。 A 潜在可采资源量 是指从潜在原地资源量中可采出的油气数量。 B 推测可采资源量 是指从推测原地资源量中可采出的油气数量。
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(3)储量状态分类
主要是指探明经济可采储量按其开发和生产状态进一步分类, 分为探明已开发经济可采储量和探明未开发经济可采储量两类。
(1) 原地量分类
1) 总原地资源量 是指根据不同勘探开发阶段所提供的地质、地球物理与分析化
验等资料,经过综合地质,选择运用具有针对性的方法所估算求得 的已发现的和未发现的储集体中原始储藏的油气总量。
2) 地质储量 是指在钻探发现油气后,根据已发现油气藏(田)的地震、钻井、

石油天然气储量计算

石油天然气储量计算

石油天然气储量计算从油气田发现直至油气田废弃的各个勘探开发阶段,油气田的经营者,应根据勘探开发阶段,依据地质、工程资料的变化和技术经济条件的变化,分阶段适时进行储量计算、复算、核算和结算。

储量核算是指储量复算后开发生产过程中的各次储量计算。

储量结算指油气田废弃前的储量与产量清算,包括剩余未采出储量的核销。

标签:勘探开发;储量;计算中图分类号:TB文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2012)12-0196-011 概述从油气田发现直至油气田废弃的各个勘探开发阶段,油气田的经营者,应根据勘探开发阶段,依据地质、工程资料的变化和技术经济条件的变化,分阶段适时进行储量计算、复算、核算和结算。

储量计算,应包括计算地质储量、技术可采储量和经济可采储量。

储量复算指首次向国家申报储量后开发生产井完钻后三年内进行的储量计算。

储量核算是指储量复算后开发生产过程中的各次储量计算。

储量结算指油气田废弃前的储量与产量清算,包括剩余未采出储量的核销。

本文简要地阐述了油气储量的简单计算和分类,为油气储量的分类和管理和油气田的开采可提供有益的参考。

2 地质储量分类2.1 探明地质储量探明地质储量的估算,已查明了油气藏类型、储集类型、驱动类型、流体性质及分布、产能等,具有较高的地质可靠程度。

含油气面积在合理的井控条件下,主要以评估确定的油气藏边界或计算边界为圈定依据,其中流体界面或油气层底界是由钻井、测井或测试以及可靠压力资料证实的。

2.2 控制地质储量控制地质储量的估算,初步查明了构造形态、储层变化、油气层分布、油气藏类型、流体性质及产能等,具有中等的地质可靠程度。

2.3 预测地质储量预测地质储量的估算,初步查明了构造形态、储层情况,预探井产量达到储量起算标准或已获得油气流,或钻遇了油气层,或在探明或控制储量之外预测有油气层存在,经综合分析有进一步评价勘探的价值。

3 储量计算单元划分储量起算标准即储量计算的单井下限日产量,是进行储量计算的经济条件,各地区及海域应根据当地价格和成本等测算求得。

天然气储量计算及其参数确定方法

天然气储量计算及其参数确定方法

天然气储量计算及其参数确定方法张伦友1 张向阳2(1.中油西南油气田分公司勘探开发研究院 2.中油西南油气田分公司重庆气矿) 摘 要 文章以我国最新的《石油天然气储量计算规范》为依据,以四川天然气储量计算为线索,详细介绍了容积法储量计算中有效储层下限的确定标准、计算参数的确定方法及资料录取要求。

对于有效储层下限应按岩性、物性、含油气性和电性“四性”标准划分;对于含气面积应针对不同类型气藏的特点选用不同的确定方法;对有效厚度的取值应以气水界面或气层识别为基础,综合测试成果,以测井“四性”关系划分为依据;用测井解释资料确定有效孔隙度时,必须用岩性分析资料进行标定;对原始含气饱和度、原始天然气体积系数等其他计算参数也提出了相应的要求,还对储量评价方法进行了总结。

主题词 天然气 容积法 储量计算 储量评价概述储量计算分为静态法和动态法两类。

静态法是用气藏静态地质参数,按气体所占孔隙空间容积计算储量的方法,简称容积法;动态法则是利用气藏压力、产量、累积产量等随时间变化的生产动态资料计算储量的方法,如物质平衡法(常称压降法)、弹性二相法(也常称气藏探边测试法)、产量递减法、数学模型法等等。

文章主要介绍在评价勘探期应用最多的容积法。

地质储量计算方法G=0101AhφS gi/B gi(1)或 G=AhS gf(2)式中 G—天然气地质储量,108m3;A—含气面积,km2;h—有效厚度,m;Φ—有效孔隙度,f;S gi—原始含气饱和度(1-S wi),f;B gi—原始天然气体积系数,f;S gf—单储系数,108m3/(km2・m)式中B gi用下式求得: B gi=P sc Z i T/P i T sc(3)式中 Z i—原始天然气偏差系数,f;P i—原始地层压力,MPa;P sc—地面标准压力,(01101)MPa;T—气藏地层温度,K;T sc—地面标准温度(293),°K储量的起算标准按照我国现行石油天然气储量计算规范的界定,当单井稳定产量达到储量起算标准规定指标时才能计算储量(表1)。

石油工程导论-第五章 油藏动态分析方法

石油工程导论-第五章 油藏动态分析方法
主要用途:
根据开发过程中的实际生产动态资料和必 要的油气水分析资料预测各种驱动类型油气田 的地质储量、油气开采速度、油藏压力变化、 天然水侵量和油气采收率等。
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物质平衡方法
基本假设条件:
①油气水三相之间在任一压力下均能瞬间达到平衡; ②油藏温度在开发过程中保持不变,油藏动态仅与 压力有关。
根据物质平衡的基本原理
第四章 油藏动态分析方法
1
第四章 油藏开发动态分析方法
油田动态分析的目的:
认识油田开采过程中开发指标的变化规律 检验开发方案的合理性 完善开发方案或对原方案进行调整
获得较 好的开 发效果
2
第四章 油藏开发动态分析方法
动态分析的主要内容:
①通过油田生产实际情况不断加深对油藏的认识, 核实和补充各项基础资料,进一步落实地质储量; ②分析分区及分层的油气水饱和度和压力分布规律; ③分析影响油藏最终采收率的各种因素; ④预测油藏动态,提出进一步提高油藏开发效果的 合理措施。
原油体积变化(DVO) +气体体积变化(DVG) +孔隙体积变化(DVR) +水体积变化(DVW) =0
综合驱动油藏剖面示意图
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物质平衡方法
物质平衡方程的应用:
驱油能量分析 计算地质储量
计算水侵量
动态预测
物质平衡方法的局限性:
生产数据 压力数据 与压力有关的参数
影响计算精度
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数值模拟方法
数值模拟方法的应用步骤
一、拟定油藏模拟计划
⒈首先明确油藏模拟研究的目的和所要取得的主要 技术指标。 ⒉通过对油藏渗流机理的分析来选择油藏模拟器 (主要考虑问题:孔隙介质、油藏流体类型)。 ⒊油田开发方式。 ⒋制定出相应的模拟策略,确定采用油藏整体模拟 还是部分模拟。

一种预测聚合物驱含水率及可采储量的简单方法

一种预测聚合物驱含水率及可采储量的简单方法

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式 中 , 和 B 分 别为 与油层 条 件 和流 体 性 质有 关 的 A
一 e p Ⅸ、
式 中 , 为 聚合 物粘 度 , a・s C P ; 为 聚合 物 质 量 浓 度 , g L; B为待 定 系数 , a r / 常数 。 聚合 物质 量 浓 度 C 与 累积 产 水 量 w 的关 系
为 :
C C + Cz 一 W ( 3)
问 的关 系 。 但该 模 型较 为 复 杂 , 用 不 方 便 , 且 在 应 并 后续水 驱 阶段 的预 测偏 差 较 大 。 者 在 该 模 型 基 础 笔
分 析 式 ( ) 式 右 端 , 现 随 着 N。的 增 大 , 4等 发


趋 近于 0 因此 , 等式 右端用 麦 克劳林 级 。 把
价 油 田 开 发 中后 期 开 发 指 标 的 主 要 方 法 之 一 , 在
尢 次 。
由式 ( ) ( ) ( ) 导 出 的聚 合 物 驱驱 替 特 征 1 、2 、 3 推
模 型为 :
国内外油 田的开发 过程 中得 到 了广 泛 的应用 。 是 , 但 随着 聚合 物驱 在我 国各 油 田的大量 应用 _ ] 水 驱 特 3 , 征 曲线 对 聚合物 驱 已不完 全适 用 。 为此 , 志 军 等 ] 周

要 : 对 周 志 军 等 建 立 的 聚 合 物 驱 驱 替 特 征 模 型 较 为复 杂 、 用不 方 便 , 后 续 水驱 阶 段 预 测 偏 差 较 大 的 针 应 且

石油工程(上)复习范围

石油工程(上)复习范围

石油工程(上)复习题一、名词解释1. 主力油层:分布比较稳定、渗透率比较高、储量比较丰富的油层。

2. 注水方式:油水井在油藏中所处的部位和它们之间的排列关系。

3. 产量衰减曲线:以递减期累积产量与时间的乘积为纵坐标,以时间为横坐标作图得到的直线,人们通常称之为产量衰减曲线。

4. 地层油两相体积系数:地层压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油与其释出气的总体积与它在地面脱气后的体积之比。

5. 气藏的压力系数:原始气藏压力除以静水压力。

6. 开发层系:一些独立的、上下有良好隔层、油层物性相近、驱动方式相近、具备一定储量和生产能力的油层组合而成。

7. 递减率:单位时间内单位产量的变化。

8. 水驱规律曲线:以对数坐标表示油藏的累积产水量,以普通坐标表示油藏的累积产油量,作出二者的关系曲线,人们通常称之为水驱规律曲线。

9. 阶段评价指标:反映经济全过程中某一阶段特征的指标。

10. 饱和油藏:原始地层压力低于或等于饱和压力的油藏。

二、填空1. 注水开发效果取决于水驱油效率和注入水波及体积系数。

2. 在有天然水和人工注水弹性水压驱动方式下EDI+WeDI+WiDI=1.0。

3. 油田稳产阶段的调整目的以延长稳产期为目的并有利于提高采收率。

4. 油气藏的驱动能量、渗透率的高低、油层非均质程度、地下原油粘度、及油层厚度是影响采收率的主要地质因素。

5. n CRL表示的含义经济极限井数。

6. 地质评价的主要内容是分析地质风险和估算储量。

7. 在有人工注水弹性水压驱动方式下EDI+ WiDI=1.0。

8. 油田递减阶段的调整目的以提高采收率为主要目的,还要尽可能减缓产量的递减幅度。

9. 油田开发调整的内容包括层系调整、井网调整、驱动方式调整和开采工艺调整。

10. 常用的四种注水方式有边缘注水、切割注水、面积注水和点状注水。

三、简答1.开辟生产试验区的目的?答:(1)深刻认识油田的地质特点(2)核实油田储量计算(3)研究油层对比方法和各种油层参数的解释图版(4)研究不同类型油层对开发部署的要求(5)验证适合本油田的开发指标预测方法。

油田供水管网系统仿真数学模型及计算方法

油田供水管网系统仿真数学模型及计算方法

式 中 :△ 为 管 元 i 压 力 损 失 ; H 的 H 为 节 点 k的 压
力 ; 为节点 的压 力 ; 为 流 量 系数 ; H K L为 管道
长度 ; 为管道 流量 ; Q a为 系 数 。
r — —— — — = =— — — —— — 一
较 强 ,对 油田供 水 系统 管理 具有 一定 的 实用
将 式 ( ) 带 入 式 ( )得 2 4
间压力损 失 。规定 水 由节点 k流 向节 点 时 ,管 道
流 量为正 ,则 H > H ,设 Q: 为单 元 连 接于 节 点 k的节 点流 量 , 为单 元 连 接 于节 点 的节 点
( 7)
UI q 一 ∑ K H 一 0 — I △
式 中 : 为 附属单 元 的局 部 阻力 系数 ; g为重力 加速 度 。将 式 ( )带 人式 ( ) 中 ,把局 部阻 力损 失换 5 1 算 为当量管 长 L d的沿 程 阻 力损 失 ,在 供水 管 网系 统 中管 道 内流体流 速 的平 均值 要 大 于 12m/ ,可 . s
维普资讯

油气田地面工程第 2 6卷 第 7期 ( 0 7 7 20 . )
油 田供 水 管 网 系统 仿 真 数 学模 型及 计 算 方 法
林莉 ( 中国石油工程建设 ( 集团)公司)
乔健 ( 大庆油田 建设集团信息中心)
摘 要 :针 对 大 型 的 、 复 杂 油 田供 水 管 网 的 流 体 网 络 系 统 , 建 立 了油 田供 水 管 网 系 统
对 于供水管 网系统 中的任 一节 点 i ,在 任 一 时
刻 和 时 间 区 间 内 流 向 该 节 点 的 流 量 必 然 等 于 从 该 节

储量计算SPE

储量计算SPE

Cumulative Production Contingent Resources
累计产量
表外资源量
Proved 证实的
Unproved 未证实的
Developed 已开发的
Undeveloped 未开发的
Probable 概算的
Possible 可能的
Proved Contingent 证实表外资源量
错误的面积 正确的面积
作图层面
油水界面 油层顶面
确定含油面积所采用的底图: 应是计算单元油层顶面构造图, 否则要对相关数据进行调整
储量估算流程及关键点----3、确定含油面积
合理圈定面积
地震预测的边界
油藏高部位见水,构造下倾方向为岩性变化, 面积应以油底或油水界面圈定比较合理,按照生产井外推存在较大风险
61 24
+
钟家湾 -2200
- 公62
29 平头坝
-2100
鲜店场 46
-2000 公21
陈家沟
公19
东坝场
52
6
9
8
5
7
+
12
13
48
古楼场
14
王家场
河坝场
-
44 图例
说明
-2100
中兴场
构造线 逆断层 工业油井 工业气井
非工业井 未试油井 储量区
三维区
该图根据2003年三维地震解释结果,与1999年、 2000年三维成果及1992年二维地震加密详查成果统 一拼接成图,再经实钻资料校正而成。
储量估算流程及关键点----4、有效厚度
有效厚度
下限标准
标准图版
借用下限
厚度划分

油田开发不同阶段的油藏描述

油田开发不同阶段的油藏描述

勘探开发【关健词】油藏描述;油田;剩余油;饱和度众所周知,大量的剩余油存在于地层之中,面对这部分原油,我们不能置之不理,但是针对它的开采,本来就是一个很具有挑战的问题。

只有了解到剩余油如何在地层中分布、存在以及储层的构造,我们才能采取行之有效的措施。

而目前使用的地震监测方式却只能在宏观上对地层给出认识,精细描述远远达不到。

因此,我们只有对储层进行精细描述,建立地质知识和储层预测规律,才能很大程度提高储层的认识。

1 我们一般主要从以下几个方面对油藏进行描述1.1 勘探阶段油藏描述建立含油气地质模型,描述油气藏形态,揭示油气藏内部构造和油气分布,指导勘探部署。

那么在这一部分,我们所要收集的主要资料有:区域地层、构造特征、区域沉积背景、油气生成、油气运移和油气藏形成条件。

岩心、岩屑、气测、泥浆等录井资料。

岩石物理分析、岩石学分析、岩石力学分析和岩石化学性质分析。

我们主要的描述有:(1)圈闭描述。

层位标定、编制油组(或油气层)顶面圈闭形态图、圈闭特征描述与圈闭发育史、圈闭构造发育史、圈闭对油气的控制作用。

(2)沉积相研究。

主要确定目标区目的层段的沉积体系及沉积相的时空展布。

层序划分与对比、单井项研究(岩心相分析、测井相分析和单井划相)、地震相分析、沉积相综合研究、沉积相对储盖层发育的控制(沉积相与储层岩性、储集物性、盖层岩性发育和分布的控制规律)。

(3)储盖层描述。

储层成岩作用研究、储层储集特征研究、测井储层解释、地震储层横向预测、储层综合评价、盖层描述与评价。

(4)油气藏特征描述。

油气解释及油气水系统划分(层间和井间对比分析,确定流体性质和变化规律)、油气藏类型(油气藏类型和油气分布规律)、含油气边界的确定、油气水性质及其分布、油气层压力和温度特征(油气层温度、地温梯度及变化特征)、油气井产能(日产量、采油强度和采油指数)。

(5)油藏地质模型和油藏综合评价。

油气储量计算(控制储量、探明储量和预测可采储量)、油藏地质模型、油气藏综合评价(油气富集高产部位和分布情况)、经济评价和开发可行性评价(油气储量丰度、经济效益和可行性研究)。

储量计算指南

储量计算指南
<内部资料,注意保存>
中国海洋石油总公司
油气储量计算指南
(套改用)
中海石油研究中心《指南》编写组
2000.12.1
主要参考文献………………………………………………………………49
附录1名词解释
附录2 储量计算公式中参数名称、符号、计算单位及取值位数规定
附录3 中国海洋石油总公司油气储量/潜在储量分类表
图2-4
b)未动用油气藏中的储量
指已开发单元中未动用的油气藏中的储量。据开发井是否钻遇进一步划分为:“开发井钻遇的储量”、“开发井未钻遇的储量”。
1)开发井钻遇的储量
指未动用油气藏中开发井钻遇的油气藏中的储量,如图2-5所示。海油总规定,此类储量归入2P/3P。一般情况下,当所确定的采收率把握程度较大时,把探明地质储量和控制地质储量对应的储量归入2P,而把预测地质储量对应的储量归入3P。
《中国海洋石油总公司石油、天然气储量管理规定》是本指南编写的主要依据。其下列要点奠定了本指南的基本框架:
a)海油总油气储量/潜在储量的定义及决定实行的“6P分类”方案;
b)海油总内部油气储量/潜在储量评估实行三个阶段八个评估点的全程跟踪评估及基本要求;
c)海油总实行的储量报告制度。
此外,在编写本指南过程中参考了美国石油工程师学会(SPE)、世界石油大会(WPC)1997年联合发布的石油储量分类和2000年最新公布的石油资源定义以及美国证券交易委员会(SEC)1975年发布的证实储量定义。同时也消化和参考了雪佛龙(CHEVRON)公司、德士古(TEXACO)公司、美孚(MOBIL)公司等油气资源分类及管理的有关资料以及2000年7月由中国国土资源部油气储委举办的“中国油气储量分类与国际接轨问题研讨会”的部分交流资料。
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油柱高度
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
②边水油藏
油藏的油柱高度大于储集层在构造高点处的厚度(油水界面 海拔高度低于储层底面高点海拔)的油藏
油柱高度
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
③气顶油环油气藏
油藏的油柱高度大于储集层在构造高点处的厚度(油水界面海拔 高度低于储层底面高点海拔) ,油气藏高点附近气柱下无底油 ,整个油体呈环状分布于边水和气顶之间的油气藏。
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
二、油气水压力系统
1.概念
(1)静水压力
静水压力是指由垂直的液柱重量所产生的压力。静水压力的计算公
式为:
PHhwg
式中:
PH— 静水压力,MPa ; ρw— 水的密度, Kg/m3 ; h— 静水柱高度, m;
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
4.流体非均质性
油藏地质研究
陆相油田地质背景复杂,流体非均质性强,原油性质变化快。 用流体性质参数的变异系数、突进系数、级差来描述。
5.流体分布规律
以构造井位图为底,分层编制流体性质各项参数(如原油密度、粘 度、含蜡量等)的平面等值线图或者剖面图以及变化趋势图,来反 映流体分布规律。
第七章 油气水系统及油气储量计算
一、流体分布及性质 二、油气水压力系统 三、油藏温度 四、油藏原始能量与原始驱动类型 五、储量计算
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
一、流体分布及性质
1.流体性质参数 (1)石油
①密度
分类 轻质油
原油密度, g/cm3
〈0.87
中质油
0.87~0.92
典型的原生水几乎不含 SO42- 和 HCO3-,所有的阴离子几乎均为 Cl-。
代表了缺乏循环交替的地层水的特征
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
油田水的水型以氯化钙型为主,其次为 重碳酸钠型,而硫酸钠型和氯化镁型较 为罕见。
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
地层水矿化度随深 度的增大而增高
(美国俄克拉荷马州宾夕法 尼亚系Cherokee砂岩)
(据Dickey,1979 石算油工程中油气水系统及储量预测)计
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
②水类型
苏林分类的主要水型
浓度(meq%)比


Na Na-Cl Cl-Na
2.油气水分布
(1)基本分布规律 密度差异(重力分异)
上气-中油-下水 气油界面、油水界面
油藏地质研究
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
(2)油气藏中油、气、水分布的典型情况 ①底水油藏
油藏的油柱高度小于储集层在构造高点处的厚度(油水界面 海拔高度高于储层底面高点海拔)的油藏
§5 流体性质与油气水系统
(2)天然气
①密度 与石油相比,天然气的密度要低很多
②甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和非烃气体含量
③天然气产状和相态
油藏地质研究
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
1.气藏气(干气,贫气):烃类气体单独聚集成藏,不与石油伴生。 2.气顶气(湿气,富气):与石油共存于油气藏中,呈游离气顶状态的天 然气。 3.溶解气(dissolved gas):地层条件下溶解在石油和水中的气体。---湿气 4.凝析气(condensate gas):当地下温度压力超过临界条件后,液态烃 逆蒸发形成凝析气。----湿气 一般埋深较大(3千—4千米以下),采出过程中反凝析出凝析油。(新疆 柯克亚)热裂解生凝析气
Cl
SO4
Mg
地表水 原生水
硫酸钠型(Na2SO4)
>1
<1
<0
重碳酸钠型(NaHCO3)
>1
>1
<0
氯化镁型(MgCl2)
<1
<0
<1
氯化钙型(CaCl2)
<1
<0
>1
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
(据Dickey,1986)
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
概括说来,地表水含有 SO42- 和 HCO3-,但却只含很少的 Ca2+ 和 Mg2+。因此,阳离子几乎全为 Na+。
重质油
0.92~1
Hale Waihona Puke 超重质油≥1石油工程中油气水系统及储量预测计 算
油藏地质研究
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
②粘度
是石油的一个重要的物理特性,它表征石油的流动性 ,从而影响石油的产量和管线中石油的输送量,也严 重影响油田的采收率和开采成本。
分类 低粘度
原油粘度, mPa.s
〈5
中粘度
5~20
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
油藏地质研究
(3)地层水
①矿化度
单位体积水中各种离子的总含量称水的矿化度。 单位用 mg/L 或 ppm 表示
地层水通常以高矿化度为特征 (数万-数十万ppm)
地表河水/湖水多为淡水 (数百ppm)
海水的平均矿化度为35000 ppm
• 矿化度资料可用于研究油气藏保存条件及圈定有利的油气聚集区域 •油田水的矿化度常随深度增加而增大
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
3.油气水界面及油水过渡带
油藏地质研究
对于具边、底水和具气顶的油藏,应描述其油气界面与油水界面的深度位置和认定的依据,以及油气 柱的高度。对水体的大小规模和平面、剖面分布情况也应尽力描述。
油水过渡带在大型油藏,尤其储层复杂、非均质性严重的油藏中变化较大,应描述油水界面的基 本特征和特殊情况,油水过渡带的饱和度变化和厚度分布。
高粘度
20~50
稠油
≥50
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
③凝固点
§5 流体性质与油气水系统
原油凝固点为原油凝固的临界温度
当凝固点高于40℃时,称为高凝油
油藏地质研究
凝固点与原油含蜡量有关,含蜡量越高,则凝固点越高
与含胶量、含蜡量、沥青质含量、含硫量、溶解气油比等有关
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统 ③地层水物理性质
油藏地质研究
比重:一般> 1。矿化度越高,比重越大。
颜色:一般不透明而呈浑浊状;并常带有颜色。 溴味:常具汽油味或煤油味,有咸味、苦味、腐臭
味(含H2S时)。 导电性:因含多种离子而导电。矿化度越高,导电
性越好。
石油工程中油气水系统及储量预测计 算
§5 流体性质与油气水系统
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