低渗透油田高效开发

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低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究低渗透油田是指地层孔隙度低、渗透率低,油气难以流出的油田。

由于储层条件差、开发难度大,低渗透油田一直被称为“石油工业的最后一块净土”。

随着石油勘探技术的不断进步,对低渗透油田地质的开发与研究也取得了重大突破。

本文将从地质特征、开发技术、研究进展三个方面探讨低渗透油田的开发与研究。

地质特征低渗透油田的地质特征主要包括储层特点、孔隙结构和岩石性质。

首先是储层特点,低渗透油田的储层通常由致密砂岩、钙质岩、页岩等组成,孔隙度低,渗透率小,储层非均质性强。

其次是孔隙结构,低渗透储层中的孔隙多为微孔和裂缝,且孔隙连通性差,储层渗流路径复杂。

再者是岩石性质,由于低渗透储层中的岩石多为致密岩石,机械性质好,导致油气固溶程度高,开采难度大。

低渗透油田的地质特征表现为储层致密、孔隙结构复杂、岩石性质良好。

开发技术针对低渗透油田的地质特征,研究人员提出了多种开发技术,包括常规开发和非常规开发。

常规开发技术主要包括水驱开采、聚合物驱、化学驱等,通过注入一定的压力和添加剂改变储层条件,增加油气渗流能力,实现低渗透油田的高效开发。

而非常规开发技术则主要包括压裂增产、水平井开采、CO2驱等,通过改变传统的开采方式和技术手段,使得低渗透油田能够更有效地释放油气资源。

随着油田开发技术的不断创新,如微观尺度的渗流研究、地震勘探技术的应用等,也为低渗透油田的开发提供了新的思路和方法。

研究进展近年来,对低渗透油田地质的研究也取得了一系列进展。

首先是在储层地质特征的研究上,通过钻井、取心等野外调查手段,对低渗透油田的储层进行了深入的分析和研究,为油田的合理开发和开采提供了有力的地质依据。

其次是在开发技术的研究上,国内外学者通过大量的实验室和现场实验,不断改进现有的开采技术,提高了低渗透油田的开采效率和资源回收率。

最后是在新技术应用方面,如水力压裂技术的优化设计、复合驱油技术的研发应用等,为低渗透油田的高效开发和生产提供了技术支持和保障。

低渗透油田高效开发对策研究

低渗透油田高效开发对策研究
[ 参考 文献]
井 口油 压一直 保持 在 3 7 MP a左 右 。 普光1 O 7 —1 H 井 与 普光 1 0 6 —2 H 井 井距 7 0 0米 左右 , 于2 0 0 9年 1 2月
投产, 初 期正常 生 产 3 5 MP a下 日产 气 量 5 O . 4 1 ×
1 0 ‘ m。 / a, 目前 2 6 . 5 MP a下 日产 气量 4 O . 1 7 ×1 0 ‘ m。 /
d , 普光 1 O 6 —2 H 关井 期 间普光 1 0 7 —1 H 一直 开 井生
产, 两 口井生 产井 段均 为 飞一 二 段 , 在7 0 0米 井距 条 件 下未见 到 连通特 征 ( 图7 ) 。
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E 1 ] 张永 华 , 贾 曙光 , 杨春峰, 等. 断层 封堵 性 的应
1 . 2 . 1 低渗透油藏非线性渗流特征及理论
2 . 4 井 问 干 扰 分 析
究 方面 。 达西 定律 的假 设条 件为 : 流体 为均质 的牛顿
3 结 束 语
普光 1 0 6 —2 H 井于 投 产 初期 , 生产 两 天后 由于
井 筒堵塞 关 井 , 至2 0 1 0 年1 2月再 次 开井 。 关 井 期 间
中图分类 号 : TE 3 4 8
1 概 述 1 . 1 问题 的 提 出
文献 标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 1 2 —0 1 3 9 一o 3
低 渗透 油层 由于孔 喉细小 , 结 构复杂 , 渗流 阻力 大, 固液表 面分子 力 作用 强烈 , 使其渗 流特征 和渗流
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低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。

但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。

为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。

标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。

由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。

同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。

例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。

2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。

但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。

3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。

在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。

4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。

低渗透油田开发技术研究

低渗透油田开发技术研究

低渗透油田开发技术研究低渗透油田是指孔隙度较低、渗透率较小的岩石层,其开发难度较大。

为了克服这些困难,开发低渗透油田需要采用一系列的技术手段。

本文将介绍一些常见的低渗透油田开发技术。

一、水平井钻井技术低渗透油田的油层孔隙度小、渗透性差,导致采收率低。

为了提高采收率,采用水平井钻井技术,通过水平井的水平段在油层中穿行,增加油水接触面积,提高采收率。

二、人工改造技术在低渗透油田中,通常采用人工改造技术,通过开采取方式改造油层来提高采收率。

人工改造技术包括水逼技术、深部压裂技术、人工采油技术等。

水逼技术主要是将大量的注水注入油层,推动储层的油向井口移动。

深部压裂技术则是在油层中注入高压水泥石油吉沙公司等物质,将孔隙度小的岩石层破裂,增加渗透率,提高采收率。

人工采油技术则是通过钻井、热采、化学溶解等方式提高采收率。

三、增强驱移技术增强驱移技术是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。

该技术的主要原理是在注水方案中添加适当的助驱剂,以改善原有的驱油机理,从而增加油藏产能和采收率。

常用的增强驱移技术包括热水驱、稠油驱和聚合物驱。

四、提高采收率技术提高采收率技术包括常规测量技术和先进采油技术。

常规测量技术包括地震勘探技术、测井技术以及井下注水及采油监测技术。

先进采油技术包括热采、化学驱以及聚合物驱。

总之,低渗透油田开发需要很多技术手段的支持。

水平井钻井技术、人工改造技术、增强驱移技术和提高采收率技术都是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。

未来,随着技术的不断发展和创新,低渗透油田开发的效果将会被进一步提升。

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究1. 引言1.1 低渗透油田的定义低渗透油田是指储层渗透率在0.1mD以下的油田,其属于非常低渗透或超低渗透储层。

由于储层渗透率极低,使得油气困居在储层中难以流动,开采难度大,开发成本高,产能低,储量利用率低,属于难开发的油气资源类型。

低渗透油田普遍以致密砂岩、页岩、煤层等为主要产出层段,这些储层孔隙度低、渗透率小,井网通透性差,储集物性较糟等地质特征使得开发难度增大。

低渗透油田开发的主要难题在于克服储层渗透率低、孔隙度小等困难,提高油气采收率。

解决这些问题需要开发出更先进的技术,提高勘探开发效率。

低渗透油田的开发对维护地下水资源环境、保障油气采收率、促进地方经济发展有着十分重要的意义。

对低渗透油田进行综合地质研究,探索有效的开发技术,对于提高油气资源勘探开发利用能力,实现资源可持续开发利用具有极为重要的意义。

1.2 低渗透油田开发的重要性低渗透油田开发的重要性可谓是不可忽视的。

低渗透油田是油气资源的重要组成部分,虽然其储量较大,但开发难度较大,需要采用先进的技术和方法进行开发。

随着传统油田逐渐枯竭,低渗透油田成为了油气勘探开发的新热点,对于维持国家的能源安全和经济发展具有重要意义。

低渗透油田的开发还可以促进当地经济的发展,创造就业机会,提高地方政府的财政收入,对于改善民生和社会稳定也起到了积极的作用。

通过低渗透油田的开发,还能提高油气资源的利用率,降低国家的依赖进口油气的程度,有助于建设资源节约型和环境友好型社会。

低渗透油田开发的重要性不仅体现在对国家能源安全和经济发展的影响,也对当地经济社会的发展起到了重要推动作用。

2. 正文2.1 低渗透油田地质特征低渗透油田是指储集岩中孔隙度低、渗透率小于0.1mD的油田。

其地质特征主要包括以下几点:1. 储层孔隙度低:低渗透油田的储层通常孔隙度较低,孔隙度不足以支持高产量的油井。

这种储层孔隙度低的特点使得低渗透油田开发难度较大。

低渗透油田开发技术

低渗透油田开发技术

低渗透油田开发技术低渗透油藏的开发是一个世界性难题,开发技术的推广对于提高开采效果具有重要意义。

本文分析了我国低渗透油田的开发现状,探讨并展望了油田开发技术,以期为提高我国低渗透油田开发技术的应用效果,提供一定参考。

标签:低渗透油田;开发;工艺技术;现状;展望引言低渗透油田的开发难度较大,但其储层具有丰富的油气资源,开发潜力巨大。

如渗流规律、油层孔喉、弹性能量、见注水效果、产油指数、地应力等,都是低渗透油田开发效果的影响因素。

实践表明,合理采用先进的工艺技术,能够明显提升油田采收率。

目前,研究低渗透油田的开发技術,已经成为全球采油的一个热点话题。

1.低渗透油田开发现状1.1低渗透油田的开发特征低渗透油田,具有不同于中高渗透油田的开发特征。

它自然产能低,弹性能量小,而经压裂后增产的幅度较大,天然能量开采产量则下降很快。

与此同时,注水井的吸水能力较差,注水见效缓慢。

1.2低渗透油田的开发技术问题我国在低渗透油田的开发技术方面,主要存在以下问题。

第一,对低渗透油田的剩余油分布规律,认识不清。

第二,经过长期开发的低渗透油田,注采井网会出现套损、油井高含水转注等问题,最终会形成多注少采的格局,导致一部分开发单元局部注采失衡。

第三,在部署注采井网时,往往缺少对沉积微项类型和油田分布特征的综合分析,致使井网部署缺乏地质依据,从而降低了开发方案的合理性。

第四,注采井网对裂缝分布的考虑不足,致使油田注水开发之后,注入水沿着裂缝突进,油井含水量迅速上升,造成油井产量下降。

另外,裂缝性低渗透砂岩油藏在注水时,水窜现象严重。

2.低渗透油田开发技术分析2.1低渗透油田开发技术的应用2.1.1合理部署注采井网现阶段,对我国开发效果良好的低渗透油田进行分析得知,开发低渗透油田,需要紧密结合其裂缝特征,即天然裂缝和水力压裂形成的人工裂缝。

在注采井网的部署上,应当不断优化注水驱油时的面积扫油系统,避免注入水沿油井裂缝突进。

具体来说,首先,尽量使井排与裂缝的走向一致,以此获得较大的波及面积,避免油水井发生水窜现象。

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用一、低渗透油藏的特点低渗透油藏是指地层渗透率较低的油气储层,通常指渗透率小于0.1md的储层。

这类油藏由于地层渗透率低,油气困陷在储层中难以开采,因此开采难度大、生产周期长、投资成本高。

低渗透油藏的油层工矿物产能大、天然产能小、体积总量大、成本单位量高等特点,使其开发和评价面临一系列挑战。

二、低渗透油藏开发效果评价方法1. 地质储量评价地质储量评价是低渗透油藏开发效果的首要评价指标。

针对低渗透油藏的特点,评价方法主要包括静态储量评价和动态储量评价两个方面。

静态储量评价包括地质储量的勘探评价和具体储量的计算,主要考察地层的构造、地层的厚度、地层的有效渗透率等因素。

动态储量评价则通过油藏的产量、生产曲线、生产动态等参数进行评价。

2. 采收率评价采收率是指油气储层中可采出的油气资源的比例,也是衡量油气资源开发效果的关键指标之一。

在低渗透油藏开发评价中,采收率的评价方法主要包括水平井措施、改造技术、提高采收率等方面进行评价。

3. 生产效率评价低渗透油藏的开发效果与油气的产出效率密切相关,因此生产效率评价也成为评价的重要内容之一。

生产效率评价主要考察生产动态、生产工艺及设备的使用效率等方面。

4. 经济效益评价低渗透油藏的开发效果还需要考虑其经济效益,包括投资回报率、成本收益比、油气资源开发的投资与收益等方面。

1. 评估开发潜力针对低渗透油藏的地质条件和储量情况,通过地质、地面、地下和采收率等多方面考察,评估低渗透油藏的开发潜力,为后续的开发工作提供依据。

2. 优化井网布置低渗透油藏需要通过合理的井网布置来提高采收率、生产效率和经济效益。

通过开发效果的评价,可以为井网优化提供指导。

3. 优化开发方案通过对开发效果的评价,可以及时发现开发中存在的问题和短板,进而优化开发方案,提高油气资源的开采率和经济效益。

低渗透油藏的开发效果评价方法及其应用对于油田的开发和生产具有重要意义。

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术唐 波* 唐志军 唐洪林 耿应春(胜利石油管理局钻井工艺研究院 山东东营 257017)摘要:目前我国低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,已成为油气田开发建设的主战场,低渗透油气田的开发关键在于要高效开发,最大限度的获得经济效益,首要任务就是要解决高效钻井问题。

优化设计技术、增加泄流面积钻井技术、储层保护技术及提高水平井开发效果完井技术是实现低渗透油气田高效开发的关键技术,本文讨论了这些技术国内外发展现状、应用情况、存在的问题及发展趋势。

主题词:低渗透油气田、优化设计、泄流面积、储层保护、完井1.概述在我国剩余石油储量、探明天然气地质储量中,低渗透油气资源占50%以上,低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,低渗油气资源已成为主要勘探开发对象,尽管我国低渗透油气藏的储量巨大、资源丰富,但总体来说开发效果并不理想,国外大公司低渗透油田的采收率平均为35.8%,国内低渗透油田的平均采收率为23.3%,比国外低12.5%。

我国低渗透油气田之所以动用程度差、采收率低,主要是由于我国低渗油气藏普遍埋藏较深、地质条件复杂、开发难度较大,存在多项开发矛盾和问题,影响了开发效果。

低渗透油气藏的开发及钻井技术存在以下难点:(1)缺乏配套的储层描述和优化设计技术;(2)钻井技术手段相对单一,制约了整体开发效果;(3)井眼轨迹控制和有效钻穿储层难度大;(4)储层孔喉细小,压敏、水敏强,储层保护难度大;(5)完井方式单一,缺乏完井整体优化设计技术及完井系列。

2.研究现状和发展趋势国内外针对低渗透油气藏提高采收率技术进行了大量的探索和实践,但研究程度远远落后于中高渗砂岩油气藏,主要集中在对低渗透油气藏基本地质特征的描述、增加产能和提高开发效率等方面,在低渗油气田高效开发的钻井优化设计技术、高效钻井技术、储层保护技术及完井技术等方面还不成熟,急需完善配套,制约了低压低渗透油气藏的经济有效开发。

探讨低渗透油藏高效开发配套技术

探讨低渗透油藏高效开发配套技术

探讨低渗透油藏高效开发配套技术摘要:低渗透油藏开发初期大部分油井都实施了压裂投产,取得了较好的生产效果,然而随着开发时间的延长,由于人工裂缝闭合,加上前期注入水质不合格,地层堵塞伤害严重,注水井欠注,注水效率低,地层能量下降大,导致油井产量低,注采矛盾突出,开发效果不理想。

针对以上问题,开展高压注水、酸化解堵增注、水力压裂、小泵深抽和井网加密等配套技术的研究和集成应用,为油藏开发提供了强力的技术支撑,实现低渗透油藏的高效开发。

关键词:低渗透油藏;启动压力梯度;井网加密;高效开发中图分类号:tu834.8+34前言纯梁采油厂所管油田处东营凹陷边缘,构造复杂、油藏类型多、储层岩型复杂,渗透率差异大,尤其是纯化、梁家楼主力老油田,经过几十年的开发,地下矛盾日益激化,原油自然递减幅度加大,产量曾一度呈现大幅度下滑趋势。

其中:梁家楼油田1971年投入开发,自1991年开始进入特高含水开发阶段。

近年来,针对梁家楼油田不同区块存在的问题及开发中暴露出的不同矛盾,突出科技在原油稳产与上产过程中的主导地位,依靠科技寻找储量,深挖老油田上产潜力。

新区按照“新老结合、深浅兼顾、抓整拾零”的工作思路,充分运用三维地震精细解释、约束反演、储层综合分析评价等技术成果,保持储采平衡,为实现稳产和上产奠定了物质基础。

老区借助油藏精细描述技术,精细油藏研究,不断加深地下油水变换规律和剩余油分布规律的认识。

运用“三分”、调堵等技术,加强攻欠增注和精细注采调整工作化解油水矛盾,自然递减率保持了较低水平。

同时针对开发中存在的高、低、稠、小、蜡、砂等难题,加强相应技术工艺的攻关研究和引进消化吸收工作,推广应用系列科技工艺技术,实现梁家楼油田特高含水期的良性开发。

1 合理布置井网(1)古裂缝分布规律研究。

通过岩心分析法、镜下统计法、各种测井方法、地震方法、动态分析法,对裂缝进行识别;通过地质类比法、物理模拟、构造应力场模拟、有限变形法、岩层曲率法对裂缝进行预测;从而找出裂缝的分布规律。

低渗透油田开发概论

低渗透油田开发概论

低渗透油田开发概论
1 低渗透油田开发的定义
低渗透油田指位于沉积岩地层中孔隙度低、渗透率小的油藏。

低渗透油藏具有储量大、开采难度大等特点。

2 低渗透油田开发的挑战
低渗透油田开发面临着油藏储量巨大、开发难度大、勘探成本高等挑战,同时还需要克服油藏成因专一、地质储量难以确定等问题。

3 低渗透油田开发技术
低渗透油田开发技术分为物理法和化学法两类。

物理法主要包括人工增透、水平井、多点压裂等技术;化学法主要包括聚合物驱、微生物改造等技术。

4 低渗透油田开发的案例
我国盆地中低渗透油田发现较多,如鄂尔多斯盆地须家河油田、渤海湾盆地渤海油田等。

在这些油田的开发中,先进的开发技术得以应用,成功地克服了油藏难开采的问题,实现了可持续发展。

5 结语
随着科技的进步,低渗透油田开采技术得到不断完善,低渗透油田成为了重要的石油资源。

因此,不断提高低渗透油田开发技术,实现高效开发利用将是未来石油工业的重要发展方向。

营11低渗透油藏高效开发技术及应用

营11低渗透油藏高效开发技术及应用

开 发 水 平 有 重要 的指 导 意 义 。
度 2.% 、86 、81 62 1 . % 1.%相 比 ,各 区仍有较 大的开发 潜
力。 23 合 理 加 密完 善 井 网 , 立有 效 驱 动体 系 . 建
、 区 : 区渗透 率为 4 北 0×1。 m , 区渗透率 为 2 —0× 0 南 0 4 2 3号是 今 后 开发 的潜 力层 。 采 用 Ap 产量递 减法和流 管法对各 区 的可采储 量 rs l I , 0 T 西区渗透率小于 2 ×1 m 。各 区储层物性 I 0 0 不同 , 网井距及开发方式 不同 , 井 因此 选 择 营 1 油 藏 为 进行 了 预测 。预 测 到 含水 9 %n J 区 、 区 、 区 的最 终 1 8 ,t 南  ̄ 西 采 收率 分 别 为 3 .% 、95 、5 % , 目前 各 区采 出程 5 2 2 .% 2 . 与 7 例, 开展 低 渗 透 油 藏 开 发 技术 研 究 , 于提 高 低 渗 透 油 藏 对
采用精细油藏数值模拟 技术研 究剩余油分 布规 律 。 为 了使 模 拟结 果 能充 分 体 现 沉 积微 相 、微 构造 等各 种 地
质 因素 对地 下 油 水 分 布 的 控 制 和影 响 ,在模 型 网格 划 分 时 , 面和纵 向上尽可能细分 。在精细地质模 型的基础 平
上, 精细历史拟合 , 明确剩余油分 布规律 。根据各层剩余 1 . 标定采收率 2 . 77 %, 5 %。 7 、、 号 根据储 层物性差异 ,将营 1 低渗透 油藏分为 三个 储 量 统 计 ,认 为非 主 力 层 14 5 层 零 星 分 布 ,主 力 层 1
余 油分 布 规律 及 开 发 潜 力 为基 础 , 以井 网精 细 加 密调 整 完善 为核 心 , 化 直 井 井 网 、 优 水平 井 井 网的 井 网形 式 和 井距 , 选 优 储 层压 裂 改造技 术 , 配套 全程 的油层 保 护 , 细 注采调 整技 术 , 精 达到 全 面改 善低 渗透 油藏 开发 效果 、 高 采收 率 的 目的。 提 关 键 词 : 渗 透 油藏 ; 流理 论 ; 应 力 ; 网加 密 ; 低 渗 地 井 水平 井 ; 裂 压 中图 分 类 号 : E 4 T 38 文献标识码 : A 文章 编 号 : 0 6 8 3 ( 0 2 2 — 0 9 0 10 — 97 2 1)3 00 — 2

石油工程中的低渗透油藏开发技术分析

石油工程中的低渗透油藏开发技术分析

石油工程中的低渗透油藏开发技术分析近年来,随着现代科技的发展,石油工程技术也在快速进步,低渗透油藏开发技术逐渐受到行业内的关注。

低渗透油藏的开发在石油开采过程中具有重要的意义,本文将从以下几个方面进行分析。

一、低渗透油藏的概念低渗透油藏是指孔隙度低、储层渗透率小于或等于0.1mD的油藏。

该类型的油藏的勘探难度大,储量较小,开发成本较高,但其也拥有一些优点,比如储量稳定、开采稳定、油藏物性好等。

因此,低渗透油藏的开发尤为重要。

二、低渗透油藏开发技术分析1.增透压驱油技术增透压驱油技术是现代低渗透油藏开发中的一项重要技术。

该技术是通过改变地下水的含盐量,使地下水中盐分浓度大于油藏水中盐浓度,从而形成外排水环境,促进油藏水的外溢,降低油藏渗透率,增加采收率。

增透压驱油技术的成功应用不仅有助于提高采收率,还可降低采油成本。

2.聚合物驱油技术聚合物驱油技术是一种能够调控油藏物理性质的高分子混合驱。

其通过加入聚合物调节水油相对渗透率,提高原油采出率,从而达到提高采收率的目的。

该技术应用广泛,具有高效、节能、环保等优点。

3.热采技术热采技术是低渗透油藏开发的重要方法之一。

渗透率低的油脂固结在储层孔隙中,难以开采。

热采技术可以通过人造热源将油脂加热,使其粘度降低,流动性增强,从而有利于提高采收率。

该技术应用广泛,并通过实践证明取得了成功。

4.增加有效堵水剂量油藏中可能存在多个阶段的开采,随着开采时间的延长,砂岩颗粒和化学物质的堵塞作用会减弱,孔隙度和渗透率逐渐增大,较低的渗透压势也可能使得油剂的强制排流失效,改变油藏压力分布。

因此,在低渗透油藏开采中,增加堵水剂量是提高采收率的一个重要手段。

三、低渗透油藏开发技术的应用范围低渗透油藏开发技术的应用范围广泛。

当新油田勘探遇到储层渗透率较低的情况时,低渗透油藏开发技术是实现该油田勘探与开发的重要保障。

同时,低渗透油藏开发技术也可以应用于老油田、特殊油藏(如稀油油藏等)等领域。

低渗透油田开发的难点和主要对策_0

低渗透油田开发的难点和主要对策_0

低渗透油田开发的难点和主要对策随着我们的大多数油田进入生产开采后期,低渗透油田受到了更多的关注。

这也使得探明的低渗透油田定数量在不断增加,进一步提升我国油气资源总体储量。

但是在实际针对低渗透油田进行开发的过程中还存在着很多技术性难点。

本文主要针对低渗透油田开发过程中所面临的难点进行了分析,并提出了有效的技术处理措施。

标签:低渗透油田;开发难点;对策引言随着我国已探明油气资源的不断开展开采,使得我国整体可开采石油储量越来越少,这也进一步增加了我国的能源压力。

随着近几年来我国低渗透油田探明数量的进一步增加,为我们整个石油行业的发展带来了新的发展机遇。

作为一种非常重要的石油资源储备,低渗透油田在实际开发过程中由于其地质条件以及自然环境都非常复杂,导致其实际开展难度相对较大。

因此就必须要针对低渗透油田在实际开发过程中所遇到的难点问题进行深入研究,这样才能全面提升低渗透油田的开采效率。

1 低渗透油田开发特点分析在针对低渗透油藏实施注水开发作业的过程中,注水压力会随着开采的不断进行也逐步升高,油井也会出现严重供应不足现象,产量会逐步递减,生产开采效率逐步下降。

在针对低渗透油层采取相关的增产增注措施之后实际效果并不明显,因此必须要进一步提升供水压力来进一步提升注水量和注采的压差。

随着注水压力的不断提升,油层的注水量虽然在一定程度上得到提升,但是并不能有所解决生产井产液量快速下降的问题[1]。

在针对低渗透油层开采数据进行统计后发现,与常规的油井相比较,低渗透油田注水井会出现非常严重的套管损坏现象。

因此,在实际进行注水作业的过程中,必须要充分保证注水压力不能超过地层的破裂压力。

但是,以当前低渗透油田的实际开发状况来看,大多数油井的注水压力已经超过了地层破裂压力。

这也使得低渗透油田在开发过程中面临着非常严峻的生产形势。

2 低渗透油田开发难点分析2.1 低渗透油田油藏的实际渗透不规律常规油田通常情况下都具有较为固定的渗透规律。

低渗透有效开发效果影响因素及对策分析

低渗透有效开发效果影响因素及对策分析

低渗透有效开发效果影响因素及对策分析【摘要】低渗透油田在我国已探明油藏中占较大的比例,是我国石油工业的基础,同时世界各国也一直针对如何有效开发低渗透油田进行着理论研究和实践。

本文主要探讨了影响低渗透油藏有效开发的主要因素,并介绍了目前国外以及国内的相关开发对策。

【关键词】低渗透有效开发影响因素对策<b> 1 引言</b>低渗透油藏在我国石油工业中占据着很重要的位置,是我国石油工业可持续发展的重要物质基础。

因此如何对其进行有效开发便成为一个亟待解决的问题。

<b> 2 影响低渗透油藏有效开发的影响因素</b>低渗透油田因其自身特殊的性质导致开发存在许多难点,影响其有效开发的主要因素总结起来有:一、油层喉孔细小,比表面积大。

这是导致渗透率低的直接原因,也是影响到低渗透油田有效开发的根本原因;二、渗流不遵循达西定律。

低渗透油田具有非达西定律的渗流特征,渗流直线的延长线不通过坐标原点,而是与压力梯度轴相交,其交点为启动压力梯度,且渗透率越低,启动压力梯度便越大;三、弹性能量小。

因而采用天然能量方式开采,地层压力下降很快,从而导致油田的产量也相应急剧减少;四、油井见注水效果缓慢。

低渗透油田层渗流阻力较大,注水时大部分能力都消耗在注水井的周围,一般300米左右的井距,需要注水一年左右才可以见到注水效果;五、裂缝型低渗透砂岩油田沿着裂缝方向油井易发生水窜、水淹现象。

这类油田注水井的吸水能力高,有的在注水井投注几天甚至几小时之后,相邻油井就遭到了暴性水淹;六、地应力的作用。

地应力的大小与方向制约着裂缝的形状以及延伸方向,在油田开发中必须考虑到这个方面的因素。

<b> 3 低渗透油藏开发对策研究</b>3.1 国外低渗透油藏开发对策研究国外对低渗透油田的开发比较早,自1871年在美国发现了勃莱德福油田起,至今已有100多年的历史。

国外一般先利用弹性能量以及溶解气驱能量来开采,尽量延长无水以及滴汗水的开采期。

但是一次开采的采收率较低,只有10%左右。

长庆油田挑战低渗透,实现低品位油田开发利用的重大突破

长庆油田挑战低渗透,实现低品位油田开发利用的重大突破

长庆油田:挑战低渗透,实现低品位油田开发利用的重大突破长庆油田所处的鄂尔多斯盆地,面积25万平方公里,是我国第二大陆上沉积盆地。

早在北宋时期,就在这里发现了石油,可以说,鄂尔多斯盆地是中国石油工业的发源地。

然而,长期以来,这里的石油开发基本上处于停顿状态,直到1994年,一年的原油产量才区区196吨。

近10年来,中石油旗下的长庆油田,在总结以往工作经验的基础上,坚持实践-认识-再实践-再认识的科学发展观,解放思想,大胆实践,深入开展地质综合研究,积极探索先进适用的勘探技术,强化勘探项目管理,通过采取各种有效的措施,积极向低渗透油藏挑战,并在低渗透油藏勘探和开发方面取得了具有重要战略意义的突破,原油产量实现了跨越式发展,近年来已成为中石油集团公司增储上产速度最快的油区。

近五年来长庆油田实际新增探明、控制、预测三级石油地质含量均超过亿吨,石油含量替换率高达到2.94~3.65。

2001年长庆油田原油产量突破500万吨大关以后,年均递增100万吨以上,2005年产量达到940万吨,比上年增加129万吨,增幅高达15.9%。

2006年,长庆油田原油产量已经突破1000万吨大关,成为全国第七个千万吨级的大油田。

低渗透油藏勘探的三次重大突破由于侏罗系延安组古地貌油藏分布范围小、储量规模有限,三叠系延长组受低渗透因素的困扰,鄂尔多斯盆地石油勘探长期以来一直没有大的发展。

面对严峻的勘探开发形势,长庆油田勘探系统的员工在冷静分析过去石油勘探历程的同时,解放思想,转变观念,将勘探工作不断向新的领域、新的层系进军,先后在志靖-安塞三角洲、陇东长8油层和姬塬地区长4+5油层获得三次重大突破,为原油产量持续快速发展奠定了坚实的资源基础,开发系统则不断向低渗透极限挑战,成功地开发了特低渗安塞、靖安和西峰大油田,实现了原油产量跨越式发展。

应用新理论。

陕北石油勘探取得重大突破,先后发现了七亿吨级的安塞-靖安大油田。

1983年,塞1、5、6井在延长组均获工业油流,其中塞1井获日产近60吨的高产油流,评价勘探后提交石油探明地质储量1.0561亿吨,找到了盆地内第一个亿吨级油田,同时也证实了三叠系延长组具备形成大型岩性油藏的有利条件。

低渗透性油藏油田开发及该技术的发展

低渗透性油藏油田开发及该技术的发展

低渗透性油藏油田开发及该技术的发展低渗透性油藏是指储层渗透率较低的油藏,其特点是油水两相的迁移速度较慢,开发难度较大。

然而,随着石油资源的逐渐枯竭,低渗透性油藏的开发变得越来越重要。

本文将重点讨论低渗透性油藏油田开发以及该技术的发展趋势。

对于低渗透性油藏的开发,一种常用的技术是水平井技术。

水平井是一种通过特殊钻井工艺在注水或采油井中钻出一段接近水平的井筒,以增加井筒和储层的接触面积,提高油气产量。

水平井技术在低渗透性油藏的开发中具有突出的优势。

它能够在较少的地质资源下获得更高的产能,延长油田的生产时间,最大限度地提高油气采收率,并减少环境影响。

近年来,随着水平井技术的不断发展,出现了一些应用于低渗透性油藏的新兴技术,如水平井分段压裂技术。

该技术是通过将水平井划分为多个段,分别进行射孔和压裂操作,以最大限度地增加储层的有效压裂面积和产能。

与传统的水平井技术相比,水平井分段压裂技术能够更好地克服低渗透性油藏开发中的难题,并提高开采效果。

另外,随着油田开发技术的不断创新和进步,一些新型工程技术也逐渐应用于低渗透性油藏的开发中,如地震预测技术和电子井壁阻挠剂技术。

地震预测技术可以通过检测地下岩石体的声波传播和反射特征,提供准确的储层参数和边界信息,为低渗透性油藏的定位和开发提供重要参考。

电子井壁阻挠剂技术是一种在水平井中注入的化学物质,可以改变储层孔隙结构和渗透性,增加油水接触面积,提高油气采收率。

此外,随着工程技术的不断发展,油藏模拟技术也在低渗透性油藏的开发中发挥着越来越重要的作用。

油藏模拟技术是通过建立数学模型来描述储层的地质特征和物理性质,以预测油藏的产能和开采方案,并为开发设计提供决策依据。

油藏模拟技术能够帮助工程师更好地了解低渗透性油藏的开发潜力,优化井网布置,减少开发成本,并最大限度地提高油气采收率。

未来,随着科学技术的不断进步,低渗透性油藏的油田开发技术将继续取得突破性的进展。

对于低渗透性油藏的开发,我们应该加强对新技术的研发和创新,提高油气采收率,同时注重环境保护和可持续发展。

低渗透油田复杂断块油藏高速高效开发模式

低渗透油田复杂断块油藏高速高效开发模式
等 适 应 区块地 质 特 点 的调 剖工 艺 和 分 层酸 化 、 堵 暂
32 2 采取相应工艺措施 , .. 夺取油井高产 在注水见效基础上, 采取相应的工艺方法是夺 取油井高产稳产的韵 主要措施 。8 年.8 年 , 3 5 分别 采取了酸化压裂 对储层进行了改造 , 酸化 1 井次 , O 压裂3 井次 , 8 累计增油 80 吨左右。由于受压裂改 50 造后人工裂缝影响 , 区块 自8 年 以后 , 5 含水上升速 度 明显 加快 ,5 含水 上升 率为 64 % ,6 为1 . 8年 .9 8 年 0 5 ,O 区块含水上升到 4. , 9年 86 部分油井含水高 达9 以上 。 了控制油 田含水上升, 8 为 采用动态资料 与静态资料相结 合的方法 , 采用水玻璃+氯化钙+
调 整井 , 署 并钻 新 井 6口 , 部 日产油 量 1 5 O , 均 7 . t平
6两 套井 网投 入注 水 开 发 , 效 地提 高 了注 采制 程度 8 . % , 驱 动 用 程 度 水 11 水
6 . %。 48
单井 日产洫1 .t年累计产油2 4 X1‘, 二是优 96, .5 0 。 t 化油水井措施结构 , 提高了措施效果, 采用近井远调
卫 2 块 自8 年 投入 开发 以来 。 2 2 按认 识 一块 、 开 发一 块 、 善 一块 的原 则 , 现 了储 量 、 量 的逐 年 完 实 产
上升 。 以三维地震资料和新钻井资料为主 , 东部 搞清
复杂 区块的基本构造格局和储层变化规律 , 编制 了 《 2 块滚动开发方案 》 卫 2 逐步实施滚动井和完善井 1 1口。 新增含油 面积 o 4k 新增地质储量 9 × .7m , 3
Ab tat As n f h s au bebo k f ij n l e ,h e lgcc n io so we e— sr c eo emo t la l lc s ni gOi i d tegoo i o dt n f o r r o t v o X a fl i l p

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究低渗透油田是指储层渗透率低于10×10-3μm2的油田,由于其储层渗透率低,地层中的原油难以流出,因此开发难度较大。

近年来,随着油气资源的日益枯竭,各国对低渗透油田的开发和研究日益重视,为了更好地开发低渗透油田,提高原油的采收率,降低开采成本,不断推动低渗透油田地质的开发与研究。

一、低渗透油田地质特点低渗透油田的地质特点主要包括储层特征、流体性质和地质构造等方面。

1. 储层特征低渗透油田的储层通常表现为孔隙度低、渗透率低、孔隙结构复杂等特点,由于岩石孔隙度低,岩石脆性高,导致储层裂缝较少,储层中的原油难以流出。

低渗透油田中储层产状复杂,孔隙结构不规则,孔隙中的流体受到限制,原油流动性差,使得开采难度较大。

2. 流体性质低渗透油田的流体一般为粘稠重质原油,含硫量较高,硫化氢和二氧化碳含量较大,随着采收程度的增加,残留油粘度增大,导致采收率降低。

3. 地质构造低渗透油田多分布在复杂的构造地质背景下,通常存在断裂带、隆起带、坳陷带等多种构造形式,地层变化大,构造复杂,地质构造对储层的形成和原油的运移起到了一定的影响。

1. 地质调查研究针对低渗透油田地质特点,进行详细的地质调查研究,包括地层分析、储层岩性研究、构造形态研究、岩石物理性质研究等,为地质模型的建立和原油资源的合理开发提供基础数据。

2. 成像技术应用利用成像技术,如地震勘探、电磁勘探、测井成像等技术,对低渗透油田进行成像探测,分析地下构造和储层变化,为合理布井、优化开发方案提供数据支持。

3. 储层改造技术针对低渗透油田的储层特点,开发具有低渗透油田特色的水平井、多级压裂、酸化增产等技术,改造和提高储层的渗透性,提高原油采收率。

4. 优化开发方案通过对低渗透油田的地质特点和储层性质进行研究,优化开发方案,选择合理的开发工艺和采油方法,提高采收率,降低采油成本。

5. 油藏数值模拟针对低渗透油田的特点,开展数值模拟研究,建立油藏数值模拟平台,通过对油藏动态响应的研究,优化开发方案,指导油田开发工作。

低渗透油田开采技术难点分析与开发对策

低渗透油田开采技术难点分析与开发对策

低渗透油田开采技术难点分析与开发对策
1.储层描述精度不高:由于低渗透油田储集构造简单、岩石物性差异小,勘探数据获取不足、描述精度不高,导致储层评价和预测困难,影响
合理开发方案的制定和实施。

2.提高油井产能:低渗透油田中,能有效提高油井产能是关键难点。

储层渗透率低,岩石导流能力差,使得油井产能极低,除非采用增产技术(如长水平井、酸化压裂等),否则在提高油井产能方面难以取得明显效果。

3.减少开发成本:低渗透油田开采周期长、投资大、效益低,采油成
本高,如何降低开发成本成为难题。

储层渗透率低,岩石导流能力差,使
得开采效率低,设备运行寿命短,导致维护成本高,难以实现成本降低。

为了解决低渗透油田开采技术难点,需要采取以下对策:
1.加强储层评价和预测工作,提升对低渗透油田储层描述的准确性和
精度,尤其是在勘探阶段提前开展有效评价工作,避免盲目开发引入新技术。

2.加强增产技术研究,探索适合低渗透油田的增产技术,如以水平井、酸化压裂等技术来提高油井产能,降低开发成本。

3.提高综合技术水平,引进符合低渗透油田特点的开采技术和装备,
以提高开采效率、降低开发成本。

可以考虑引进先进的渗流模拟技术、智
能井控技术、油藏改造技术等,以提高采油效率和促进石油资源的有效开发。

4.加强对低渗透油田开发经验的总结和研究,建立完善的技术交流平台,促进相关企业之间的合作与共享,共同解决低渗透油田开采技术难点。

总之,低渗透油田开采技术难点尤为突出,需要通过加强储层评价和
预测、提高油井产能、降低开发成本、提高综合技术水平等方面的对策,
共同解决低渗透油田开采难题,推动低渗透油田勘探开发工作取得更好的
效果。

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北京石油勘探开 发研究院根据我国 37 个开发单元或区 块的实际资料,回 归分析得出不同类 型油藏井网密度与 水驱控制程度的关 系,见表Ⅱ-3-5 和图 Ⅱ- 3 - l 。
据表Ⅱ-3-8作图Ⅱ-3-5:
1982 年前苏联全苏石油研究院根据乌拉尔地区 130 个油田的 实际资料,将流动系数( Kh /μ )划分为 5 个区间,分别回归 出 5 个区间原油最终采收率与井网密度的关系式。具体数据见 表 Ⅱ - 3 -9 和图 Ⅱ - 3 - 6 ( a )。
吐哈石油会战指挥部对丘陵油田开发层系问题研究的比较深
人 。丘陵油田东块侏罗系三间房组( J2S)油层共有 4 个砂岩组 (S1 、S2、S3、S4) 16 个小层。单层厚度一般 1-14m ,最厚 27 . 2m ,平均 6 . 7m ,平均有效厚度 56 . 12m ,孔隙度 14 % ,渗透 率 13 . 8 x 10 -3µm2 ,单井有油层 5 ~13 个,最大有效厚度 92 . 4m 。分砂岩组数据见表 Ⅱ - 3 - 2 。
大港油田马西深层,开采层位为下第三系沙一段,分为两 个油层组, 10 个小层,平均有效厚度 25 . 3m 。开发方案确 定,对油层发育好的构造顶部地区(有效厚度 30 - 40m )分 两套层系开采,边部用一套层系合采。由于开发层系划分合理, 其它措施也比较得力,使马西深层取得了十分良好的开发效果。 连续保持 2 . 0 %以上的开采速度,高产稳产 8 年。
三、影响低渗透油田合理井网密度的技术因素分析
科学合理的井网密度应该是既能达到储量损失小、最终采收 率高、采油速度较高和开发效果较好,又能取得较好的经济效益。 结合我国油田实际情况具体分析,影响低渗透油田合理井网密度的 主要技术因素有:
油层的连续性 ― 水驱控制程度与井网密度的关系
所谓水驱控制程度,是指注人水所波及到的含油面积内储 量与总储量之比。在实际工作中一般以油水井连通厚度与总厚 度之比来表示。显然,水驱控制程度越高,油田注水开发效果 可——轻质油藏提高采收率技术 (2~10mPa.s为轻油,<2mPa.s为极轻油)
• 不是火烧油层,不须维持热前缘。空气中
的氧与轻质油生成烟道气,其中10%~14% 是CO2其余为N2。一般不混相。油井不产氧。
低渗透油田高效开发
低渗透油藏经济高效开发技术
开发现状 • 全国低渗透石油资源量为210.7亿吨,占石油总资源量的
22.4%,截止2002年底,全国累计已探明低渗透石油储量 63.2亿吨,占全国已探明总储量的28%;
• 已投入开发的低渗透油藏储量只有31亿吨,2003年产量
达2659万吨,但开采难度大,开发效果差,经济效益不理 想;
但是另外也有些低渗透油田,层数多、厚度大,非均质比 较严重,需要划分层系开采典型的实例有:
胜利渤南油田三区,开采层位为下第三系沙三段,分为 14 个砂岩组、 24 个小层,单井一般有 20 个单层,平均有效厚 度 35m 。初期仅用一套层系合采,互相干扰太大,层间矛盾 突出,开发效果不好。 1987 年进行层系调整,分为两套层系 ( Es31-3 , Es34-9)开采,开发效果大大改善。
(NBRRU)和北区(CBRRU)注水开发
筛选标准
• 低温氧化非混相:黏度低于30mPa.s,油饱
高于50%,油藏温度低于40~50℃。
• 混相:黏度小于10mPa.s,油藏温度高于
80℃。
• 低温氧化混相:可用于孔隙度小于12%,油
藏温度低于40~50℃。
• 以上标准不适用于非均质性强的油藏 • 应先做试验和数模
谢谢大家!
2007.4.3
• 还有32.2亿吨储量还不能投入开发,急需采用各种新技术
加以开发动用。
存在问题 • 单井产量低、采油速度低、采收率低、投资成本高。
开发方式
先期注水
储层应力敏感类型 一般只有指数型
另外还有
渗透率下降引起的表皮系数S
二、低渗透油田开发层系的具体状况
对低渗透油田而言,虽然非均质性往往也很严重,但渗透率绝 对差值较小,在开采过程中,流动压力都比较低,层间干扰相对 较轻。所以低渗透油田的开发层系一般可以划分的“粗”一些。
• 提高注水达不到的油层顶部波及范围,占提
高油量的80%.
• 提高驱油效率,可把剩余油饱和度由
0.25~0.3降到0.1~0.2。
• 用于二次和三次采油。
• 自1993年以来报告日益增多
• 1994年美国路易斯安娜的西Hackberry油田做了
第一做了第一次先导试验,1996年做第二次。 在构造顶部注气,第一次油层倾角 230~350,第 二次为600。
另外低渗透油田单位厚度油层采油指数小,需要有足够的厚 度才能保证油井经济产量要求,因而一套层系开采的油层厚度也 需要大一些。
我国一些较大的低渗透油田,虽然油层层数较多,分布井段 较长,但总的有效厚度小,单位面积储量少,油井产量低,为了 保证必需的经济效益,都采用一套层系,全部油层合采。如大庆 的朝阳沟油田、榆树林油田;吉林的新立油田、乾安油田、新民 油田;长庆的安塞油田等。简要数据见表 Ⅱ- 3 - 1 。
• 第一次为高温氧化混相驱;第二次为高温氧化
非混相驱。
• 第一次产量提高30%,第二次产量提高60%
• Williston盆地Horse Creek倾斜油藏,温度104℃。
1996年开辟了试验区有三口注气井,十一口生 产井。产量由293B/d增至400B/d。可能混相。
Buffalo 油田实例
1954年发现的白云岩岩岩性圈闭油田,1970 年高压注空气(HPAI)的生产试验获得成功, 开辟了Buffalo红河区块(BRRU),1980年南红 河区块(SBRRU)也进行注气。为了对比1987 年油田西区(WBRRU,WBBRRU )、中区
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