低渗透油藏水平井试井分析及应用
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1. 引言1.1 研究背景低渗透油藏是油气资源勘探开发领域中的重要课题,其储层孔隙度低、渗透率小的特点给油气开采带来了挑战。
以往的传统开发方法难以有效开采低渗透油藏中的储层,导致资源浪费和效益不佳。
针对低渗透油藏开发效果的综合评价方法显得尤为重要。
在当前国内外石油行业的发展背景下,低渗透油藏的开发已成为全球油气资源勘探领域中的热点之一。
我国在低渗透油藏开发方面取得了一定的进展,但仍存在诸多问题和挑战。
开展对低渗透油藏开发效果的综合评价方法研究具有重要的现实意义和科学价值。
通过对低渗透油藏开发效果进行综合评价,可以帮助开发人员更好地指导油田的开发工作,提高油气资源的开采效率和经济效益。
本研究旨在探讨低渗透油藏开发效果的综合评价方法及应用,为我国低渗透油藏开发提供科学的理论支撑和实践指导。
1.2 研究意义低渗透油藏是指储层孔隙连通性差,岩石孔隙度低且孔隙喉道狭窄,使得原油无法自然流出或采收率很低的油藏。
低渗透油藏的开发一直是油田开发领域的难题之一,如何有效评价和提升低渗透油藏的开发效果一直备受关注。
研究低渗透油藏开发效果的评价方法和应用具有重要的意义。
低渗透油藏资源丰富,有效开发能够为我国能源安全和可持续发展提供重要支撑。
低渗透油藏的复杂性和多样性使得传统的评价方法往往难以准确反映开发效果,因此需要探索更加科学和有效的评价方法。
低渗透油藏的开发效果直接影响油田的经济效益和环境保护,因此研究低渗透油藏开发效果的评价方法具有重要的理论和实践意义。
通过综合评价方法和应用研究低渗透油藏的开发效果,既能指导实际生产实践,提高油藏的开发效率和采收率,同时也为我国油田开发技术的进步和提升提供有力支撑。
2. 正文2.1 低渗透油藏开发现状分析低渗透油藏是指地下岩石孔隙度较低、孔隙连接性较差,使得油气在地层中难以自由流动的油藏。
低渗透油藏的开发一直是石油行业的难点问题之一。
目前,全球范围内对低渗透油藏的开发依然面临着诸多挑战。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏是指渗透率小于或等于0.1mD的油藏,因其岩石数据硬、岩石孔隙度低、油藏物性差,导致正常采油设计无法获得较高的产量。
为了解决低渗透油藏开发难题,科学家们研发出了一系列低渗透油藏挖潜增产技术,本文将对其中几项重要的技术进行介绍。
一、水平井技术水平井技术是针对低渗透油藏而推出的一项技术,并被广泛地应用于油气勘探开发领域。
水平井的特点是在油层石头下部按照一定的方向和角度打通水平井孔,提高井底和油层的接触面积和油水的交汇面,从而增加储层有效性,增加油气产量。
水平井技术还可以避免因油井流量低、过多的油泵抽油,导致油层物质吸附作用的压力促进发生,从而控制水源压力、降低采油成本。
二、薄层开发技术薄层开发技术是适用于低渗透油藏的另一项技术,它的原理是通过大量低渗透油藏区域的勘探和评估工作,选择少量生产优质新油极少的“薄层”所在地段进行开发,采取多井齐开的技术,从而避免相互干扰和干涉,确保每个井位储层的优质度和稳定性,提高油气产量。
三、压裂技术压裂技术是由工程师通过在低渗透油藏区域的储层产生一定的裂缝,增加储层的透水性和渗透率,使注入的压裂液沿新裂隙逸散而形成一个或多个具有较大透水性的裂缝网络,增强储层普遍性和稳定性,提高油气产量的一种创新性技术。
水驱技术是将充满水的注水井注入注入油藏,充当一种有效的推动力量,促进低渗透油藏内油和水分离,分离出的水从油藏的下面流出。
在分辨率的控制下,水驱循环的推力可以弥补油向下移动的损失,从而提高油气产量。
五、复合注水技术复合注水技术是基于水驱技术的扩展,由多个注水井按照一定的周期注水,再由一部分则感性产出油的注油井通过注入注油井自行复合达到相互平衡和共模产量的方法。
复合注水技术被广泛地应用在低渗透油藏哟采服夹层开采、岩溶型油藏开采等领域,是提高油气产量和研发层面的重要技术。
总而言之,随着科技的不断发展,低渗透油藏挖潜增产技术的应用将使得低渗透油藏的剩余资源得到充分的开发和利用,有助于缓解能源紧张的问题,不断推动着人类文明的进步。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏是指孔隙度低、渗透率小的油藏,由于其储层特性的限制,常常导致产量低下。
为了充分挖掘低渗透油藏的潜力,提高其产量,石油工程技术中涌现出了一系列适用于低渗透油藏的挖潜增产技术与应用。
一、水驱技术水驱技术是低渗透油藏常用的一种开发方法。
其原理是通过注入大量的水来增加油层的压力,从而推动油藏中的油向井口运移,提高产能。
在实际应用中,通常采用水驱前进、水驱替代和水驱后驱等方法。
二、化学驱技术化学驱技术是通过注入一定的驱油剂,改变油藏的物理化学性质,从而改善油水相渗透能力差异,提高采收率。
具体的化学驱油剂包括表面活性剂、聚合物和复合驱等。
化学驱技术适用于常规石油、稠油和凝析油等不同类型的低渗透油藏。
三、致密油开发技术致密油是一种渗透率极低的油,其开发技术相对较为复杂。
在致密油开发过程中,常采用水平井、水力压裂和CO2驱等技术。
水平井可以提高油井的接触面积,增加产能;水力压裂是通过注入高压水来破碎岩石,改善油层渗透性;CO2驱是注入二氧化碳,以改变油藏的物理化学特性,提高采收率。
四、增注技术增注技术是通过注入一些辅助物质,改善油藏的物理状态和流动特性,从而提高产能。
常见的增注技术包括聚合物、凝胶和微生物驱油等。
五、人工举升技术人工举升技术是通过电泵、柱塞泵、气引泵等设备将地下的油液举到井口,提高产能。
人工举升技术适用于低渗透油藏中的液相油和重质油。
六、辅助热采技术辅助热采技术是通过注入热流体(如蒸汽、热水和热气等)来增加油藏温度,从而减小油的黏度,提高流动性,增加采收率。
这种技术适用于重质油、高粘度油和特殊油藏等。
七、提高油井效率技术提高油井效率技术是通过完善油井工艺和控制管理,提高油井的生产效率和产能。
常见的提高油井效率技术包括增加井网密度、人工开孔、改造生产工艺和增加注采比等。
挖潜增产技术与应用是提高低渗透油藏产能的重要手段。
在实际应用中,需要根据不同的油藏特性和开发阶段选择合适的技术和方法,以提高采收率,并实现可持续的油田开发与生产。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏指的是岩石孔隙度低、储层渗透率较小的油藏。
由于低渗透油藏的油水流动能力较差,常规开发采油方法难以实现高效的油藏开放和有效的产能增加。
开发低渗透油藏需要采用一系列挖潜增产技术和方法。
一、水平井技术水平井技术是低渗透油藏开发中的一项关键技术。
通过在油层顶部或者底部水平打井,可以增加有效垂向射孔长度,将更多的储层面积纳入到油藏开采范围内。
水平井在油藏中增加了油水流动通道,提高了油水的接触面积,从而提高了油水流动能力和采收率。
二、压裂技术压裂技术是挖潜增产的核心技术之一。
通过向低渗透油藏注入高压液体,压裂岩石,形成裂缝网络,增加储层渗透率,提高油水流动能力。
压裂技术的关键是选择合适的压裂液和施工参数,以及准确控制压裂液的注入过程。
三、导流井技术导流井技术也是低渗透油藏开发的一项重要技术。
导流井可以引导地层中的注水或注气向目标层段集中,提高油藏的采收率。
导流井通常布置在注水或注气井的附近,通过合理的井网布置和导流井的设计,可以实现增产效果。
四、提高采收率技术提高采收率技术是低渗透油藏中的另一项关键技术。
低渗透油藏中的储层渗透率小,常规开发方法难以充分开发储层中的油,因此采用增施聚合物驱油、聚焦驱油、微生物驱油、CO2驱油等技术,可以改善油藏的物理性质,提高油水的流动能力,从而提高采收率。
五、智能油藏技术智能油藏技术是低渗透油藏开发的新兴技术。
通过在油藏中布置传感器、测井仪器和监控系统,实时监测和控制油藏的产能和油水流动状态,优化油藏开采方案,提高油水流动能力和采收率。
在低渗透油藏的开发中,以上技术可以单独应用,也可以互相结合应用,以实现最佳的开发效果。
随着科技的不断进步和应用研究的深入,还会不断出现新的挖潜增产技术和方法,进一步提高低渗透油藏的开发效果。
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
低渗透油藏是指孔隙度低于15%、渗透率小于0.1mD的油藏。
由于其地质特征不利于
油气开发,因此低渗透油藏的开发一直被认为是一项技术难题。
本文将介绍低渗透油藏开
发效果综合评价方法及应用。
1. 储量评价
储量评价是低渗透油藏开发效果综合评价的重要部分。
储量评价方法包括:采油实验
现场试开井法、油藏物理模型试油法、数值模拟法等。
采油实验是最直接的储量评价方法,它可以在实际生产中得到准确的储量数据。
油藏物理模型试油法和数值模拟法则更加科学、严格和灵活,能够在储量评价的各个方面提供更详细、更精确的数据。
2. 生产效率评价
评估生产效率是评估低渗透油藏开发效果的重要方法之一。
产能评价是评估生产效率
的主要手段。
产能评价方法包括:产能测试、侧孔试油、试井评价、模型模拟等。
产能评
价不仅能够评定油藏开发效果,更可以评价油藏物理特性和储量分布特性,为优化开发方
式提供指导。
3. 经济效益评价
经济效益评价是评估低渗透油藏开发效果的重要方法之一。
经济效益评价的内容包括:油田前景分析和预测、经济参数评价、投资项目风险评价、现金流量分析等。
综合以上因素,可以预测油田未来开采产值和投资收益,并建议相应的资源调配和找寻更可行的技术
方案。
综上所述,低渗透油藏开发效果综合评价方法主要有:储量评价、生产效率评价和经
济效益评价。
应用这些方法,可以从不同的角度来评价低渗透油藏开发效果,最终制定出
更有效的油田开发方案。
低渗透油藏试井技术研究及应用研究
低渗透油藏试井技术研究及应用研究【摘要】油田开发技术当中低渗透油藏试井技术起到非常关键的作用,注水井油田的开发方案中能根据具体状况进行有效的技术调整,油井的选择、开采以及油藏描绘都起到基础的作用。
通过低渗透油藏技术及应用研究,能有效的参透它的渗透规律,正确的领导油田开采技术的研发,进而研发出整套的低渗透油藏试井技术,广泛的应用到油田开发当中。
【关键词】试井技术应用渗流特点储存层改造1 前言在经济高速发展的今天,试井技术日益加强,但是作为探测油层的工具、生产状况的监督器、油藏的评估试井技术,低渗透油藏试井技术仍是一种重要的试井技术,能有效的为油田的开采实施提供可行的方案,以及对油田的产量增减作出评估。
低渗透油藏试井技术跟上了科技发展的脚步,技术不断在进步深造,加速了油采工作的速率。
2 渗流在低渗透油藏中的特点及油藏储层改造(1)低渗透油藏的渗流特点。
井试在三叠式油藏中通常都会采用曲线低渗透油藏人工压裂法,这样也可防止出现径流,在对油田岩进行组成时可以加密它的密度,钻孔就会减小,渗透水力度小,致使边界部分往上翘,减少出现下坠的几率。
由此可见,裂缝大小对渗水大小有主导作用,裂缝越大,渗水就严重,因此这种例如两条平行线的渗透方法可以有效的利用到低渗透油藏中;另一种低渗透方式就是试井曲线渗流,大部分油藏结构都是按径向发展,油藏在贮存时按照径向方向逐渐递减,储藏起来的物质受到空气阻力、惯性阻力,落差会相对降小,只有压力阶梯达到相对高的数值、钻孔相对小、渗水阻力小的情况下,细孔中的水流才会有小部分参与流动。
为了防止气流的流动,可以对管道进行封闭式的生产流程,延长组油藏的渗透几率;近井水质的污染程度对渗流也是有非常大的影响,施工人员在进行钻井、固定井口,钻孔时都会对水质环境造成污染,往往体现在地面表层,因此在进行低渗透油藏时应注意对表层的清理,保证渗透在垂直裂缝中的干净,防止渗漏污水。
(2)油藏储层的改造分析。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏是指石油地质构造中油气运移受阻,油藏孔隙度小、渗透率低的油藏。
由于低渗透油藏的特殊性质,其开发难度大,生产率低,因此挖潜增产技术与应用成为重要的研究课题。
本文将介绍低渗透油藏挖潜增产技术与应用的相关内容。
低渗透油藏挖潜增产技术主要包括水平井、压裂技术、化学驱油技术和增产辅助技术等。
水平井是一种通过水平井段增大储层有效压裂面积来提高油藏渗透率和产能的技术。
水平井能够在油层中选择相对较好的产能地段进行多点控制,降低流体流动路径,提高采收率,同时减小地层压力损失,使油井能够维持长时间高产。
压裂技术是一种通过施加高压向固体或流体岩石中注入压裂液,使其裂缝扩张并在岩石中留下一系列交错的线裂缝,从而增加岩石渗透性、增大和改善孔隙连接,提高油水流的渗透率及有效渗透率,提高产能。
化学驱油技术是通过在油井中注入一些具有吸附、分散性和表面活性的化合物,使原有的油井油水分离符合一定的规律,提高原有的设备和技术的采油效果的方法。
增产辅助技术主要包括增压增产、降输增产、提高采收率等技术。
水平井技术是一种通过水平井段增大储层有效压裂面积来提高油藏渗透率和产能的技术。
水平井技术可以应用在低渗透油藏的开发中,通过利用水平井技术可以提高低渗透油藏的产能,并且延缓水平井产能的减退速度,提高油田的整体采收率。
目前,水平井技术已经在国内外油田得到广泛应用,取得了显著的经济效益和社会效益。
化学驱油技术是通过在油井中注入一些具有吸附、分散性和表面活性的化合物,使原有的油井油水分离符合一定的规律,提高原有的设备和技术的采油效果的方法。
化学驱油技术在低渗透油藏挖潜增产中,可以提高油藏的渗透率和产能,并且能够减小地层渗透率的非均匀性。
目前,化学驱油技术已经在国内外的低渗透油藏应用中取得了较好的效果。
增产辅助技术主要包括增压增产、降输增产、提高采收率等技术,这些技术在低渗透油藏挖潜增产中起着重要的作用。
增产辅助技术能够提高低渗透油藏的产能,并且能够提高采收率。
试井发展及低渗透油田测试应用浅谈
三、低渗透油田概况
• 开发现状
我国第一个规模开发的低渗透油田——长庆安塞油田,是 一个特低渗透油田,1997年产量为100万吨,2008年产量300万 吨,11年间增产2倍,年均增长10.5%;而我国最大的天然气 田——苏里格低渗透砂岩气藏,经过努力,实现了规模而有效 的开发,2008年建成80亿立方米的生产能力,总体开发规划将 达到200亿立方米以上。在技术创新和体制创新中,长庆油田 开创的“安塞模式”、“苏里格模式”被大力推广,为我国原 油产量稳定增长和天然气产量快速发展作出了重大贡献,也为 我国低渗透油气藏的开发积累了技术和经验。
第三类为超低渗透油田,其油层平均渗透率为(0.1~1.0) ×10μm。这类油层非常致密,束缚水饱和度很高,基本没有自然产能, 一般不具备工业开发价值。但如果其它方面条件有利,如油层较厚, 埋藏较浅,原油性质比较好等,同时采取既能提高油井产能,又能减 少投资、降低成本的有力措施,也可以进行工业开发并取得一定的经 济效益,如延长油田的东部油田等。
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开发方案编 制
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开 动态监测
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发
阶 段
调整井完井
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低渗透油藏注水采油技术分析
低渗透油藏注水采油技术分析1. 引言1.1 低渗透油藏注水采油技术分析低渗透油藏注水采油技术是一种提高油田采收率的重要方法,通过向低渗透油藏注入水来增加地层压力,推动原油向井口移动,从而提高油井产量。
这种技术在近年来得到了广泛应用,但也面临着一些挑战和限制。
低渗透油藏的特点在于储层孔隙度小、渗透率低,原油粘度大,使得原油开采难度较大。
常见的注水方法包括水平井注水、垂直井注水、注水井组合等,其原理主要是通过水的压力和流动来推动原油移动。
对于低渗透油藏的注水效果评价,可从增产效果、注水井产量、注水效率等方面进行评估。
注水采油技术在低渗透油藏中的应用越来越广泛,能够有效提高油田采收率,延长油田寿命。
该技术也存在着一些局限性,如需要大量的水资源、成本高昂等问题。
低渗透油藏注水采油技术具有明显的优势,但也面临着一些挑战。
未来的发展方向可能是在提高注水效率、研究新型注水技术、优化注水方案等方面进行深入研究,以实现更高效、更环保的油田开发。
2. 正文2.1 低渗透油藏的特点与挑战低渗透油藏是指孔隙度低、渗透率较小的油藏,通常指渗透率低于0.1md的油藏。
这类油藏的开发面临着很多挑战和特点。
低渗透油藏的渗透率低,导致原油采收率低,开发难度大。
在传统的油田开发中,常规方法往往难以有效开发低渗透油藏,注水采油技术因此成为开发低渗透油藏的重要手段。
由于油藏孔隙度小,岩石紧密,油、水、气三相之间的相互作用较为复杂。
注水采油技术需要更加精细的调控,以确保注水效果和增产效果。
低渗透油藏的特点包括渗透率低、孔隙度小、相互作用复杂等。
克服这些挑战,提高低渗透油藏的采收率,需要有针对性的注水采油技术,以及精细的油田管理和调控措施。
2.2 常见的注水方法及原理分析1. 常见的注水方法包括自然注水、人工注水和压裂注水等。
自然注水是指利用地层自然的水体来进行注水,适用于较浅层低渗透油藏;人工注水是通过人工注入高压水体来提高地层压力,从而推动油向井口流动;压裂注水是利用施加高压力于地层,使地层发生微裂缝,增加地层渗透性,促进注水。
低渗透油藏注水采油技术分析
低渗透油藏注水采油技术分析低渗透油藏是指岩石孔隙度低、孔隙构造复杂、渗透率小的油藏,采收难度大。
针对低渗透油藏的特点,注水采油技术成为了提高低渗透油藏采收率的有效手段。
本文将就低渗透油藏注水采油技术进行分析,探讨其在低渗透油藏开发中的应用和发展前景。
一、低渗透油藏注水采油技术概述低渗透油藏注水采油技术是指通过向油藏中注入压力适当的水来提高油藏压力,改善原油的流动性,促进原油向井口运移的一种采油方法。
该技术通过提高油藏的有效压力,增加原油产量,提高采收率,是提高低渗透油藏开采效果的主要手段之一。
注水采油技术的基本原理是利用注入的水形成压力驱动力,推动油藏中的原油向井口方向移动,从而提高原油产量。
其关键在于合理确定注水井开采方式和注水井井网布局,通过优化注水参数,最大限度地提高注水效果,达到提高采收率的目的。
二、低渗透油藏注水采油技术的应用及效果分析1. 注水井开采方式低渗透油藏注水井开采方式一般采用短距离水平井,以提高地层的有效开发面积,增加注水效果。
通过水平井的井壁完井技术,可有效降低油水界面的升降程度,减少水淹油层的程度,从而提高了开采效果。
2. 注水井井网布局低渗透油藏注水井井网布局对于注水采油效果有着至关重要的影响。
在低渗透油藏开发中,注水井井网布局应根据油藏地质、水驱规律、油气分布等因素进行合理布置,优化井网密度和注水井的位置,以期望在整个油藏中形成合理的水驱体系,从而提高注水效果,提高采收率。
3. 优化注水参数通过调整注水井注入量、注水井开采压力、注水井注水周期等优化注水参数,可以有效提高注水效果。
合理的注水参数设计对于提高采收率非常重要,能够有效调控原油流动方向和速度,提高采收率。
低渗透油藏注水采油技术通过合理的注水井开采方式、井网布局和注水参数优化,能够有效地提高采收率,提高油田开采效果,是一种非常重要的开采方法。
三、低渗透油藏注水采油技术的发展前景随着油田勘探开发技术的不断发展和完善,低渗透油藏注水采油技术在油田开发中的应用前景越来越广阔。
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。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用随着石油资源的逐渐枯竭,对于低渗透油藏的开发成为了石油行业的一大挑战。
低渗透油藏的储量丰富,但由于岩石孔隙度较小、渗透率较低,开采困难,所以一直以来被称为“难采油田”。
面对这一挑战,石油行业对于低渗透油藏挖潜增产技术进行了深入研究与应用,取得了显著成效。
本文将重点介绍低渗透油藏挖潜增产技术及其应用。
一、低渗透油藏的特点低渗透油藏的特点主要包括岩石孔隙度小、渗透率低、流体运移受到严重影响等。
其主要特点可以概括为以下几点:1. 孔隙度小:低渗透油藏的孔隙度通常较小,油气储层常呈现为致密或半致密状,岩石结构复杂,储层孔隙空间较少。
2. 渗透率低:低渗透油藏的渗透率通常小于0.1mD,很难形成有效的渗流通道,使得油气难以从储层中流出。
3. 流体运移受限:由于孔隙度小、渗透率低,流体在低渗透油藏储层中运移困难,导致开采效率低下。
以上特点使得低渗透油藏的开采困难,使得原油采收率相对较低。
二、低渗透油藏挖潜增产技术为了克服低渗透油藏的开采难题,国内外的石油行业开展了一系列的挖潜增产技术研究,形成了一套成熟的技术体系。
低渗透油藏挖潜增产技术主要包括:1. 高效均布压裂技术:通过在井眼周围施加高压,将液体或气体注入储层,使得储层裂缝扩展,增加渗透率,提高油气产量。
2. 水平井技术:通过沿着油层方向打水平井,对储层进行多点开采,提高单井产能,增加采收率。
3. 深度改造技术:对原有油田进行深度改造,注入高压高渗水或化学物质,扩大储层渗流通道,提高采收率。
4. 多孔矿化技术:通过矿化处理,改善原有储层孔隙度和渗透率,提高储层的可采性。
5. 耦合注排技术:通过改变注气、注水、采油的时序和施工组合,提高油田开采效率。
以上技术通过多种手段对低渗透油藏进行改造和治理,提高了油气运移效率,增加了油气产量,从而达到了挖潜增产的效果。
低渗透油藏挖潜增产技术在国内外的应用实践中取得了显著的成效,为提高低渗透油藏开采效率做出了重要贡献。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏是指地下储层渗透率较低的油藏,渗透率一般小于0.1mD。
由于地下储层
的渗透率较低,油井生产能力有限,开采效果不理想。
为了提高低渗透油藏的开采效果,
需要应用挖潜增产技术。
低渗透油藏挖潜增产技术是指通过一系列的措施和方法,提高低渗透油藏的有效渗透率,增强油藏开采能力,从而实现增产的目的。
1. 水平井技术:通过将水平井钻进低渗透油藏的稀油层,利用水平段延长油井与油
层的接触面积,增强有效渗透率,提高油井的生产能力。
水平井还可以采用人工增强采油
措施,如酸化、压裂等,进一步提高油井产能。
2. 插水增效技术:在低渗透油藏中,通过插入高压水驱使油层中的油向油井移动,
增加油井的产能。
插水增效技术可以采用常规的注水井,也可以采用注水井+抽油井的方式。
3. 低渗透油藏改造技术:通过改造低渗透油藏的储集层,提高渗透率。
常用的低渗
透油藏改造技术包括酸化、压裂、注气等。
酸化可以通过注入酸液降低储集岩的酸溶性,
增加孔隙度,提高储集层的渗透率。
4. 油藏压裂技术:通过注入高压液体使低渗透油藏的储集岩产生裂缝,从而增加油
层的渗透率。
油藏压裂技术可以采用水力压裂、气体压裂、化学压裂等不同方式进行。
低渗透油藏挖潜增产技术的应用可以大幅提高低渗透油藏的开采率,增加油井的产量。
挖潜增产技术的应用需要充分考虑地下储层的特点和条件,选择合适的技术手段,进行有
效的实施。
挖潜增产技术的应用还需要与现有的油田开采方案相协调,充分发挥技术的优势,提高整体的开采效果。
低渗油藏水平井试井解释及实例分析
1 水平井的流动期及曲线特征水平井试井分析成功的关键是如何确定水平井不同流动期的开是时间和结束时间, 进而根据不同流动阶段来选择适当的方法估算地层参数。
一般水平井压力测试中出现4个流动期。
(1) 早期垂直( 不稳定) 径向流期。
它可分为第一早期径向流动期和第二早期径向流动期。
在关井后的第一个流动期为液体环绕水平井呈圆柱形的径向流动, 也称第一早期径向流动期。
当K z / K r 的比值比较大时这第一径向流动期不明显。
在水平井靠近某一非流动边界时, 在第一径向流动期以后会出现呈半圆柱形的径流动期, 即第二早期径向流动期, 在半对数图上, 这一流动期的半对数直线的斜率是第一流动期的2倍。
早期径向流期的诊断方法与常规直井的径向流诊断方法相同, 但实际情况下, 由于井筒储存效应的影响, 早期垂直径向流期不易见到。
(2) 中期线性流动期。
这一流动期一般发生在水平井段比储层厚度长的情况下。
对于不渗透边界, 一旦不稳定达到了顶底边界, 线性流动期将出现。
这与整个井段流动效应相水平井的两个末端流动效应可以忽略,这种线性流动类似于垂直裂缝的情况, 可用线性流图来诊断。
(3) 中期( 不稳定) 拟径向流动期。
在生产时间足够长以后, 在水平面上环绕水平井段的流动进入一个近似的径向流动期, 即中期拟径向流动期。
这一流动期类似于垂直井的无限作用径向流, 在这个流动期压力传到足够远时, 水平井段就像在地层中部的一个点源。
如果储层的宽度与水平井段长度相比不大, 那么, 这一流动期就难见到(4) 晚期线性流动期。
一般储层的伸展是有限的,并且储层的顶、底也可能不是封闭的, 结果会出现以下的流动期: 一是晚期线性流动期, 如果水平井位于两条不渗透边界所阻挡的长条储层之中, 拟径向流之后可见类似于垂直裂缝中的线性流动期。
这一流动期同样可用线性流图来诊断。
如果储层是无限延伸的, 这一流动期将不会出现。
二是稳定流动期, 如果存在气顶或底水式的定压边界, 中期线性流动期和拟径向流动期将不存在, 代之以稳定流动期。
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是指渗透率较低的油藏,渗透率通常低于0.1mD。
由于其渗透率低、孔隙度小等特点,低渗透油藏的开发难度较大,需要选用不同的开发方法及技术手段。
为了综合评价低渗透油藏的开发效果,需要考虑多个方面的因素,包括地质条件、油藏性质、开采工艺、生产情况等。
综合评价方法需要综合考虑以下几个方面。
1. 地质条件评价地质条件是影响油藏开发效果最为重要的因素之一。
通过对地质构造、岩性、孔隙结构等方面的评价,可以为油藏的开发提供重要的参考依据。
地质条件评价需要进行地震勘探、测井资料分析、地质构造模拟等工作,以获得对油藏地质条件的深入了解。
2. 油藏性质评价油藏性质是指油藏中的原油性质、成分、物理化学特性等。
通过对油藏性质的评价,可以为采油工艺的选择提供依据。
油藏性质评价需要进行岩心分析、原油采样、实验室分析等工作,以获得对油藏性质的全面了解。
3. 开采工艺评价开采工艺是指采用的开采方法、工艺流程、生产设备等。
不同的油藏开采工艺对开采效果有着重要的影响。
在低渗透油藏开发中,常用的开采工艺包括常规压裂、水平井、CO2驱油等。
开采工艺评价需要参考目前的开采工艺技术,进行技术经济评价及模拟试验等工作。
4. 生产情况评价生产情况是指油田的实际生产情况及产量表现。
通过对生产情况的评价,可以了解油田的生产能力及产量表现,为后续的生产管理提供依据。
生产情况评价需要进行实地调研、数据收集、统计分析等工作,以获得对油田生产情况的全面了解。
基于以上几个方面的评价内容,可以采用综合评价方法对低渗透油藏的开发效果进行综合评价。
综合评价方法主要包括层次分析法、模糊综合评判法、灰色关联分析法等。
通过对以上方面的因素进行综合评价,可以得出对低渗透油藏开发效果的综合评价结果,为后续的决策提供科学依据。
低渗透油藏开发效果综合评价方法在油气资源开发领域具有重要的应用价值。
通过综合评价可为低渗透油藏的合理开发提供科学依据。
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏是指油藏的渗透率低于10毫达西,是开发难度较大的油藏之一。
由于低渗透油藏的油井产量低,开采难度大,需要采取一系列的技术手段来挖潜增产。
本文将介绍
低渗透油藏挖潜增产的技术方法及其在实际应用中的效果。
低渗透油藏挖潜增产的技术方法主要包括以下几个方面:提高油藏有效渗透率、加强
油井阻力控制、改善采油系统效果和提高采油效率。
提高油藏有效渗透率是低渗透油藏挖潜增产的重要手段之一。
该方法包括油藏酸化、
压裂增渗、注水增渗等。
油藏酸化是通过在油井中注入酸液,溶解沉积在油藏孔隙中的胶
体和油垢,从而提高孔隙中的渗透率。
压裂增渗是通过在油井中注入高压液体,使该层地
层破裂,从而增加油井与油藏的连通性,提高油井的产油能力。
注水增渗是通过在油藏中
注入一定压力的水,增加地层压力,提高渗透率。
这些方法可以有效地提高油藏的有效渗
透率,提高油井的产量。
提高采油效率是低渗透油藏挖潜增产的最终目标。
采油效率的提高需要综合考虑油藏
特点、开采条件和经济效益等因素。
在挖潜增产过程中,应根据油藏特点和开采条件选择
合适的技术方法,并加强油藏管理和技术研发,不断改进挖潜增产的效果。
在实际应用中,低渗透油藏挖潜增产技术已经取得了较好的效果。
通过对低渗透油藏
的有效渗透率的提高,油井的产量得到了显著提高。
加强油井阻力控制,可以减小油井的
阻力,提高油井的产量。
改善采油系统效果,可以提高采油系统的效率,增加油井的产量。
提高采油效率,可以最大限度地挖潜增产低渗透油藏。
《2024年低渗透油藏水平井渗流规律与油藏工程研究》范文
《低渗透油藏水平井渗流规律与油藏工程研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,低渗透油藏的开发逐渐成为国内外石油工业的重要领域。
低渗透油藏具有储层渗透率低、开采难度大等特点,因此,研究其渗流规律及油藏工程对于提高采收率、优化开发方案具有重要意义。
本文旨在探讨低渗透油藏中水平井的渗流规律及其在油藏工程中的应用。
二、低渗透油藏特点低渗透油藏是指储层渗透率较低,单井产量较低的油藏。
其特点主要表现在以下几个方面:1. 储层渗透率低:低渗透油藏的储层渗透率通常较低,导致流体在储层中的流动阻力大,采收率低。
2. 采收率低:由于渗透率低,单井产量较低,需要更多的井眼才能覆盖整个储层,增加了开发成本和难度。
3. 敏感因素多:地质因素、工程因素等都会对低渗透油藏的开发产生影响。
三、水平井渗流规律针对低渗透油藏,水平井技术成为一种有效的开发方式。
水平井能够增加井眼与储层的接触面积,提高采收率。
其渗流规律主要表现在以下几个方面:1. 渗流过程:水平井的渗流过程主要受到储层渗透率、流体粘度、井网密度等因素的影响。
在低渗透油藏中,由于渗透率低,流体在储层中的流动速度较慢,需要较长时间才能到达井眼。
2. 渗流类型:根据渗流速度和压力梯度,可将渗流分为线性渗流、过渡渗流和拟稳态渗流等类型。
在低渗透油藏中,线性渗流和过渡渗流较为常见。
3. 影响因素:地质因素如储层厚度、孔隙结构等,工程因素如井网布置、生产制度等都会对水平井的渗流规律产生影响。
四、油藏工程研究针对低渗透油藏的水平井开发,油藏工程研究至关重要。
主要研究内容包括:1. 储层评价与选区:通过对储层进行综合评价,优选出适合水平井开发的区域。
包括分析储层的物性参数、地质特征等。
2. 井网布置与优化:根据储层特征和开发需求,设计合理的井网布置方案。
包括确定井距、排距等参数,以实现最佳的开发效果。
3. 生产制度制定:根据渗流规律和储层特征,制定合适的生产制度。
包括确定生产速度、压力控制等措施,以保证油井的稳定生产。
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是指地层渗透率低于0.1 mD的油藏。
由于其特殊的地质条件和流体性质,低渗透油藏的开发往往面临着一系列的挑战和困难。
为了评价低渗透油藏的开发效果,需要综合考虑地质因素、工程技术措施和经济效益等多个方面的因素。
本文将介绍一种综合评价方法,并分析其在实际应用中的效果。
综合评价方法的基本步骤包括:确定评价指标体系、数据采集和处理、权重确定、模型建立和评价结果分析等。
在确定评价指标体系时,需要考虑开发阶段和评价目标,可以包括储量增加、注采效果、开发效果和经济效益等指标。
数据采集和处理环节主要包括收集井场数据、地质勘探数据和实验室数据,并进行质量控制和数据清洗。
权重确定可以采用层次分析法、主成分分析法和熵权法等方法。
模型建立可以使用多元回归分析、神经网络和模糊综合评判等方法。
评价结果分析主要是对评价结果进行解释和分析,挖掘其中的规律和特点。
综合评价方法的应用可以在低渗透油藏的开发决策、项目管理和效果评价等方面发挥作用。
在开发决策中,可以根据评价结果确定合理的开发策略和技术方案。
在项目管理中,可以根据评价结果进行项目进展和效果监测,并及时调整和优化开发措施。
在效果评价中,可以通过对比评价结果和实际效果,发现问题和不足之处,并提出改进措施。
实际应用中,综合评价方法可以帮助油田开发人员更好地了解低渗透油藏开发的现状和存在的问题,促进技术创新和效果提升。
在某油田的低渗透油藏开发中,通过综合评价方法可以评估不同开发方案的经济效益和技术可行性,并确定最优的开发方案。
通过对比评价结果和实际效果,可以发现注采效果不理想的问题,并提出改进措施,如调整注采井网和优化注采周期。
通过实施这些改进措施,该油田的采收率和水平井效果得到了显著提升。
综合评价方法可以在低渗透油藏的开发中发挥重要作用,并在实际应用中取得良好效果。
通过合理地确定评价指标体系、数据采集和处理、权重确定、模型建立和评价结果分析等步骤,可以对低渗透油藏的开发效果进行全面的综合评价。
低渗透油藏试井分析
三、低渗透油藏DST压力分析
2、流动期压力分析方法
压降比法(也称Slug图版法) 井筒储集(液体)系数
无量纲压力比
pD pDO pi po
C=
106V 9.806×10 2〉
CFD =
0.1592CF ⎞ Cthr W
三、低渗透油藏DST压力分析
2、流动期压力分析方法
压降比法(也称Slug图版法)
pw(tp) = pi
0.022⎧ CF
( pi
po)
hKtp
pw(tp)与
根据上述近似公式,在
1 tp
的直角坐标中,可以得到一条直线。直线外推至
无穷大生产时间可得到原始地层压力,直线斜率为:
mf =
0.022⎧ CF ( pi Kh
po)
三、低渗透油藏DST压力分析
实例
三、低渗透油藏DST压力分析
三低渗透油藏dst压力分析三低渗透油藏dst压力分析射孔管柱钻杆或油管压力计托筒钻杆或油管多流测试器压力计托筒目的层三低渗透油藏dst压力分析钻杆或油管三联作管柱结构测试层定位短节射流泵托砂皮碗筛管接头减震器点火头全通径压控选择测试阀压力计托筒震击器安全接头射孔测试桥塞2470m人工井底射孔测试层托砂皮碗定位短节水力泵筛管接头多流测试器压力计底监测压力计减震器延时点火头枪身泄压装置监测压力计跨隔三联作管柱结构三低渗透油藏dst压力分析压力记录仪按要求开井关井记录相应的压力动态资料三低渗透油藏dst压力分析1流动压力随流动开井时间的增加而上升三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点2流动时间短油井真实产能不易确定可以将流动期间的产量近似细分成阶梯形的产量三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点cfpffpfi24tp三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点3关井时间短压力恢复程度低钻柱测试关井时间受井下安全时间和仪器有效工作时间的限制一般关井时间短压力恢复程度低相当多的压力恢复资料未出现径向流动段用目前的方法难以进行解释
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水平井 的流动要考 虑 到三 维 渗 流及 油藏 的各 向异 性、 油层厚 度 、 水平 井长度 、 水平井 的位置 以及油藏 边界 等都对水平 井 的压 力动态 有影 响 , 其渗 流动力学 场 比直 井 复杂得 多 , 能把直井试 井分 析的理论 和方法 直接应 不 用 于水平井 试井分 析 。
提高低渗透油藏的采收率 , 在前人理论基础上对低渗透水平井试井进行 了详细研 究, 详尽分析 了水平 井试井的物理模型、 数学模型、 流动段的划分及其曲线特征 , 最后用低渗油田实测资料进行 了验证。 关键词 : 低渗透 ; 水平 井 ; 井分析 试 中图分 类号 : l 2 文献标识 码 : 文章 编号 iO 4 5 1 ( O O 1— O 4 — 0 TE 2 A 0— 7 621)O 04 4 1
* 收 稿 日期 :000—5 2 1—12
K K K G 器+ 等+ 等一
边界 条件 和初始条件 :
()P一只 ; t , 1 当 =0 所有 z Y ; ,, ()P—Pf当 y+。 2 ; _ o所有 X Y ; ,,
㈤
( 1 )
对于无 液边界 , 流体 穿越 油 藏侧 向端 , 出下 列 无 提
1 水 平井物理模 型的建 立
模型基 本假设 :
L
图 1 模 型 图
2 水平 井的数 学模型 和边界 条件 2 1 数 学模型 .
水平井 与直井 比, 学模 型的复杂性 主要是 边界条 数 件 比较复杂 。其渗 流 的偏 微分 方 程对 直井 和水 平井 都 是相 同 的。水平井 可 作为 线 汇来 考 虑 。水 平 井 内边 界 条件 为无 限传 导 。其 渗流偏 微分方 程为 :
_ L】
() 5
— —
式 中:0 B —— 地层 原油 体 积系数 , / ; m。m3
机械表 皮 因子 。 压 力恢 复方 程为 :
通过 积分变换 法 , 即通 过拉 氏变换 和有 限付 氏余炫 积分 变换法 ; 格林 函数 和原 函数法 可求 得上 述模型 的通 解 。许多作 者提 出 以下 几种 情形 的解 : () 考 虑 井 筒 储 存 : oe和 Thmb ng m 提 1不 Go d e y aa 出水平 井 以定产 量投产 的解 ; () 虑井筒 存储 : 2考 通过 应用 迭加原 理 , 在模型 中考 虑井 筒储存 和表皮 影 响 。
井 的主 要优点 在于 : 具 有 比直井 更 长 的完 井层 段 , 它 能 够 产生较 大 的泄 油 区, 以改 造 断块 型 油藏 的 连通 性 , 可 能够有效地 抑制有 底水或 气顶油 藏 的水椎 或气顶 , 还具 有人 工压 裂造缝所 不 能达 到 的合 理定 向控制 和 长度 控
4 4
西部探 矿工 程
2 1 年第 1 期 00 0
低 渗 透 油 藏 水 平 井 试 井 分 析 及 应 用
吴 亮 , 白瑞 婷
( 西安石 油大 学, 陕西 西 安 7 0 6 ) 10 5
摘
要: 水平 井试 井分析是 水平 井渗 流理论 的一个 重要应 用 。为 了高效开发低 渗透 油藏 , 最大 限度地
0< t t≤ o
向流动期 , 即第二早期径向流动期 , 在半对数图上 , 这一 流动期的半对数直线的斜率是第一流动期 的 2 倍。早 期 径 向流期 的诊断 方 法 与 常规 直 井 的径 向流 诊 断方 法 相同, 但实际情况下, 由于井筒储存效应的影响, 早期垂
直径 向流期 不易 见 到 。 流动 特 性 受 vKy 的 影 响 , / K 其 压 降方程 为 :
P P 一 —
1
L O
t> 0
( ) 一o 当 x=O —g ; 4 , , x
() 5
一o当 z ,=h 。 , =Oz o
对于 天然裂 缝 性 油 藏 , 采 用 由 Waru 和 Rot 仍 ret o 提 出的模 型 。
2 2 模 型的解 .
一6ol 6 2fK[ -2+8 } Ll g .B L K ) I q 1 370S .—.m 2 9? 2
() 1均质 各 向异性 地层 即 一l 油层在水 平方 向无 ,
, ch
限延 伸 。也 可 同时考虑横 向有界边 界 , 图 1 示 。 如 所
() 2 流体微 可压缩 性, 即压缩 系数 一恒定 , 流体 粘度 一恒定 。 ( ) 略重力 影响 。 3忽 () 向边界 : 一 种 边界 为 无液 流 边界 , 4纵 第 即上 、 下 边界 均为不 渗透 边界 。第 二种 边 界 , 一个 为 常压 边 界 , 如上 边界存 在气顶 或下边 界存在 活跃水层 ; 另一个 边界 为无液边界 , 即不渗透边界 。
a 葛如 = )y l d
。
第一作者简介: 吴亮 (93) 女( 1 8一 , 汉族 )陕西蓝田人 , , 西安石油大学在读硕士研究生 , 研究方 向: 渗流理论与数值模 拟。
2 1 年第 1 期 00 O
西部探矿工程
4 5
这 第一 径 向流动期 不 明显 。在 水 平井 靠 近 某 一 非流 动 边界时, 在第 一径 向流 动期 以后会 出现 呈半 圆柱形 的径
我 国低渗 透油 藏 的石 油 储量 十分 可 观 ,约 占石油 总储量 的 14 / 。但 因为 储层 条 件 差 、 发 技术 单 一 、 开 开
发水平低下, 因而低渗透油藏的开发效果较差 , 采收率 比较低 。由于水 平 井 具 有增 产 优 势且 应 用 非 常广 泛 , 特别对低渗透油藏, 应用水平井开发的价值更大。水 平 井试井 也是水 平井 开 采技 术 的关 键 技术 之 一 。水平
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①无 限油藏 一 ∞ :
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