油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
【全文】油气田开发概论第2章、油藏工程基础
心井参数落实,精度>70% ——制定开发方案的依据
一级储量:探明储量(开发):第一批生产井(基础井网) 参数落实,有生产资料,精度>90%)
——生产计划、调整方案的依据
五、油藏驱动方式及其开采特征
了解油藏特性,预测未来动态,必须掌握有关油藏驱动机理的相关知识。
(二)油田开发指标
——在油气田开发过程中,人们定义一系列说明油 田开发情况的数据。
1、采油速度:年采油量与地质储量的比值,%。衡 量油田开采快慢的指标。
2、采出程度:油田某时期累积产油与地质储量的比 值,%。衡量油田储量的采出情况。
3、采收率:油田开发结束时的累积产量与地质储量 的比值,%。衡量油田开发效果的指标。
六、井网与注水方式 正形井网系统 以正方形井网为基础,井距:a;井距=排距
A、直线系统
M=1:1 F=2a2 S=a2
六、井网与注水方式
B、五点井网 M=1:1;F=2a2;S=a2 C、反九点井网 M=3:1;F=4a2;S=a2 D、反七点井网 M=2:1;F=3a2;S=a2
七、井网部署
1、划分开发层系的意义
(1)有利于发挥各个油层的作用,为油层比较均衡 开发打下基础,减少层间矛盾 (2)提高采油速度,缩短开发时间 (3)提高注水波及体积,提高最终采收率 (4)适应采油工艺技术发展的要求
(一)合理划分开发层系
2、划分开发层系的原则
(1)把特性相近的油层组合在同一开发层系,以保证各油 层对注水方式和井网具有共同的适应性,减少层间矛盾。
(2)一个独立的开发层系应具有一定的储量,以保证油田 满足一定的采油速度,并有较长的稳产期。
油田开发中后期综合治理技术研究
油田开发中后期综合治理技术研究一、本文概述随着全球能源需求的持续增长,油田开发已经逐步进入中后期阶段。
在这一阶段,油田综合治理技术的研发与应用显得尤为重要。
本文旨在探讨油田开发中后期综合治理技术的研究现状与发展趋势,分析现有技术存在的问题,并提出相应的解决方案。
通过对油田中后期综合治理技术的研究,可以为提高油田开发效率、降低开发成本、保障能源安全等方面提供有力支持。
本文首先将对油田开发中后期综合治理技术的概念进行界定,明确研究的范围和目标。
接着,将分析油田中后期综合治理技术的研究现状,包括国内外在该领域的研究进展、主要技术方法及其优缺点等。
在此基础上,本文将重点探讨油田中后期综合治理技术的发展趋势,预测未来技术的发展方向,并提出相应的建议。
本文还将对油田中后期综合治理技术的实际应用案例进行分析,总结成功的经验和教训,为类似油田的开发提供借鉴。
本文将总结全文的主要观点和结论,指出研究中存在的不足和未来的研究方向,以期为推动油田中后期综合治理技术的发展提供有益参考。
二、油田开发中后期现状分析随着油田开发的不断深入,油田开发进入中后期阶段,面临着诸多挑战和问题。
在这一阶段,油田的产量逐渐进入递减期,开采难度日益增大,成本控制和资源利用效率成为企业关注的焦点。
油田的地质环境日趋复杂,储层物性变差,非均质性增强,给开采工作带来了极大困难。
传统的开采技术已经难以满足当前的需求,需要引入更为先进和高效的技术手段来提高采收率。
油田开发中后期的成本控制压力日益增大。
随着资源的逐渐减少,开采成本不断上升,而市场需求的变化和价格波动也给企业的经济效益带来了不确定性。
因此,如何在保证产量的同时,有效控制成本,提高经济效益,成为油田开发中后期的重要任务。
油田开发中后期还需要关注环境保护和可持续发展问题。
长期的开采活动对周边环境造成了不同程度的破坏,如土壤污染、水源污染等。
因此,在开采过程中需要采取有效的环境保护措施,减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
采油工程在油田开发中的作用及发展方向
采油工程在油田开发中的作用及发展方向【摘要】本文主要的介绍了采油工程在油田开发中的作用和发展方向。
分析了采油工程的方案设计目前的现状以及水平,并深入的研究了在油田开发中对优化采油工程的方案采用的经济性和技术性,同时也使得采油工程的一次性的投资降低。
通过使用节能的产品设备,使得在采油过程中的能耗减低,同时油田开发的成本减少。
对采油工程方案的设计也能够将可研成果快速的转换为生产力。
大大的增加油田开发的经济效益。
【关键词】采油工程油田开发作用发展方向1 采油工程技术油田开发一般由油藏工程,采油工程以及地面工程组成。
对于采油工程来说,在油田开发工程中有非常重要的作用。
同时,采油工程想要实现油藏工程方案中的每一个指标,还应该和地面建设的工程相结合。
这样油田才能够顺利的进行开采。
采油工程技术在石油勘探开发的过程中发挥着非常重要的作用。
石油工程技术包括,石油的钻井的工程技术,油藏的工程技术,采油工程技术。
这三种技术相互联系,相互补充完善。
这三个方面都是在石油地质研究成果的基础上进行的。
采油工程的技术在整个油田开发的过程中不仅仅成为石油地质研究的依据,同时也解决了一些石油地质出现的问题,这样能够对采油技术的作用的了解,达到对一些油藏地质现象的深刻认识。
总体来看,采油工程的技术是对油藏以及地质进行充分认识的重要的方式,也是对油田进行全面的开发的有效的工艺技术。
采油工程的技术一直都是从整体油田的开发,并且以增加地质的储量或者是增加采油的储量作为目标。
将井筒技术以及保护,改造油层进行结合,大大提高产油量以及采油率。
大概来讲,采油工程的发展方向分为三个。
首先就是要对老油田进行水驱注,采的工艺或者是增产,增注的办法达到系分层甚至是精细分层。
其次能够让老油田的产量持续的升高,就是将三次采油技术和三次采油结合在一起,完善油田的采油工艺并跟踪调整采油措施。
最后就是对新开发的低渗透难易开采的储层油田,要按照油藏的地质特点,选择与之适应方便有效的开采技术。
油藏工程技术
油藏工程技术一、油藏勘探技术地球物理勘探:利用物理原理和方法,对地球的各种物理场分布及其变化进行测量和研究,以解决矿产、油气资源分布等地质问题。
钻井与测井技术:钻井用于钻取地下岩石样品,而测井则利用电、声、放射性等物理方法对钻取的岩石样品进行测量。
岩石物理分析:针对钻取的岩石样品,分析其物理性质,如孔隙度、渗透率等,为后续的油藏模拟提供基础数据。
特殊实验与检测技术:如荧光显微镜、显微CT等高精度仪器,用于研究岩石的微观结构,以确定储层性质。
数据分析与解释技术:将大量勘探数据转化为地质模型,从而准确评估油藏规模与产能。
二、油藏模拟技术油藏模型建立:基于实际地质数据,建立三维地质模型,用以模拟地下岩石、流体及各种复杂的油藏工程条件。
流动模型构建:考虑地层中的复杂流体行为,如油、水、气的相互渗透和影响,构建油藏内的流体流动模型。
历史拟合与预测:根据实际油田生产数据,对模拟模型进行调整和优化,实现对未来油田产能的预测。
多学科协同模拟:集成地质、地球物理、油藏工程等多个学科,共同模拟油藏开发过程,为制定开发策略提供决策依据。
软件与工具开发:针对油藏模拟需求,开发高效、精确的模拟软件和工具。
三、油藏开发策略开发方式选择:根据油藏类型和特点,选择合适的开发方式,如注水、注气或自喷等。
井网设计:确定井位、井深及井间距,确保油藏的有效开发与产能的最大化。
生产参数优化:结合油藏模拟结果,调整采油速度、采油温度等参数,以提高采收率。
开发阶段划分:根据油藏的实际情况,将整个开发过程划分为若干个阶段,为各阶段制定不同的开发目标与措施。
投资与经济评估:进行项目的投资分析,确保油田的经济效益与社会效益。
四、油田生产技术采油技术:根据油田特点和采油设备条件,选择合适的采油方式,如自喷采油、机械采油等。
增产技术:利用酸化、压裂等手段提高单井产量或油田整体产能。
储层改造:通过调整储层孔隙结构或增强渗透率,改善油藏的流动性。
储层保护技术:为避免在开采过程中对储层造成损害,采取相应的保护措施和技术。
油气田开发现状与技术发展方向
油气田开发现状与技术发展方向
油气田开发是指通过科技手段从地下油气藏中采集油气资源的过程,是现代能源行业的重要组成部分。
油气田开发的现状与技术发展方向主要包括以下几个方面。
油气田开发的现状主要表现为油气资源的日益稀缺和开发难度的逐渐增加。
全球的油气资源正在逐渐枯竭,特别是传统油气田的产量持续下降,开发难度越来越大。
油气资源分布不均匀,很多油气田位于深海、高温高压等极端环境中,需要采用高新技术进行开发。
油气田开发的技术发展方向主要包括提高勘探技术精度、加强油藏开发及增产技术、开发非常规油气资源等。
在勘探技术方面,要提高地震勘探、地下流体动态监测等技术手段,提高勘探效率和准确性。
在油藏开发及增产技术方面,要加强油藏工程技术和油气采收率提高技术,通过改进注水、压裂、提高采收率等手段,提高油气田的经济效益。
在非常规油气资源方面,要注重页岩气、煤层气、油砂等非常规油气资源的开发,提高其开采技术和利用效率。
油气田开发还要注重环境保护和能源可持续发展。
油气田开发会对环境产生一定的影响,如地质地下水的变化、土壤的污染等,未来的油气田开发应更加重视环境保护,采用低碳、清洁和高效能源开发技术,减少温室气体排放,推动能源可持续发展。
油气田开发的现状是资源越来越稀缺且开发难度增加,技术发展方向主要包括提高勘探技术精度、加强油藏开发及增产技术、开发非常规油气资源等,并注重环境保护和能源可持续发展。
只有在技术的不断创新和环境保护的前提下,才能更好地发展油气田开发,实现能源的可持续利用。
油藏工程学的发展现状及认识
油藏工程学的发展现状及认识随着全球能源需求的不断增长,油气资源的开采与利用已成为国家能源战略的重要组成部分。
油藏工程学作为石油工业的核心学科之一,是石油勘探开发的基础和保障。
本文将从油藏工程学的定义、发展历程、现状及未来发展趋势等方面进行探讨和分析。
一、油藏工程学的定义油藏工程学是研究油气藏的形成、分布、储集、开采和管理等问题的学科,是石油工业的核心学科之一。
油藏工程学涉及到地质学、物理学、化学、数学、计算机科学等多个学科领域,是一门综合性强、交叉学科广的学科。
二、油藏工程学的发展历程油藏工程学的发展历程可以追溯到19世纪中叶,当时美国的石油勘探开发已经开始兴起。
1859年,美国宾夕法尼亚州的一个农夫德雷克用手工钻机在自家庭院里钻出了第一口油井,这标志着石油工业的诞生。
随着石油工业的不断发展,油藏工程学也逐渐形成。
20世纪初,美国的油藏工程学家开始研究油气藏的形成、分布、储集和开采等问题,并提出了一系列有关油藏工程学的理论和方法。
20世纪50年代至70年代,随着计算机技术的发展,油藏工程学的研究手段得到了极大的改善,数值模拟等方法得以广泛应用。
21世纪以来,油藏工程学的研究领域不断扩展和深化,从传统的油气藏开发向非常规油气开发、CO2地质封存等领域发展。
三、油藏工程学的现状目前,全球油气资源的勘探开发已经进入了深水、极端环境、复杂构造等领域,对油藏工程学的研究提出了更高的要求。
油藏工程学的研究领域不断拓展,包括油气藏的储集特征、油气运移规律、油气藏的评价和管理、油气开采技术等方面。
在油气藏的储集特征方面,油藏工程学家通过地震勘探、测井、采样等手段,对油气藏的地质特征、储集方式进行详细研究,并提出了一系列有关油气藏储集特征的理论和方法。
在油气运移规律方面,油藏工程学家通过数值模拟等方法,研究了油气在地下的运移规律,为油气开采提供了理论依据。
在油气藏的评价和管理方面,油藏工程学家通过地震勘探、测井、采样等手段,对油气藏的储量、产能、采收率等进行评价,并提出了一系列有关油气藏管理的理论和方法。
同井注采技术与油藏工程一体化应用及效果评价
随着我国油田开发的不断深入,主力油田相继进入高含水开采期,当生产井含水率超过98%,就不具备经济开采价值[1-2]。
大庆油田主力区块综合含水率超过95%,部分油井含水率超过97%,大量产出水无效循环,地面水处理规模呈级数增长,导致能耗大幅度上升,开发效益变差,举升、集输及处理设备投入成本和运行费用不断增加,环保问题日益突出。
油井因含水率上升接近经济开采极限,造同井注采技术与油藏工程一体化应用及效果评价彭永刚李巍巍周广玲郑学成马志权(大庆油田有限责任公司采油工程研究院)摘要:以“井下油水分离、注采一体化”为理念,自主研发了井下油水分离同井注采技术,在井下对高含水采出液进行油水分离,分离后的油举升至地面,分离出的水直接回注到地层,可大幅降低地面采出液量,节约开采成本。
将该技术与油藏工程结合应用,通过调整注采层系,重构注采关系,可以改变并增加驱替方向,提高采收率。
井组试验表明,利用该项技术可以实现高关井组复产,4口试验井平均含水率降低4个百分点,累计增油528.5t,恢复了经济开采价值,为探索延长高含水老油田生命周期、拓展开发极限提供一种新的技术手段。
关键词:特高含水油田;同井注采;油藏工程;驱替关系;经济开采DOI :10.3969/j.issn.2095-1493.2023.10.013Integrated application and effect evaluation of injection-production technology and reservoirs with the same wellPENG Yonggang,LI Weiwei,ZHOU Guangling,ZHENG Xuecheng,MA Zhiquan Production Research &Engineering Institute of Daqing Oilfield Co .,Ltd .Abstract:Based on the concept of "downhole oil-water separation,injection-production integra-tion",the downhole oil-water separation and injection-production technology in the same well are independently developed.The oil-water separation is carried out in the well,and the separated oil is lifted to the surface,and the separated water is directly reinjected into the formation,which can great-ly reduce the surface produced liquid volume and save the production cost.Combining this technology with reservoir engineering,by adjusting injection-production strata and reconstructing injection-pro-duction relationship,displacement direction can be changed and increased,and oil recovery can be improved.The well group test shows that this technology can realize the resumption of production in Gaoguan well group,the average water bearing of four test wells is reduced by 4percentage points,the cumulative oil production is increased by 528.5t,which restores the economic exploitation value and provides a new technical means for exploring and extending the life cycle of old oilfields with high water bearing and expanding the development limit .Keywords:ultra-high water bearing oilfield;injection-production with the same-well;reservoirs engineering;displacement relationship;economic exploitation 第一作者简介:彭永刚,工程师,2012年毕业于辽宁石油化工大学(机械设计制造及其自动化专业),从事新型人工举升工艺技术研究工作,138****1902,****************,黑龙江省大庆市让胡路区西宾路九号采油工程研究院举升工艺研究室,163453。
07-新疆油田稠油开采新技术研究与认识(张传新)
受金融危机的影响,年产油降至345.8万吨,2010年和2011年通过逐步扩大产能规模,
年产量基本保持在350万吨左右。 新疆油田历年稠油产量规模图
450
技术准备
400
规模上产
蒸汽驱试验 水平井技术探索
汽驱年产油 水平井吞吐年产油 吞吐年产油
1、风城火驱重力泄油先导试验
试验区累计产液4357t,累计产油2153t。
井号 FH003 FH004 FH005 FH006 投注日期 2014.5.20 2014.5.23 2014.5.21 2014.5.20 注汽天 累计注汽量/t 数/d 15 13 15 3 15 21 12 15 1517 1307 1194 184 2036 2470 1816 2537 290 253 591 419 2282
A、C 井 B井
分段井的模拟方法(分两口水平井)
35 30
物理模拟目标区块原油流动实验
盲管长度10m 盲管长度20m 盲管长度30m 盲管长度15m 盲管长度25m
10 8 6 4 0 2 4 6 8 10
盲管长度
12 14 16 18 20 22 10 8 6
245 230 215 200 180 170 150 140 120 110 95 80 60 50 40 35 30 20
二、新技术研究、应用与认识
2、水平井分段完井及注采技术提高动用程度
3)下入预测技术-带封隔器管柱下入摩阻确定
4
4
齐古组,造斜点80m 齐古组,造斜点120m 齐古组,造斜点100m 八道湾,造斜点150m 八道湾,造斜点240m
油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
电力工程技术一、分层开发工艺技术措施1.分层采油工艺将油井分成若干个层位,对应每个层位控制产油量,使其达到合理的生产压差,保证层段的出油量。
解决高压油层和低压油层的层间干扰,充分发挥油层优势,达到最佳的产油状态。
2.分层注水工艺 笼统注水的方式就是将注水井井下作为一个层段进行 定量注水,驱油效果不佳。
如果将下井封隔成若干个层位,实施分层定量注水,就会提高注水的效果,达到分层的驱替效率,形成水驱油的模式,油水井之间的连通,是小层之间的对应驱替关系,避免注入水能量的浪费,达到直线距离,提高注水的驱替作用。
多层油藏的分层注水工艺技术措施的应用,为了提高注入水的波及面积,达到更好的水驱效果,研究井下分注管柱和井下工具,达到最佳的注水状态,才能实施最优的驱替效果。
如使用管式活动式配水器和支撑式封隔器组成的管柱系 统,达到分注效果。
水力压差式封隔器、偏心活动式配水器 的应用,给分层注水增添了动力。
液压投捞式分层注水管柱的应用,达到提高了注水的效率,方便分层管理,实施分层注入效果的评价,能够及时修正分层注水量,满足油田开发不同时期,油田注水的需求。
3.分层测试工艺出现分层采油和分层注水后,为了得到分层的数据资料,进行井下测试时,选择分层测试的方式,测试注水井各 个小层的注水量。
油井各个小层的流压和产量,掌握油水井 的生产状况,通过对油水井生产资料的动态分析,提出增产 技术措施,不断提高油井的产量,满足油田开发的需要。
4.分层改造技术措施对应各个小层的特点,可以对一口井的某一个层位实施改造措施,对其他的生产层位不会产生干扰,达到合理控制增产投资,见效快,增产效果明显。
可以对小层实施单层的压裂、酸化或者堵水工艺技术措施,达到增产的效果。
二、依据不同的油藏类型,优选油藏工程技术措施1.稠油开采工艺技术由于稠油粘度高,流动时的摩擦阻力大,因此,给油田 开发带来更大的难度。
稠油油藏开发的关键技术就是降粘技 术措施,降低了稠油的粘度,达到顺利开采的状态,能够实施正常的采油工艺技术措施,获取较高的油井产量。
油藏工程技术
油藏工程技术油藏工程技术是石油工程领域中的一个重要分支,涉及到石油勘探、开发和生产过程中的各种技术和方法。
本文将详细介绍油藏工程技术的定义、主要内容和应用领域。
一、油藏工程技术的定义油藏工程技术是指通过对油藏进行综合评价和分析,以实现石油勘探、开发和生产的最佳效益为目标的一门工程技术。
它包括油藏地质学、油藏物理学、油藏工程数学模型、油藏开发方案设计、油藏生产工程等方面的知识和技术。
二、油藏工程技术的主要内容1. 油藏地质学:通过对油藏地质特征的研究,确定油藏的类型、构造、岩性、储量等参数,为油藏开发和生产提供基础数据。
2. 油藏物理学:研究油藏中油、水、气等不同物质的流体性质和相互作用规律,为油藏开发和生产提供理论依据。
3. 油藏工程数学模型:通过建立数学模型,模拟油藏中的流体流动、物质传输等过程,预测油藏的产能和储量,优化油藏开发方案。
4. 油藏开发方案设计:根据油藏特征和生产目标,设计合理的开发方案,包括井网布置、注采关系、增产措施等,以最大限度地提高油田的开发效果。
5. 油藏生产工程:包括油井完井、油井测试、油井增产和油井维护等工程技术,旨在实现油井的高效稳产。
三、油藏工程技术的应用领域1. 油田勘探:通过油藏工程技术,对潜在的油藏进行评价和预测,确定勘探目标和勘探方案,提高勘探成功率。
2. 油田开发:利用油藏工程技术,设计合理的开发方案,提高油井的产能和采收率,实现油田的高效开发。
3. 油田管理:通过油藏工程技术,对油田进行综合评价和分析,优化油田开发方案,提高油田的经济效益。
4. 油田改造:利用油藏工程技术,对老化的油田进行改造,采取增产措施,延长油田的生产寿命。
5. 油田监测:通过油藏工程技术,对油田的生产情况进行监测和分析,及时发现问题,采取措施进行调整和优化。
总之,油藏工程技术是石油工程领域中非常重要的一门技术,它涉及到油藏勘探、开发和生产的方方面面。
通过合理应用油藏工程技术,可以提高油田的开发效果,实现石油资源的最大利用。
胜利油田油藏数值模拟技术新进展及发展方向
胜利油田油藏数值模拟技术新进展及发展方向1. 胜利油田油藏数值模拟技术概述随着油气资源的日益减少和环境保护要求的不断提高,胜利油田面临着严重的资源约束和环境压力。
为了更好地开发利用石油资源,保护生态环境,提高油田的开发效率和经济效益,胜利油田对油藏数值模拟技术进行了深入研究和应用。
油藏数值模拟技术是一种基于数学模型和计算机技术的油气储层分析方法,通过对油藏地质、物理、化学等多学科信息的综合处理,实现对油藏储层结构、渗透率、流动状态等方面的高精度预测和优化调控。
胜利油田在油藏数值模拟技术研究方面取得了显著进展,主要表现在以下几个方面:一是提高了油藏数值模拟的精度和稳定性,为油气藏开发提供了更加科学、合理的决策依据;二是拓展了油藏数值模拟的应用领域,如油藏动态监测、产能评价、压裂方案设计等;三是加强了与国内外相关领域的交流与合作,引进了先进的技术和理念,促进了油藏数值模拟技术的创新与发展。
胜利油田将继续加大油藏数值模拟技术研究力度,重点关注以下几个方面的发展方向:一是进一步提高油藏数值模拟的精度和稳定性,满足油气藏开发的需求;二是拓展油藏数值模拟的应用领域,实现与油气田开发的全过程融合;三是加强与其他相关领域的交叉融合,推动油藏数值模拟技术与人工智能、大数据等新兴技术的深度融合;四是加强国际合作与交流,引进国外先进技术和理念,提升我国油藏数值模拟技术的整体水平。
1.1 数值模拟技术的定义与意义数值模拟技术是一种通过计算机对复杂物理现象进行建模、求解和预测的方法。
它将实际问题抽象为数学模型,然后利用计算机对模型进行求解,从而得到问题的解答。
在胜利油田油藏数值模拟中,数值模拟技术发挥着至关重要的作用。
数值模拟技术可以帮助我们更准确地描述油藏的物理特性,通过对油藏进行数值模拟,我们可以研究油藏的压力、流速、物性等参数随时间、空间的变化规律,从而揭示油藏的内部结构和行为特征。
这对于优化油藏开发方案、提高采收率具有重要意义。
油气藏工程
段
1940-1950
同时进行了规模不断扩大的人工注水 开发实践。
四
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1950年至今 油田开发事业进入了现代化的发展阶段
油气藏工程
是一门认识油气藏,运用现代综合性科
学技术开发油气藏的学科。
油
气
藏
它不仅是方法学,而且是
工
指导油田开发决策的学科。
程
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其基本内容: 在油藏描述建立地质模型和油藏工程模型的基础 上,研究有效的驱油机制及驱动方式,预测未来 动态,提出改善开发效果的方法和技术,以达到 提高采收率的目的。
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油气藏工程
一、油藏驱动类型
5. 溶 解 气 驱 动
油藏的驱油动力主要来源于原油中溶解气的膨胀。
当油层压力下降时,天然气从原油中逸出,形成气
泡,依靠气泡的膨胀,将原油驱向井底,这种驱动
方式叫溶解气驱。
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油气藏工程
一、油藏驱动类型
6. 重 力 驱 动
油藏的驱油动力主要靠原油自身的重力,由 油层流向井底。这种驱动方式叫重力驱动。
注水面积波及系数达到74% 2:1
油气藏工程
(3)正方井网注水系统
三、注水方式
五 点 法 注 水
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注水面积波及系数为72%
1:1
油气藏工程
(3)正方井网注水系统
三、注水方式
反 九 点 法 注 水
1:3
当边井见水时,注水面积波及系数为74%;边井见水后关井,
角井继续生产直到见水时,注水面积波及系数为80%。
井网。这组井网就叫做该开发区的基础井网。
• 根据基础井网钻完后所取得的资料,一般就可以
油藏工程基础ppt课件
油藏工程基础ppt课件contents •油藏工程概述•油藏地质基础•油藏流体性质与渗流规律•油藏开发方式与开采特征•油藏动态监测与资料分析•油藏评价与开发方案设计目录01油藏工程概述油藏工程定义与任务定义油藏工程是研究油藏(包括气藏)开发过程中油、气、水的运动规律和驱替机理,以及相应的工程调整措施,以求合理地提高开采速度和采收率的一门综合性技术科学。
任务油藏工程的主要任务是研究油藏(包括气藏和水驱油藏)的地质特征和开发过程中的动态特征,确定油田开发方案,编制油田开发计划,进行油田动态监测,提出改善油田开发效果的措施,预测油田开发趋势等。
油藏工程发展历程初始阶段20世纪初至40年代,以试井和油田动态分析为主要内容。
发展阶段20世纪50年代至70年代,以渗流力学和油层物理为基础,形成了系统的油藏工程理论和方法。
成熟阶段20世纪80年代至今,随着计算机技术的发展和应用,油藏工程实现了由定性到定量、由静态到动态、由单一到综合的转变。
油藏工程研究内容与方法研究内容主要包括油藏描述、渗流力学、试井分析、油田动态监测、油田开发方案设计与优化、提高采收率技术等。
研究方法综合运用地质、地球物理、钻井、测井、试油试采等多方面的资料和信息,采用数值模拟、物理模拟和现场试验等手段进行研究。
同时,注重与其他相关学科的交叉融合,如地球科学、石油工程、化学工程等。
02油藏地质基础沉积环境与沉积相沉积环境包括海洋、湖泊、河流、风成等不同类型的沉积环境,每种环境都有其特定的沉积物来源、搬运方式、沉积作用和保存条件。
沉积相指在一定沉积环境中形成的沉积物或岩石特征的综合,包括岩性、结构、构造、古生物等。
常见的沉积相有河流相、湖泊相、三角洲相、海滩相等。
沉积相与油气藏的关系不同沉积相带发育不同类型的储集层,控制着油气藏的分布和类型。
例如,河流相砂体常发育在古河床和河漫滩,是油气聚集的有利场所。
储层特征与类型储层特征01包括物性特征(如孔隙度、渗透率)、岩石学特征(如岩石类型、矿物组成)、储集空间类型(如孔隙、裂缝)等。
大庆油田三次采油技术进展
大庆油田有限责任公司
二OO八年七月
大庆油田自开发初期就提出了开展三次采油实验研究, 1965年在萨北地区开辟了三次采油提高采收率小井距矿场试验 基地。 40多年来,三次采油技术从无到有,从小到大,从弱到强
的发展,经历了探索、创新、实践、发展的曲折过程。先后开
展了聚合物驱、三元复合驱、泡沫复合驱、胶束/聚合物驱、 水气交替注入、热力采油、微生物采油等多项矿场试验,通过
采 收 率 提 高 值
(%)
10
大庆 油田
0
2 5 10 20 30 50 70 100 200 300
采 收 率 提 高 值
(%)
15
10
采 50 收 率 40
(%)
油田
5
30
0
0.2
0.4
0.6
0.8
原油粘度(厘泊)
变异系数,VK
评价指标、方法逐步完善
评价方法 逐步健全
常规手段
布氏粘度计等
稳定性\传导性
660
25.3 123 12.89
640
24.4 126 14.23
559
17.9 91 9.84
4、聚合物驱工业化推广应用
1995年开始了聚合物驱工业化应用
截至2007年:
工业化区块已达: 动用面积: 动用地质储量: 总井数: 累注聚合物干粉: 累积生产原油: 累计增油: 聚合物干粉用量: 区块产油: 41个 368.35 平方公里 7.734亿吨 8238口 76.13万吨 1.008亿吨 5995.3万吨 10.26万吨 926.7万吨
年 产 油
(万吨)
一次井
基础井
大庆油田产量构成
油藏工程开发方案
油藏工程开发方案一、绪论油藏工程是指对地下油藏进行综合利用的一项工程,包括勘探、开发、生产、注水、抽采等一系列工作。
油藏工程的开发是整个油田开发过程中的关键环节,它的质量将直接影响到油田的产量和经济效益。
本文将针对油藏工程的开发进行详细阐述,并就勘探、开发、生产等方面进行深入探讨。
二、油藏勘探1. 地质勘探地质勘探是油藏工程开发的基础,它主要包括地质勘查和地质资料的解释工作。
在进行油藏勘探时,首先要对目标区域进行地质调查,了解地质构造、沉积岩相、构造构造等地质情况,为后续勘探工作提供依据。
而后,利用地球物理、地球化学等方法进行勘探,获取地下储层信息,从而确定油气资源的分布范围和储量情况。
2. 井位选址井位选址是指在进行油藏勘探时,确定井口的位置和深度,以便进行探井钻探。
在进行井位选址时,需要综合考虑地质条件、地面设施、水源、交通条件等因素,选择合适的位置进行钻井。
3. 钻井勘探钻井是油藏勘探中的重要工作程序,通过钻探可以获取地下油气储量信息。
钻井勘探包括旋挖钻井、岩心取样、地层渗透性测试等过程,通过这些工作可以获取地下储层的物理、化学、地质信息,为油藏工程的后续开发和生产提供了重要数据。
三、油藏开发1. 油藏评价油藏评价是指通过对油气资源进行勘探、测试,并进行地质工程、化学工程和环境工程等研究,确定油藏的工程价值和可开发程度。
在进行油藏评价时,需要进行地质、地球物理和地球化学等方面的分析,评估油藏的含油气层结构、储量、渗透性、孔隙度等参数。
2. 开发方案设计在进行油藏开发前,需要设计一套合理的开发方案,确定开发目标、投资规模、开发周期、生产组织、生产工艺等。
开发方案设计需要综合考虑地质条件、油藏性质、市场需求、投资成本等因素,确定出最优的开发方案。
3. 采油工程采油工程是油藏开发的核心工作,它包括油井建设、注水、注气、采油等过程。
在进行采油工程时,需要根据油藏性质和地质条件,采用适当的采油方法,以提高油田的采收率和产量。
油藏工程3-1油藏工程2-6姜汉桥油藏工程
03 姜汉桥教授的学术贡献
姜汉桥教授的生平简介
姜汉桥,男,1963年出生,天津市人。现任天津大学化工学院教授、博士生导师,主要从 事油藏工程、油田化学和采油工程等方面的研究工作。
姜汉桥教授1985年毕业于大庆石油学院(现东北石油大学)油田应用化学专业,获学士学 位;1988年毕业于大庆石油学院北京研究生部,获硕士学位;1994年毕业于石油大学(北 京)石油工程系,获博士学位。
姜汉桥教授的学术影响和贡献
姜汉桥教授的学术成果在国内外产生了广泛的影响,其研究成果被广泛应用于我国各大油田,为我国 油田开发做出了重要贡献。
姜汉桥教授先后获得国家科技进步二等奖2项,省部级科技进步一等奖3项、二等奖4项、三等奖2项,并 获得多项专利。
姜汉桥教授担任多个国内外学术期刊的编委和审稿人,多次受邀在国际学术会议上做主题报告和特邀报 告,为推动我国油藏工程领域的发展做出了积极贡献。
在多相渗流力学方面,姜汉桥教授研究了不同类 型油气藏的渗流规律和数学模型,为油气藏的合 理开发提供了指导。
在多相流体力学方面,姜汉桥教授提出了多相流 流动机理和流动模型,为油田开发中的增产措施 提供了理论依据。
在油藏数值模拟方面,姜汉桥教授开发了一系列 数值模拟软件,广泛应用于我国各大油田,提高 了油田开发的效率和效益。
油藏工程的定义和重要性
定义Байду номын сангаас
油藏工程是一门研究油藏开发和 管理规律的学科,涉及了地质、 工程、物理和数学等多个领域。
重要性
油藏工程是石油工业中的关键环 节,对于提高油田开发效果、降 低开发成本、保障国家能源安全 等方面具有重要意义。
油藏工程的主要任务和目标
任务
油藏工程的主要任务是研究油藏的储 层特征、流体性质、渗流规律等,为 油田开发提供科学依据。
中国石油行业油藏工程师的职业规划
中国石油行业油藏工程师的职业规划中国是世界上最大的石油消费国之一,而中国石油行业的发展离不开油藏工程师的专业知识和技术支持。
油藏工程师在石油勘探开发中扮演着重要的角色,他们负责进行油藏评价、井筒设计、油藏开发和生产管理等工作。
本文将从油藏工程师的职责、专业技能、职业发展和未来趋势等方面进行探讨,帮助读者了解并规划自己的职业道路。
一、油藏工程师的职责作为中国石油行业中的关键岗位之一,油藏工程师肩负着以下重要职责:1. 油藏评价:利用地质学、岩石物理学等相关知识,分析储层特征、岩石性质和流体特性,评估油藏的储量和产能,为油田开发决策提供科学依据。
2. 井筒设计:制定合理的井筒设计方案,包括钻井工艺、井壁支护、完井方案等,确保有效地获取石油资源,并保证井筒的安全运营。
3. 油藏开发:负责制定油藏开发方案,选择合适的采收方式、注水方案和压裂技术等,推动油田的高效开发,提高产能和采收率。
4. 生产管理:监控井产量、注水量等指标,分析生产数据,及时调整开采方案,优化生产效益,并确保井场安全生产。
二、油藏工程师的专业技能为了胜任油藏工程师的工作,需要具备以下专业技能:1. 地质学知识:熟悉地质构造、沉积环境等地质学知识,能够准确评估油藏的地质特征和油气分布规律。
2. 工程力学:掌握岩石强度学、孔隙流动等工程力学知识,能够评估井筒稳定性和流体运动规律。
3. 油藏工程技术:了解常用的油藏开发工艺和技术,包括井筒施工、油藏压裂、注水开发等,具备油藏工程设计和优化的能力。
4. 数据处理和分析:熟练使用相关软件和技术,对勘探、开发和生产数据进行处理和分析,提取有效信息并做出决策。
5. 团队合作能力:油藏工程师往往需要与地质学家、岩石物理学家、生产工程师等多个专业团队合作,需要具备良好的沟通协作能力。
三、油藏工程师的职业发展油藏工程师的职业发展具有很大的潜力和广阔的空间。
在初始阶段,应该注重积累实践经验和技术能力,通过参与实际项目和工作磨砺,不断提升自己的专业水平。
油藏工程原理与方法
油藏工程原理与方法油藏工程原理与方法油藏工程是石油工业中最核心的部分之一,涉及到油田的勘探、开发和生产。
油藏工程的相关原理和方法对于提高油田开发和生产效率、节约能源和减少污染等方面都具有十分重要的意义。
本文将着重介绍一些油藏工程的基本原理和方法。
一、油藏工程原理1、储层岩石物理学储层岩石物理学是油藏工程领域的重要一环,它可以帮助工程师评估油藏底部的岩石性质,以便更准确地预测储层产油能力。
主要方法包括核磁共振技术、测井技术等。
通过这些手段可以采集岩石样本,并在实验室里对这些岩石样本进行物理和化学特性的测定。
2、流体动力学流体动力学是研究流体运动的学科,主要研究流体在流动过程中的物理规律和流体运动的动力学特征。
在油藏工程领域,流体动力学主要适用于油藏原油的移动和油井生产的传输。
流体动力学涉及到渗流阻力、滞后效应、多孔介质流管模型等方面,从而可以帮助工程师分析流体在地下岩层中的行为和采油效果。
3、热力学热力学是研究物质的热现象和力学性质的学科。
在油藏工程领域,热力学主要应用于研究油藏内的温度、压力和相变过程等方面。
通过研究这些参数,可以评估油田的储量和生产能力,有助于工程师了解油田内的物理现象,为油田的开发和生产提供理论基础。
二、油藏工程方法1、地质勘探油藏储藏于地下,地质勘探是油藏工程的首要任务。
这项工作需要利用地球物理勘探、地质勘探和地球化学勘探等方法,以发现更多的油田。
地质勘探要求技术精湛、设备高端,通常需要大量资金和人力投入。
2、油田开发油田开发主要包括资源调查、方案制定、井队施工等环节。
一般来说,油田开发分为初步开发和后期开发两个阶段,前期主要包括采集完整的储层、确定采油方案等任务;后期主要着力于增加油田的采油量并提高采油效率。
3、油井生产油井生产是油藏工程的重要环节之一,其目的在于抽出一定量的可燃油和天然气。
油井生产涉及到下井管径、制造井深、钻井液等众多环节,需要反复测试和优化,以增大采油量和提高采油效率。
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油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
摘要:油藏工程技术是实现油气田开发方案的重要手段,是决定油田
产量高低、采油速度快慢、最终采收率大小、经济效益的优劣等重要问题的关键技术。
分析了我国采油工程技术发展的5个阶段和各自的工艺技术状况,介绍了与我国油藏相适应的5套油藏工程技术方法, 指出了采油工程技术今后发展的必然趋势。
关键词:油藏工程技术应用发展
油藏工程技术发展阶段
-、探索、试验阶段(50年代到60年代初)
1949年9月25日玉门油田获得解放,当时共有生产井48 口,年产
原油6. 9X104t,再加上延长15 口井和独山子11 口油井,全国年产原油总计7. 7X104to 1950年进入第一个五年计划时期,玉门油田被列为全国156项重点建设工程项目。
一开始油井都靠天然能量开采, 压力下降,油井停喷,1953年在前苏联专家帮助下编制了老君庙第一个顶部注气、边部注水的开发方案。
为砂岩油藏配套开采上述技术打下了一定的基础,成为全国采油工程技术发展的良好开端。
二、分层开采工艺配套技术发展阶段(60年代到70年代)
陆相砂岩油藏含油层系多、彼此差异大、互相干扰严重,针对这些特
点,玉门局和克拉玛依油田对分层注水、分层多管开采进行了探索。
60年代大庆油田根据砂岩油藏多层同时开采的特点,研究开发了一整套以分层注水为中心的采油工艺技术。
1、分层注水
大庆采用早期内部切割注水保持地层压力开采,采用笼统注水时因注入水沿高渗透层带突进,含水上升快,开采效果差,为此开展了同井分层注水技术。
2、分层采油
发挥低渗透层的潜力进行自喷井分采,可分单管封隔器、双管分采和油套管分采三种形式。
3、分层测试
研究发展了对自喷采油井产出剖面和注水井注入剖面进行分层测试、对有杆泵抽油井进行环空测试、油水界而测试及有杆泵井下诊断、无杆泵流压测试等技术。
4、分层改造
压裂酸化工艺是油田增产的重要措施。
二、发展多种油藏类型采油工艺技术(70年代到80年代)
1、复朵断块油藏采油工艺技术
根据复杂断块油藏大小不一、形态各异、断层上下盘互相分隔构成独立的开发单元等特点,采用滚动勘探开发方法,注水及油层改造因地制宜,达到少井多产,稀井高产,形成了复杂断块配套的工艺技术。
2、碳酸盐岩潜山油藏开采技术
潜山油藏以任丘油田为代表,与砂岩油藏完全不同,油气储存在孔隙、裂缝和溶洞中,下部由地层水衬托,成为底水块状油藏。
以任丘奥陶系、震旦系油藏为主,初产高、递减快,油田开采中形成了碳酸盐岩高产潜山油藏开采配套技术。
3、低渗透油藏采油工艺技术
进入70年代后,全国先后开发了长庆马岭、大庆朝阳沟等低渗透油藏,形成了低渗透油田采油工艺技术:有细分和限流压裂技术,分层早期注水和提高水质高效注水技术,钻井、完井和作业中保护油层技术,简化地面流程和人工举升及提捞采油技术等,从而使一些边界油藏投入开发,并获得较好的经济效益。
4、稠油热力开采技术
在50、60年代注蒸汽攻关的基础上,1976年开始在克拉玛依、辽河、胜利等油田进一步开展了注蒸汽开采稠油攻关,80年代在上述油田开展了更大工业规模试验和开采,包括蒸汽吞吐和蒸汽驱等。
5、气顶砂岩油藏开采技术
以大庆喇嘛甸油田为代表,采用先采油、后采气的程序,在含油区采用早期内切割注水,保持油区和天然气区压力基本平衡,防止天然气窜入油区,做到合理开采。
6、高凝油油藏开采技术
以河南魏岗、辽河静安堡、沈阳大民屯、大港小集等油田为重点, 在原油凝固点大于40C的高凝油藏的原油流变性和井筒温度场研究的基础上,
配套形成了以井筒加热为核心、以有杆泵、电潜泵、水力泵为主的人工举
升技术和相应的注热水及动态监测技术,并配套了开式水力泵、闭式热水
循环、双管掺水等集输流程。
7、常规稠油油藏开采技术
胜利孤岛和孤东油田、辽河曙光油田等的开发采用了保持压力注
水、大排量提液开采、防砂、堵水调剖等工艺,初步形成了常规稠油油藏冷采配套工艺技术。
三、油藏工程新技术重点突破发展阶段(80〜90年代)
石油天然气集团公司为推动重点技术的发展,在全石油行业成立了完井、压裂酸化、防砂、电潜泵和水力活塞泵5个中心,对采油工艺的发展起了很大促进作用。
在此期间,水平井开采工艺技术通过“八五”、“九五”攻关,取得巨大效益,攻下了水平井完井、射孔、压裂(分段)、酸化、举升、防砂等技术难关,配套了水平井油藏、工艺适应性筛选技术。
超深井采油工程技术在西部油区得到发展,超深井人工举升电泵机组采用耐磨、耐压和耐温145°C电缆,泵挂深度达到3200m 以上。
酸化压裂解决压裂液携砂性能、高压施工管柱和液氮返排等技术,突破6000m大关。
四、油藏系统工程形成和发展阶段(1990〜1999年)
为保证集团公司的持续稳定发展,90年代以来采油工程技术在完善现有配套技术基础上,进一步形成系统工程,重点研究和发展的有七个方而。
1、编制油田开发方案,提高汕田整体经济效益。
2、编写了中长期采油工程规划和科技发展规划,进一步处理好近期应用技
术和基础研究的关系。
3、加强研究,进一步改善高(特高)含水老油田“稳油控水”、注聚合物
和三元复合驱,扩大波及体积,提高开采效果,提高最终采收率,提高经济
效益。
4、对低渗透油田采用小井距、加强注水、简化举升方式和简化地而流
程,进一步提高单井产量,实现经济有效开采。
5、发展蒸汽吞吐接替技术,扭转稠油开采被动局而。
6、完善配套深层酸压、举升、堵水采汕工艺技术,保证高速高效开采。
7、减缓套管损坏速度,提高油水井利用率。
油藏工程技术方法的应用
一、分层注水技术
多层油藏注水开发中的一项关键技术就是要提高注入水的波及效率。
50年代克拉玛依油田在调整中对分层注水进行了探索,研究成功的管式活动配水器和支撐式封隔器,在油田分注中发挥了一定的作用。
1963年大庆油田采油工艺研究所经过上千次试验,研制成功水力压差式封隔器,70年代又研制成功活动式偏心配水器,使1 口井分注3〜6个层段分层注水工艺完整配套,并在大庆油田大面积推广应用。
80年代以来,江汉、胜利、大港、华北等油田对深井封隔器和配水器做了相应的研究和发展,为深井分层注水创造了条件,达到每井分注2〜3层的基本目标。
90年代大庆油田、河南油田进一步研究成功液压投捞式分层注水管柱,达到了液压投捞一次可测试、调整多层的细分注水的目的。
二、人工举升工艺技术
根据各类油田在不同开发阶段的需要,50年中,我国发展了多种人工举升工艺技术:抽油机有杆泵采油技术(平均符合率达到85%〜90%,提高了抽油机井的效率和管理水平),电动潜油泵采油技术(电动潜油泵采油井数占4%,但排液量占21. 7%,己成为油田举升的一项重要技术),水力活塞泵采油技术(效率高达40%〜60%,在高凝油开采和常规油藏含水低于60%的情况下应用,取得良好效果),地而驱动螺杆泵采油技术(近钢材耗量
低,安装简便,适于开采高粘度原油,在出砂量高的井可正常工作),气举采油(举升管柱简单,井深和井眼轨迹都不受限制,举升深度可达3658m)三、压裂、酸化工艺技术
压裂、酸化是采油工程的主导工艺技术之一。
到1997年底全国大约压裂17万井次,年增产油量达200X104t以上,为我国老油田的挖潜和新油田的开发做出了卓越的贡献。
我国发展完善了中深井和深井压裂以后,4500〜6000m的超深井压裂技术又在塔里木油田的实践中取得成功。
相继研究成功和推广应用了限流压裂技术和投球、封隔器、化学暂堵剂选择性压裂技术。
水平井限流压裂和化学剂暂堵压裂在大庆和长庆油田取得良好效果。
90年代以来的油田整体压裂技术, 从油藏整体出发,开发了压前评估、材料优选、施工监测、实时诊断和压后评估等配套技术,使压裂工作创出了新水平。
四、稠油及超稠油开采技术
我国50年代就在新疆克拉玛依油区发现了浅层稠油,于60〜70 年代进行蒸汽驱和火烧油层的小井组试验。
到90年代在我国12个盆地中己发现70多个稠油油田,地质储量超过12亿m3。
80年代以来稠油的热力开采逐步走向工业化,1997年稠油热采产量稳定在1100X 104to经过几十年的科技攻关和实践,引进先进技术、设备和自力更生相结合,已形成与国内稠油油藏的特点配套的热采工艺技术。
五、水平井开采技术
80年代后期进行的水平井科研攻关,促进了水平井开采技术的发展,取得可喜的成果。
初步形成了不同类型油气藏水平井适应性筛选方法、深层特稠油油藏水平井开采技术、砂砾岩稠油油藏水平井开采技术、浅层超稠油水
平井开采技术、低渗透油藏水平井开采技术、火山岩裂缝性油藏水平井开采技术和水平井物理模拟与数值模拟技术等7套技术,包括油藏地质研究、完井、射孔、测井、举升、防砂增产等主要技术。
同时,在侧钻水平井中进行分段酸化,调剖堵水、冲砂技术也在现场试验成功。
对水平井成功地进行了限流法压裂和暂堵法分段压裂,取得了施工技术的成功,也取得了油田应用的好效果。