第6章_石油与天然气储量计算
油气储量计算
I类(TZ62、44)
7
塔中82试油点
塔中242试油点
塔中621试油点
6
塔中62-1试油点
塔中62-2试油点
5
4
工业产层
有效孔隙度(%)
3
2 1.8
1
干层
0
0.001
0.01
0.04
0.1
1
裂缝孔隙度(%)
塔中62-塔中82井区奥陶系测试层段的有效孔隙度和裂缝孔隙度 交会图。以测试干层(三角形符号)可以得到有效孔隙度下限约 1.8%,裂缝孔隙度下限约0.04%
石油的地面体积乘以原油密度ρo,得到石油的 质量N: AhφSoiρo/Boi 。
5.油气储量计算公式
石油储量 计算公式
N 100 AhSoi
Boi
或 N ' 100 AhSoi o
Boi
质量 体积
式中 N ——石油地质储量(体积量),单位104m3;
N ' ——石油地质储量(质量),单位104t; A ——含油面积,km2;
油水边界示意图
1. 油水界面的确定
⑴ 利用岩心、测井及试油资料确定单井油水界面—油底、 水顶分布图
⑵ 应用毛管压力曲线确定油气水界面
⑶ 利用压力资料确定油水界面
Pw
Po
(HOW HO ) 100
O
H
(HOW 100
HO )
W
H OW
HO
O H
100 (W W O
O )
2.岩性边界的确定
二、储量参数的确定
容积法计算油气储量总共涉及6个参数:含油面积、有 效厚度、有效孔隙度、原始含油饱和度、原油体积系数、 原油密度。
天然气储量计算公式干气凝析气
天然气储量计算公式干气凝析气1.干气储量计算公式干气是指不含液态烃(液态烃主要是指石油、凝析油等)的天然气。
干气储量的计算公式主要包括以下几个因素:1.1干气产出量(Qg):干气产出量是指在一定时间内采集到的干气的总量,通常以标准立方米(Sm^3)或亿标立方英尺(BCF)为单位。
1.2干气采收率(Re):干气采收率是指从天然气储层中采集到的干气占地质储量的比例,一般以百分比表示。
1.3地质储量(GIP):地质储量是指地质构造中储存在地下的天然气总量,一般以万亿标立方英尺(TCF)或万亿立方米(Tm^3)为单位。
根据以上因素,干气储量计算公式为:干气储量(Gg)=Qg/ReGg=GIP×Qg/Re2.凝析气储量计算公式凝析气是指含有液态烃(如石油、凝析油等)的天然气。
凝析气储量的计算公式相对复杂一些,主要包括以下几个因素:2.1凝析气产出量(Qc):凝析气产出量是指在一定时间内采集到的凝析气的总量,通常以标准立方米(Sm^3)或亿标立方英尺(BCF)为单位。
2.2凝析液产出量(Ql):凝析液产出量是指在一定时间内采集到的凝析液的总量,通常以标准立方米(Sm^3)或亿标立方英尺(BCF)为单位。
2.3凝析气采收率(Rc):凝析气采收率是指从天然气储层中采集到的凝析气占地质储量的比例,一般以百分比表示。
2.4地质储量(GIP):地质储量是指地质构造中储存在地下的天然气总量,一般以万亿标立方英尺(TCF)或万亿立方米(Tm^3)为单位。
根据以上因素,凝析气储量计算公式为:凝析气储量(Gc)=(Qc+Ql)/RcGc=GIP×(Qc+Ql)/Rc需要注意的是,凝析气储量的计算中还涉及到凝析液产出量的考虑,因为凝析气储层中的液态烃通常会随着凝析气的采集而减少。
综上所述,干气和凝析气的储量计算公式分别以干气产出量和凝析气产出量为基础,结合采收率和地质储量等因素进行计算。
这些公式是根据天然气的特性和产出情况来推导得出的,可以用于评估天然气储藏的量和潜力。
石油天然气储量计算一油气储量定义
<1500 1500~3200 >3200~4000
>4000
第18页/共23页
教材P275
3. 特殊储量
根据流体性质、勘探开发难度及经济效益,在 开发上需要采取特殊措施的储量。
稠油储量 高凝油储量 低经济储量 非烃类天然气储量 超深层储量
第19页/共23页
教材P275
(1)稠油储量 (重质油) 地下原油粘度大于 50 mPa·s
第一类:用常规方法可以开采。 粘度小于100 mPa·s,可以通过注水抽油。
第二类:利用现代热力驱动技术可以开采, 并具有经济效益。
注蒸汽采油:深度可达1400, 开采粘度可达15000 mPa·s。
第三类:利用现代采油工艺技术尚不能开采, 或无开采经济效益。
(表外储量)
第20页/共23页
教材P275
Developed Undeveloped
已开发
未开发
探明
已开发 未开发 基本探明
(I 类) (II 类) (III 类)
Proved 证实
Developed Undeveloped
已开发
未开发
Probable 概算
控制
Probable or Indicated 概算或预示
Possible 可能
预测
第一节 油气储量
一、基本概念
资源:地壳内部或地表天然生成的矿藏。 在目前或将来,从经济上讲值得开采, 而技术上又能够开采的油气总和。
储量:经济资源中得到验证的油气量。
地质储量 油气储量 可采储量
第2页/共23页
教材P268
地质储量: 在地层原始条件下,具有产油气能力 的储集层中的油气总量。
(中石化)石油天然气探明储量计算细则
中国石化石油天然气探明储量计算细则( 试行 稿 )中国石油化工股份有限公司2013年6月目录前言1 范围 (1)2 规范性引用标准 (1)3 术语和定义 (1)4 探明地质储量计算 (3)5 地质储量计算参数确定方法及选值原则 (9)6 探明技术可采储量计算 (14)7 经济可采储量计算 (16)8 储量综合评价 (17)9 探明储量报告编制规范 (17)附录A (规范性附录)探明储量不同油(气)藏类型勘探开发程度及地质认识程度要求附录B (规范性附录)储量计算公式中参数名称、符号、计量单位及取值位数附录C (规范性附录)油(气)田(藏)储量规模和品位等分类附录D (规范性附录)探明储量报告封面及目次格式附录E (资料性附录)典型图件示例附录F (资料性附录)主要附表格式前言本细则按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》给出的规则起草。
本细则的附录A、附录B、附录C 、附录D是规范性附录,附录E 、附录F是资料性附录。
本细则由中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部提出。
本细则主要起草单位:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司、中国石油化工股份有限公司油(气)储量评估中心。
本细则主要起草人:傅爱兵、鲁国明、郭齐军、周德志、尹忠祥、张玲、王树华、郑舰、黄学斌、魏萍、肖席珍、徐建华本细则由中国石油化工股份有限公司石油天然气储量管理委员会负责解释。
中国石化石油天然气探明储量计算细则1 范围本细则为规范性细则,规定了中国石油化工股份有限公司石油天然气探明储量计算的技术要求及储量报告编写要求。
本细则适用于中国石化矿权范围内陆上油(气)田探明储量的计算及报告编写工作,海上油(气)田可参照执行。
2 规范性引用标准下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,本标准以GB/T 19492—2004、DZ/T 0217-2005为基准标准,凡是不符合这两个标准的条款,均需服从于这两个标准。
石油天然气储量计算(二)容积法(4-1)
教材P276 教材
N = 100A · h ·φ(1-Swi)ρo/Boi
(第五章) 教材P277-278
1. 含油面积
----具有工业性油流地区的面积。 具有工业性油流地区的面积。 具有工业性油流地区的面积
通过圈定含油边界, 通过圈定含油边界,确定含油范围
油水边界 含油边界 岩性边界 断层边界
基本概念 油水边界的确定 岩性边界的确定
凝析油的原始地质储量: 凝析油的原始地质储量:
Nc = 10-4Gc/GOR 式中 Nc ----凝析油的原始地质储量, 104m3 Gc ----天然气的原始地质储量, 108m3 GOR ----凝析气井的生产气油比, m3/ m3
教材P302 教材
二、 储量参数的确定
N = 100A · h ·φ(1-Swi)ρo/Boi 含油面积 有效厚度 有效孔隙度 含油饱和度 原油密度 原油体积系数 天然气体积系数
100%含水饱和度
教材P277 教材
•背斜油藏: 背斜油藏:
根据油水边界确定含油范围 根据油水边界确定含油范围 油水边界
•断层油藏
根据油水边界、 根据油水边界、断层 油水边界 圈定含油面积
教材P282 教材
•岩性油藏 岩性边界 油水边界
•复合油藏 岩性边界 油水边界 断层边界
教材P282 教材
a--透镜状油藏;b--地层尖灭油藏; 1--构造等高线;2--内油水边界; 3--外油水边界;4--含油边界线; 5--含油面积;6--试油结果。
•外含油边界: 外含油边界: ----油层顶面与油水接触面 油层顶面与油水接触面 的交线。 的交线。 内含油边界: •内含油边界: ----油层底面与油水接触面 油层底面与油水接触面 的交线。 的交线。 含油部分的纯含油区) (含油部分的纯含油区)
(完整版)石油天然气储量计算(二)容积法(4-1)
通过圈定含油边界,确定含油范围
油水边界 含油边界 岩性边界
断层边界
基本概念 油水边界的确定 岩性边界的确定
教材P277
(1)基本概念
油水边界:油层顶(底)面与油水接触面的交线。 油水接触面:油藏在垂直方向油与水的分界面。
界面以上产纯油,界面以下油水同出 或产纯水。
•外含油边界: ----油层顶面与油水接触面 的交线。
1) 利用岩心、测井及试油资料确定油水界面 岩心法(定性分析): 含水部分:颜色浅,灰白色,不含油或微含油; 油层部分:颜色深,黄褐色或棕褐色,含油饱满; 气层岩心:颜色虽浅,但具浓厚的芳香味。
教材P277-278
测井法:解释油层、水层、油水同层 试油:油层、水层、油水同层 综合方法:
教材P278
A----含油面积, km2;
h----平均有效厚度, m;
----平均有效孔隙度,小数;
教材P276
Swi ----平均油层原始含水饱和度,小数; o ----平均地面原油密度,t/m3; Boi ----平均原始原油体积系数。 地面原油脱气体积变小
(地下原油体积与地面标准条件下原油体积之比)
•地层原油中的原始溶解气地质储量:
根据油水边界、断层 圈定含油面积
石油天然气储量计算容积法公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件
X = L / (h +1)
•直接取尖灭井点与砂岩井点距离之半 作为砂岩尖灭点。
教材P281
第21页
井点外推岩性边界
••• •••
•• •
•按1个或1/2个开发井距外推圈定 •统计砂岩体大小,拟定外推距离。
长庆油田土豆状或条带状砂体平均宽度500~600米 岩性边界则为钻遇井外推200~300米。
油水界面海拔高度:
How = Ho + [w H – 1000(pw - po )/g] / (w - o)
式中
Ho ----油井井底海拔高度,m; Hw ----水井井底海拔高度, m; How ----油水界面海拔高度,m; H ----油井与水井海拔高度差,m; o ----油密度,g/cm3; w ----水密度,g/cm3; po ----油井地层压力,Mpa; Pw ----水井地层压力,Mpa
道
西7-7-2
西6-6-4 西7-5-1
漫 溢 西6-5-1
河 支
西6-5-2
西6-5
河
西新6-5
西8-7
西8-7-1
间
西7-6
西7-5-2
道
西6-4
采油井 港164
图例
注水井 工程报废 停注井
停产井
20528600
20528750
20528900
20529050
20529200
20529350
井号、井位 相带界线 河道、复合河道点坝、心滩 SP|Rt
A----含油面积, km2;
h----平都有效厚度, m;
----平都有效孔隙度,小数;
教材P276
Swi ----平均油层原始含水饱和度,小数; o ----平均地面原油密度,t/m3; Boi ----平均原始原油体积系数。 地面原油脱气体积变小
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。
论述油气储量计算方法
论述油气储量计算方法
随着能源需求的不断增长,油气储量计算方法也越来越受到关注。
油气储量是指地下储存的石油和天然气的总量,是评估油气资源量的重要指标。
正确的储量计算方法对于油气勘探和生产的规划和决策具有重要的作用。
油气储量计算方法主要有两种,即静态计算方法和动态计算方法。
静态计算方法是指通过采用测井、地震等勘探技术获得的地质资料来估算储量,主要依据地质构造、地层结构和岩性等因素进行计算。
动态计算方法是指通过油气开发生产的数据来计算储量,主要依据井底流体压力、温度、含油气层的渗透性、储层孔隙度等因素进行计算。
在静态计算方法中,最常用的方法是面积法和容积法。
面积法是根据勘探区的地质构造、地层结构和岩性等因素,通过测定勘探区面积和厚度等参数,计算出勘探区石油和天然气的储量。
容积法是根据勘探区的地质构造、地层结构和岩性等因素,通过采用测井和采样技术等,计算出勘探区石油和天然气的体积和密度等参数,并据此计算出储量。
在动态计算方法中,最常用的方法是物质平衡法和物理模拟法。
物质平衡法是通过分析油气流动过程中的物质平衡关系,计算出储层中的原油和天然气储量。
物理模拟法是通过模拟地下油气藏的物理过程,分析油气流动的规律,计算出储层中的储量。
以上是油气储量计算方法的简要论述,不同的计算方法各有优缺点,需要根据实际情况和勘探数据进行选择和应用。
第6章石油和天然气储量计算
第六章
石油和天然气储量计算
Calculation of oil and gas reserves
石油和天然气是主要能源矿产,是保证国民 经济健康发展的物质基础。 正确地评估地下油气储量和在现有技术经济 条件下的可采储量,是国家和石油企业可持续发 展的基础工作。 油气田勘探的极为重要的任务就是落实油气 资源的探明程度,预算油气储量的大小,从这个 意义来讲,油气储量计算,是综合评价油气田勘 探成果的一项主要工作,也是编制油气田开发方 案、确定油田建设规模和国家投资的重要依据。
通常确定尖灭线的方法有三 种:其一,是定在存在有效厚度 的井与不存在有效厚度的井的中 点;其二,按有效厚度的变化梯 度进行计算;其三,按厚度变化 的趋势来定。
尖灭距公式
L X H 1
3.编制含油气面积图的步骤 (1)首先编制油气层顶面(或靠近油 气层顶面的标准层)构造图;
(2)收集每口井的油气层、水层和致 密层(或干层)的解释成果和试油资料, 并将产量表示在构造图上;
(2)断块油藏 Faulted oil traps
断块油藏油、气、 水比较复杂,含油高度 较小,一般按含油气集 中段,分层段按断块圈 定含油气面积,而且通 常只确定最大含油、气 边界,不再分纯含油气 带和过渡带。
(3)岩性油藏 Lithologic oil traps
1)油藏完全由岩性控制边界时, 则储集层尖灭线即为含油、气边界线。 实际工作中经常以有效厚度等零线作 为含油气边界线。 2)油藏上倾部位以岩性尖灭圈闭, 下倾部位由油(气)水边界控制时, 则下倾部位以构造图和油(气)水界 面圈定的外含油(气)边界与储集层 尖灭线(或有效厚度等零线)交接圈 定含油(气)面积(图)。 3)油藏既有岩性边界、油水边界, 同时又有断层边界时,则三者边界线 闭合圈定含油(气)面积。
石油及天然气储量计算详解
>15
>1.5
>80
>10
>5~15 >1~1.5
>30~80
3~10
1~5
0.5~1
10~30
<3
<1
<0.5
<10
⑵ 按地质储量丰度划分
油藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度、特低丰度 气藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度 3个等级
油、气储量综合评价(按储量丰度)
评价等级
储量丰度
油 / 104t/km2
油田开发地质学
2010年4月-6月
第十一章 石油及天然气储量计算
第一节 第二节 第三节 第四节
油气储量的分类与综合评价 容积法计算石油储量 压力降落法计算天然气储量 油气储量计算的其他方法
第一节 油气储量的分类和综合评价
一、油气资源和储量的相关术语
p301
二、工业油气流标准
工业油气流标准包括:油气井的工业油气流标准, 储集层的工业油气流标准。
(Ⅰ类) (Ⅱ类) (Ⅲ类)
控制
预测
远景 潜在 推测
美国
前苏联 (1983)
Proved 证实
Developed 已开发
Undeveloped 未开发
Probable or Possible or Hypothetical+ Indicated Inferred Speculative 概算或预示 可能或推断 假定+推测
● 计算探明储量时:
应分别计算:石油(包括石油中溶解气)、天然气的
地质储量、可采储量、剩余可采储量。
● 采收率(ER)--可采储量与地质储量之比值。 ★
受油层条件、流体性质、采油技术和经济条件限制。
ER
NR N
石油和天然气储量计算方法
石油和天然气储量计算石油与天然气储量:是指埋在地下的石油和天然气的数量。
第一节 工业油气流标准工业油气流标准:包括油气井的工业油气流标准和储集层的工业油气流标准。
油气井的工业油气流标准:指油气井的产油气下限。
储集层的工业油气流标准:指工业油气井内储集层的产油气下限,也就是有效厚度的测试下限。
表8-1工业油气流暂行标准(1988)第二节 油气储量的分类与分级一、 分类:⎩⎨⎧)(:)(:R N N 量下可以采出来的石油储在现有的经济技术条件可采储量储量地下油层中油气的实际地质储量 采收率≈N N R二、 远景资源量及储量的分级1.远景资源量:根据地质、地震、地球化学等资料统计或类比估算的尚末发现的资源量。
(1)推测资源量:根据区域资料,结合盆地或凹陷物探普查或参数井的储集层物性和生油岩有机化学资料估算的资源量。
(2)潜在资源量:(圈闭法远景资源量)1. 预测储量→预探是在地震详查以及其他方法提供的圈闭内,经过预探井钻探获得油气流、油气层或油气显示后,根据区域地质条件分析和类比的有利地区按容积法估算的储量。
2. 控制储量:→详探钻了少数评价井后所计算的储量。
3.⎪⎩⎪⎨⎧→探明已开发储量末开发探明储量过渡基本探明储量开发阶段探明储量)( 第三节 石油储量计算法—容积法一、 原理及公式:容积法计算油气储量的实质是计算地下岩石孔隙中油气所占的体积,然后用地面的重量单位或体积单位表示。
oio o e B S he F N ρϕ⋅⋅⋅⋅= N ——地质储量,万吨;F ——含油面积,km 2He ——平均有效厚度,mφ——平均有效孔隙度,小数S O ——含油饱和度,ρO ——平均地面脱气原油密度,B Oi ——平均地面原油体积系数。
二、 参数的确定:1. 含油面积:⎪⎩⎪⎨⎧--过渡带油水界面储层尖灭线油层顶面构造图 (1)油水界面的确定1) 打到油水界面上的井(取芯资料)判断;2) 测井(SP 、Rt )3) 油井、水井深度判断4) 压力值:1口井获得工业油流,另一口井打到油层的含水部分。
油气储量分类标准与计算规范
新标准分类框图见图1,讨论中提出过方案见图2
将原地量分为: 1.探明 2.控制 3.预测 4.潜在 5.推测
保留了中国原储量分 类特色。
将可采量分为: 1.探明、2.控制、3. 预测、4.潜在、5.推 测; 经济、次经济; 已开发、未开发; 剩余经济。
体现了与国际惯例的一 致性。
总原地资源量
地质储量
未发现原地 资源量
探明 地质储量
控制 地质储量
预测 地质储量
潜在原地资 源量
推测原地资 源量
探明技术 可采储量
控制技术 可采储量
预测技术 可采储量
潜在可采 资源量
推测可采 资源量
探明经济 可采储量
探明次经济 可采储量
控制经济 可采储量
控制次经济 可采储量
探明已开发经 济可采储量
探明未开发经 济可采储量
3可能
市场 储量
4. 资源/储量分类
地质可靠程度
国内 新分类
探明
经济
次 经济
控制
经济
次 经济
预测 内蕴
技证 术实
P1
P2
P3
可
P4
P5 +
行可
P6
性行
4. 资源/储量分类
国际惯例分类
地质可靠程度
证实
概算
可能
证实
P1
经 济开
概算
P2 P3
采 可
可能
靠
程
证实
P4
次度
P5
经
概算
P6
济
可能
4. 资源/储量分类
➢ 1 区域普查阶段 ➢ 2 圈闭预探阶段 ➢ 3 油气藏评价阶段 ➢ 4 产能建设阶段 ➢ 5 油气生产阶段
油气资源评价讲稿-第6章(储量计算方法)改
二、类比法
某油田
将油田分为三个不同开发时期进行研究 对不同时期的构造及等值线图分别进行解释 与讨论 随着油田开发的进行,对储量进行划分
Petrophysical Table 岩石物性参数表
M Field “A” Reservoir Properties M油田A油藏的油藏参数
Initial Reservoir Pressure (psia) 1,600 初始油藏压力 1,575 49
*
1.4 720 70 - 1,900
溶解气油比 渗透率
Permeability Estimated from Pressure Buildup Tests
Net Pay Isopach Map at Time 1
第一阶段 纯产层等厚图
Using the structure map, well logs and petrophysical table, draw a net pay isopach map of the “A” Reservoir.
Bubble-point Pressure of Reservoir Oil (psia) 油层油的泡点压力 Stock-Tank Oil Gravity (oAPI at 60oF) 油的比重
Oil Viscosity at Reservoir Conditions (centipoise) 油藏条件下油的粘度 33 Oil Formation Volume Factor (res bbl/stb) 油层体积系数 Solution-Gas Oil Ratio (scf/stb) Reservoir Permeability (md)*
随着油田内加密井的钻探,构造解释发生变化
Net Pay distribution affects isopach maps.
石油及天然气储量计算
岩性侧向变化引起油水界面倾斜和过渡段加厚
⑵ 油水界面的确定
① 利用岩心、测井及试油资料确定油水界面 岩心--含油情况与颜色; 测井--SP、Rt
② 利用毛管压力资料确定油水界面; ③ 利用压力资料确定油水界面。
① 利用岩心、测井及试油资料确定油水界面
首先,以试油资料为依据,结合岩心资料的分析研究, →制定判断油水层的测井标准; →划分各井的油层、水层、油水同层。
油气井的工业油气流标准:指在现有的技术、经济条
件下,一口油(气)井具有实际开发价值的最低产油气量标
准(即油气井的产油气下限)。
★★
储集层的工业油气流标准:指工业油气井内储层的产
油气下限,即有效厚度的测试下限--储量计算的起点。
当前,在考虑到酸化、压裂等增产措施的有效应用条件 下,我国现行油气井工业油气流标准如下:
探井工业油气流暂行标准(1988 )
工业油流下限(t/d)
产油气层埋深/m
陆地
海域00
0.3
500
500~1000
0.5
10.0
1000
10000
>1000~2000
1.0
20.0
3000
30000
>2000~3000
3.0
30.0
5000
50000
>3000~4000
但开发难度大、经济效益低的储量。 ⑷ 非烃类天然气储量--包括:H2S、CO2 及氦气。 ⑸ 超深层储量--井深>4000m。
第二节 容积法计算石油储量
利用油田静态资料和参数来计算石油储量--是计算油气 田地质储量的主要方法;适用于不同勘探、开发阶段。
一、容积法的基本公式
★
二、容积法计算公式中参数的确定 ★
石油天然气储量计算(三)平衡法
教材P305 教材
3. 天然水驱、气顶驱和溶解气驱的混合驱动油藏 天然水驱、
N = {Np [Bt + (Rp - Rsi)Bg]- We + WpBw} /{Bt - Bti + mBti(Bg/Bgi - 1)} 式中
教材P323-325 教材随机模拟各个实现分别 计算储量,得到一个储量分布。 计算储量,得到一个储量分布。
N (l ) = ∑ Ai ⋅hi ⋅ φi S oi ρ oi / Boi
(l ) (l ) (l ) (l ) (l ) 1 n( l )
(l )
教材P313 教材
2. 正常压力条件下弹性水压驱动气藏
G Bgi = (G - Gp) Bg + We – WpBw
G = (GpBg - We + WpBw)/(Bg - Bgi)
体积守恒
原始气水接触面
教材P309 教材
四、 物质平衡方程式中各参数的确定 1. 生产统计数据
Np----累计采油量, 104m3 ; Wp----累积产水量, 104m3 ; Gp ----天然气的累计产气量, 104m3 ; Rp ----累积生产气油比, m3/ m3; pi ----原始地层压力,MPa ; p ----目前地层压力,MPa 。
方法比较
静 态 法 法 比法 法
10% 10%
动 态 法 法
法 法 法 法
P325
REVIEW
(如可能,最好同时用两种方法计算储量,进行比较、验证) 如可能,最好同时用两种方法计算储量,进行比较、验证) 教材P311 教材
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he--平均有效厚度,m Φ--平均有效孔隙度,小数
SWi--平均束缚水饱和度,小数
ρo--平均地面脱气原油密度,t/m3
Boi--平均原始原油体积系数
▲ 油层中一定体 积原油与它在地面 标准状态下脱气后 的体积之比。
17
◆ 地层原油中的原始溶解气的地质储量为:
Gs 104NRsi
GS--溶解气的地质储量,108m3 RSi--原始溶解气油比,m3/t。
油田划分为特大、大型、中型和小型油田四个等级; 气田只分大、中、小三个等级。
油田 评价等级
特大油田 大型油田 中型油田 小型油田
油、气储量综合评价(按地质储量)
地质储量 油 / 108t
气田 评价等级
地质储量 气 / 108m3
>10
大型气田
>300
>1~10
中型气田
50~300
0.1~1
小型气田
<50
● 采收率(ER)--可采储量与地质储量之比值。 ★
受油层条件、流体性质、采油技术和经济条件限制。
ER
NR N
N--石油地质储量,104t;
NR--可采储量,104t; ER--采收率,小数。
● 剩余可采储量:指油气田投入开发后, 可采储量与累积采出量之差。 ★
7
二、远景资源量及储量的分级
含油气盆地的总资源量,包括两大部分:
◆ 可采储量为:
NRNER
NR--可采储量,104t; ER--采收率,小数。
★
二、容积法计算公式中参数的确定 ★
三、储量计算单元
四、储量计算参数平均方法
16
一、容积法的基本公式
容积法的实质:计算地下岩石孔隙中油气所占体积,
并用地面的体积单位或质量单位表示。
N 1A 0 h 0 e ( 1 S w ) io /B oi
N--石油地质储量,104t
A--含油面积,km2
>4000
>4000
14
第六章 石油及天然气储量计算
第一节 工业油气流标准 第二节 油气储量的分类与分级
第三节 容积法计算石油储量
第四节 压力降落法计算天然气储量
15
第三节 容积法计算石油储量
利用油田静态资料和参数来计算石油储量--是计算油气 田地质储量的主要方法;适用于不同勘探、开发阶段。
一、容积法的基本公式
第一节 工业油气流标准
第二节 油气储量的分类和分级
一、分类
★★
二、分级
三、油气储量的综合评价 ★
4
一、油气储量的分类
储存于地下的油气,由于地质、技术和经济上的原 因,不能全部采至地面,故把油气储量分为两类:
油气储量
地质储量 开采价值 可采储量
表内储量 表外储量
5
● 地质储量(N)--指在地层原始条件下,具有产油(气)能力 的储集层中呈原始状态的石油和天然气的总量。 ★★ 根据开采价值可分为:表内储量、表外储量。
表内储量:指在现有技术经济条件下,有开采价值,
并能获得社会经济效益的地质储量。
★
表外储量:指在现有经济技术条件下,
开采不能获得社会经济效益的地质储量。 ★
※ 当原油价格提高或工艺技术改进后,
某些表外储量可以转变为表内储量。
6
● 可采储量(Nr)--在现有经济技术条件下, 可以从储油层中采出的油(气)量。 ★
准(即油气井的产油气下限)。
★★
储集层的工业油气流标准:指工业油气井内储层的产 油气下限,即有效厚度的测试下限--储量计算的起点。
2
当前,在考虑到酸化、压裂等增产措施的有效应用条件 下,我国现行油气井工业油气流标准如下:
探井工业油气流暂行标准(1988)
工业油流下限(t/d)
产油气层埋深/m
陆地
海域
第六章 石油及天然气储量计算
第一节 第二节 第三节 第四节
工业油气流标准 油气储量的分类与分级 容积法计算石油储量 压力降落法计算天然气储量
1
第一节 工业油气流标准
工业油气流标准包括:油气井的工业油气流标准, 储集层的工业油气流标准。
油气井的工业油气流标准:指在现有的技术、经济条
件下,一口油(气)井具有实际开发价值的最低产油气量标
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2、储量综合评价 申报的油气储量按:产能、储量丰度、地质储量、 油气藏埋藏深度 4个方面进行综合评价。
⑴ 按产能大小划分
石油储量:可根据千米井深的稳定产量、每米采油指数 和流度划分为:高产、中产、低产、特低产四个等级。
天然气储量:仅根据千米井深的稳定产量划分为高产、 中产、低产三个等级。
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⑵ 按地质储量丰度划分
含油气 盆地总 资源量
推测资源量 远景资源量 潜在资源量
储量
预测储量 控制储量 探明储量
根据勘探阶段以及 对油气田认识程度
基本探明储量 未开发探明储量 已开发探明储量8ຫໍສະໝຸດ 第二节 油气储量的分类和分级
三、油气储量的综合评价— 一般了解 分析勘探的效果不仅要看探明多少储量,还要综合
分析探明储量的质量,甚至包括开发的难易程度。
1、储量可靠性评价 2、储量综合评价 3、特殊储量
9
1、储量可靠性评价
对于油(气)储量计算结果,根据以下内容进行可靠性分 析之后,要进行储量综合评价。
① 各种资料的齐全、准确程度,是否达到本级储量要求 ② 分析确定储量参数的方法及各种图版的精度 ③ 储量参数的计算与选用是否合理,多种方法对比校验 ④ 油气田地质研究是否达到本级储量要求的认识程度 ⑤ 分析所选择的储量计算方法是否合理
<0.1
13
⑷ 按油、气藏埋藏深度划分
划分为四个等级:浅层、中深层、深层、超深层; 在浅层、中深层油藏与气藏划分标准略有差别。
油、气储量综合评价(按埋藏深度)
评价等级
埋藏深度,m
油藏
气藏
浅层
<2000
<1500
中深层
2000~3200
1500~3200
深层
>3200~4000
>3200~4000
超深层
工业气流下限(m3/d)
陆地
海域
<500
0.3
500
500~1000
0.5
10.0
1000
10000
>1000~2000
1.0
20.0
3000
30000
>2000~3000
3.0
30.0
5000
50000
>3000~4000
5.0
50.0
10000
100000
>4000
10.0
20000
3
第一节 工业油气流标准
油藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度、特低丰度 气藏的储量:分高丰度、中丰度、低丰度 3个等级
油、气储量综合评价(按储量丰度)
评价等级
储量丰度
油 / 104t/km2
气 / 108m3/km2
高丰度
>300
>10
中丰度
>100~300
2~10
低丰度
50~100
<2
特低丰度
<50
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⑶ 按油、气田地质储量大小划分