油田开发术语
油气田开发工程常用术语

油气田开发工程常用术语油气田开发工程常用术语目次前言1 范围2 开发地质3 油藏物性4 渗流机理5 试井分析6 油气藏数值模拟7 油气藏开发工程8 提高采收率附录A(提示的附录)汉语拼音字母顺序索引附录B(提示的附录)英文名称字母顺序索引前言制定本标准的主要目的是要统一油气田开发工程常用术语,使其科学化、规范化,便于油田开发工程方面的方案设计、技术报告和论文的编写以及技术交流,本标准是油气田开发专业通用基础标准。
本标准的附录A、附录B都是提示的附录。
本标准由油气田开发专业标准化委员会提出并归口。
本标准由大庆石油管理局勘探开发研究院起草。
本标准起草人袁庆峰罗昌燕孙长明高树堂田东辉周显民油气田开发工程常用术语1 范围本标准规定了油气田开发工程专用术语。
本标准适用于油气田开发工程领域,也适用于石油工业的其他领域。
2 开发地质2.01 圈闭能够阻止储集层中的油气继续运移,并在其中储存起来形成油气聚集的场所。
2.02 闭合度从圈闭的最高点到溢出点之间的垂直举例。
2.03 闭合面积通过溢出点的构造等高线所圈定的闭合区的面积。
2.04 圈闭容积一个圈闭能聚集油气的容积。
2.05 含油组合相邻的一组生油层、储油层、盖层的总称。
2.06 油藏具有独立压力系统和统一油水界面、无游离天然气的聚集石油的单一圈闭。
2.07 气藏具有独立压力系统和统一气水界面,且只聚集有天然气的单一圈闭。
2.08 油(气)藏具有独立压力系统和统一油水界面,且只聚集有石油和游离天然气的单一圈闭。
2.09 构造油(气)藏因构造运动使底层发生变形或变位而形成的油(气)藏。
2.10 背斜油(气)藏由背斜圈闭形成的油(气)藏2.11 断层遮挡油(气)藏受断层遮挡形成的油(气)藏2.12 凝析气藏因压力、温度下降,部分气相烃类反转凝析成液态烃的量不小于150g/m3的气藏。
2.13 油田同一个二级构造带内若干油藏的集合体。
2.14 气田同一个二级构造带内若干气藏的集合体。
油田开采基础名词

渗透率:压力差时岩石允许液体及气体通过的性质称为岩石的渗透性,渗透率是岩石渗透性的数量表示。
它表征了油气通过地层岩石流向井底的能力,单位是平方米(或平方微米)。
绝对渗透率:绝对或物理渗透率是指当只有任何一相(气体或单一液体)在岩石孔隙中流动而与岩石没有物理�化学作用时所求得的渗透率。
通常则以气体渗透率为代表,又简称渗透率.相(有效)渗透率与相对渗透率:多相流体共存和流动于地层中时,其中某一相流体在岩石中的通过能力的大小,就称为该相流体的相渗透率或有效渗透率。
某一相流体的相对渗透率是指该相流体的有效渗透率与绝对渗透率的比值。
地层压力及原始地层压力:油、气层本身及其中的油、气、水都承受一定的压力,称为地层压力。
地层压力可分三种:原始地层压力,目前地层压力和油、气层静压力。
油田未投入开发之前,整个油层处于均衡受压状态,没有流动发生。
在油田开发初期,第一口或第一批油井完井,放喷之后,关井测压。
此时所测得的压力就是原始地层压力。
地层压力系数:地层的压力系数等于从地面算起,地层深度每增加10米时压力的增量。
低压异常及高压异常:一般来说,油层埋藏愈深压力越大,大多数油藏的压力系数在0.7-1.2之间,小于0.7者为低压异常,大于1.2者为高压异常。
油井酸化处理:酸化的目的是使酸液大体沿油井径向渗入地层,从而在酸液的作用下扩大孔隙空间,溶解空间内的颗粒堵塞物,消除井筒附近使地层渗透率降低的不良影响,达到增产效果。
压裂酸化:在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸的酸处理工艺称为压裂酸化。
压裂酸化主要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。
压裂:所谓压裂就是利用水力作用,使油层形成裂缝的一种方法,又称油层水力压裂。
油层压裂工艺过程是用压裂车,把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层,当把油层压出许多裂缝后,加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝,提高油层的渗透能力,以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。
油气田开发常用名词解释

第一节
开发设计
累积产油(气)量 指油(气)田从投产到目前为止,从油(气)层中采出的 总油(气)量。 采油(气)速度 年产油(气)量(Q)与地质储量(N)之比称为采油(气) 速度。 Q v 100 % N
用上述公式可计算油(气)田、开发区、排间、井组、单 井的采油(气)速度。它是表示油(气)田开发快慢的一 个指标。
主要内容
第一章 开发地质 第二章 油(气)藏物性与渗流力学 第三章 油、气藏工程 第四章 采油、采气工程 1、采油、采气与注水 2、井下作业 第五章 开发动态监测 第六章 开发分析及调整
第一节 采油、采气与注水
井身结构 指井眼中下入套管层次、深度、尺寸,以及各层套管外水 泥返高的组合与构成,以保证井筒坚实耐用。 如下图:工程测井常遇到的井身结构示意图。
第二节
方案实施
生产探井 有的油(气)田局部边界探明程度差,在开发方案中设计 了少数既起生产井作用,又起探井作用的井,这种井叫生 产探井。 试采井 为取得油(气)田地下开采动态资料而设计的采油(气) 试验井称试采井。 资料井 为探明油(气)田地下情况,取得编制油(气)田开发方 案所需的资料而钻的井叫资料井。 水平井 在钻到目的层部位时,井段斜度超过85°,其水平距离超 过目的层厚度10倍的井叫水平井。
主要内容
第一章 开发地质 第二章 油(气)藏物性与渗流力学 第三章 油、气藏工程 1、开发设计 2、方案实施 第四章 采油、采气工程 第五章 开发动态监测 第六章 开发分析及调整
第一节
开设计
油、气藏驱动方式 油、气藏驱动方式(驱动类型)是指油、气藏开采时,驱 使油、气流向井底的动力来源和方式。 开发方式 指主要利用什么驱动能量来进行油、气田开发。开发方式 有利用天然能量开发,人工注水和注水开发,先利用天然 能量后进行注水或注水开发等。开发方式的选择取决于油、 气田地质条件及经济效益。人工注水时目前油田开发的主 要方式。 注水 利用注水设备把质量合乎要求的水从注水井注入油层,以 保持油层压力,这个过程称为注水。
油气田开发常用名词解释

盛世石油科技技术培训材料油气田开发常用名词解释1.泵挂深度——抽油泵在井内的下入深度;有杆泵泵挂深度为井口悬挂器到固定凡尔的深度,电潜泵泵挂深度为井口悬挂器到分离器入口的深度。
2.边水——油(气)藏含油(气)边界以外的油(气)层水。
3.表层套管——为防止井眼上部地层疏松层的跨塌和上部地层水的渗入以及安装井口防喷器装置而下的套管。
4.表观粘度——也称视粘度。
在恒定温度时某一速率下,剪切应力与剪切速率之比值。
5.表面活性剂——能显著降低液体的表面张力或界面张力的物质。
具有气泡、乳化、增溶、湿润反转和洗涤等重要作用。
6.波及系数——注入驱油剂所触及到的油藏部分和整个油藏的比值,使用中一般又分为面积波及系数、垂向波及系数和体积波及系数。
7.捕集残余油——经一次或二次采油后,油以不连续的泡滴状或油脉形成被湿润的驱替水所包围的残余油。
8.不压井作业——采用特殊设备和工具,不使用压井液就能正常起下井内管柱的作业。
9.采出程度——油藏开采过程中,某一时刻的累计采油量占地质储量的百分数。
10.采气井口装置——气井完井以后,用于控制气井开、关,调节压力和气产量的装置。
也叫采气树。
11.采收率——油(气)田废弃时,累计采出油(气)量占原始地质储量的百分率。
12.采液速度——年产液量与油田地质储量之比,用百分数表示。
13.采油(气)速度——年产油(气)量占油(气)藏地质储量的百分比。
14.采油平台——为开发海上油田所建造的平台,有以安装采油工艺所需的设施。
有无人平台和有人居住采油平台两种。
在陆上丛式采油井场有人也叫采油平台。
15.采油(液、气)强度——单位厚度油层的日产油(液、气)量。
16.采油曲线——油田或油井产量、地区压力、流动压力、油气比、含水量、开井井数、工作制度等开采资料与时间的关系曲线。
它反映油田或油井生产状况及变化情况。
17.采油树——亦称井口生产装置。
安装在生产井口的阀门、管汇和控制设备的总称。
18.残酸——酸液被挤入地层向其深度流动的过程中浓度低到3%以下时的酸液。
(建筑工程管理)油田开发工程名词和解释精编

(建筑工程管理)油田开发工程名词和解释1、地质储量originaloilinplace在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的总储藏量。
地质储量按开采价值划分为表内储量和表外储量。
表内储量是指在现有技术经济条件下具有工业开采价值且能获得经济效益的地质储量。
表外储量是在现有技术经济条件下开采不能获得经济效益的地质储量,但当原油(气)价格提高、工艺技术改进后,某些表外储量能够转为表内储量。
2、探明储量provedreserve探明储量是在油(气)田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的地质储量,在现代技术和经济条件下可提供开采且能获得经济效益的可靠储量。
探明储量是编制油田开发方案、进行油(气)田开发建设投资决策和油(气)田开发分析的依据。
3、动用储量drawuponreserves已钻采油井投入开采的地质储量。
4、水驱储量waterfloodingreserves能受到天然边底水或人工注入水驱动效果的地质储量。
5、损失储量lossreserves在目前确定的注采系统条件下,只存在注水井或采油井暂未射孔的那部分地质储量。
6、单井控制储量controllablereservesperwell采油井单井控制面积内的地质储量。
7、可采储量recoverablereserves在现有技术和经济条件下能从储油(气)层中采出的那壹部分油(气)储量。
8、剩余可采储量remainingrecoverablereserves油(气)田投入开发后,可采储量和累积采油(气)量之差。
9、经济可采储量economicallyrecoverablereserves是指在壹定技术经济条件下,出现运营亏损前的累积产油量。
经济可采储量能够定义为油田的累计现金流达到最大、年现金流为零时的油田全部累积产油量;在数值上,应等于目前的累积产油量和剩余经济可采储量之和。
10、油藏驱动类型floodingtype是指油藏开采时,驱使油(气)流向井底的主要动力来源和方式。
石油天然气工业术语

油田开发中的常用术语
油田开发是石油行业的核心,其中使用的术语也非常复杂。
以下是一些在油田开发中常用的术语及其解释:
1. 井口(Wellhead)
在井筒和地面接头部分的支架,支撑井口设备和管道,以及提供了井开/关和控制井口操作的手柄。
2. 钻井(Drilling)
指钻井设备将井筒从表层钻至目标层位。
3. 采油(Production)
指油井内油的提取、分离和加工,以及该过程中废气、废水和废渣的处理。
4. 储量(Reserves)
特指可通过可行且经济合理的工艺方法采出的石油和天然气,以及煤焦油、页岩油和燃气等天然资源中的某些物质。
5. 溢流(Blowout)
井筒内压力异常或者控制不住,使油气外泄的现象。
6. 储层(Reservoir)
在地层中产生、储存和运聚石油、天然气等烃类烃类物质的岩石层。
7. 承包商(Contractor)
在油田开发过程中与公司签订协议,承担开发建设、维修和项目监理的公司。
油田开发术语的应用范围广泛,涵盖了所有油田开发的领域。
在进行油田开发前,了解这些术语对油田开发人员来说至关重要。
油田术语

96、造斜工具:用于改变和控制井斜和方位的井下工具。
97、弯接头:一种与井底动力钻具配合,用于定向造斜的井下工具。外形为一个轴线弯曲的厚壁接头,其公螺纹轴线与母螺纹轴线有一夹角,该角一般为1°~3°。
98、井底动力钻具(井底马达):装在井下钻具底部驱动钻头转动的动力机。
52、开钻:指下入导管或各层套管后第一只钻头开始钻进的统称,并依次称为第一次开钻,第二次开钻……。
53、完钻:指全井钻进阶段的结束。
54、送钻:钻进时,随着井眼不断加深,钻柱不断下放,始终保持给钻头施加一定的钻压的过程。
55、方入和方余:在钻进过程中,方钻杆在转盘补心面以下的长度称为方入;在补心面以上的方钻杆有效长度称为方余。
22、套补距:套管头上端面与转盘补心面之间的距离。
23、油补距:油管头上端面与转盘补心面之间的距离。
24、井场:钻井施工必需的作业场地。
25、圆井:为便于安装井控装置开挖的圆或方形井。
26、小鼠洞:位于井口的正前方,用于预先放置钻杆单根的洞,以加快接单根操作。
27、(大)鼠洞:当不使用方钻杆而从大钩上卸下时,用于放置方钻杆和水龙头的洞,位于钻台左前方井架大腿与井口的连线上。
45、指重表:反映大钩上载荷变化情况的仪表,它可显示悬重、钻重和钻压。
46、钻进:使用一定的破岩工具,不断地破碎井底岩石,加深井眼的过程。
47、钻进参数:是指钻进过程中可控制的参数,主要包括钻压、转速、钻井液性能、流量、泵压及其他水力参数。
48、钻压:钻进时施加于钻头上的沿井眼前进方向上的力。
114、岩心长:取出地面岩心的实际长度。
115、取心进尺:钻取岩心时,钻进的实际长度。
油气田开发部分术语与简单计算

油气田开发部分术语与简单计算1.岩石分类(成因):岩浆岩、沉积岩、变质岩;2.沉积岩分类:碎屑岩、黏土岩、碳酸岩、生物岩;3.沉积相:陆相(残积、坡积、洪积、河流、湖泊、沼泽、沙漠、冰川等);海相(滨岸、浅海、半深海、深海等);过度(三角洲、泻湖、障壁岛、潮坪、河口湾等);4.碎物质搬运三种状态:悬浮、跳跃、拖运(滚动);5.油气运移动力因素:地静压力、构造运动力、水压力、浮力(重力)、毛细管力;6.圈闭类型:构造(背斜、断层)、地层()、岩性();7.油气藏类型:构造(背斜、断层、裂缝、岩丘、向斜)、地层(地层不整合、地层超复、剥蚀隆起、生物礁、喀斯特、)、岩性(岩性尖灭、透镜体);8.注水方式:边内(切割注水、环状注水、顶部注水、面积注水(反九点、五点、四点、点状))与边外;9.驱油能量:人工(注水、注气)与天然(边底水、溶解气膨胀、气顶膨胀、弹性、溶解气);10.开发方式:人工(注水、注气)与天然(边底水、溶解气膨胀、气顶膨胀、弹性、溶解气);11.驱动类型:水压、气压、弹性、溶解气、溶解气;12.地层系数= KH (10-3um2*m);13.流动系数=KH/u(10-3um2*m/mp a*s);14.流度= K/u(10-3um2 /mp a*s);15.渗透率:绝对(空气、分析)、有效(相)、相对.( 10-3um2);16.毛管压力:排驱压力、进汞饱和度.(MPa);17.储量计算:N=100*A*H*P*So*ρ/B o(104t);18.导压系数= k/ucφ.( um2* MPa /mp a*s);19.变异系数= 标准偏差/平均值,即:(k50-k84.1)/k50。
(无因次);20.突进系数=极大值/平均值(无因次);21.砂层钻遇率=钻遇砂层井数/总井数*100%;22.连通系数=砂层厚度大于平均厚度的井数/总井数(无因次);23.分布系数=钻遇油层井数/钻遇砂层井数(无因次);24.有效厚度系数=有效厚度/砂层厚度(无因次);25.级差=统计样本中的最大值与最小值值之差;26.压力梯度:(Mpa/m or100m);27.地温梯度地下每增加1米或100米温度增加值(o C/m );28.采收率=可采油量/地质储量*100%;29.无水采收率=含水前累积采油量/地质储量*100%;30.最终采收率=油田废弃前累积采油量/地质储量*100%;31.采出程度=累积采油量/地质储量*100%;32.静水柱压力=油层中深*p w/10(MPa);33.原始地层压力(MPa);34.饱和压力:(MPa);35.静压(目前地压)(MPa);36.流压:油层中部流动压力(MPa);37.油压(MPa)38.套压(MPa);39.回压(MPa);40.压力系数=地层压力/静水柱压力(无因次);41.总压差=原始地层压力-目前地层压力(MPa);42.生产压差=目前地层压力-流动压力(MPa);43.流饱压差=流动压力-饱和压力(MPa);44.地饱压差=目前地层压力-饱和压力(MPa);45.注水压差=注水井流压(井口压力+静水柱压力)-地层压力(MPa);46.三大矛盾:层间、层内、平面;47.水驱状态:活塞、指进、突进、舌进、锥进;48.递减类型:指数递减、双曲、调和;49.水驱特征曲线:(1)甲型:logWp=BNp+A;50.采油指数=日产油量/生产压差(m3/d/MPa);51.采液指数=日产液量/生产压差(m3/d/MPa);52.比采油指数=日产油量/生产压差/有效厚度(m3/d/Mpa/m);53.采油速度=年采油量/地质储量*100%;54.采油强度=油井日产油量/井有效厚度(t/d/m);55.注水强度=日注水量/有效厚度(m3/d/m);56.吸水指数=日注水量/注水压差或两种工作制度日注水量差/流压差;57.视吸水指数=日注水量/井口压力;58.注采比=日注入地下体积/日采出液地下体积(无因次);59.水驱油效率=(单层水淹区总注入体积-采出水体积)/单层水淹区原始含油体积;60.完井:射孔、裸眼、贯眼、衬管、尾管;61.人工井底;62.水泥帽;63.沉砂口袋;64.补心;65.地面海拔66.油补距;67.套补距;68.吸水剖面;69.出液剖面;70.稳定试井;71.不稳定试井;72.干扰试井;73.功图:;74.泵径:;75.冲程:;76.冲数:;77.泵效:;78.动液面:;79.沉没度:;80.生产时率=实际工作天数/日历天数*100%;81.油井利用率=开井数/(油井总数-计关井)*100%;82.存水率=(累积注水-累积产水)/累积注水*100%;83.含水上升速度=含水比变化值/相对应时间变化值;84.含水上升率=含水比变化值/相对应采出程度变化值;85.油量综合递减=(上年末日水平*当年1~n月日历天-(当年1~n月累计核实油量-当年1~n月新井累计油))/ 上年末日水平*当年1~n月日历天;86.水平综合递减=;87.油量自然递减=(上年末日水平*当年1~n月日历天-(当年1~n月累计核实油量-当年新井1~n月累计油-当年1~n月累计措施增产量))/ 上年末日水平*当年1~n月日历天;88.水平自然递减=;89.措施产量:改层(补孔、换层、调层)、压裂、酸化、堵水、挤油、气举、转抽、换大泵、热力、大修、下电泵、防砂;90.非措施产量:放差、调参、热洗、清蜡、检泵、当年新井增产;91.耗水率=每采一吨油量所采出的水量;92.累积亏空=累积注入体积-(累计产油*Bo/po+累积产水体积),(10-4t);93.水驱指数=(累积注水-累积产水)/累积产油体积;94.水驱控制程度=油水井连通有效厚度/油井有效厚度*100%;95.波及系数=;96.厚度动用程度=*100%;97.层数动用程度=*100%;98.扫油面积系数=单层井组水淹面积/单层井组控制面积(无因次);99.弹性产率=(Boi/Bo)*No*Ct; (10-4t/MPa);100.压力系数=地层压力/静水柱压力(无因次);101.自喷系数=饱和压力/静水柱压力(无因次);102.停喷系数=停喷流压/饱和压力(无因次);103.井网密度:每平方千米井数;104.储量丰度:每平方千米储量;105.水淹厚度系数=见水厚度/见水有效厚度;106.单层突进系数=油井单层最大渗透率/平均渗透率;107.平面突进系数=最大水线推进距离/平均水线推进距离;108.单储系数=总储量/总含油体积;109.注采比=注入体积/(采油量*Bo/Po+采水量);110.原油体积系数=地层条件下单位体积原油/地面标准条件下(脱气)的体积;111.天然气溶解度:在一定压力下,单位体积原油中溶解的气量;112.天然气溶解系数:在一定温度下,压力每增加1兆帕时,单位体积原油中溶解的气量;113.IPR曲线:q o/q omax=1-v*p wf/ p R -(1-v)*(p wf/p R)2,与饱和压力有关;114.井别:探井、资料井、评价井、生产井、注水井、观察井、检查井、调整井、更新井;115.油藏数模:油藏描述、建立模型、动态研究、历史拟合、设计方案(开采方式等)、预测、综合分析。
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地层原油物理参数(高压物性) 地层原油物理参数(高压物性)
饱和压力( )、溶解系数 饱和压力(MPa)、溶解系数、地层原油密度(t/m3) )、溶解系数、地层原油密度( 地层原油粘度( 里泊 里泊=1mPa.s)、原始溶解气油比( m3/t) )、原始溶解气油比 地层原油粘度(1里泊 )、原始溶解气油比( ) 原油压缩系数( 原油压缩系数(1/MPa) ) 原油体积系数: 原油体积系数:是在地层条件下单位体积原油与它在地面标准条件 下脱气后的体积的比值。 下脱气后的体积的比值。
开发方面 井网密度:单位面积上的钻井数( 井网密度:单位面积上的钻井数(口/ Km2 ) 小层钻遇率:钻遇某个层的井数占总开发井的百分数。 小层钻遇率:钻遇某个层的井数占总开发井的百分数。 井别:油田上根据钻井目的和开发的要求, 井别:油田上根据钻井目的和开发的要求,把井分为不同 类别。 类别。 如;探井、资料井、评价井、生产井、注水井、调整井、 探井、资料井、评价井、生产井、注水井、调整井、 检查井 探井:在经过地球物理勘探证实有希望的地质构造上, 探井:在经过地球物理勘探证实有希望的地质构造上,为 了探明地下情况,寻找油气田而钻的井。 了探明地下情况,寻找油气田而钻的井。 调整井:为挽回死油区的储量损失, 调整井:为挽回死油区的储量损失,改善断层遮挡地区注 水开发效果, 水开发效果,以及调整横向上和纵向上采油效果差别严重 开发效果所钻的井,用以扩大扫油面积,增加可采储量, 开发效果所钻的井,用以扩大扫油面积,增加可采储量, 提高采油速度,改善开发效果。 提高采油速度,改善开发效果。
技术培训 第一部分 日常资料录取与整理 一、油井日常资料录取与整理 二、水井日常资料录取与整理 三、采油队综合资料整理 第二部分 油田开发中的基本知识 一、开发中的基本术语 二、动态分析中的相关曲线和图幅制作
第三部分 动态分析
一、单井分析 二、井组分析 三、区块分析 四、月、季、年报的编写 五、动态分析的方法与技巧
七点法:正三角形,注采井数比2:1 七点法:正三角形,注采井数比 :
采油速度、采出程度、含水上升率、含水上升速度、综合含水、 采油速度、采出程度、含水上升率、含水上升速度、综合含水、注 采比、产量递减率、自然递减率、 采比、产量递减率、自然递减率、综合递减率 产量递减率; 产量递减率;就是单位时间内的产量变化率 自然递减率: 自然递减率:反映油田老井在为采取增产措施情况下的产量递减速 数值大,反映产量降快, 度。数值大,反映产量降快,稳产难度大 综合递减率:反映油田老井采取增产措施情况下的产量递减速度。 综合递减率:反映油田老井采取增产措施情况下的产量递减速度。 D自=(A×T-W)/(A×T)×100 ( × ) × × D综=( A×T-W-Z)/(A×T)×100 ( × ) × × A—— 上年末标定日产油水平 T——当年 月的日历天数 当年1-n月的日历天数 当年 W——未措施老井 月累计产油量 未措施老井1-n月累计产油量 未措施老井 Z——措施井 月增油量 措施井1-n月增油量 措施井
第四部分 专题讲座
一、典型示功图分析 二、不同计量方式下对产量全准的影响 三、几种特殊分层测试卡片的分析与处理
开发中的基本术语
油层物理性质
孔隙度、有效孔隙度:符号: 孔隙度、有效孔隙度:符号:φ 单位: 单位:% 绝对渗透率、有效渗透率:符号: 单位: 绝对渗透率、有效渗透率:符号:k 单位:达西 1um2=1d=103md 相对渗透率:单位:% 相对渗透率:单位: 原始含油饱和度:符号: 原始含油饱和度:符号:SO 有效厚度:单位: (射开厚度≥有效厚度 连通厚度) 有效厚度≥连通厚度 有效厚度:单位:m(射开厚度 有效厚度 连通厚度) 原始地层压力:单位: 原始地层压力:单位:MPa
储 量
含油面积( )、油水边界 连通储量、不连通储量、 油水边界、 含油面积(Km2)、油水边界、连通储量、不连通储量、损失储量 地质储量:在地层原始条件下,具有产油( 地质储量:在地层原始条件下,具有产油(气)能力的储层中所储 原油总量。 原油总量。 开采储量:在现代工艺技术和经济条件下, 开采储量:在现代工艺技术和经济条件下,能从储油层中采出的那 一部分的油量。 一部分的油量。 采收率:在某一经济极限内,在现代工程技术条件下, 采收率:在某一经济极限内,在现代工程技术条件下,从油藏原始 地质储量中可以采出油量的百分数。 地质储量中可以采出油量的百分数。 单储系数:指总储量与含油体积之比。即单位体积储量。 单储系数:指总储量与含油体积之比。即单位体积储量。 单位:万吨 单位:万吨/m3 , 在实际中,往往由于空隙度等油层物性不一样, 在实际中,往往由于空隙度等油层物性不一样,各油层单储系数也 不一样。 不一样。
当年进行多种措施 1、当年油井大修措施开井后,其他任何措施不计入,只计算大 、当年油井大修措施开井后,其他任何措施不计入, 修增油量 2、新措施是在原措施3个月内采取的,则认为新措施是原措施 、新措施是在原措施 个月内采取的 个月内采取的, 效果的延续,只计算原措施的增油量, 效果的延续,只计算原措施的增油量,不计算新措施的增油量 3、新措施在原措施3个月后采取的,不再计算原措施效果,只 、新措施在原措施 个月后采取的 不再计算原措施效果, 个月后采取的, 计算新措施效果。 计算新措施效果。 例:我矿,地质储量2989万吨,到2000年末,累计生产原油 万吨, 年末, 我矿,地质储量 万吨 年末 278.5万吨 其中 万吨,其中 年年产原油33.0225万吨 年底标定产量 万吨,年底标定产量 吨 万吨 其中2000年年产原油 年年产原油 万吨 年底标定产量790吨, 综合含水28.27%,到2001年8月末 年累产油 月末,年累产油 万吨,新井产 综合含水 到 年 月末 年累产油18.6771万吨 新井产 万吨 万吨,措施井增油 万吨,8月月产油 万吨,月产水 油0.65万吨 措施井增油 万吨 措施井增油0.165万吨 月月产油 万吨 月月产油2.4335万吨 月产水 万吨 0.9936万方 平均日注水 万方,平均日注水 知原油比重0.86,原油体积系数 万方 平均日注水4100方,知原油比重 方 知原油比重 原油体积系数 1.0707. 计算2000年年采油速度 年年采油速度,2001.8采油速度 目前采出程度 含水上升 采油速度,目前采出程度 计算 年年采油速度 采油速度 目前采出程度,含水上升 自然递减率,综合递减率 率,自然递减率 综合递减率 月度注采比 自然递减率 综合递减率,月度注采比
解释: 解释: 老井:上一年12月31日前投产的油井 老井:上一年12月31日前投产的油井 12 新井:当年1 新井:当年1月1日后投产的井 措施井:补孔、压裂、酸化、换大泵、堵水、 措施井:补孔、压裂、酸化、换大泵、堵水、大修等明显 增油(注意,正常参数调整,泵筒维护不算措施, 增油(注意,正常参数调整,泵筒维护不算措施,当年新 井措施不算) 井措施不算) 标定日产:以全年特别是10,11,12月产油量变化趋势确 标定日产:以全年特别是10,11,12月产油量变化趋势确 10 定年底日产油水平。( 。(注意 应扣除年底临时增产, 定年底日产油水平。(注意 应扣除年底临时增产,第二 年一季度转注井及超过正常产油量多产的原油; 年一季度转注井及超过正常产油量多产的原油;应加上临 时减少的原油) 时减少的原油) 措施井增油量计算方法: 措施井增油量计算方法: 月增油= 措施后月产油/生产天数-措施前月产油/ 月增油=(措施后月产油/生产天数-措施前月产油/生产天 当月生产天数: 数)×当月生产天数:
其他
主力油层:厚度大、渗透率高、 主力油层:厚度大、渗透率高、分布面积大的油层 接替层:当主力油层采出程度高和含水较高,采油量开始递减时, 接替层:当主力油层采出程度高和含水较高,采油量开始递减时, 及时加强中低渗透层的开采,弥补主力油层的减产,这种在油田稳 及时加强中低渗透层的开采,弥补主力油层的减产, 产中起接替作用的油层。 产中起接替作用的油层。
四点法:正三角形,注采井数比 : 四点法:正三角形,注采井数比1:2
三点法:注采井数比 : 三点法:注采井数比1:3
九点法:正方形,注采井数比: : 九点法:正方形,注采井数比:3:1
反九点法:正方形,注采井数比: : 反九点法:正方形,注采井数比:1:3
五点法:正方形,注采井数比1:1 五点法:正方形,注采井数比 :
解:地质储量=5×7.6 × 0.09+5×6.5 × 地质储量 × × 0.09+5.3 ×5.8 × 0.09 =3.42+2.925+2.7666 =9.1116(万吨 万吨) 万吨
开发方面
开发层系:把油田内性质相近的油层组合在一起 用同一套井网进 开发层系:把油田内性质相近的油层组合在一起,用同一套井网进 行开发。 行开发。 开发方式:指依靠那一种能量驱油开发油田: 开发方式:指依靠那一种能量驱油开发油田:天然和人工补充 井网: 井网:油、气、水井在油气田上的排列和分布。 水井在油气田上的排列和分布。 井网部署:油气田的油、 井网部署:油气田的油、气、水井排列、分布方式、井数的多少、 水井排列、分布方式、井数的多少、 井距、排距的大小等称为井网部署。 井距、排距的大小等称为井网部署。 注采平衡:注入物地下体积与采出物地下体积相等。 注采平衡:注入物地下体积与采出物地下体积相等。 对注水开发油田: 对注水开发油田: 注采比= 注采比 注入水地下体积/(采出油量 原油密度 原油体积系数+采出水地下 原油密度× 注入水地下体积 (采出油量/原油密度×原油体积系数 采出水地下 体积) 体积) *井组注采比 井组注采比
例:某井,有效厚度为15.3m,其中,FI组5m, 某井,有效厚度为15.3m,其中,FI组5m, 15.3m FII组5m,FIII组5.3m,控制面积为0.09Km FII组5m,FIII组5.3m,控制面积为0.09Km2, 并知FI FII、FIII组单储系数分别为7.6、 FI、 组单储系数分别为7.6 并知FI、FII、FIII组单储系数分别为7.6、 6.5、5.8万吨 万吨/Km .m,求该井地质储量 6.5、5.8万吨/Km2.m,求该井地质储量