低渗油藏钻完井新技术

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《2024年低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》范文

《2024年低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》范文

《低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,低渗透油藏的开发变得日益重要。

低渗透油藏因其储层特性,开发难度大,需要精细的井网部署和高效的开发策略。

因此,研究低渗透油藏的井网部署及相应的油藏工程方法,对于提高采收率、降低开发成本、实现可持续发展具有重要意义。

本文旨在探讨低渗透油藏的井网部署策略及其在油藏工程中的应用。

二、低渗透油藏特征低渗透油藏是指渗透率较低的油藏,其储层特性决定了其开发难度。

低渗透油藏的主要特征包括:储层渗透率低、孔隙度小、非均质性强、含油饱和度低等。

这些特征导致油藏开采过程中存在采收率低、产能递减快等问题。

三、井网部署原则针对低渗透油藏的特性,井网部署应遵循以下原则:1. 合理规划井网密度和井距:根据储层特性和产能要求,合理规划井网密度和井距,确保井网能够覆盖整个油藏。

2. 优化井位选择:根据地质资料和储层特性,选择合适的井位,以最大限度地提高采收率。

3. 考虑经济因素:在满足产能要求的前提下,尽量降低开发成本,实现经济效益最大化。

四、油藏工程方法研究针对低渗透油藏的井网部署,可采用以下油藏工程方法进行研究:1. 地质建模与储层评价:通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布、渗透率、孔隙度等参数,为井网部署提供依据。

2. 数值模拟技术:利用数值模拟技术,建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的油藏开采过程,评估各方案的采收率、产能及经济效益。

3. 历史拟合与优化:根据实际生产数据,对历史拟合结果进行优化,调整井网部署方案,提高采收率。

4. 动态监测与调整:通过动态监测技术,实时监测油藏开采过程中的产能变化、压力变化等数据,根据实际情况调整井网部署方案。

五、实例分析以某低渗透油藏为例,采用上述油藏工程方法进行研究。

首先,通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布和特性。

其次,利用数值模拟技术建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的开采过程。

通过历史拟合与优化,确定最佳井网部署方案。

低渗、特低渗透油藏综合治理技术

低渗、特低渗透油藏综合治理技术

含油面积:1910km2 地质储量:11亿吨
帕宾那油田是加拿大最大的低渗透油田,其中 卡迪姆油藏是帕宾那最大的低渗透砂岩油藏。
1985-1989年,对卡迪姆油藏共压裂83井次。
筛 选 原 则
a、从压力恢复分析得出表皮因子,选 取表皮因子较高(污染重)的井。 b、选取比产液能力(目前的产液量与 峰值产液量的比值)较低的井
垦东18
优质低伤害钻井液完井液技术
强水敏性油层 中水敏性油层 弱水敏性油层 低压易漏失层 深层盐膏地层 海上油田 油基钻井液或仿油性水基钻井液 正电胶(正电性)钻井液 聚合物铵盐钻井液 泡沫钻井液 饱和盐水钻井液 海水低固相不分散钻井液
国内油层保护技术
粘土稳定技术
泵 丢手工具 双向锚定 封隔器 封隔层 液压平衡 式封隔器 单流控制阀 采油层 筛 管 丝 堵
芳707 祝三 芳6 肇291 州184
21 12 58 8 53 5.0 56 0 18 超前2个月
(1) 州184投产初期产量较高,采油强度大,虽有产量 递减过程,但递减幅度不大。 (2)州184油井受效后,单井产量的恢复程度较高。
7 6
累积产油,*104m3
5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
采油 工程 油层 保护 技术
解堵工艺技术
作业屏蔽暂堵 技术 射孔技术
油气层保护管柱技术
(二) 低渗透油田主要配套技术
1、 井网部署 2、注水 3、油层保护技术 4、整体压裂改造和井筒举升技术 4、整体压裂改造和酸化技术 5、利用水平井技术 6、聚能射孔技术
将油藏作为整体进 行压裂优化设计
优选压裂液
丙基瓜胶(HPG)压裂液(工业品残渣不超过3%)、油基压裂液、 泡沫压裂液及液态CO2压裂液等无残渣压裂液。另外,防膨、防乳化、 杀菌、助排等一系列入井液添加剂都配套应用。

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

低渗透油藏注水采油技术分析
低渗透油藏是指储层渗透率较低的油藏,一般小于1mD。

由于油藏的渗透率较低,油井单井产能有限,且采油开发比较困难。

注水采油技术是一种常用的采油方法,通过注入高压注水进行增压,从而提高油井产能。

本文将对低渗透油藏注水采油技术进行分析。

低渗透油藏注水采油技术主要包括注水压力、注水量和注水方式等方面。

注水压力是低渗透油藏注水采油技术的关键参数之一。

注水压力的大小直接影响着油井渗流能力的提高和产出油的速度。

一般来说,注水压力越大,对应的增油效果越好。

但是过大的注水压力也会导致油藏中的渗透率变大,从而影响后期的注采均衡。

在选择注水压力时要综合考虑油藏的渗透率、排水半径等因素,以达到最佳的增油效果。

注水方式也是低渗透油藏注水采油技术中的重要环节。

主要包括连续注水、断续注水和压裂注水等方式。

连续注水是指连续注入一定量的水,维持油井周围注采均衡,提高产能。

断续注水是指间歇性的注入水,根据油井的产能和注水效果进行调整,以达到最佳的增油效果。

压裂注水是指在注水过程中,通过压裂作用,增加储层的渗透性,提高产能。

不同的注水方式有不同的适用范围,需要根据油藏的特点和开采要求来选择。

低渗透油藏注水采油技术在注水压力、注水量和注水方式等方面有着较大的关联性。

合理选择注水压力、注水量和注水方式等参数,可以提高低渗透油藏的产能,实现有效的采油。

对注水过程中的地层压力变化、渗透率改造等因素进行综合分析,也有助于进一步优化注水采油技术,提高开采效果。

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储层渗透率较低(通常小于0.1 mD)的油田,储量大,但开发难度较大,一直以来都被认为是石油勘探开发的难题之一。

传统的油田开发技术在低渗透油田中往往效果不佳,研究低渗透油田开发技术对于提高油田开发水平、丰富石油资源具有重要意义。

一、低渗透油田的特点1.储层渗透率低,水驱能力差2.成本高,投资回收周期长3.目前技术手段难以实现有效开发二、低渗透油田开发技术研究现状1.常规采油技术:包括常规油井开发、水驱开采、压裂等2.非常规采油技术:CO2驱替、聚合物驱替等3.先进采油技术:水平井、多级压裂、水力压裂等三、低渗透油田开发技术研究方向1. 储层改造技术研究储层改造技术是指通过采用化学驱油、物理方法改造储层,提高储层的渗透率和油水驱能力。

目前,聚合物驱替技术、CO2驱替技术等储层改造技术已经得到了一定的应用,但依然存在着很多问题需要解决,例如聚合物驱替技术在实际应用中存在成本高、渗透率难以提高等问题,储层改造技术的研究方向主要在于降低成本、提高效率。

2. 井网优化配置技术研究井网优化配置技术是指通过对油田井网结构进行优化调整,提高采收率的技术手段。

针对低渗透油田的特点,井网优化配置技术研究主要集中于井网布置密度、井网结构等方面的优化调整,以达到提高采收率的目的。

3. 先进开采技术研究先进开采技术主要包括水平井开采技术、多级压裂技术、水力压裂技术等。

这些技术可以有效地提高低渗透油田的采收率,但需要占用较多的资金和人力,如何降低开采成本、提高技术效率也是当前研究的重点之一。

四、低渗透油田开发技术研究面临的挑战1. 技术难题:低渗透油田开发技术研究面临着一系列的技术挑战,例如储层改造技术的成本高、效率低等问题,井网优化配置技术的井网结构优化方面的难题等。

2. 资金投入:开发低渗透油田需要大量的资金投入,而目前市场上尚未形成一套完善的投资回报机制,这也是制约低渗透油田开发的一个重要因素。

低渗低孔低产能油田钻井技术

低渗低孔低产能油田钻井技术

低渗低孔低产能油田钻井技术摘要:在分析了制约和影响油田企业低渗透低孔隙低产能油藏开发效果的主要因素的基础上,结合油田企业最新现场试验成果,提出了相应的钻井技术措施,并从井身结构、钻具组合、钻井参数、钻机和钻头选型及油层保护等方面进行了重点和详细论述。

主题词:低孔低产能;油田;钻井Abstract: analysis of the restricted and influenced low permeable oilfield enterprises low porosity can low yield of reservoir development effect of the main factors of basis, combining with the latest oilfield enterprises test results, and put forward the corresponding measures of drilling technology, and well from body structure, downhole assembly and drilling parameters, drill and bit selection and oil reservoir protection and so on key and detailed discussion.Keywords: low holes can low; Oil field; drilling目前油田单位低渗透低孔隙低产能(简称“三低”)石油地质储量近3亿t,占油田已探明未动用储量的92.4%,这是该油田持续稳定发展的后备资源。

油田单位在正确分析制约和影响“三低”油田开发效果的主要因素的基础上,采取相应的钻井工艺技术,最大限度地减少了投资,使未动用的“三低”油藏得以有效开发,确保油田持续稳定地发展。

渤海低渗油气田开发钻完井技术研究

渤海低渗油气田开发钻完井技术研究摘要:我国渤海油田石油储量巨大,经过数十年的勘探开发,未来产量增长重点逐步聚焦在低渗油气田,其具有开采难度大、投入成本高的特点。

单井产能需达到一定程度才可有效保证经济效益,这对钻完井技术提出了较高的要求。

关键词:渤海;低渗油气田;开发1 渤海低渗油气田开发生产特征及存在问题1.1 层间干扰我国渤海低渗油气田的物性差、油层薄,并且多为砂泥岩互层。

例如渤海某油气田中储层多达15个小层,储层厚度为0.8~4.4 m,平均单层厚度为2.0 m。

另外,海上油井少,为了能够有效确保油井的产能,一般情况下会对多个油层进行射开进行共同开采,由于储层间物性差异较大,层间干扰严重,会严重影响到小层产能的发挥,导致油气井的产量有所降低。

1.2 井网不完善海上油田的井网多为不规则井网,井网不完善、井距大,低渗透油气储层的连通性较差,渗流阻力大很难建立有效的驱动体系。

在实际开采过程中,注水井的能量无法得到有效扩散,导致注水井的压力增加,同时会面临注不进、采不出的困难。

1.3 底层压力和产量下降块目前渤海低渗透油气田主要是依靠天然能量衰竭或者是后期注水的方式进行开采,由于储层中岩性复杂,单砂体规模小,储层内的连通差,导致地层中的压力会呈现出下降趋势,油气田产量急剧递减。

目前我国渤海油气田每采出1%的地质储量,地层内的压力下降为2~3 MPa产油量逐年递减,高达25%~45%,并且油气田的采出程度较低。

2 渤海低渗油气田开发钻完井技术渤海低渗油气田开发难点归根结底是经济性和技术制约的问题,当前作业思路主要有两个,即钻完井提速降本技术和增产与储层改造技术。

2.1 钻完井提速降本技术钻井速度提升的主要技术包括优快钻井技术,压力控制钻井技术等,结合海上低渗透油田中储存的实际情况,选择合适的钻井技术,能够有效减少成本的支出,从而有效提高海上油田的经济效益。

钻完井提速技术的有效应用能够有效增强我国渤海钻完井作业效率,大幅度节约开发成本,提高低渗油气田开发经济性。

低渗透油藏开发存在问题、开发难点及开发新思路

低渗透油藏开发存在问题、开发难点及开发新思路2009-01-01 12:00低渗透油藏在勘探阶段就要依靠储层改造提高产能,几乎全部新井都需要压裂投产。

结合胜利低渗油藏的特点和国内外低渗透油藏开发技术的新进展,科学规划近期乃至未来5~10年的技术发展方向,关系到低渗透油藏的有效动用,关系到胜利油田的稳定发展大局。

国际上把渗透率在0.1毫达西至50毫达西之间的油藏界定为低渗透油藏。

20世纪80年代,我国仅陕北地区就探明低渗透油藏储量数亿吨,其平均有效渗透率只有0.49毫达西,而当时能够成功开发的只是渗透率为10毫达西以上的油藏。

此外,还有一种特殊的低渗透油藏——盐湖沉积低渗透油藏,它除了具有渗透率低的特点外,还常常因为结盐结垢导致油水井作业频繁、井况恶化等。

但是,随着勘探开发程度的不断提高,老区稳产难度越来越大,开发动用低渗、特低渗油藏成为我国陆上石油工业增储上产的必经之路。

在低渗透油藏开发方面,我国石油地质科技人员经过长期的探索与研究,形成了地层裂缝描述、全过程油层保护、高孔密射孔、整体压裂改造、小井距密井网等一系列技术。

但在裂缝描述、渗流机理研究、开发技术政策界限研究、配套工艺技术研究等方面,还不能完全适应低渗透油藏高效开发的需要,低渗透油藏储量动用程度、水驱采收率还比较低。

因此,进一步探索动用低渗透油藏,提高低渗透油藏采收率,依然任重而道远。

一、低渗透油藏开发存在的问题任何一个油田,从发现到投入开发,人们对它的认识是有限的。

但是,随着大规模开发的进行,为了便于管理,按初期对油藏的认识,人为地划分开发单元在所难免。

而接下来的地质研究和油水井动静态研究,也随之按人为划分的单元展开。

这就等于把一个局限性的认识关进一个特制的笼子里,进行局限性的研究。

在勘探开发过程中,随着地质研究的逐步深入,人们发现这种人为划分的单元与油藏分布的实际状况存在很大差别。

人为划分的单元,绝大部分情况下把本来连片的油藏割裂开来,使地质研究乃至地质认识出现局限性,直接导致油藏认识的不完整性,成为制约低渗透油藏开发的瓶颈之一。

低渗油藏裸眼水平井压裂技术及应用


厚 度 55m, 效 厚度 30i, . 有 . 储层 为三 角洲 分 流平 n
原河道砂体 , 点坝砂体发育 , 为此在点坝砂体发育区 设 计 实施 了 1口裸 眼水 平井 。空气渗 透 率 52m . D, 为 中孔 、 渗 透储 层 。 油 藏压 力 系数 0 8 , 藏欠 低 .8 油 压, 油藏类 型 为 断层~ 岩 性 油藏 。 区 内天 然 裂 缝 基
4 油胀 封隔器 验封情 况
油 胀封 隔器 验封 后 , 发现 第 1 2级 油 胀 封 隔器 、 图 1。 )
和第 6级 油胀 封 隔器分别 在 1 P 0M a和 1. a 15MP 下
2 76 4 9
12 2 0 13 4 7 l 14 0 8 6 9 030 13 76 3 6
3 裸眼水平井钻 井及完井方式
裸 眼水平井 方 位 垂 直最 大 水 平 主应 力 方 位 , 近 于 南北 向 。完 井井身 采用 三井 身结构 , 即表层套 管 、 技 术套 管 、 油层 套管 , 技术 套管 下到入 靶 点 。由于油
藏 欠压 , 为最 大 限度减 少 钻 井 过程 中钻 井 液对 油层
效果表 明 , 低渗透油藏采用 近平衡钻 井 、 眼完井 能有效地保 护储层 , 裸 实施裸 眼水平井 储层压 裂改造 能够提
高单井 日产油 , 对进一步改 善低 渗透 油藏 开发效果有重要意义 。
[ 关键词] 低渗透 ; 水平井 ; 裸眼完井 ; 压裂
[ 中图分类号] T 3 [ E 文献标识码 ] A [ 文章编 号] 1 9 14 (02 0 — 00— 0 — 72 21 )4 07 0 0 4
…Байду номын сангаас
水平 井 开发 目的层 为 扶余 油层 扶 I 层 , 3 单层 砂 岩

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岩石孔隙度低、渗透率小的油藏,其开发面临诸多挑战,包括产量低、开采难度大、开发成本高等问题。

为了解决低渗透油藏的这些问题,提高油田的开采效率和经济效益,油田公司采用了一系列挖潜增产技术,在实践中得到了成功应用。

一、水平井技术水平井技术是开发低渗透油藏的主要方式之一,其原理是在油层水平方向钻探,增大油井与油层的接触面积,提高采油效率。

水平井技术可分为精细定向井和侧钻井两种,前者是在一般方向钻探的油井上进行调整,将井眼转向水平方向,以增大油与岩石的接触面积;后者是在井眼线以外打侧孔,进而延伸井眼,增大开采面积。

二、增油剂技术增油剂技术是一种通过加入化学剂来改变原油物理、化学性质,促进原油流动并提高采收率的技术。

常用的增油剂包括表面活性剂、聚合物、油溶剂等,它们能够改变油藏孔隙的表面张力,减小孔隙压力,从而提高原油采收率。

增油剂技术被广泛应用于低渗透油藏的开发和优化中,取得了良好效果。

三、人工压裂技术人工压裂技术是将深层岩石通过压裂将其切断,并在岩石空隙中注入高压水,使油藏中的原油通过空隙流动,提高采收率的一种技术。

在低渗透油藏中,人工压裂技术可帮助原油穿过厚压力层和多层岩石,流到井口,提高采收率。

该技术在国内外均得到广泛应用,常见的人工压裂方式包括穿过压力层压裂、均质压裂、局限性压裂等。

四、地下水驱技术地下水驱技术是通过向油藏注入地下水或添加水驱剂,使原油温度、粘度降低,从而提高采收率的技术。

该技术适用于高粘度、低渗透或深埋油藏中,能够降低开采成本,提高经济效益。

地下水驱技术可分为天然水驱和人工水驱两种,前者指原油层天然地含有足够的水,可利用其水驱作用提高采收率,后者是通过注入非天然地下水或添加水驱剂来实现采收率的提高。

总之,针对低渗透油藏开发面临的问题,依托高新技术、创新开发方式和完善管理体系等,油田公司在实际应用中不断探索创新,取得了显著成效,为保证油气资源的可持续利用做出努力。

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2016-1-17
西安石油大学
2.1主-分井眼穿越油层斜度大(乃至水平井段)长度大、直径大的钻进技术 High angle, long ERW, Large diameter well
②国内外现状 国际上,到90年代初期多家公司开始形成商业化技术。
Schlumberger 的PowerDrive(PD), Baker Hughes 的 AutoTrak, Halliburton 的JeoPilot形成了现场应用技术 。
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2.1主-分井眼穿越油层斜度大(乃至水平井段)长度大、直径大的钻进技术 High angle, long ERW, Large diameter well
旋转导向钻井的钻柱及旋转导向工具等在井 壁上滚动,滚动摩擦阻力小,能随钻实时完成造斜、 增斜、稳斜、降斜,且摩阻小、扭矩小、钻速高、 钻头进尺多、时效高、成本低、井身平滑井轨易控。 极限井深可达15km,是钻长穿越、大直径复杂结构 井的新式武器。
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2.1主-分井眼穿越油层斜度大(乃至水平井段)长度大、直径大的钻进技术 High angle, long ERW, Large diameter well
这是世界性难题,也是我国面临的新课题。它的主要内容是: ①导向技术类型及旋转导向钻井系统的先进性:.
2016-1-17
图3 导向技术类型及其对比图 Fig.3 The type & its compare of steering technology
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
全世界年钻5万口井,我国中石油就约年钻1万5 千口井。我国单井单机效率太低。CNPC要求钻井 队年进尺3万米(十一、五)4万米(十二、五);
(加6万米,美5万多米)我国存在三低问题;面
临提高油气产能、单井产量、单机效率与采收率所 需新技术和少井高产的挑战。
低渗油藏钻完井新技术
The Advanced Technology of Drilling & Completion in the Low Permeability Reservoir
2016-1-17
Content
1. Challenge & Opportunity 2. Architecture Well & Integrated Techniques
沙特是富油国,但对低渗油气藏仍很重视,下个10年将致力 于K=0.5~2md特低渗致密砂岩的开发,增加100Tcf天然气储 量,用LH-ML(MRC)井和水力压裂;
ConocoPhillips北美作业部认为,北美80%的Tight Gas或非 常规资源井的产量依靠水力压裂,将来提高到95%;
该会认为:开发低渗要依靠水力压裂,这是方向。
2016-1-17
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2.复杂结构井及其集成技术 Architecture well & its integrated technoloห้องสมุดไป่ตู้y
2016-1-17
图2 复杂结构井及有关技术集成 Fig.2 The architecture well and its integrated techniques
49%),24万亿方(气,42.8%)。全球3个1012桶(1428
亿吨)可采储量已用1个,正开采1个,还剩1个,油气资源
紧张。全世界都希望最终采收率大幅度地提高;国际石油界
提出:把地下油气“吃干榨净”;目标是翻番、翻两
翻…40%~70%。
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
我国油气需求量日益增长,进口油已接近(超过)自产 油。我国有几十万口油井,平均单井日产油只2吨而世界为20 吨 (美国为7.5吨)。中石油有12万多口井,平均日产01年为 4.5t,02年4.3t,03年4.5t,04年4.1t,05年3.2t,06年3.1t,07 年3.7t,08年2.5t。单井日产逐年下降。我国有3000多台(延 长1200台)钻机,而09年1月北美(1930)南美(381)中东 (274)欧洲(93)非洲(58)亚太(238)总共2974台,到 09年6月相应减为1020、343、247、77、64、236总共只有 1987台。
—LH/ML5.6(MRC), RST/GST, enlarge hole diameter while drilling.
—Recommended well type. —Expanding diameter & isolate sections —Intelligent completion
3. Conclusion
国内自研的有调制式旋转导向闭环钻井系统 (modulate rotary steering system,MRSS)等,已攻关多年, 正做工程样机并已进入工程样机的地面和井下试验阶段 。
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
②有些中低渗以上油气藏,由于非均质性严 重,到中后期其低渗部分储量往往基本上未参与 流动,故其所占剩余储量比例不断增大。例如: 五百梯气田经15年开发,中渗以上储量采出程度 >50%,而低渗储量采出程度<4%,现有剩余储 量中,低渗储量达66%,需用有效开发低渗储量 的新技术及其配套措施继续开发。下面介绍 Slb.(内刊—油田新技术 2008年夏刊)的分析:
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
①我国已探明未动用储量中,低渗部分约50%。近年探
明储量中,特低-低渗油气储量达65%左右,其采收率却很
低(10%±~20%±)。我国进入低渗透开发时代,2008年
低渗油产量0.71亿吨(占37.6%)气320亿方(42.1%)。
2004年第三次油气资源评价,低渗远景资源量537亿吨(油,
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
2016-1-17
西安石油大学
1.挑战与机遇
Hydraulic fracturing:Think Global Bat Act Local
这是SPE 2009年水力压裂技术研讨会的主题:水力压裂—从 全球着眼但从地区做起
全球非常规油气资源、致密砂岩气、盆地中央地带气等,可 采储量10倍于长规天然气。这资源量是巨大的,但需依靠水 力压裂;
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