让那若尔、肯基亚克及周边油藏流体分

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几种主要的油藏模型

几种主要的油藏模型

1、黑油模型(Black Oil ):黑油模型是指非挥发性原油的数学模型,是相对于油质极轻的挥发性油而言,因油质重而色泽较深,故称之为黑油 其基本假设为:<1> 油藏中的渗流为等温渗流; <2> 油藏中最多只有油气水三相,每一相的渗流均遵守达西定律;<3> 油藏烃类只含有油气两个组分,油组分是指将地层原油在地面标准状况下经历分离后所残存的液体,而其组分是指全部分离出来的天然气。

油藏状况下油气两种组分可能形成油气两相,油组分完全存在于油相中,而气组分则可以以自由气的形式存在于气相内,也可以以溶解气的方式存在于油相中,所以地层中油相应为油组分和气组分的某种组合。

常规黑油模型一般不考虑油组分向气组分的挥发过程;<4> 油藏中气体的溶解和逸出是瞬间完成的,即认为油藏中油气两相瞬时地达到相平衡状态;<5> 油水之间不互溶;<6> 由于天然气在水中溶解度很小,可以认为它不溶于水。

油气水三相渗流基本微分方程:g()()()()[()]()()ro o o o o o o o ro gd rg g gd o g g o og g g s o go g rw w w w w ww w kk S P D q t kk kk S S P D P D R q q t kk S P D q t ρφργμρρφρφργγμμρφργμ⎧⎡⎤∂∇⋅∇-∇+=⎪⎢⎥∂⎣⎦⎪⎪∂+⎡⎤⎪∇⋅∇-∇+∇∇-∇++=⎨⎢⎥∂⎣⎦⎪⎪⎡⎤∂⎪∇⋅∇-∇+=⎢⎥⎪∂⎣⎦⎩油相:气相:水相:油水两相渗流基本微分方程:g()()()()ro og og o o o o o rw w w w w w w w kk S P D q t kk S P D q t ρφργμρφργμ⎧∂⎡⎤∇⋅∇-∇+=⎪⎢⎥∂⎪⎣⎦⎨⎡⎤∂⎪∇⋅∇-∇+=⎢⎥⎪∂⎣⎦⎩油相:水相: 注意:1、式中的产量项是以质量计的单位时间内单位地层体积的产出(注入)量;2、og o gd ρρρ=+,地面油的相对密度为地面油与溶解气相对密度之和。

油层物理学.

油层物理学.

第一章油气藏流体的化学组成与性质石油中的烃类及相态石油主要由烷烃、环烷烃和芳香烃三种饱和烃类构成,原油中一般未发现非饱和烃类。

烷烃又称石蜡族烃,化学通式C n H2n+2,在常温常压(20℃,0.1MPa)下,C1~C4为气态,它们是天然气的主要成分;C5~C16是液态,它们是石油的主要成分;C17以上的烷烃为固态,即所谓石蜡。

石油的化学组成石油中主要含碳、氢元素,也含有硫、氮、氧元素以及一些微量元素,一般碳、氢元素含量为95%~99%,硫、氮、氧总含量不超过1%~5%。

石油中的化合物可分为烃类化合物和非烃类化合物;烃类化合物主要为烷烃、环烷烃、芳香烃;非烃类化合物主要为各种含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物以及兼含有硫、氮、氧的胶质和沥青质。

300~1000),含有氧、氮、硫等元素的多环芳香烃化合物,通常呈半固态分散状溶解于原油中。

原油的物理性质及影响因素包括颜色、密度与相对密度、凝固点、粘度、闪点、荧光性、旋光性、导电率等。

原油颜色的不同,主要与原油中轻、重组分及胶质和沥青质含量有关,胶质、沥青质含量高则原油密度颜色变深。

凝固点与原油中的含蜡量、沥青胶质含量及轻质油含量等有关,轻质组分含量高,则凝固点低;重质组分含量高,尤其是石蜡含量高,则凝固点高。

ρo)与某一温度和压力下的水的密度(ρw)之比。

我国和前苏联国家指1atm、20℃时原油密度与1atm、4℃纯水的密度之比,欧美国家则以1atm、60℉(15.6℃)时的原油与纯水的密度之比,γo欧美国家还使用API度流体中任意一点上单位面积的剪应力与速度梯度的比值,是粘性流体流动时内部摩擦而引起的阻力大小的量度,表明流体流动的难易程度。

μ—流体粘度,又称动力粘度或绝对粘度,Pa·s,F/A—单位面积上的剪应力或内摩擦阻力,N/m2dv/dy—速度梯度,s-1p、T)下绝对粘度与密度之比。

单位:m2/s地面原油的分类(1)根据原油中硫的含量可分为:低硫原油、含硫原油、高硫原油(2)根据原油中胶质—沥青质的含量可分为:少胶原油、胶质原油、多胶原油(3)根据原油中的含蜡量可分为:少蜡原油、含蜡原油、高含蜡原油(4)按原油的关键组分可分为:凝析油、石蜡基原油、混合基原油、环烷基原油(5)根据地面脱气原油相对密度可分为:轻质油、中质油、重质油地层原油的分类按粘度分为:低粘油、中粘油、高粘油、稠油。

让纳若尔油田塑性泥岩安全钻井技术

让纳若尔油田塑性泥岩安全钻井技术
稳定时间 , 形成 一 套 以主 动 预 防 为 主 的 塑性 泥 岩 安 全 钻 井技 术 至关 重要 。 1 钻 井难 点 1 . 1 地 层资 料不 准确

拉、 起下钻情况 , 开 始 逐 渐 提 高 泥浆 密 度 , 加 密 分 析岩 屑 情况 , 但 仍 会 出现诸 多 事故 复 杂 现象 , 漏 失 与粘 卡平 衡 点 的狭 窄 无 规 律 可 循 , 造 成 以上 问题 均 是 由于 密度 的选择不合理造 成的 , 因此 , 如 何 选 择 合 理 的泥 浆 密 度, 较 准 确 地 把 握 塑性 泥岩 段 泥 浆 密 度 窗 口是 实 现该
体 系来平衡 塑性 泥岩 的蠕动 , 以确 保 塑性 泥岩段 的 安全钻 井。
关 键词 : 让 纳 若 尔油田 ; 塑性 泥岩 ; 蠕变; 密度
中图分 类号 : T E 2 文献标 识 码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 4 — 5 7 1 6 ( 2 0 1 7 ) 0 9 — 0 0 5 0 — 0 4
塑 性 泥岩 问题 作 为 世界 级 难题 经 过 数代 人 的致 力 研 究仍 然 没 能彻 底 解决 , 只能 有效 地 抑制 , 随着 油 田的
深 度 开 采 地 层 压 力 也 随 之 释放 , 这 样 更 造 成 了塑 性 泥
为钻井施工创下 了诸 多麻烦 , 井漏 、 粘卡 、 井眼报废等 复 杂 事故 也 是 该 区块 钻 井施 工 的 常见 现 象 , 分 析研 究 诸 多井 事故 复 杂情况 ( 见表 1 ) , 塑性 泥 岩 主要 存在 于 上
力、 周 应力 分 析 , 塑性 泥 岩发 生 蠕变 主 要是 矿 物质 晶格
杂率极高 , 占二开周期的3 3 . 7 7 %。 2 往 年 塑性 泥岩钻 井 分析 让 纳 若 尔油 田是 阿克 纠宾 油 气 区域 较 老 的一个 油

肯基亚克油藏低渗透碳酸盐岩储层孔喉结构特征及压敏分析

肯基亚克油藏低渗透碳酸盐岩储层孔喉结构特征及压敏分析
收 稿 日期 :0 5—1 20 0—1 ; 4 审稿 人 : 志 军 ; 辑 : 志 平 周 编 任 基 金 项 目 : 国 石 油 天 然气 集 团公 司科 技 攻 关 项 目( 3 6 2 5 中 0b00)
作 者 简 介 : 玉 英 ( 9 9 ) 女 。 士 , 程 师 , 要 从 事 油 田开 发 方 面 的研 究 王 16 一 , 硕 工 主
异 常高压 、 特低 渗透 碳 酸盐油 藏 在开发 初期 难 以利用 人工 注水 或注 气补 充能 量 , 只能利 用 天然 能量 进 行衰 竭式 开采 , 致使 地层 压 力不断 下 降 , 隙度 、 孔 渗透 率 降低.孔 隙度 、 渗透 率降 低 的程 度 与岩 石 的矿 物 成 分 、 喉结 构 、 集 空 间的类 型有 直接关 系 ; 孔 储 储层 压 力 敏 感性 对 油 气 藏 开发 的 影 响很 大.为 了更好 地 选 择 该类 油藏 的开 发方 式及 油井 工作 制度 , 以肯 基亚 克油 藏 为例 , 分析 该类 油藏 的储层 孔 隙结 构特 征及 压力 敏
2 孔 隙结 构特 结果 表 明 : 储层 为质 纯 、 脆 、 质质 量 分数 低 、 含 硫 酸盐 的 灰 岩 ; 解石 质 量 分 性 泥 不 方 数 为 9 . ~9 . , 均为 9 . ; 47 95 平 7 7 白云岩 质量 分数 为 0 ~3 5 , 均 为 1 1 ; 土 及 其 它矿 物 质 . 平 .% 黏 量 分数 为 0 1 ~1 6 .岩石 颗粒 质量 分数 高达 8 . , . . 1 5 以生 物颗 粒 为主 , 均 为 5 . , 见 的生物 为 平 31 常 有孔 虫 、 屑 、 足 、 藻等 ; 棘 腕 绿 非生 物 成因 的颗粒 质量 分 数 为 2 . , 要有 鲕 粒 、 84 主 内碎 屑 、 粒 和球 粒 .岩 包 石 中的填 充物 质量 分数 平均 为 1 . , 中以亮 方解 石为 主 , 次 为泥 晶方解 石. 85 其 其

第一章 油气藏中的流体

第一章 油气藏中的流体
大于5%)。 3. 海相石油一般高硫(一般大于1%);陆相石油以低硫为特征(一般小于
1%)。参见图1-9。 4. 海相石油V、Ni含量高,且 V/ Ni 大于 1;陆相石油V、Ni含量较低,
且 V/ Ni 小于 1。 5. 海相石油一般比陆相石油的δ13C 高。例如,第三纪海相石油δ13C一般
大于-27/1000;而第三纪陆相石油δ13C较小,一般小于–29/1000。 (注: δ13C=(RS/Rr-1)×1000/1000(RS(样品)=13C/12C,Rr (相对标 准)=13C/12C)
馏分
石油的馏分(据Hunt,1979;潘钟祥,1986)
轻馏分
中馏分
重馏分
石油气 汽油
煤油
柴油 重瓦斯油 润滑油
渣油
温度(oC)
各馏分体积 (%)
(35度API)
< 35 35-190 190-260 260-320 320-360 360-530 < 530 (500) (500)
0
27
13
12
10
硫是 一种 有害 元素
不同时代和成因的9347个石油样品中含硫分布 (据Tissot&Welte,1978)
(二)石油的元素组成
硫在油气田生产中是非常有害的元素
2003年重庆天然气井喷事 故造成重大损失
油田的油管被腐蚀的情况
(三) 石油的馏分组成
石油的馏分:原油在一定沸点区间蒸馏产生的各烃类化合物的混合物。是 利用组成石油的化合物具有不同沸点的特性,加热蒸馏,将石油切割成不同沸点 范围(即馏程)的若干部分,每一部分就是一个馏分。因研究目的不同,切割馏 分的温度区间有所不同。石油炼制上为人们所常用。
3. 胶质和沥青(非烃):含氮、硫、氧的化合物。

1-油气藏中的流体(合集)(张先平)

1-油气藏中的流体(合集)(张先平)

(五)凝固和液化
石油失去流动能力的最高温度称凝固点,而液化与此正相反。石 油的凝固和液化温度没有固定数值,在凝固和液化之间可以出现中间 状态。 石油凝固点的高低与含蜡量及烷烃碳原子数成正相关关系。
第一节 石油
五、石油的物理性质
(六)导电性
石油及其产品具有极高的电阻率(109~1016Ω·m),与高矿化度 的油田水(电阻率为0.02~0.1Ω·m)和沉积岩(电阻率为1~104Ω·m) 相比,为非导体。
(二)密度和相对密度
石油的密度指单位体积石油的质量,多为0.75~0.93g/cm3。 石油的相对密度在地质上和商业上其定义不同:地质上指105Pa 下,20℃(欧美60℉)石油和4℃纯水的密度比值;商业上用API度表 示,即 API度=141.5/60℉时相对密度-131.5。 石油的相对密度一般介于0.75~0.98,通常把大于0.93的称作重 质石油,0.9~0.93的称作中等石油,小于0.93的称作轻质石油。 石油的相对密度主要取决于其化学组成。
此,正构烷烃分布曲线教广泛的应用于石油的成因和油源对比研究。
第一节 石油
二、石油的化合物类型及特征
(二)异构烷烃
石油中的异构烷烃以≤C10 为主,C11-25 较少,且以类异戊间二烯 型烷烃最为重要,其中最丰富的是姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph),为生 物(成因)标志化合物。
(三)环烷烃
石油中的环烷烃以<C35为主,是石油中最主要化合物。 四环和五环环烷烃结构与生物体中的四环甾组化合物和五环三萜 烯类化合物有明显相似性,并具有旋光性,是石油有机成因的主要证 据之一。 常温、常压条件下,环丙烷(C3H6 )和甲基环丙烷(C4H8 )为气 态,单环环烷烃均为液态,两环以上(>C11)的环烷烃为固态。

6油气藏流体06

6油气藏流体06
00 35
3 55
00 36
36 50
GS63-2
3 60 0
3 60 0
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GS67
36 50
GS11
3 60 0
GS18-16 GS18-18
0
GS18-20
00 36
GS20-18 GS39K GS39
3650
284000 282000 544000
284000 284000 284000
产油段:只产油、不产水。水的相对渗透率为零。 产油段:只产油、不产水。水的相对渗透率为零。 油水过渡段:油水同产。 油水过渡段:油水同产。
含水产油带 含油产水带
油底
产水段:只产水、不产油。 产水段:只产水、不产油。
油的相对渗透率为零
束缚水饱和度
100%含水饱和度
油藏条件下的毛管压力曲线
水顶
内、外含油边界 •内含油边界: 内含油边界: ----油层底面与油水界面 油层底面与油水界面 (油底 的交线。 油底)的交线 油底 的交线。 (其内为纯油带) 其内为纯油带) 纯油带 •外含油边界: 外含油边界: ----油层顶面与油水界面 油层顶面与油水界面 (水顶 的交线。 水顶)的交线 水顶 的交线。 内、外含油边界之间为 油水过渡带
资料录取
本章内容
★油气藏流体系统 --原始流体分布 --原始流体分布 ★开发过程中剩余油形成与分布 --动态流体分布 --动态流体分布
陈堡油田陈3断块 陈堡油田陈 断块K 2t1-K2c油藏剖面图 断块 油藏剖面图
第一节 油气藏流体系统
----理论分析
一、含油边界
----限定工业性油流分布的界线。 限定工业性油流分布的界线。 限定工业性油流分布的界线

让那若尔油田低压井加深注气深度方法研究及优化

让那若尔油田低压井加深注气深度方法研究及优化

让那若尔油田低压井加深注气深度方法研究及优化摘要:随着让那若尔油田地层压力的下降,生产压差变小,油井产能的发挥受到了一定的限制,常规的气举设计方法注气深度只能在2900m以上,使得注气点以下积液现象加剧。

为了充分发挥油井产能,提高举升效率,且减少井底积液现象,对让那若尔油田低压气举井的加深注气深度方法进行了研究及优化,并在让那若尔油田进行了应用,取得了良好的效果。

关键词:让那若尔油田气举采油变压降设计方法1 前言让那若尔油气田属于低压、深层碳酸盐油藏,南区主力开发层位为Дн层,平均油藏中深为3800m,目前地层压力不到20MPa,地层压力系数仅为0.5左右,平均产液量产液量降至19t/d,地层供液能力较差,因此油井生产需要较大的生产压差,而在目前的8.5MPa的地面注气压力下,常规的等压降降套压设计方法最大注气深度仅能达到2900m,与平均油层中深相距900m,导致井底流压较高,油井的产能受到一定的限制,而且由于注气点较浅,极易在注气点以下形成积液,使得油井生产极不稳定,因此如何加深注气深度,充分发挥油井产能,提高举升效率,同时减少井底积液现象,对气举井的生产至关重要。

2 技术解决思路图1 阀间距计算图气举阀阀间距设计图如图1所示,在设计过程中,应保证下部阀打开时上部阀关闭。

(1)第一个阀的下入深度L1,L1可根据压缩机最大工作压力来确定,其中又有两种情况:当井筒中液面就在井口附近,在压气过程中即溢出井口:结论及建议通过让那若尔油田加深注气深度技术的研究和应用,取得以下认识:(1)在不改变地面供气能力的前提下,与常规的等压降气举设计方法相比,变压降气举设计方法设计的注气点更深,注气深度可增加300m以上。

(2)加深注气深度技术成功的扩大了油井的生产压差,发挥了油井的产能,同时有效的减少了井底积液现象,取得了较好的应用效果。

(3)随着让那若尔油田开发程度的加深,其整体地层压力必将下降,因此变压降设计方法具有广阔的应用前景。

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通过351井和169井相态分析实验和研究表明,让那若尔油田A层 的气藏属于含中等偏低凝析液的凝析气藏,169井凝析油含量 (以C5+)为181.06g/m3。351井凝析油含量(以C5+)167.21g/m3
6
取得的主要认识
169井和351井A层凝析气PVT实验及分析主要参数
参 地层压力 气油比 凝析油密度 数 (MPa) (m3/m3) (g/cm3) 169井 169井 22.41 4217 0.7318 181.06 7.05( 7.05(14.00MPa) 22.30 0.11 0.85 0.32 2.59 81.06 6.45 3.82 0.77 1.39 0.48 0.52 0.48 1.28 351井 351井 22.99 4225 0.7280 167.21 6.66(13.00MPa) 22.99 0.00 0.83 0.31 2.54 79.14 6.36 3.87 0.84 1.56 0.63 0.73 0.86 2.34 7
让那若尔、肯基亚克及周边油藏 让那若尔、 流体分析研究
汇报人: 汇报人:王卫东
新疆油田公司勘探开发研究院实验中心 2008.1
1
计划研究内容 实际完成内容 取得的主要认识 存在问题
2
计划研究内容
进行哈国化验室PVT等设备仪器效验、维护保养工作。 保证各种设备能够正常工作。 继续进行哈方化验人员PVT技能操作培训工作。保障中 油阿克纠宾油气股份公司研究院化验室PVT分析项目资 质审验通过;取得PVT分析许可证。 完成中油阿克纠宾油气股份公司研究院下达的和周边 中油油气股份公司的化验分析工作。 根据中油阿克纠宾油气股份公司研究院的要求对2007 年PVT分析单井和区块进行流体相态研究工作。有效 地支持了中油阿克纠宾油气股份公司和周边中油油气 股份公司的勘探开发科研工作。
10
存在问题
由于受哈国实验室环境限制,实验室通风不畅和实验条件恶 劣。 样品脏,内含杂质经常堵塞管线和仪器设备进出闸阀,H2S腐 蚀和侵害造成样品渗漏现象频频发生。部分仪器电路部分故 障频繁,而且存在电路元件短缺和更换难的现状。 色谱仪器进样口、汽化室、色谱柱等堵塞和腐蚀严重,检测 数据异常,需要立即更换。。
4
实际完成内容
编写了《肯基亚克H8044井石炭系地层流体和混相驱取样方 案》,同时进行了H8044井取样分析工作,并进行转油站气样 取样、气体增压备样等工作
进行了2007年中油阿克纠宾油气股份公司探区ST-1探井(КТI)3个深度MFE样品分析工作
5
取得的主要认识
百特鲁瓦构造KT-Ⅰ油藏和КТ-Ⅱ油藏均为带气顶的挥发性饱和 油藏。地层原油性质具有“四高两低”的性质,原始溶解气油比 高,为230-313m3/m3;原始地层压力下体积系数高,为1.6611.952;压缩系数高,为0.0022333MPa-1-0.003586 MPa-1;收缩 率高,为39.79%-48.77%;原油密度低,为0.6127-0.6493g/cm3; 饱和压力下地层原油粘度低,为0.177mPa•S-0.181 mPa•S。 • •
取得的主要认识
肯基亚克H8044井石炭系油藏属于强挥发性油藏。地层原油性质具 有“四高两低”的性质,原始溶解气油比高,为400m3/m3;原始地 层压力下体积系数高,为2.326;压缩系数高,为0.004038MPa-1; 收缩率高,为57.00%;原油密度低,为0.5250g/cm3;饱和压力下 地层原油粘度低,为1.11mPa•S。
11
谢谢! 谢谢! 请多提宝贵意见! 请多提宝贵意见!
12
3
实际完成内容
维护、保养和效验了PVT黑油主机。修理了粘度计“抓球” 系统,维护保养高压深井取样器、取样油气瓶、高压计量泵 和凝析气相态仪等设备。 进行了2007年中油阿克纠宾油气股份公司探区百特鲁瓦构造 的CT-1(第4层)、CT-1(第5层)、CT3(КТ-I)和CT4(КТ-I) 等重点探井取样分析工作 编写了《让那若尔油田A层试气、取样和分析方案》,进行 了让那若尔油田A层2口试气井351井和169井相态取样和分析 工作。 向中油阿克纠宾油气股份公司提交了百特鲁瓦构造КТ-I层 和КТ-Ⅱ层流体性质研究小结。有力的配合了该区储量计 算工作。
凝析油含量C5 凝析油含量C5+ (g/m3) (%)(模拟计算) 最大反凝析液量 (%)(模拟计算) 露点压力 地露压差 (MPa) (MPa) H2 S CO2 N2 C1 C2 井流物 组成 (mol%) C3 iC4 nC4 iC5 nC5 C6 C7 +
取得9
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