油藏基本概念总结
油藏基本概念1、开发程序:指油气田从评价钻探到全面投入开发过程的工作顺序和步骤。
各油气田的情况不同,开发程序也不同。
一般来说,要经过详探,试采,编制初步方案,正式开发方案等程序。
2、试油:在油井完成后(固井、射孔),把某一层的油气水诱到地面上来,并经过专门的测试取得各种资料的工作。
3、试采:开发试验,试油后,比较高的产量生产,通过试采,暴露出油田生产中的矛盾,以便在编制方案中加以考虑。
4、生产试验区:在详探程度高的地区,划出一块具有代表性的的面积,用正规井网正式投入开发,并进行投入开发试验。
5、基础井网:在油藏描述及试验区开发试验的基础上,选择最可靠,最稳定的油层(主力含油层)或层系,布置第一套正式开发井网。
6、主力油层与非主力油层:主力油层是指相对厚度大、渗透率高、分布稳定的油层,所占的储量和产油量的比重都很大,是油田开发的主要对象。
相反,厚度较小、渗透率较低,分布不稳定的油层叫非主力油层。
1、弹性驱动:油藏驱油动力主要来源于油藏本身岩层及流体的弹性膨胀力,这种驱动方式叫弹性驱动。
这种油藏多属于没有供水区,或被断层、岩性封闭的油藏。
2、溶解气驱:油藏的驱油动力主要来源于溶解气的膨胀力。
驱动能量的大小主要处决于原油中溶解气量的多少。
3、气顶驱:油藏驱动力主要是气顶中压缩天然气的弹性膨胀力气顶驱动常出现在构造完整、构造倾角较大、油层渗透率高、原油粘度小的带气顶油藏中。
4、重力驱动:石油主要靠自身的重力由油层流向井底叫重力驱动,这种驱动类型一般出现在油田开发末期,其他驱动能量枯竭时。
1、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,以保持地层压力,这个过程称为注水。
2、注水方式:指注水井在油田上的分布位置及注水井与采油井的比例关系和排列方式。
注水方式的选择直接影响到油田的采油速度、稳产年限、水驱效果以及最终采收率。
3、早期注水:指油田投入开发初期就进行注水,使油层压力保持在原始压力附近,以实现保持压力开发的一种注水方式。
4、晚期注水:先利用天然能量采油,当驱油能量显著不足,油层压力和产油量急剧下降时再进行注水叫晚期注水。
晚期注水作为二次采油方法加以应用,具有投资少、见效快、无水油量多、有利于提高采收率等优点,是目前许多产油国家常用的油田开发方式。
5、边外、边缘与边内注水:注水井按一定的形式布在油田边界外含水区内进行注水叫边外注水(缘外注水);注水井按一定的形式布置在油田边界线上或油水过渡带内进行注水叫边缘注水(缘上注水);注水井在油田含油面积内进行注水叫边内注水,边内注水按注水井与采油井的排列关系分为行列切割注水与面积注水两大类。
6、行列切割注水:利用注水井排把油田切割成若干块,分区进行注水开发,两排注水井之间夹3排、5排采油井,这种布井方式叫行列切割注水。
它实用于油层分布稳定、连通性好、渗透率高、构造形态规则的较大油田。
7、面积注水:注水井和采油井按一定的形状均匀地分布在整个油田上进行注水叫面积注水。
按注水井于采油井比例关系可以分为三点法、四点法、五点法、七点法、九点法、反九点法等。
面积注水是一种强化注水方式,一般适用于分布面积较小、形态不规则、连通性差、渗透率低的油层及各种复杂类型的油藏。
1、断块油气藏与复杂断块油气藏:指油气在断块圈闭中聚集而形成的油气藏。
由若干小于或等于1km2的断块组成,其储量占总储量的一半以上的叫复杂断块油气藏。
2、断块:被断层分割开的独立或相对独立的不同规模的地质体。
3、断块油藏:断层遮挡所形成的油气藏。
4、断块油田:在一定的构造背景基础上,以断块油藏为主的油田。
5、断块区:有相似的地质特征和相似的含油特点的若干个分区在一起并具备一定的联系的断块总体称为断块区。
6、油气富集区:油气相对富集的断块区,则称为油气富集区,简称富集区。
7、滚动勘探开发:指对地质条件复杂的断块油气藏,不能截然地划分勘探与开发阶段,采用边勘探边开发的做法。
即在预探过程中,立即获得工业油气流的探井周围部署生产井(这种井既是生产井,又是探井)。
在开采的同时,继续探明油气储量逐步扩大勘探和开发面积,直到油气田进入全面开发。
1、混相驱替与非混相驱替:在多孔介质中,一种流体驱替另一种流体时,由于;两种流体发生扩散、传质等作用,使两种流体互相溶解,而不存在分界面,这种驱替叫混相驱;两种流体互不溶解,这种驱替叫非混相驱。
2、含水饱和度和含水率:含水饱和度是指储层中水所占的体积与孔隙总体积的比值,最低含水饱和度为束缚水饱和度;含水率则是指油井日产水量与日产液量的比值,亦称为含水百分数。
含水率是油井动态分析的重要指标,含水率上升速度过快,就应该查明原因,采取有效的措施进行调整。
3、烃类混相驱法:向油层注入能与原油混相的轻质烃类来驱替原油的方法叫烃类混相驱油法。
这些烃类有甲烷、乙烷、天然气、轻质油等。
4、流度及流度比:流度是指储层岩石对某一流体的渗透率除以该流体的粘度,流度比是指驱动相的流度与被排驱油的流度之比(1)面积波及系数:水淹面积与井网控制面积之比在水井与油井之间存在压力分布,相应的流线分布;在均匀井网内,链接注水井与生产井的一套直线形成主流线,其压力梯度最大注入水首先沿主流线突破,井壁上各点不是同时见水;波及系数与留杜比的影响很大。
(2)研究方法物理模拟:电解模型、X-射线造影、CT…数学方法:解析法---研究油水接触界面移动规律数值模拟法不稳定注水是把周期注水与改变液流方向结合起来,使水进入低渗透岩层,并为注入水未波及到的低渗透层和高渗透水淹层之间的窜流创造条件,从而提高注入水的驱油系数和地层的波及系数。
通过周期性地改变注入水量和采出量,在地层中造成不稳定的压力场,使流体在地层中不断地重新分布,从而使注入水在层间压力差的作用下发生层间渗流,促进毛管渗吸作用,增大注入水波及系数,来改善非均质油藏和裂缝一孔隙性油藏的水驱油效果,所以不稳定注水初期又称为周期注水或脉冲注水、间歇注水。
不稳定注水技术的机理(1)毛管力作用。
室内双孔模型实验研究表明,油水界面在并联的两个不等径孔道中运动速度不同,其中一界面会先到达汇流点,并继续沿公共通道前移,而另~界面停滞。
如果所施加的压力足够大,大孔道渗流速度加快,而小孔道的油滞留:若压力过小,毛管力就占优势并控制油水界面运动的速度和方向,对于亲水油藏,大孔道中的油滞留下来。
(2)压差解堵机理。
周期注水处理方法的实质在于注入高量的流体,先提高油层压力,经过一段时间后再降低工作流体的注入量,形成一个降压的过程,造成对油层脉冲的作用。
高渗透层段进水多,升压快,压力比低渗透层段高,部分油、水在这个附加压差的作用下流入低渗透层段。
反过来,当注水井停注而使油藏降压时,高渗透层段降压也快,其压力将低于低渗透层段的压力,这对低渗透层段中的部分油、水在这个反向附加压差的作用下将流回高渗透层,这些原油将在下一个降压过程中被油井采出。
(3)弹性驱替机理。
利用周期性地提高和降低注水压力的办法,以对油层施加脉冲作用增加油层系统的弹性能量,由于降压,粘附在孔壁上、小喉道“液阻效应”的残油中的溶解气迅速脱出,释放弹性能量使得这部分残油处于孔道中而被驱替。
试井是对油气井进行测试,目的是获取油气井或地层的某些参数,是研究井及地层特性的一种矿场试验。
它包括试井测试和试井解释两部分。
试井测试就是通过一定的测试工艺和测试手段对油井、气井或水井进行测试。
测试内容包括产量、压力、温度和取样等等。
试井解释就是以渗流力学理论为基础,通过对油、气、水井测试信息(p ~ t、q ~ t、q ~ p)的研究,确定反映测试井和地层特性的各种物理参数、生产能力,以及油、气、水层之间及井与井之间连通关系的方法。
3、试井的意义及用途•估算测试井的完井效率、井底污染情况•判断是否需要采取增产措施(如酸化、压裂)•分析增产措施的效果•估算测试井的控制储量、地层参数、地层压力•探测测试井附近的油(气)层边界和井间连通情况•试井的发展方向•试井与地质结合,解决复杂地质情况下的试井分析问题。
•试井与生产测井相结合,加快试井分析。
•试井与数值模拟相结合,解决复杂内外边界问题、多相流试井分析问题。
•试井与人工智能相结合,建立试井分析专家系统。
•复杂结构井的试井分析问题。
•研制高精度的试井测试工具。
•试井在油气藏描述中的深化和应用。
••1)产油指标•日产油水平:月产油量与当月日历天数的比值,单位为t/d,它表示油田实际产量的大小。
日产油水平史衡量原油产量高低和分析产量变化的重要指标。
•平均单井日产油水平:是指油田(或开发区)日产油水平与当月油井开井数据的比值,单位为t/d。
油井开井数是指当月内连续生产一天以上并有一定油气产量的油井。
•折算年产量:等于月实际产油量除以该月的日历天数然后乘以365天,单位为t/a,即:•综合生产气油比:是指每采出1t原油伴随产出的天然气量,数值上等于油田月产气量与月产油量之比,单位为m3/t。
•累积生产气油比:是累积产气量(m3)与累积产油量(t)的比值,它可以用来表示油田投入开发以来天然能量消耗的总的情况。
•(2)采油速度•实际采油速度:实际年产量与地质储量之比,用百分数表示。
它是衡量开发速度快慢的一个重要指标。
•折算采油速度:折算年产量与地质储量之比。
•(3)采出程度•采出程度:表示油田开采到某一时刻的累积采油量与地质储量之比,用百分数表示,它反映油田储量的采出情况。
最终采收率表示油田开采的最后(废弃),累积采油量与地质储量之比的百分数。
•计算某阶段采出程度(如低、中、高含水期的采出程度)用的采油量是某一阶段的采油量。
无水采油期限内的采出程度叫无水采收率。
用目前累积产油量计算的采出程度叫目前采出程度。
•利用采出程度可以编绘综合含水、含水上升率、水驱指数、存水率等与采出程度的关系曲线,用以研究分析油藏水驱特征和预测采收率等开发指标。
•(4)递减率•产量递减率:指单位时间内的产量变化率,或单位时间内产量递减的百分数。
递减率的大小反映了油田稳产形式的好坏:递减率越小,稳产形式越好。
•油田综合递减率:反映了油田老井在采取增产措施情况下的产量递减速度。
•油田自然递减率:反映了油田老井在未采取增产措施情况下的产量递减速度。
自然递减率越大,说明产量下降越快,稳产难度越大。
•自然递减率与综合递减率的关系:•A、综合递减率与自然递减率之差表示挖掘生产潜力弥补上的那部分自然递减率。
•B、自然递减率与综合递减率之差越大,说明老井增产措施越多,挖掘效果越好。
•C、自然递减率越小,表明生产越主动;自然递减率越大,表示稳产难度越大。
•2、油田产水指标•日产水量和累积产水量:日产水量表示油田每天实际产水量的多少。
用m3/d表示。
累积产水量表示油田出水到目前为止总共从地层中采出的水量。
油藏的基础知识
一、油藏基础知识:1、什么是开发层系,什么是开发方式,开发方式分哪两类?答: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,叫开发层系。
开发方式:是指依靠哪种能量驱油开发油田。
开发方式的种类:有依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油。
2、什么叫井网,什么叫井网部署,井网分布方式分哪两大类?答:井网:油、气、水井在油气田上的排列和分布称为井网。
井网部署::油气田上油、气、水井排列分布方式,井数的多少,井距和排距的大小等称为井网部署。
井网分布方式:有行列井网,规则面积井网和不规则井网三大类。
3、油田注水方式分哪两大类?答:油田注水方式分边外注水和边内注水两大类。
4、何为边内注水,边内注水可分为几种方式?答:边内注水是指在油田含油范围内按一定的方式布置注水井进行油田开发,叫边内注水。
边内注水可分为行列式内部切割注水,面积注水,腰部注水,顶部注水,不规则注水5种。
5、油田开发过程中有关水的指标有哪些?答:油田开发过程中有关水的指标有:1)产水量:表示油田出水的多少。
2)综合含水率:产水量与油水混合总产量之比的百分数。
3)水油比:产水量与产油量之比。
4)含水上升率:指采出1%的地质储量含水上升的百分数。
5)含水上升速度:6)注水量:一天相油层中注入的水量叫日注水量,一个月相油层中注入的水量叫月注水量,从注水开始到目前累积注入的水量叫累积注水量。
7)注入速度:年注水量与地层总孔隙体积之比。
8)注入程度:累积注水量与油层总孔隙体积之比。
9)注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占的地下体积之比值。
10)注采平衡:当注采比为1时叫注采平衡。
11)地下亏空:当注采比小于1时叫地下亏空。
12)累积地下亏空:累积注入物的地下体积与累积采出物的地下体积之差。
13)注水利用率:指注入的水量有多少留在地下起者驱油的作用。
14)注水井吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
6、名词解释:1)配产配注:对于注水开发的油田,为了保持地下流动处于合理状态,根据注采平衡,减缓含水率上升等,对油田、油层、油井、水井、确定其合理的产量与合理的注水量叫配产配注。
油气藏工程基本概念
1第一篇油气藏工程基本概念第一章油气藏工程名词解释第一节开发地质基础名词火成岩igneous rock由地壳、地幔中形成的岩浆在侵入或喷出的情况下冷凝而成的岩石。
变质岩metamorphic rock岩浆岩或沉积岩在温度、压力的影响下改变了组织结构而形成的岩石。
沉积岩sedimentary rock地表或接近地表的岩石遭受风化(机械或化学分解)、再经搬运沉积后经成岩作用(压实、胶结、再结晶)而形成的岩石。
沉积岩在陆地表面占岩石总分布面积的75%。
沉积岩与石油的生成、储集有密切关系。
它是石油地质工作的主要对象。
碎屑沉积岩clastic sedimentary rock在机械力(风力、水力)的破坏作用下,原来岩石破坏后的碎屑经过搬运和沉积而成的岩石。
例如砂岩、黄土等。
火山碎屑岩则是火山喷发的碎屑直接沉积形成的岩石。
化学沉积岩chemical sedimentary rock各种物质由于化学作用(溶解、沉淀化学反应)沉积形成的岩石。
如岩盐、石膏等。
岩石结构rock texture指岩石的颗粒、杂基及胶结物之间的关系。
岩石构造rock structure指组成岩石的颗粒彼此相互排列的关系。
岩层rock stratum由成分基本一致,较大区域内分布基本稳定的岩石组成的岩体。
层理bedding受许多平行面限制的岩石组成的沉积岩层状构造。
水平层理horizontal bedding层面相互平行且水平的层理。
水平层理表示沉积环境相当稳定。
如深湖沉积。
波状层理wavy bedding层面象波浪一样起伏。
海岸或湖岸地带由于水的波浪击拍形成的层面。
交错层理cross bedding一系列交替层的层面相交成各种角度的层理。
由于沉积环境的水流或水动力方向改变形成的层理。
沉积旋回sedimentary cycle岩石的粒度在垂直向上重复出现的一种组合。
正旋回normal cycle岩石自下而上由粗变细的岩石结构。
例如自下而上为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩的组合。
油藏基本名词解释
油藏基本名词解释1. 油藏油藏是地球内部岩石中储存石油和天然气的地点或区域。
油藏的形成通常包括沉积物质、油气源岩、运移通道和封闭构造等要素。
2. 石油和天然气石油是一种闪亮、粘稠的液体烃类燃料,石油粘度较高,主要用于燃料、化工和制品加工等领域。
天然气是一种气态的烃类燃料,主要成分为甲烷(CH4),其余包括乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)和丁烷(C4H10)等轻质气体,在天然气供应、加气、烟气和工业工程以及液化气等方面得到广泛应用。
3. 储量储量是指在特定条件下,一个油藏或天然气藏可开采的石油或天然气总量。
储量通常分为探明、可回收、可采和总储量等不同等级。
4. 采收率采收率是指从一个油藏或天然气藏中开采地下储量的百分比。
它通常与油藏的类型、特征、技术、水平、市场和环境等因素有关。
5. 裂缝裂缝是指在岩层中的一些较小的或较大的缝隙或裂纹。
这些裂缝可能是天然形成的,也可能是在石油勘探和开采过程中人工形成的。
6. 井井是油气勘探和开采中最广泛使用的工具。
它是为了从地下油藏或天然气储层中抽取液体和气体而在地下钻掘的的孔道。
井通常由钻井设备和采油设备组成。
7. 采油设备采油设备包括人工提升设备、自动提升设备、注水设备、采气设备等,这些设备的主要作用是提高油井产量和提取油气。
8. 压裂在压裂操作中,压力被用来强行将液体和气体注入岩石特定的区域,以便通过创建如裂缝或孔隙等开放通道来释放油藏中的石油和天然气。
9. 二次采收二次采收是指在旧油井中通过注入水和化学药品,来增加油藏中石油或气的采收率。
它是油田勘探和开采的常用技术手段之一。
10. 油田开发油田开发是指对油藏进行勘探、开采和提取等方面的开发。
在油田开发过程中,石油和天然气的勘探、开采、生产和输送等环节必须严格遵守相关的环保、安全和质量标准。
综上所述,油藏基本名词解释最为关键的是理解油藏、石油和天然气、储量、采收率、井、压裂、二次采收、油田开发等基本概念,它们在石油勘探和开采中起着非常重要的作用。
油藏工程基本名词解释
油藏工程基本名词解释六、掌握常用的油藏工程基本名词解释。
1.油田勘探开发过程:(1)区域勘探(预探):在一个地区(盆地或坳陷)开展的油气勘探工作。
(2)工业勘探(详探):在区域勘探所选择的有利含油构造上进行的钻探工作。
(3)全面开采2.油藏(Oil Reservior):指油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
3.油气藏分类:(1)构造油气藏:油气聚集在由于构造运动而使地层变形(褶曲)或变位(断层)所形成的圈闭中。
(2)地层油气藏:油气聚集在由于地层超覆或不整合覆盖而形成的圈闭中。
(3)岩性油气藏:油气聚集在由于沉积条件的改变导致储集层岩性发生横向变化而形成的岩性尖灭和砂岩透镜体圈闭中。
4.油田地质储量:N=100Ah?1?S wiρ0/B oi5.气田地质储量:G=0.01Ah?S gi/B gi6.油气储量:探明储量、控制储量、预测储量7.油藏驱动方式(Flooding Type):(1)弹性驱动(Elastic Drive):在油藏无边水或底水,又无气顶,且原始油层压力高于饱和压力时,随着油层压力的下降,依靠油层岩石和流体的弹性膨胀能驱动的方式。
(2)溶解气驱(Solution Gas Drive):在弹性驱动阶段,当油层压力下降至低于饱和压力时,随着油层压力的进一步降低,原来处于溶解状态的气体将分离出来,气泡的膨胀能将原油驱向井底。
(3)水压驱动(Water Drive):当油藏与外部的水体相连通时,油藏开采后由于压力下降,使周围水体中的水流入油藏进行补给。
(4)气压驱动(Elastic Drive):气压驱动的油藏存在一个较大的气顶为前提,在开采过程中,从油藏中采出的油量由气顶中气体的膨胀而得到补给。
(5)重力驱动(Gravity Drive):靠原油自身的重力将原油驱向井底的驱油方式。
8.划分开发层系:把特征相近的油(气)层组合在一起,用单独的一套生产井网进行开发,并以此为基础进行生产规划,动态研究和调整。
油藏——精选推荐
油藏第一章1.储集层(孔隙开度较大的岩石层)非储集层(孔隙开度较小的岩石层)水平、倾斜储层无法聚集油气。
2. 圈闭:定义:能够阻止油气继续运移、并能遮挡油气,使其聚集起来的地质构造。
构成要素:储集层(储集油气的岩石层)、盖层(阻止油气向上运移的岩石层)、遮挡物(阻止油气侧向运移的岩石层)。
圈闭大小度量参数:溢出点(圈闭中油气溢出的地方)、闭合高度ht (圈闭的最高点与溢出点之间的垂向距离)、闭合面积At(通过溢出点的闭合等高线所包围的面积)。
圈闭容积Vct:Vct=Ath?(1-Swc) h—储集层的厚度定义:单一圈闭中被油气占据的部分,称作油气藏。
(08年已考)度量参数:油水界面、油柱高度ho、含油面积Ao。
8.地质储量:特定地质构造中所聚集的油气数量。
分为静态地质储量和动态地质储量。
动态地质储量与静态地质储量的比值,称作储量的动用程度。
可采储量:在目前技术经济条件下, 可以采出的地质储量。
采收率:可采储量与地质储量的比值。
静态地质储量:采用静态地质参数(如含油面积和储集层厚度)计算的地质储量。
动态地质储量:在油气开采过程中采用动态生产数据(如油气产量和地层压力)计算的地质储量。
地质储量容积法计算公式:N=Aoh? (1-Swc)/Boi (10年已考)Boi—原始条件下地层原油体积系数。
9. 储量级别:潜在、远景、预测、控制、探明、开发10. 储量丰度:单位含油面积上的石油地质储量。
Ωo=N/Ao= h? (1-Swc)ρos/Boi ρos—地面脱气原油密度。
单储系数:单位岩石体积中的石油地质储量。
(09年已考)ωo= N/Aoh=? (1-Swc)ρos/Boi第四章油气藏压力与温度1. 原始地层压力:油气藏投入开发之前测量的压力,Pi2. 动态地层压力:油气生产过程中测量的压力,P3. 井底流压:油气流动即生产过程中测量的井底压力,Pwf4. 井底静压:油气静止即关井过程中测量的井底压力,Ps5. 地层压力梯度Gp:单位深度的压力变化值。
油藏工程知识点总结
油藏工程知识点总结一、油藏地质学1. 油气形成与成藏条件油气形成是指在地球内部的高温高压条件下,有机质经过生物、地质和化学作用而形成的一种烃类化合物。
油气成藏是指油气在地质条件的共同作用下,生成具有一定规模和较高含量的油气藏。
了解油气形成与成藏条件,可以帮助地质工程师准确地找到油气储量丰富的地质构造。
2. 油气勘探技术油气勘探技术是指通过地质勘探技术手段,发现新的油气藏或者发现已知油气藏的储量和分布情况等。
包括地震勘探、地球物理勘探、测井勘探、岩心分析等技术手段。
这些勘探技术可以帮助工程师准确地找到油气藏的位置和储量。
3. 油气储层地质特征了解油气储层的地质特征,可以帮助工程师评价储层的渗透性、孔隙度、饱和度等物理性质,从而进一步评估油气产能和储量。
二、油藏工程原理1. 油藏开发技术油藏开发技术是指在发现并确认了油气储量后,通过相应的开发技术手段,实现对其进行合理的开发利用。
包括油藏开发方案设计、井筒设计、注水开发技术、提高采收率的技术、增产技术等。
2. 油藏物理化学性质油藏物理化学性质包括油气的密度、粘度、表面张力、溶解度等。
通过分析了解油气的物理化学性质,可以帮助工程师选择合适的开采技术和工艺,提高油气开采效率。
3. 油藏数值模拟油藏数值模拟是指通过一定的数学模型和计算机模拟技术,对油气开发过程进行模拟和预测。
通过数值模拟可以帮助工程师确定最佳的开采方案、评估油气储量和产能,并指导实际开采操作。
三、油气工程设备1. 油井钻采设备包括各种类型的钻井平台、钻机、钻头、管柱等,用于进行油气勘探和开采作业。
2. 油气生产设备包括各种类型的油气开采设备,如泵浦、管线、压裂装置、人工提高采收率装置等,用于实现对油气的生产和采集。
3. 油气处理设备包括各种类型的油气处理设备,如分离器、脱硫装置、脱水装置、燃烧装置等,用于对采集的原油和天然气进行处理和加工。
四、油气工程安全与环保1. 油气开采环保技术油气开采环保技术包括生产废水处理、废气处理、渗透液处理等技术手段,用于确保油气开采作业的环境友好和安全。
油藏
1.油藏:油(气)在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集。
2.油气田:受同一局部构造面积内控制的油气藏的总和。
3.油藏工程:油藏工程(油田开发)是一门认识藏,运用现代综合性科学技术开发油气藏的学科。
它不仅是方法学,而且是带有战略性的指导油田开发决策的学科。
4.试油:油井完成后,把某一层的油气水从地层中诱到地面上来,并经过专门测试取得各种资料的工作。
5.试采:开采试验。
试油后,以较高的产量生产,通过试采,暴露出油田生产中的矛盾,以便在编制方案中加以考虑。
6.基础井网:在油藏描述和试验区开发试验的基础上,以某一主要含油层为目标而首先设计的基本生产井和注水井,是开发区的第一套正式开发井网。
7.工业价值:开采储量能补偿它的勘探开发及附加费用。
8.生产试验区:对于准备开发的大油田,在详探程度较高和地面建设条件比较有利的地区,先规划出一块具有代表性面积,用正规井网正式开发作为生产试验区,开展各种生产试验。
9.地质储量:在地层原始条件下,具有产油、气能力的储集层中石油或天然气的总量。
10.丰度:单位含油气面积内油气的总量。
11.单储系数:单位含油气体积内油气的总量。
12.开发层系划分:就是把特征相近的油层组合在一起,用独立的一套开发井网进行开发,并以此为基础进行生产规划、动态研究和调整。
13.早期注水:油井投产的同时注水,或在油层压力下降到饱和压力之前注水,使油层压力始终保持在饱和压力以上或原始油层压力附近。
14.中期注水:初期依靠天然能量开采,当地层压力下降到饱和压力以下,气油比上升到最大值之前开始注水。
15.后期注水:开采初期依靠天然能量开采,在溶解气驱之后注水。
注水方式也称注采系统,即注水井在油层所处的地位和注水井与生产井之间的排列关系。
16.边缘注水:把注水井按一定的形式布置在油水过渡带附近进行注水。
17.切割注水:利用注水井排将油藏切割成若干区块,每个区块可以看成一个独立的开发单元,分区进行开发和调整,这种不经形式成为切割注水或者行列切割注水。
油藏工程的基本概念
油藏工程的基本概念改变压力和温度对油藏会有显著的影响P下降会使分子间的距离增加,引起系统的气化T下降会使分子间的距离接近,从而向液态转化饱和压力:从原油中最初分离出气泡时所处的最高压力假如饱和压力=地层压力则油藏有一个原始的气顶高产稳产的途径1、加大开采压差,如注水提高地层压力或降低油井井底压力放大压差生产2、减小流动阻力如在油井进行增产措施解放高粘度低渗透油层出油能力在注水井进行增注措施,提高吸水能力3、改善驱动条件,如针对油藏特点采用不同注水方式,使油井,油层在水驱动下开采4、处理地下矛盾如进行分层配产配注,处理好层间矛盾进行井点注采调整处理好平面矛盾油井产状分析的目的及所需资料1、油井在油田开发中的作用提供油井产状和油藏动态分析所必须的资料利用油井改造油层提高开采效率2、油井产状分析的主要目的和具体要求为合理开发油藏服务为更好地完成原油生产任务服务3、油井产状分析所需要的基础资料基础井史资料开采层的性质和参数资料试油及原始压力资料油气水物性资料生产记录资料油藏动态分析资料油藏动态分析的主要目的,要求和所需资料1、基本概念油藏:每一个油藏都可看做是一个独立的水动力学系统,在原始状态下,各点之间的压力没有差别,它们之间就不会有流体流动处于原始静止状态油藏动态:在油藏开采过程中,流体由静到运动状态后,油藏内部很多因素的变化状况,主要有油藏内部油气储量的变化,油藏各分区压力和平均地层压力的变化,油藏内部驱油能力的变化,油藏内部油气水分布状况的变化等通过分析来解释现象,认识本质,发现规律解决生产问题。
油藏动态分析的目的:分析一个油藏在开发过程中的各种变化,把多种现象有机地联系起来,反映出油藏的全面运动规律。
日产水平分析:减产因素:转注关井事故换小油嘴含水升压力降时率降修占用泵况测占管理其它增产因素:新井放产压挤补层转抽调参检泵开井见效时率增含水降堵隔管理其它。
油藏描述概念总结
一名词解释1. 储层表征(ReservoirCharacterization ):定量地确定储层的性质、识别地质信息及空间变化的过程。
2. 油藏地质模型是将油藏各种地质特征在三维空间的变化及分布定量表述出来的地质模型。
是油气藏类型、几何形态、规模、油藏内部结构、储层参数及流体分布的高度概括。
3•储层静态模型针对某一具体油田(或开发区)的一个(或)一套储层,将其储层特征在三维空间上的变化和分布如实地加以描述而建立的地质模型。
4•储层参数分布模型储层参数(孔隙度、渗透率、泥质含量等)在三维空间变化和分布的表征模型。
5.确定性建模确定性建模对井间未知区给出确定性的预测结果,即试图从已知确定性资料的控制点如井 点出发,推测出点间确定的、唯一的、真实的储层参数。
从上式可以看出,胶结率反映了胶结作用降低砂体原始孔隙体积的百分数,亦即反映了胶结作用的强度。
7•油层组油层组为岩性、电性和物性、地震反射结构特征相同或相似的砂层组的组合,是一相对的“不等时同亚相”沉积复合体。
&储能参数储能参数(h 、炉、S )eo1. 油藏描述:油藏描述(ReservoirDescription ),以沉积学、构造地质学和石油地质学的理论为指导,用地质、地震、测井及计算机手段,定性分析和定量描述油藏在三度空间特征的一种综合研究方法体系。
2. 储层预测模型预测模型是比静态模型精度更高的储层地质模型,它具有对控制点间及以外地区的储层参数能作一定精度的内插和外推预测的功能。
3. 有效厚度夹层是指在工业油流的储层中达不到有效厚度标准的各类岩层。
4. 流体单元模型流体单元模型是由许多流动单元块体(指根据影响流体在岩石中流动的地质参数在储层中进一步划分的纵横向连续的储集带,在该带中,影响流体流动的地质参数在各处都相似,并且岩层特点在各处也相似)镶嵌组合而成的模型,属于离散模型的范畴。
5. 随机建模是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生一组等概率储层模型的方法。
油藏基本概念
油藏基本概念油田------由单一构造控制下的同一面积范围内的一组油藏的组合。
气田------单一构造控制几个或十几个汽藏的总和。
石油------具有不同结构的碳氢化合物的混和物为主要成份的一种褐色。
暗绿色或黑色液体。
天燃气----以碳氢化合物为主的各种汽体组成的可燃混和气体。
生油层----在古代曾经生成过石油的岩层。
油气运移--在压力差和浓度差存在的条件下,石油和天然气在地壳内任意移动的过程。
垂直运移--即油气运移的方向与地层层面近于垂直的上下移动。
测向运移---即油气运移的方向与地层层面近于平行的横向移动。
储集层-----能使石油和天然气在其孔隙和裂缝中流动,聚集和储存的岩层。
含油层-----含有油气的储集层。
圈闭----凡是能够阻止石油和天然气在储集层中流动并将其聚集起来的场所。
盖层----紧邻储集层上下阻止油气扩散的不渗透岩层。
隔层----夹在两个相邻储集层之间阻隔二者串通的不渗透岩层。
遮挡----阻止油气运移的条件或物体。
含油面积----由含油内边界所圈闭的面积。
油水边界----石油和水的接触边界。
储油面积-----储油构造中,含油边界以内的平面面积。
工业油气藏-----在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏。
构造油气藏-----由与构造运动使岩层发生变形和移位而形成的圈闭。
地层油气藏-----由地层因素造成的遮挡条件的圈闭。
岩性油气藏-----由于储集层岩性改变而造成圈闭。
储油构造-----凡是能够聚集油,气的地质构造。
地质构造-----地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。
沉积相----指在一定的沉积环境中形成的沉积特征的总和。
沉积环境-----指岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、沉积介质的物理的化学性质和地球化学要条件。
单纯介质-----只存在一种孔隙结构的介质称为单纯介质。
如孔隙介质、裂缝介质等。
多重介质----同时存在两种或两种以上孔隙结构的介质称为多重介质。
