油藏工程课程设计报告
油藏工程课程设计

油藏工程课程设计一、油藏地质特征分析 ..................................................................... (2)1.1构造特征 ..................................................................... (2)1.2地层分布 ..................................................................... (2)1.3 储层特征 ..................................................................... (5)1.4 油藏特征 ..................................................................... ................................................ 8 二、地质储量的计算与评价 ..................................................................... (11)2.1油藏含油面积 ..................................................................... .. (11)2.2油藏地质储量 ..................................................................... .. (11)2.3天然气储量计算 ..................................................................... (12)2.4油藏地质储量评价 ..................................................................... ................................ 12 三、采收率评价 ..................................................................... ................................................. 13 四、油藏产能评价及合理产量论证 ..................................................................... .. (15)4.1 油藏产能评价 ..................................................................... (15)4.2 合理的产能设计与论证 ..................................................................... ....................... 17 五、发方式及开发层系论证 ..................................................................... .. (18)5.1开发方式的确定 ..................................................................... (18)5.2人工补充能量 ..................................................................... . (18)5.3开发层系的划分 ..................................................................... .. 错误~未定义书签。
油藏工程课程设计shejishu

油藏工程课程设计shejishu基础数据资料1 .油区:****油田2 .油藏几何参数及各小层物性(见表1)表1油层物性数据3 .流体物性地面条件下油水密度:(>〔1.9g/cm^w 1.0^/'cin3地层条件下油水粘度口(40 学号/20)=40+4/20 =40.2 mPa - sw (0.4 班号/40) =0.4+1/40=0.425mP s地层泡点压力:1吕’Wa原油体积系数:Ro L 08水的体积系数:附].(】L油水相渗关系表2相对渗透率数据表5 .井眼半径:0.1 m6 .油水井操作条件注采压差:3MPa注采比:1: 1排状注水的排距与井距之比为2:1要求油田的初期采油速度达到5%油水井正常生产时间为300天/年7 .常用经济指标钻井成本:1500元/米注水单价:6元/米3输油单价:60元/吨生产维护费:180 元/吨作业费用:20000元/(井•年)地面工程建设费用为钻井费用的0.5倍原油的商品率:95%原油价格:2200元/吨贷款利率:5.48 %存款利率:1.98%一、油气田概况1.油藏地质描述本油区是***油田,含油面积4.391666km2。
具有十个小层,油层顶深从2195米到2257米不连续,平均深度2224.4米;各小层厚度不均,最小2.61米,最大4.38米,油层厚度为35.55米,平均厚度3.555米;孔隙度分布也不均衡,最小0.3328,最大0.3552 ,平均孔隙度(按厚度加权平均)为0.339897;渗透率也不均衡,最小202.5md,最大668.8md,平均渗透率(按厚度加权平均)为442.87311md。
束缚水饱和度为0.32,残余油饱和度为0.2。
2.油藏流体分布及其物性描述储层基本参数及各小层物性,见表1-2表1-2地层压力梯度:0.1Mpa/10m,地温梯度:3.7 ° C/100m 地层泡点压力:Pb=20MP 1、流体物性地层条件下油水黏度:o=40.2mPa・s w=0.425mPa s地面条件油水密度:p o=0.9g/cm3 p w=1.0g/cm3原油体积系数:Bo=1.08水的体积系数:Bw=1.0 2、渗流物性相渗曲线见图1-1图1-1从相渗曲线中我们可以看出,束缚水饱和度Swi=0.32,最大含水饱和度Swmax=0.8, 油水相渗曲线交点处的含水饱和度Sw>50%束缚水饱和度Swi下的水相相对渗透率Kro=0,通过以上特征我们可以得出该储层岩石的润湿性为水湿,有利于油田的开采。
油藏工程课程设计-报告样式

广油石油学院油藏工程课程设计报告GUANGDONGUNIVERSITY OF PETROCHEMICAL TECH ***区块油藏工程方案2所在院系:_______________学生姓名:_______________学号:_______________专业年级:_______________指导教师:_______________完成日期:年月日打印时去除“扉页格式”四字扉页格式广东石油化工学院22油藏工程课程设计报告报告题目作者姓名指导教师姓名及职称所在学院 专业名称报告提交日期课程设计考核成绩教研室主任评阅人××××年××月 宋体、四号、单倍行距。
以下相同宋体、三号、居中、单倍行距黑体、二号、居中、单倍行距独创性声明1本人声明所呈交的油藏工程课程设计报告中等设计内容是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得广东石油化工学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。
报告作者1签名:年月日独创性声明22本人声明所呈交的油藏工程课程设计报告中等设计内容是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得广东石油化工学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。
报告作者2签名:年月日目录目录 (I)第2章书写规定[一级标题] (4)2.1字数要求[二级标题] 42.2文字、标点符号和数字 42.3封面与扉页 42.3.2 题名 (4)2.3.4 扉页 (4)2.4目录42.5摘要与关键词 52。
油藏工程课程设计报告

油藏工程课程设计报告目录第一章油藏地质概况 (3)1.1油藏构造特征 (3)1.2油藏储层特性分析 (6)第2章油藏流体物性分析 (7)2.2油气水的高压物性 (7)2.3渗流物理特性 (8)第3章油藏温度、压力系统 (8)3.1 油藏压力系统 (8)3.2 油藏温度系统 (10)第4章油藏储量计算 (11)4.1油藏储量计算方法 (11)4.2 各种储量参数的获得 (12)4.3地质储量计算 (12)4.4储量评价 (13)第5章油藏驱动能量及开发方式的确定 (13)5.1开发能量分析 (13)5.2开发方式的确定 (14)5.3研究区井数计算................................... 错误!未定义书签。
5.4各井产量计算 (15)第6章开发井网、开发层系及开采速度的设计 (16)6.1开发层系的划分 (16)6.2开发井网的设计 (19)第7章油藏评价 (21)7.1 经济评价 (21)结论 (23)第一章油藏地质概况1.1油藏构造特征1.1.1油气藏构造特征油气藏构造特征研究是正确认识油气藏的前提,是油气田科学开发的基础,油气藏的地质特征主要应用地震资料、测井资料、录井资料和岩芯资料进行等有关资料来分析研究油气藏的构造、储层、流体性质、渗流物理特征等,从不同的方面全面把握油气藏的基本情况,为油气藏的科学开发奠定基础。
鄂尔多斯盆地形成于晚三叠世,在此之前属于华北陆台伸向秦祁海域台地边缘区,早古生代属于华北陆表海沉积范畴;晚古生代华北海退缩,沉积了海陆交互相的石炭一二叠系;受印支运动早期的影响,晚三叠世早期,陕甘宁地区开始下坳,进入了湖盆发育阶段,沉积了一套由湖相一三角洲相1000余米的碎屑岩建造,即上三叠系延长组含油层系。
延长组根据沉积旋回自下而上划分为五段:T3yt—T3y;,同时,根据油层纵向分布规律自上而下将划分为十个油层;即长1一长10。
其中长1、2、3、6、8为区域性工业油层,长1、2,3油层物性相对较好,平均孔隙度12~14%,渗透率(2~50)×10-3 um2;长6、长8油层平均孔隙度8~12%,渗透率(0.3~2)×10-3um2;属特低渗油层,基本上无自然产能,必须压裂改造。
油藏工程课程设计

油藏工程课程设计姓名:学号:班级:2014年6 月目录第一章油田概况---------------------------------------------------------------------- 41.1油藏地质描述------------------------------------------------------------------ 41.2油藏纵向非均质性评价 --------------------------------------------------------- 4第二章油藏的地质储量 ---------------------------------------------------------------- 62.1地质储量计算------------------------------------------------------------------ 62.2可采储量计算------------------------------------------------------------------ 62.3最终采收率评价---------------------------------------------------------------- 72.4其他参数计算------------------------------------------------------------------ 7第三章层系划分与组合论证 ------------------------------------------------------------- 83.1层系划分原则------------------------------------------------------------------ 83.2划分的层系-------------------------------------------------------------------- 83.3可行性论证-------------------------------------------------------------------- 8第四章注采方式选择 ------------------------------------------------------------------- 94.1注水方式选择------------------------------------------------------------------ 94.2注采井数确定------------------------------------------------------------------ 9第五章注采速度确定 ------------------------------------------------------------------- 95.1油井产能分析------------------------------------------------------------------ 95.2油藏压力保持水平------------------------------------------------------------- 105.3合理注采比------------------------------------------------------------------- 10第六章油藏开发指标预测 -------------------------------------------------------------- 106.1无水采油期开发指标预测------------------------------------------------------- 106.2含水采油期开发指标预测------------------------------------------------------- 146.3指标预测结果----------------------------------------------------------------- 14第七章方案的经济评价及方案优选 ------------------------------------------------------ 167.1评价指标说明----------------------------------------------------------------- 167.2指标评价结果----------------------------------------------------------------- 167.3方案优选的结果--------------------------------------------------------------- 18第八章方案实施要求 ------------------------------------------------------------------ 19附录--------------------------------------------------------------------------------- 20第一章油田概况1.1油藏地质描述本区是胜利油田XX区块,含油面积8.17km2,具有10个小层,顶深从2195m到2257m不连续,平均深度2224.4m;每个小层厚度不均,最小厚度为2.61m,最大厚度为4.38m,平均厚度3.555m;孔隙度分布比较均衡,最小值为0.23296,最大值为0.24864,平均孔隙度(按厚度加权平均)为0.237928;渗透率也不均衡,最小值为85.05×10-3μm2, 最大值为280.896×10-3μm2,平均渗透率(按厚度加权平均)为186.007×10-3μm2。
油藏工程课程设计报告

油藏工程课程设计报告油藏工程课程设计报告一、引言油藏工程是石油工程的基础必修课程之一,主要研究石油地质、石油开发、油藏评价等方面的知识。
针对该课程,我们进行了课程设计,旨在掌握油藏工程理论知识,并提升实践能力。
本文将详细介绍该课程设计报告所包含的内容。
二、课程设计背景油藏工程是石油工程的基础必修课程,其在学生的专业学习中占有重要的地位。
石油工程的核心在于油藏工程,因此掌握油藏工程的基本理论、方法和实践技能是石油工程专业学生必备的基本素质。
本次课程设计的背景是为了增强学生对油藏工程的理论和实践知识的掌握,提高学生的分析和解决问题的能力,并提升其实践动手能力和实际操作经验。
三、课程设计目标该课程设计的目标是通过课程设计提高学生的油藏工程理论知识水平,掌握基本的实践技能和分析解决油藏工程问题的能力,具体包括以下几个方面:1、掌握基本的野外调查技能和实际操作经验;2、掌握油藏评价、油藏描述、储层特征描述等相关知识;3、熟悉石油地质学、勘探技术和油藏开发等方面的知识;4、灵活运用各种软件进行数据处理和储量评估。
四、课程设计方案1、课程设计内容本次课程设计主要分为两个部分:野外实践和数据处理分析。
野外实践包括地质调查、储层描述、井筒测量和生产测试等实际操作,目的是让学生了解石油勘探与开发的具体流程。
数据处理分析包括采集的各种数据的处理和分析,其中包括储量估算、储层建模、分析地质特征等内容。
2、教学方法本次课程设计采用教师讲授和实验操作相结合的教学方法。
教师会先讲授相关知识,然后进行实验操作,让学生实际操作并熟悉各种软件,最后进行数据处理分析,让学生对油藏工程有更为深入的理解。
3、课程评估本次课程设计需要学生最终提交一份报告,包括以下内容:1)野外实践报告,包括地质调查报告、储层描述报告、井筒测量报告和生产测试报告。
2)数据处理分析报告,包括储量估算报告、储层建模报告和地质特征分析报告。
3)所学知识及实践技能总结,包括从课程中收获的经验和感悟,学生对自己的评价和对该课程的意见建议等方面。
西南石油大学-油藏工程设计
油藏工程课程设计前言油藏工程课程设计是石油工程课程设计的一部分,是本专业重要的教学环节之一。
课程设计的主要目的是:综合学生三年来基础课,技术基础课和专业课所学的理论知识,以及生产实习所获得的知识,对给定的油藏,进行油藏工程设计,从而接受油藏工程师的初步训练和工程意识的培养。
由于学生平时所学知识都是分门别类和抽象的,与实际应用还相差甚远,如何把这些知识综合起来,并应用于生产实践,学生需要一个理论联系实际和锻炼工程能力的学习环节,课程设计便是实现这一目的的良好机会。
世界上没有完全相同的两个油藏,因此,通过一次课程设计,不可能解决所有的工程问题。
但是,世界上也没有完全不同的两个油藏,每一个油藏工程设计都要经历类似的步骤和程序,油藏工程设计的方法和原理都是相通的,因此,任何一个油藏的工程设计都能够让学生得到油藏工程师最基本的训练。
油藏是一个深埋地下而无法进行直接观察和描述的地质实体,人们所说的油藏都是根据各种间接资料所描述出来的概念模型。
资料有多寡,思路有不同,方法也迥异。
因此,不同时间,不同人做出的油藏工程设计也必将有所不同。
油藏工程的课程设计并不要求学生拘泥于局部的细节,而是要学生对设计有一个宏观和整体的把握。
只要设计思路正确,设计最大限度地使用了现有资料,并灵活运用了所学理论和方法,设计就是一个好的设计,课程设计也就达到了预期的目的。
一个油藏的发现是以油藏上第一口油井的出油为标志的,第一口出油井通常称为发现井。
在油藏被发现以后,即进入油藏开发阶段。
一个油藏的开发,大致要经历以下几个阶段:油藏发现、油藏评价、开发方案设计与实施、开发监测与调整,油藏废弃。
油藏开发之前,首先要做开发方案设计,对油藏开发做出全面部署。
油藏往往并不是孤立存在的,在同一地质背景下形成的若干个油藏组成一个油田。
石油开发实际上并不是以一个油藏为研究对象的,而往往以一个油藏组合即一个油田为研究对象,所以,以油藏工程设计在矿场上通常被成做油田开发设计。
油藏课程设计
油藏课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握油藏的基本概念、类型、成因和开发技术,培养学生分析和解决油藏问题的能力。
具体分为以下三个维度:1.知识目标:(1)了解油藏的形成过程和基本特征;(2)掌握油藏类型的划分及各类油藏的特点;(3)熟悉油藏开发的原理和技术方法;(4)了解油藏评价和开采过程中的环境保护措施。
2.技能目标:(1)能够运用所学知识对油藏进行分类和识别;(2)具备油藏评价和开发方案设计的基本能力;(3)学会使用相关软件和工具进行油藏模拟和分析。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对油藏资源的保护意识;(2)使学生认识到油藏开发过程中的社会责任和环保重要性;(3)激发学生对石油工程领域的兴趣和热情。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.油藏基本概念:油藏的定义、分类和基本特征;2.油藏形成与演化:油藏的形成过程、演化规律及影响因素;3.油藏类型及其特点:砂岩油藏、碳酸盐岩油藏、页岩油藏等;4.油藏开发技术:油藏评价、开采工艺、提高采收率技术;5.油藏环境保护:油藏开发对环境的影响及防治措施。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式,包括:1.讲授法:系统地传授油藏相关知识,引导学生掌握基本概念和理论;2.案例分析法:分析典型油藏案例,培养学生解决实际问题的能力;3.讨论法:学生就油藏开发技术、环境保护等问题进行讨论,提高学生的思辨能力;4.实验法:进行油藏模拟实验,让学生掌握油藏评价和开发技术。
四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的油藏工程教材,为学生提供系统的知识体系;2.参考书:提供相关领域的经典著作和最新研究成果,拓宽学生的知识视野;3.多媒体资料:制作课件、视频等资料,生动展示油藏的开发过程和技术方法;4.实验设备:配置油藏模拟实验装置,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估本课程的教学评估将采用多元化的方式,全面客观地评价学生的学习成果。
油藏工程课程设计
油藏工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握油藏工程的基本概念、原理和方法;2. 使学生了解油气藏开发过程,理解油藏参数对开发效果的影响;3. 引导学生掌握油藏数值模拟技术,培养学生运用数值模拟解决实际问题的能力。
技能目标:1. 培养学生运用油藏工程方法分析油气藏开发数据,提高数据处理和分析能力;2. 培养学生运用所学知识解决实际油藏开发问题的能力,提高创新意识和实践能力;3. 培养学生团队协作能力,学会与他人合作共同完成项目。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对油藏工程领域的兴趣,激发学生探索油气藏开发奥秘的热情;2. 增强学生的环保意识,让学生认识到油气资源开发与环境保护的重要性;3. 培养学生严谨的科学态度,树立正确的价值观,认识到科学技术对社会发展的推动作用。
课程性质:本课程为专业课,旨在让学生系统地学习油藏工程的基本理论和方法,提高解决实际问题的能力。
学生特点:学生具备一定的地质、石油工程基础知识,具有一定的分析问题和解决问题的能力。
教学要求:结合课程性质和学生特点,采用理论教学与实践教学相结合的方法,注重培养学生的实际操作能力和团队合作精神。
通过本课程的学习,使学生能够达到以上设定的课程目标,为将来从事油气藏开发工作打下坚实基础。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分:1. 油藏工程基本概念与原理:介绍油气藏的定义、分类及特点,阐述油藏工程的基本任务和方法。
- 教材章节:第一章 油藏工程概述- 内容:油气藏概念、分类、特点;油藏工程任务、方法。
2. 油气藏开发过程及参数影响:分析油气藏开发过程,探讨油藏参数对开发效果的影响。
- 教材章节:第二章 油气藏开发过程及参数- 内容:开发过程、开发策略;油藏参数、影响分析。
3. 油藏数值模拟技术:讲解油藏数值模拟的基本理论、方法及其在油藏开发中的应用。
- 教材章节:第三章 油藏数值模拟- 内容:数值模拟原理、方法;应用实例分析。
油藏工程课程设计报告
油藏工程课程设计报告班级:61043姓名:高超学号:6104326指导老师:李治平、刘鹏程、鞠斌山、康志宏单位:中国地质大学能源学院日期:2008年3月2日油藏工程课程设计报告班级:61043姓名:高超指导老师:李治平、刘鹏程、鞠斌山、康志宏第一章油(气)藏地质评价一个构造或地区在完钻第一口探井发现了工业油气流后,即开始了油气藏评价阶段。
油气藏评价,主要是根据地质资料、地震资料、录井资料、测井资料、取芯资料、岩芯资料、流体化验和试采等资料,对油气藏进行综合分析研究、认识、评价和描述油藏,搞清油气藏的地质特征,查明油气藏的储量规模;形成油气藏的概念模型;分析油气藏(井)的产能特征,初步研究油气藏开发的可行性,为科学开发方案的编制提供依据。
1.1油气藏地质特征油气藏地质特征研究是正确认识油气藏的前提,是油气田科学开发的基础,油气藏的地质特征主要应用地震资料、测井资料、录井资料和岩芯资料进行等有关资料来分析研究油气藏的构造、储层、流体性质、渗流物理特征等,从不同的方面全面把握油气藏的基本情况,为油气藏的科学开发奠定基础。
(一)构造特征所谓构造是指油气藏在三维空间的延展特征,即油气藏的外部形态。
构造研究包括构造形态描述、圈闭描述和断裂系统描述。
常用来进行构造描述的概念有:(1)构造形态由图CUGB油藏砂岩顶面构造图分析可知:此构造可命名为断背斜构造,这是因为其形态为西南至东北平缓,东南至西北方向较陡的背斜构造,在东南和西北方向分别被两条大的逆断层断开,断层对圈闭的影响也很重要。
该构造的长轴约为21.3*0.6/3.5=3.65km,短轴约为9.4*0.6/3.5=1.61km,其比值为3.65:1.61=2.3:1,因此,该背斜为短轴背斜;该构造的走向:背斜为西南至东北方向,断层为从西南至东北方向,位于背斜西北翼的断层在延伸方向上有所偏转;构造顶面缓坡平缓度:sinA=0.13/(10.7*0.6/3.5)=0.071,A约为4度;陡坡平缓度:sinB=0.13/(4.7*0.6/3.5)=0.16,B约为9度。
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油藏工程课程设计报告班级:姓名:***学号:指导老师:***单位:中国地质大学能源学院日期:2008年3月2日目录第一章油藏地质评价 (1)第二章储量计算与评价 (8)第三章油气藏产能评价 (10)第四章开发方案设计 (14)第五章油气藏开发指标计算 (17)第六章经济评价 (22)第七章最佳方案确定 (25)第八章方案实施要求 (25)第一章油(气)藏地质评价一个构造或地区在完钻第一口探井发现工业油气流后,即开始了油气藏评价阶段。
油气藏评价,主要是根据地质资料、地震资料、测井资料、测试资料、取芯资料、岩芯分析、流体化验和试采等资料,对油气藏进行综合分析研究、认识、评价和描述油藏,搞清油气藏的地质特征,查明油气藏的储量规模;形成油气藏(井)的产能特征,初步研究油气藏开发的可行性,为科学开发方案的编制提供依据。
一、油气藏地质特征利用Petrel软件对cugb油藏进行地质建模,得出cugb油藏的三维地质构造图(见图1-1)。
图1-1 cugb油藏三维地质构造图(一)构造特征由图知:此构造模型为中央突起,西南和东北方向延伸平缓,东南和西北方向陡峭,为典型的背斜构造;在东南和西北方向分别被两条大断裂所断开,圈闭明显受断层控制,故构造命名为“断背斜构造”。
(1) 构造形态:断背斜构造油藏,长轴长:4.5Km, 短轴长:2.0Km 比值:2.25:1,为短轴背斜。
(2) 圈闭研究:闭合面积:4.07km2,闭合幅度150m。
(3)断层研究:两条断层,其中西北断层延伸4.89km ,东南断层延伸2.836km 。
(二) 油气层特征:井号 井深(m) 厚度(m) R (Ω m ) 孔隙度(%)C1 4835-4875 40 3.8 20 C2 4810-4850 40 3.7 19.5 C34900-4930 30 3.7 20 4930-4940100.610油水界面判定:C3 井4930-4940m 段电阻率为低值0.6,小于C1 井4835-4875m 、C2 井4810-4850m 、C 3井4900-4930m 三井段高值3.8,故为水层,以上3段为油层。
深度校正:平台高出地面6m ,地面海拔94m ,故油水界面在构造图上实际对应的等深线为4930-(6+94)=4830.0m 由C 1、C 2、C 3井的测井解释数据可知本设计研究中只有一个油层,没有隔层(见图1-2)。
图1-2 CUGB 油藏构造图(三) 储层岩石物性特征分析表1-1 储层物性参数表 成分 石英 长石 岩屑 泥质 灰质 含量 76%4%20%5%7%〈1〉岩石矿物分析:由C 1井中的50块样品,C 2中的60块样品,C 3井的70块样品的分析结果:石英76%,长石4%,岩屑20%(其中泥质5%,灰质7%)。
可推断该层段岩石为:岩屑质石英砂岩。
水水C1C2C340m40m30m油-4810m -4900m -4835m表1-2 储层粒度分析数据〈2〉储层岩石粒度分析结果:含量最多的粒径为0.25mm~0.5mm 为细砂岩。
<0.01的泥 质含量为4.03%属于泥质胶结物,接触式胶结(胶结物含量<5%)固结程度不高。
〈3〉粘土矿物含量平均3.93%,其中高岭石75%,绿泥石8%,伊利石15%。
〈4〉岩石物性:孔隙度:k=(20%+20%+19.5%)/3=19.67%,孔隙度较大。
渗透率:=φ(200+210+190)/3=200(mD )较好,以颗粒支撑的粒间孔隙的砂岩 储层。
故为高孔低渗油藏。
表1-3 储层岩石(砂岩)孔隙度评价表井号 厚度(m) 渗透率k(mD) 孔隙度(%)V C1 40 200 20 0.4 C2 40 210 19.5 0.3 C330190200.5孔隙度/% <5 5~10 10~15 15~20 >20 储层评价极差差一般好特好(四)储层非均质性分析储层非均质性是指油气储层各种属性(岩性、物性、含油性及电性)在三维空间上分布的不均匀性。
表征渗透率非均质程度的定量参数有变异系数、单层突进系数、级差及均质系数。
渗透率变异系数:V k =0.39,表示非均质程度较弱;渗透率突进系数:T K =kK max =200210=1.05, T K <2表示非均质程度弱; 渗透级差:J k =m in m ax K K =190210=1.105;非均质程度较弱; 渗透率均质系数:maxK KK P -==0.95,均质性较好。
综上三种参数分析,该储层非均质性较弱,利于开发。
(五)储层敏感性分析储层敏感性指储层某种损害的发生对外界诱发条件的敏感程度,主要包括速敏、水敏、酸敏、盐敏和碱敏等。
储层敏感性评价主要通过流动实验来实现。
粒径(mm) <0.01 0.01~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1 1~2 2~5 5~10 >10 含量(%)4.039.1429.536.5512.72 3.053.231.290.49〈1〉速敏指数:I v =0.08,由表4可知为弱速敏。
表1-4 速敏程度与速敏指数关系速敏程度 强 中等偏强 中等偏弱 弱 无 速敏指数>0.700.40~0.700.10~0.400.05~0.10<0.05〈2〉水敏指数:I w =0.10,由表5可知为弱水敏。
表1-5 水敏程度分级标准水敏程度 极强 强 中等偏强 中等偏弱 弱 无 速敏指数 >0.900.70~0.900.50~0.700.30~0.500.05~0.30<0.05二、油气藏流体性质分析油气藏流体性质主要研究的内容包括:〈1〉 油气水关系:存在边水和底水,无隔夹层,油藏压力高于泡点压力,没有气顶,含有溶解气;油水界面海拔为-4830m 。
〈2〉 油气水常规物性: 地面脱气原油粘度:u os = 6.5mpa*s ;脱气原油密度:p os =0.87g/cm 3 ;凝固点T S =~200 C ;含蜡:4.03%;含硫:0.7%;胶+沥青:10%; 初馏点:500C天然气相对密度:r g =0.98;天然气组成见下表:表1-6 天然气性质数据表 组分 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 N 2 CO 2 air 含量40%6%4%3%1%1%20%25%15%地层水密度:w ρ=1.103cm g, pH=6.5总矿化度:TSD=243869ppm由[][]-+Cl Na =14822084641<1,且[][][]++--2Mg Na Cl =50284641148220-=126.65>1为氯化钙水型,为深层封闭环境(气田水)(对照《油层物理》P17)。
表1-7 地层水性质数据离子 Na + Ca ++ Mg ++ Cl - SO42- HCO3- ppm 84641893550214822023569〈3〉 油气水高压物性:原始地层压力下的体积系数Boi=1.08, 溶解气油比100=si R (m 3/m 3);饱和压力下的体积系数Bob=1.12 地层水粘度u w =0.64mpa*s求解:饱和压力下的原油体积系数BobStanding 利用美国加利弗尼亚州的原油和天然气的分析样品,建立了计算饱和压力下原油体积系数的如下相关经验公式:175.12101213.1972.0F B oi -⨯+=)110625.5()(1404.02526.0+⨯+=-R og S t R F γγ;求解:地层水的粘度u w 主要受地层温度、地层水矿化度的影响,而底层压力的影响很小。
经验公式计算地层水粘度:C t A BR w )328.1(+=μ式中:332107221.83133.04056.8574.109C C C S S S A -⨯++-=;4635242105559.1104712.5107964.6106395.21217.1CC C C S S S S B ----⨯+⨯-⨯-⨯+-=253105344.6108444.59994.0R R P P C --⨯+⨯+=式中 w μ——地层水粘度,mPa ·s ;t R ——地层温度,°C ; P R ——地层压力,Mpa ;S C ——地层水矿化度,%。
以上两公式适应本油藏实际条件(陈元千著《现代油藏工程》P17、P24)。
三、油气藏压力和温度表8 静压和静温测试数据测点深度(m)测点压力(Mpa) 测点温度(摄氏度)C1 C2 C3 C1 C2 C34800 52.64 52.53 52.09 120 120.8 119.84500 50.29 50.18 49.74 113.8 113.6 113.94200 47.94 47.83 47.39 107.5 107.9 107.43900 45.59 45.48 45.04 101.3 101.1 101.43600 43.23 43.12 42.68 95.1 95.2 95.33300 40.88 40.77 40.33 92.9 93 92.8测试日期2007.06 2007.09 2007.12 2007.06 2007.09 2007.12 利用Excel作图得井号压力梯度方程中间深度m 中间压力MpaC1 P=0.0078h+ 15.006 4855 52.875C2 P=0.0078h+ 14.896 4830 52.726C3 P=0.0078h+ 14.456 4915 52.793井号温度梯度方程中间深度m 中间温度(摄氏)C1 T=0.0208h + 20.32 4855 121.3C2 T=0.0212h + 18.54 4830 120.9C3 T=0.0205h + 21.46 4915 122.23300m处可能存在岩性边界,该组数据在计算压力梯度和温度梯度时舍去。
压力梯度=0.784 Mpa/100m;温度梯度=2.08°C/100m.四、渗流物理特性〈1〉岩石润湿性吸水指数0.5,吸油指数0.1,由表9可知为水湿。
润湿指数I A=I w-I o=0.4.表9 岩石润湿性评价表润湿指数亲油弱亲油中性弱亲水亲水油湿指数1~0.8 0.7~0.6 0.5 0.3~0.4 0~0.2水湿指数0~0.2 0.3~0.4 0.5 0.7~0.6 1~0.8〈2〉相渗曲线油水相渗曲线00.20.40.60.811.200.20.40.60.81SwKKroKrw图1-3 油水相对渗透率曲线〈3〉毛管压力曲线毛管压力曲线0.050.10.150.20.250.30.350.4020406080100120Sw(%)P c (M p a )图1-4 毛管压力曲线五、油气藏天然能量分析油气藏天然能量主要包括:油藏中流体和岩石的弹性能、溶解于原油中的天然气膨胀能、边水和底水的压能和弹性能、气顶气的膨胀能、重力能等。