【油气田】第六章 油藏评价与开发可行性研究
关于印发《油气田产能建设项目可行性研究报告编制规定》的通知附件油气田产能项目可行性研究报告

附件:油气田产能建设项目可行性研究报告编制规定中国石油化工股份有限公司发展计划部2013年12月目录1 总论 (1)2 市场分析和预测 (2)3 油气藏工程 (3)4 钻井工程 (8)5 采油(气)工程 (10)6 油气田地面工程 (14)7 节能降耗 (22)8 安全卫生与健康 (23)9 环境保护 (25)10 项目组织及进度安排 (27)11主要风险评估与应对 (28)12 经济评价 (28)1 总论1.1 项目编制依据与原则说明可行性研究报告编制的指导思想,主要原则,编制所依据的主要文件、相关政策,引用标准及规范。
1.2 项目背景说明项目来源及任务要求。
简述工区勘探开发简况,储量上报情况。
简述前期已完成的各项工作量、资料录取情况及相关研究成果。
1.3 项目研究范围说明项目的工区范围,主要研究内容。
1.4 项目地理位置和经济环境1.4.1 地理位置及自然条件简述油气田行政区划、所处地理位置、油气田的区域位置。
简述油气田所在地的地形、地貌、工程地质、水文地质、气象资料和地震烈度等。
1.4.2 经济环境简述油气田所在地的社会人文、资源、工农业生产发展状况、交通运输、公用工程等现状。
1.5 项目建设的意义简要说明项目(大型项目要求)建设对当地经济结构调整和对国民经济的影响,预计项目建成后的经济效益和社会效益等。
1.6 研究结果简述油气藏及钻采、地面建设方案的内容要点。
说明项目优化后的推荐方案的建设规模及主要的技术经济指标,可与同类型油气藏技术经济指标进行比较。
(1)技术指标油气田动用面积、动用地质储量、项目的钻井工作量,开采方式及井网井距,单井及项目预建能力、采收率,集输规模、注入规模及能耗指标等。
(2)经济指标财务内部收益率、财务净现值及投资回收期等。
(3)主要风险简述项目的主要风险及风险等级。
(4)研究结论及建议根据各方案的工程技术分析、财务评价及风险评估结果进行综合性评价,判断项目是否可以接受。
油气田地下地质学――第六章

第六章油藏评价与开发可行性研究(Chapter6 reservoir description)第一节油藏中流体分布一、油藏内流体类型油藏中的流体除石油外,还有水和气,产状有9种:束缚水、边水、底水、夹层水、溶解气、气顶气、夹层气、纯气层气、低渗性高含水饱和度油层中的可动水等。
二、油藏内流体分布规律油的相对渗透率为0时(含油饱和度约25%),不流动。
在油藏顶部纯油带中,仅含不可流动的束缚水;纯油带之下是只产油不产水带,含有少量自由水,含油饱和度降低。
油水同出带,自由水饱和度增大,达到可流动临界值,含油饱和度降低,生产时油水同出。
没有绝对的油水界线,只有过渡带,含油饱和度范围75%--25%只产水不产油带,含油饱和度很低,油的相对渗透率降为零,同时有很高的含水饱和度,故只产水不产油;最下面是纯含水带。
三、影响流体特征及分布的因素油藏流体在孔隙系统中的分布特征表明:在粗、中砂岩中,粗大孔隙之间彼此有较多的粗喉道相连通时,孔喉中几乎充满了油,并形成网络联系,成为统一的流动体系;而在细、粉砂岩中,原油一般多为孤立的分散状。
即不同岩性储层的孔隙结构特征不同,原油在其中的分布状态是很不相同的。
1、反映液体基本性质的参数①流体性质参数包括:原油密度、粘度、含蜡量、含胶量、凝固点和初馏点;饱和压力、气油比、体积系数、组分等;天然气密度,甲烷、重烃和非烃气体含量等;油气田水化学成分、总矿化度、物理性质和水型等。
②油气按组分含量、密度、气油比等分为重油、黑油、挥发油、凝析油(气)、湿气、干气等多种类型。
2、流体分布非均质性①原生油藏:一般遵循上轻下重、顶轻边重的规律。
这是同一油藏内流体的重力分异作用和边水氧化作用的结果。
②次生油藏:呈现比较复杂的现象,上下两组储层原油性质差异较大,而且是上重下轻。
原油性质的平面分布非均质性的研究,如原油密度、粘度、地层水总矿化度等的平面等值线图,可以分析构造对流体性质分布的控制作用。
油气田开发工程经济评价方案研究

油气田开发工程经济评价方案研究油气田开发工程是一个具有高度风险性的技术工程,因而需要一个相对完善的开发方案设计和相应的经济评价方案。
本文主要从油气田开发经济模式,开发指标以及经济评价方案设计上进行研究,为油气田开发之初设计一套科学严谨的经济评价方法提供理论参考。
油气田开发经济评价方案油气田开发项目经济评价主要内容首先,石油开发方案的规划设计期间,这一阶段的评价主要是一般性经济评价和高层次的经济评价。
其次,油气田生产时期的经济评价,这一时期经济评价的主要目的就是最大化油气资产价值。
最终,石油开发项目经济评价模式,这一阶段,经济评价的主要内容,为具体某一项目。
油气田开发项目经济评价遵循的基本原则(1)经济评价与地质评价、工程论证相结合。
构建完整的、科学的经济评价内容体系。
(2)实物量分析与价值量分析相结合。
(3)经济评价在石油开发项目周期里都应该进行,不能出现漏掉或程序颠倒。
(4)构建完整的、科学的经济评价内容体系。
油气田开发项目经济评价指标体系(1)经济评价指标的选取原则经济评价指标的选取原则,主要遵循科学性、系统性、动态性、可比性、定量与定性相结合以及相关性等原则。
具体来说,其各自的内在要求如下:科学性,要科学地反映经济评价内在的机制,能够明确指标的实际意义。
系统性,系统性要求的是相关指标的反映必须能够体现整体的系统利益。
动态性,即评价指标要能够在时间序列上,动态的反映石头勘探开发项目的投入产出比。
可比性,评价指标在类似的石油公司之间,能够进行相互比较,反映出经济指标具有良好适应性。
定量与定性相结合原则,不仅要有定量的分析,更要有定性的描述,这是经济评价指标的基本要求。
相关性原则,经济评价涉及的利益者较多,要从相关利益者立场出发,能够反映出相关者的情况。
(2)石油勘探开发项目经济评价指标体系石油勘探开发项目经济评价指标体系,在设计完成后,要对其进行二次修正。
对不合适的指标内容,进行调整和完善。
对于石油勘探开发项目来说,要十分注意对风险的评估。
6油气田勘探与资源评价-第六章资源评价

6油气田勘探与资源评价-第六章资源评价资源评价是油气田勘探的重要环节,通过对勘探区域的地质、地球物理、地球化学等数据进行综合分析,评估油气田的资源量和品质。
本章将对资源评价的方法、技术和常用模型进行介绍。
6.1资源评价方法资源评价方法主要包括:地质评价、地球物理评价和地球化学评价。
地质评价是通过对勘探区域的地质条件进行综合分析,包括构造、地层、岩性、储层性质等,确定油气能否形成和保存的主要因素。
地质评价常用的方法有露头地质调查、钻探、岩心分析、测井等。
地球物理评价是通过地球物理勘探手段获取的数据,包括地震勘探、重力勘探和电磁勘探等。
地球物理评价可以提供地下构造、岩性、储层性质等信息,对资源评价具有重要的作用。
地球化学评价是通过地球化学勘探手段获取的数据,包括岩矿元素分析、地层沉积物有机质含量分析等。
地球化学评价可以提供油气生成条件、岩性、储层性质等信息,对资源评价具有重要的作用。
6.2资源评价技术资源评价所需的技术主要包括:地震勘探技术、测井技术和岩矿元素分析技术等。
地震勘探技术是通过地震波在地下介质中传播的特性获取地下构造和岩性信息的技术。
常用的地震勘探技术有地震勘探剖面解释、地震层析成像等。
测井技术是通过在井中进行测量,获取井口至地层内部的数据,包括地层压力、温度、孔隙度、渗透率等参数的技术。
常用的测井技术有电阻率测井、声波测井等。
岩矿元素分析技术是通过对岩矿样品进行化学分析,获取岩矿元素含量的技术。
常用的岩矿元素分析技术有X射线荧光光谱分析、原子吸收光谱分析等。
6.3资源评价模型资源评价常用的模型主要包括:油藏模型、储量评价模型和生产动态模型等。
油藏模型是对油气田的地质条件、储量分布和产能等进行描述的模型。
根据不同类型的油气田,可以采用不同的油藏模型,如沉积岩油气田、碳酸盐岩油气田和致密油气田等。
储量评价模型是根据地质、地球物理和地球化学的数据,通过统计方法和数学模型计算油气田的资源量和储量的模型。
石油公司项目评估与可行性研究

石油公司项目评估与可行性研究一、引言石油是世界上最重要的能源资源之一,而石油公司的项目评估与可行性研究对于该行业的发展至关重要。
本文将对石油公司项目评估的过程和可行性研究的要点进行探讨,以帮助读者更好地了解和应用相关知识。
二、石油公司项目评估过程1. 项目背景分析在进行石油公司项目评估前,首先需要对项目背景进行详细分析。
这包括了对项目目标、项目规模、项目时间表、项目所在地等的了解。
通过对项目背景的分析,可以更好地掌握项目的整体情况,为后续的评估工作提供基础。
2. 目标与指标制定在确定项目目标和指标时,需要考虑到石油公司的长远发展战略以及该项目对公司的价值贡献。
目标和指标的制定应该具备可衡量性,同时还需要考虑到项目成本、风险和收益等因素。
3. 数据收集和分析在进行项目评估时,需要收集相关的数据并进行详细的分析。
这些数据包括了石油储量、开发技术、市场需求、竞争对手等方面的信息。
通过对数据的收集和分析,可以更好地了解项目的潜力和风险,为后续的决策提供支持。
4. 风险评估在项目评估的过程中,风险评估是不可或缺的一部分。
通过对项目可能面临的风险进行全面评估,可以在项目策划和决策阶段提前做好风险应对措施。
这些风险可能包括了市场风险、技术风险、环境风险等。
5. 综合评估和决策在了解项目背景、制定目标、进行数据收集和分析、进行风险评估等一系列工作后,需要进行综合评估和决策。
综合评估会综合考虑各个因素的权重,综合各种数据的结果,以制定最终的决策方案。
三、石油公司项目可行性研究要点1. 市场可行性研究市场可行性研究是石油公司项目可行性研究的重要组成部分。
在进行市场可行性研究时,需要考虑市场需求、竞争情况、价格变动等因素。
通过对市场的调查和分析,可以判断项目在市场上的可行性和竞争力。
2. 技术可行性研究技术可行性研究是评估石油公司项目可行性的另一个关键方面。
通过对现有技术的评估以及对项目所需技术的研究与分析,可以判断项目在技术上的可行性和风险。
油气藏评价与开发

期刊简介:
《油气藏评价与开发》(原勘探地球物理进展)(双月刊)坚持面向油田科研与生产,促进
我国油田开发技术水平的提高,加快石油及天然气工业发展的办刊方针,主要报道国内有关
油气藏评价与开发工程方面的科研成果和先进经验,并有重点和针对性地介绍国外先进技术、发展水平和方向。
本刊创刊于1978年,主管单位是中国石化集团公司,主办单位是中国石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所。
《油气藏评价与开发》本刊在刊载石油和天然气勘探与开发技术和成果的同时,为满足中国
石化在非常规油气这一新的领域技术交流,增设了《非常规油气》这一重点栏目,以期为国
内非常规油气领域技术成果交流提供平台,进一步丰富我国石油科技期刊园地,为我国石油
工业的发展作出应有的贡献。
本刊的宗旨是介绍国内外石油地球物理勘探开发技术的研究及
应用现状,反映前沿课题研究的新进展,开展学术评论,探讨石油物探技术的发展方向和发
展战略,推广新技术、新方法的研究成果,报道行业动态,促进国际技术交流。
获奖情况:1997年获中国地球物理学会颁发的地球物理传播奖。
期刊级别:
•期刊
收录情况:
•万方收录(中)上海图书馆馆藏国家图书馆馆藏知网收录(中)维普收录(中)
主要栏目:
•油气地质油气藏评价石油工程非常规油气综合信息
期刊荣誉:
•万方收录(中)上海图书馆馆藏国家图书馆馆藏知网收录(中)维普收录(中)中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊。
油气藏评价

压力系数
pw pair w gD
pf pair w gD + C
C= >0, 超压 <0, 欠压
D
pw: 静水压力 pf: 地层压力
pair
p
•异常原因
砂层不连续
D
pw
流体不连通
D
pf
pf pw pair w gD
D
pf
pf pw pair w gD
地温梯度: 指地层深度每增加100m时,地层温度增高的
度数,单位为℃/100m。
地温级度: 指地温每增加1℃所需增加的深度值,单位 为m/℃。 地温梯度与地温级度互为倒数关系,地温梯度更常用。
第一节
油藏温压系统
一、油藏的温度系统
油气藏的温度系统:指由不同探井所测静温与相应埋深的关系图,
也可指静温梯度图。
第一节
油藏温压系统
一、油藏的压力系统
目前油层压力(P): 在开发后某一时间测量的油层压力。
一般用油层静止压力(Pws)和井底流动压力(Pwf)来表示。 油井生产一段时间后关闭,待压力恢复 油层静止压力(Pws): 到稳定状态后,测得的井底压力值。
井底流动压力(Pwf): 油井正常生产时测得的井底压力。
四、气压驱动
一个气顶驱油藏生产数据:
第二节
油气藏驱动类型及其开采特征
四、气压驱动 ——生产特征
(1)油藏压力:油藏压力不断缓慢衰减,压力保持水平高 于一般衰竭式开采油藏,压力保持程度取决于气顶体积与油 区体积的比值。 (2)产水量:不产水或产水量可忽略不计。 (3)气油比:气油比在构造高部位的井中不断升高,当膨 胀的气顶到达构造高部位井时,该井气油比将变得很高。 (4)最终采收率:气顶驱机理实际上是前缘驱替,采收率会 比溶解气驱大得多,预测采收率为20%~40%。 (5)井的动态:气顶膨胀保持了油藏压力,同时使井筒中 液柱重量降低,因此气顶驱比溶解气驱自喷时间更长。
油气田地下地质学-第六章 地层温度与压力

③ 判断水动力系统--对制定开发方案、分析开发动态十分重要。
水动力系统--在油气层内流体具有连续性流动的范围。
◆ 同一水动力系统内,原始地层压力等值线分布连续; ◆ 不同水动力系统,原始地层压力等值线分布不连续:
--因断层或岩性尖灭等因素被分割。
④ 计算油层的弹性能量
▲ 油层的弹性能量--指油层弹性膨胀时能排出的流体量。
绘制方法与构造图相同--在目的层构造图上进行: 根据各井原始油层压力,选择压力间隔值, 在相邻两井间进行线性内插 、圆滑曲线 等。
原始油层压力分布主要受构造因素影响→
▲ 油层厚度均匀,压力等值线与构造等高线基本平行; ▲ 若两类等值线形态差异较大,必须检查原因--
地层厚度不均,或因测量、计算导致数据不准等。
原始油层压力在背斜构造油藏上的分布特点: ★★
A、原始油层压力随油层埋藏深度的增加而加大;
B、流体性质对原始油层压力分布有着极为重要的影响: 井底海拔高度相同的各井:
井内流体性质相同→原始油层压力相等; 井内流体性质不同→流体密度大,原始油层压力小
流体密度小,原始油层压力大
C、气柱高度变化对气井压力影响很小。
当油藏平缓、含气面积不大时,油-气或气-水界面上 的原始油层压力可以代表气顶内各处的压力。
2、原始油层压力的确定方法
常用方法主要有4种:
⑴ 实测法--油井完井后关井,待井口压力表上压力稳定 后,把压力计下入井内油气层中部所测得的压力→油气层 的原始地层压力。---关井测压
★ 勘探和开发中,把油层中流体所承受的所有压力统称 为油层压力。一般情况下,油层压力与静岩压力关系不大
第一节 地层压力 ★★★
一、相关概念 二、原始油层压力 三、目前油层压力 四、油层折算压力 五、异常地层压力
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1、油藏中流体的类型与产状
油藏中的流体产状通常有9种:
① 束缚水 ② 边水 ③ 底水 ④ 夹层水
5. 溶解气 6. 气顶气 7. 夹层气 8. 纯气层气
9. 低渗性高含水饱和度油层中的可动水
却勒1油藏剖面图
边水
底水
边水
夹层水
纯气层气
2、油藏流体垂向分布规律
100
含油饱和度
0
油
25%
水
75%
点的实测压力值,按静液柱关系折算到同一基准面上的压力。
目前油层压力(p):在开发后某一时间所测量的油层压力值, 称为目前油层压力。
1)油层静止压力(pws):油井生产一段时间后关闭,待压力 恢复到稳定状态后,测得的井底压力值。这一压力在油层的各个地 方不一样,在同一地方不同时间也是不一样的,所以有人又称之为动 地层压力。
油 水
水润湿系统
水—环状 油—迂回状
水 油
—迂回状
(a)
油—悬浮状 水—迂回状
岩石亲油
水—悬浮状 油—迂回状
油润湿系统
水 油
—迂回状
(b)
水—迂回状 油—环状
结果表明:在粗、中砂岩中,粗大孔隙之间彼此有较多的粗喉 道相连通时,孔喉中几乎充满了油,并形成网络联系,成为统一的 流动体系;而在细、粉砂岩中,原油一般多为孤立的分散状。即不 同岩性储层的孔隙结构特征不同,原油在其中的分布状态是很不相 同的。
地下烃类油气可按其组分含量,密度、气油比等大小差异分为 重油、黑油、挥发油、凝析油(气)、湿气、干气等多种类型。
流体性质分布的非均质性
原生油藏一般遵循上轻下重、顶轻边重的规律。这是同一油藏 内流体的重力分异作用和边水氧化作用的结果。
次生油藏则往往呈现比较复杂的现象,上下两组储层原油性质 差异较大,而且是上重下轻。
原油性质的平面分布非均质性的研究,如原油密度、粘度、地 层水总矿化度等的平面等值线图,可以分析构造对流体性质分布的 控制作用。
影响流体性质变化的地质因素
生油区油气生成条件包括生油岩热演化程度、有机质丰度、干酪 根类型和生烃、排烃期等因素,这些因素的配合关系是决定原油性 质的内在因素。
规模较大的断层控制流体性质的分布;规模较小的断层使流体 性质复杂化,增强非均质性。开启性断层常使原生油藏遭受破坏, 是流体再分配的通道。在这类断层附近原油性质变差,缺乏天然气 和轻质油,地层水矿化度低,水型复杂。封闭性断层常形成圈闭, 使流体得以保存,原油性质较好,地层水矿化度较高。
油的相对渗透率为0时(含
油饱和度约25%),不流动。
油藏流体垂向分布规律
含油饱和度
100
0
油的相对渗透率为0,不能流动
油 水
Hale Waihona Puke 25%75%在油藏顶部纯油带中,仅含
不可流动的束缚水;纯油带之下是只产 油不产水带,含有少量自由水,含油饱 和度降低。
油水同出带,自由水饱和度
增大,达到可流动临界值,含油 饱和度降低,生产时油水同出。
运移的距离越长,轻质组分散失越多,油质变差,地层水总矿 化度降低,水型趋于复杂。
次生变化引起流体性质变差。包括水洗、生物降解和氧化作用。 如在油水界面附近,由于边水长期缓慢的水洗作用,使低部位的原 油变稠变重。
在注水开发过程中原油性质也会发生变化,如原油密度、粘度、 初馏点等增大,原油饱和压力、气油比降低等现象表现明显。
第六章 油藏评价与开发可行性研究
第一节 油藏中流体分布与性质的研究 第二节 油藏的压力与温度 第三节 油藏的天然能量与驱动方式 第四节 油气储量计算与评价 第五节 油气藏类型及开发层系的合理划分
第一节 油藏中流体分布与性质的研究
一
油藏中流体宏观分布规律
二
油藏流体在孔隙系统中的分布特征
三
油藏流体性质研究
中砂岩
孔喉中几乎充满了油
细砂岩
孤立的分散状
三、油藏流体性质研究
1、反映液体基本性质的参数 2、流体性质分布的非均质性 3、影响流体性质变化的地质因素 4、液体性质与开发动态
反映流体基本性质的参数
流体性质参数包括:原油密度、粘度、含蜡量、含胶量、凝固 点和初馏点;饱和压力、气油比、体积系数、组分等;天然气密度, 甲烷、重烃和非烃气体含量等;油气田水化学成分、总矿化度、物 理性质和水型等。
其下为只产水不产油带,含油饱和度很低,油的相对渗
透率降为零,同时有很高的含水饱和度,故只产水不产油; 最下面是纯含水带。
却勒1油藏剖面图
没有绝对的油水界线,只有过渡带, 含油饱和度范围75%--25%
二、油藏流体在孔隙系统中的分布特征
孔隙
喉道
连通性好
原生孔隙面孔隙率约20%
油水在微观孔隙系统中的分布示意图
第二节 油藏中流体分布与性质的研究
一
油层压力的概念
二
油层压力分布的确定方法
三
油藏的温度系统
第二节 油藏的压力和温度
原始油层压力(pi):指油层未被钻开时,处于原始状态下的油层 压力。
压力系数(αp):原始地层压力与静水柱压力之比值。
压力梯度(Gp):地层海拔高程每相差一个单位相应的压力变化值。
Gp的单位通常取MPa/10m。 油层折算压力(pc):为消除构造因素的影响,把已测出的油层各
原始油层压力来源:
基本来源--静水压头
次要来源:
▲ 天然气压力--将增加油层的压力; ▲ 地静压力--在地静压力作用下,岩石孔隙容积缩小,
造成油层中原始压力的增加。
◆油藏的测压面:以供水露头海拔(+100m)为基准的水平面 ◆油层在海拔+100m的地表具供水区;另一侧未露出地表, 无泄水区。 ◆ 1号井底原始地层压力(静水压力)= 5.88MPa
2)井底流动压力(pwf):油井正常生产时测得的井底压力。 它实际上代表井口剩余压力与井筒内液柱对井底产生的回压。使流 体流到井底并进入井筒,甚至喷出地表的生产压差即为pws-pwf。
原始油层压力
原始油层压力--油层在未被打开之前所具有的压力。 通常将第一口探井或第一批探井测得的油层压力 近似代表原始油层压力。
流体性质与开发动态
原油性质好、储层孔渗高、含油饱和度高、有效厚度大的油井 产能高。
但原油的粘度对产能的影响较大、粘度大的原油不易流动,产 能往往较低。如果原油粘度很大,水驱开发就无意义,只有靠采取 其它特殊方法(如热力采油)来开采了。
挥发油藏的开发,若能在油藏开发早期采取保持地层压力开采, 则会获得较高的采收率。如果没有补充能量,油层压力下降到泡点 压力以下,使地层能量快速消耗,采收率降低。