低渗透油田高效开发

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低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究低渗透油田是指地层孔隙度低、渗透率低,油气难以流出的油田。

由于储层条件差、开发难度大,低渗透油田一直被称为“石油工业的最后一块净土”。

随着石油勘探技术的不断进步,对低渗透油田地质的开发与研究也取得了重大突破。

本文将从地质特征、开发技术、研究进展三个方面探讨低渗透油田的开发与研究。

地质特征低渗透油田的地质特征主要包括储层特点、孔隙结构和岩石性质。

首先是储层特点,低渗透油田的储层通常由致密砂岩、钙质岩、页岩等组成,孔隙度低,渗透率小,储层非均质性强。

其次是孔隙结构,低渗透储层中的孔隙多为微孔和裂缝,且孔隙连通性差,储层渗流路径复杂。

再者是岩石性质,由于低渗透储层中的岩石多为致密岩石,机械性质好,导致油气固溶程度高,开采难度大。

低渗透油田的地质特征表现为储层致密、孔隙结构复杂、岩石性质良好。

开发技术针对低渗透油田的地质特征,研究人员提出了多种开发技术,包括常规开发和非常规开发。

常规开发技术主要包括水驱开采、聚合物驱、化学驱等,通过注入一定的压力和添加剂改变储层条件,增加油气渗流能力,实现低渗透油田的高效开发。

而非常规开发技术则主要包括压裂增产、水平井开采、CO2驱等,通过改变传统的开采方式和技术手段,使得低渗透油田能够更有效地释放油气资源。

随着油田开发技术的不断创新,如微观尺度的渗流研究、地震勘探技术的应用等,也为低渗透油田的开发提供了新的思路和方法。

研究进展近年来,对低渗透油田地质的研究也取得了一系列进展。

首先是在储层地质特征的研究上,通过钻井、取心等野外调查手段,对低渗透油田的储层进行了深入的分析和研究,为油田的合理开发和开采提供了有力的地质依据。

其次是在开发技术的研究上,国内外学者通过大量的实验室和现场实验,不断改进现有的开采技术,提高了低渗透油田的开采效率和资源回收率。

最后是在新技术应用方面,如水力压裂技术的优化设计、复合驱油技术的研发应用等,为低渗透油田的高效开发和生产提供了技术支持和保障。

低渗透油田高效开发对策研究

低渗透油田高效开发对策研究
[ 参考 文献]
井 口油 压一直 保持 在 3 7 MP a左 右 。 普光1 O 7 —1 H 井 与 普光 1 0 6 —2 H 井 井距 7 0 0米 左右 , 于2 0 0 9年 1 2月
投产, 初 期正常 生 产 3 5 MP a下 日产 气 量 5 O . 4 1 ×
1 0 ‘ m。 / a, 目前 2 6 . 5 MP a下 日产 气量 4 O . 1 7 ×1 0 ‘ m。 /
d , 普光 1 O 6 —2 H 关井 期 间普光 1 0 7 —1 H 一直 开 井生
产, 两 口井生 产井 段均 为 飞一 二 段 , 在7 0 0米 井距 条 件 下未见 到 连通特 征 ( 图7 ) 。
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E 1 ] 张永 华 , 贾 曙光 , 杨春峰, 等. 断层 封堵 性 的应
1 . 2 . 1 低渗透油藏非线性渗流特征及理论
2 . 4 井 问 干 扰 分 析
究 方面 。 达西 定律 的假 设条 件为 : 流体 为均质 的牛顿
3 结 束 语
普光 1 0 6 —2 H 井于 投 产 初期 , 生产 两 天后 由于
井 筒堵塞 关 井 , 至2 0 1 0 年1 2月再 次 开井 。 关 井 期 间
中图分类 号 : TE 3 4 8
1 概 述 1 . 1 问题 的 提 出
文献 标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 1 2 —0 1 3 9 一o 3
低 渗透 油层 由于孔 喉细小 , 结 构复杂 , 渗流 阻力 大, 固液表 面分子 力 作用 强烈 , 使其渗 流特征 和渗流
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低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。

但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。

为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。

标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。

由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。

同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。

例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。

2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。

但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。

3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。

在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。

4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。

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。

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究

低渗透油田地质的开发与研究1. 引言1.1 低渗透油田的定义低渗透油田是指储层渗透率在0.1mD以下的油田,其属于非常低渗透或超低渗透储层。

由于储层渗透率极低,使得油气困居在储层中难以流动,开采难度大,开发成本高,产能低,储量利用率低,属于难开发的油气资源类型。

低渗透油田普遍以致密砂岩、页岩、煤层等为主要产出层段,这些储层孔隙度低、渗透率小,井网通透性差,储集物性较糟等地质特征使得开发难度增大。

低渗透油田开发的主要难题在于克服储层渗透率低、孔隙度小等困难,提高油气采收率。

解决这些问题需要开发出更先进的技术,提高勘探开发效率。

低渗透油田的开发对维护地下水资源环境、保障油气采收率、促进地方经济发展有着十分重要的意义。

对低渗透油田进行综合地质研究,探索有效的开发技术,对于提高油气资源勘探开发利用能力,实现资源可持续开发利用具有极为重要的意义。

1.2 低渗透油田开发的重要性低渗透油田开发的重要性可谓是不可忽视的。

低渗透油田是油气资源的重要组成部分,虽然其储量较大,但开发难度较大,需要采用先进的技术和方法进行开发。

随着传统油田逐渐枯竭,低渗透油田成为了油气勘探开发的新热点,对于维持国家的能源安全和经济发展具有重要意义。

低渗透油田的开发还可以促进当地经济的发展,创造就业机会,提高地方政府的财政收入,对于改善民生和社会稳定也起到了积极的作用。

通过低渗透油田的开发,还能提高油气资源的利用率,降低国家的依赖进口油气的程度,有助于建设资源节约型和环境友好型社会。

低渗透油田开发的重要性不仅体现在对国家能源安全和经济发展的影响,也对当地经济社会的发展起到了重要推动作用。

2. 正文2.1 低渗透油田地质特征低渗透油田是指储集岩中孔隙度低、渗透率小于0.1mD的油田。

其地质特征主要包括以下几点:1. 储层孔隙度低:低渗透油田的储层通常孔隙度较低,孔隙度不足以支持高产量的油井。

这种储层孔隙度低的特点使得低渗透油田开发难度较大。

低渗透油田开发技术

低渗透油田开发技术

低渗透油田开发技术低渗透油藏的开发是一个世界性难题,开发技术的推广对于提高开采效果具有重要意义。

本文分析了我国低渗透油田的开发现状,探讨并展望了油田开发技术,以期为提高我国低渗透油田开发技术的应用效果,提供一定参考。

标签:低渗透油田;开发;工艺技术;现状;展望引言低渗透油田的开发难度较大,但其储层具有丰富的油气资源,开发潜力巨大。

如渗流规律、油层孔喉、弹性能量、见注水效果、产油指数、地应力等,都是低渗透油田开发效果的影响因素。

实践表明,合理采用先进的工艺技术,能够明显提升油田采收率。

目前,研究低渗透油田的开发技術,已经成为全球采油的一个热点话题。

1.低渗透油田开发现状1.1低渗透油田的开发特征低渗透油田,具有不同于中高渗透油田的开发特征。

它自然产能低,弹性能量小,而经压裂后增产的幅度较大,天然能量开采产量则下降很快。

与此同时,注水井的吸水能力较差,注水见效缓慢。

1.2低渗透油田的开发技术问题我国在低渗透油田的开发技术方面,主要存在以下问题。

第一,对低渗透油田的剩余油分布规律,认识不清。

第二,经过长期开发的低渗透油田,注采井网会出现套损、油井高含水转注等问题,最终会形成多注少采的格局,导致一部分开发单元局部注采失衡。

第三,在部署注采井网时,往往缺少对沉积微项类型和油田分布特征的综合分析,致使井网部署缺乏地质依据,从而降低了开发方案的合理性。

第四,注采井网对裂缝分布的考虑不足,致使油田注水开发之后,注入水沿着裂缝突进,油井含水量迅速上升,造成油井产量下降。

另外,裂缝性低渗透砂岩油藏在注水时,水窜现象严重。

2.低渗透油田开发技术分析2.1低渗透油田开发技术的应用2.1.1合理部署注采井网现阶段,对我国开发效果良好的低渗透油田进行分析得知,开发低渗透油田,需要紧密结合其裂缝特征,即天然裂缝和水力压裂形成的人工裂缝。

在注采井网的部署上,应当不断优化注水驱油时的面积扫油系统,避免注入水沿油井裂缝突进。

具体来说,首先,尽量使井排与裂缝的走向一致,以此获得较大的波及面积,避免油水井发生水窜现象。

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用一、低渗透油藏的特点低渗透油藏是指地层渗透率较低的油气储层,通常指渗透率小于0.1md的储层。

这类油藏由于地层渗透率低,油气困陷在储层中难以开采,因此开采难度大、生产周期长、投资成本高。

低渗透油藏的油层工矿物产能大、天然产能小、体积总量大、成本单位量高等特点,使其开发和评价面临一系列挑战。

二、低渗透油藏开发效果评价方法1. 地质储量评价地质储量评价是低渗透油藏开发效果的首要评价指标。

针对低渗透油藏的特点,评价方法主要包括静态储量评价和动态储量评价两个方面。

静态储量评价包括地质储量的勘探评价和具体储量的计算,主要考察地层的构造、地层的厚度、地层的有效渗透率等因素。

动态储量评价则通过油藏的产量、生产曲线、生产动态等参数进行评价。

2. 采收率评价采收率是指油气储层中可采出的油气资源的比例,也是衡量油气资源开发效果的关键指标之一。

在低渗透油藏开发评价中,采收率的评价方法主要包括水平井措施、改造技术、提高采收率等方面进行评价。

3. 生产效率评价低渗透油藏的开发效果与油气的产出效率密切相关,因此生产效率评价也成为评价的重要内容之一。

生产效率评价主要考察生产动态、生产工艺及设备的使用效率等方面。

4. 经济效益评价低渗透油藏的开发效果还需要考虑其经济效益,包括投资回报率、成本收益比、油气资源开发的投资与收益等方面。

1. 评估开发潜力针对低渗透油藏的地质条件和储量情况,通过地质、地面、地下和采收率等多方面考察,评估低渗透油藏的开发潜力,为后续的开发工作提供依据。

2. 优化井网布置低渗透油藏需要通过合理的井网布置来提高采收率、生产效率和经济效益。

通过开发效果的评价,可以为井网优化提供指导。

3. 优化开发方案通过对开发效果的评价,可以及时发现开发中存在的问题和短板,进而优化开发方案,提高油气资源的开采率和经济效益。

低渗透油藏的开发效果评价方法及其应用对于油田的开发和生产具有重要意义。

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术

低渗透油气田高效开发钻完井关键技术唐 波* 唐志军 唐洪林 耿应春(胜利石油管理局钻井工艺研究院 山东东营 257017)摘要:目前我国低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,已成为油气田开发建设的主战场,低渗透油气田的开发关键在于要高效开发,最大限度的获得经济效益,首要任务就是要解决高效钻井问题。

优化设计技术、增加泄流面积钻井技术、储层保护技术及提高水平井开发效果完井技术是实现低渗透油气田高效开发的关键技术,本文讨论了这些技术国内外发展现状、应用情况、存在的问题及发展趋势。

主题词:低渗透油气田、优化设计、泄流面积、储层保护、完井1.概述在我国剩余石油储量、探明天然气地质储量中,低渗透油气资源占50%以上,低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,低渗油气资源已成为主要勘探开发对象,尽管我国低渗透油气藏的储量巨大、资源丰富,但总体来说开发效果并不理想,国外大公司低渗透油田的采收率平均为35.8%,国内低渗透油田的平均采收率为23.3%,比国外低12.5%。

我国低渗透油气田之所以动用程度差、采收率低,主要是由于我国低渗油气藏普遍埋藏较深、地质条件复杂、开发难度较大,存在多项开发矛盾和问题,影响了开发效果。

低渗透油气藏的开发及钻井技术存在以下难点:(1)缺乏配套的储层描述和优化设计技术;(2)钻井技术手段相对单一,制约了整体开发效果;(3)井眼轨迹控制和有效钻穿储层难度大;(4)储层孔喉细小,压敏、水敏强,储层保护难度大;(5)完井方式单一,缺乏完井整体优化设计技术及完井系列。

2.研究现状和发展趋势国内外针对低渗透油气藏提高采收率技术进行了大量的探索和实践,但研究程度远远落后于中高渗砂岩油气藏,主要集中在对低渗透油气藏基本地质特征的描述、增加产能和提高开发效率等方面,在低渗油气田高效开发的钻井优化设计技术、高效钻井技术、储层保护技术及完井技术等方面还不成熟,急需完善配套,制约了低压低渗透油气藏的经济有效开发。

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北京石油勘探开 发研究院根据我国 37 个开发单元或区 块的实际资料,回 归分析得出不同类 型油藏井网密度与 水驱控制程度的关 系,见表Ⅱ-3-5 和图 Ⅱ- 3 - l 。
据表Ⅱ-3-8作图Ⅱ-3-5:
1982 年前苏联全苏石油研究院根据乌拉尔地区 130 个油田的 实际资料,将流动系数( Kh /μ )划分为 5 个区间,分别回归 出 5 个区间原油最终采收率与井网密度的关系式。具体数据见 表 Ⅱ - 3 -9 和图 Ⅱ - 3 - 6 ( a )。
吐哈石油会战指挥部对丘陵油田开发层系问题研究的比较深
人 。丘陵油田东块侏罗系三间房组( J2S)油层共有 4 个砂岩组 (S1 、S2、S3、S4) 16 个小层。单层厚度一般 1-14m ,最厚 27 . 2m ,平均 6 . 7m ,平均有效厚度 56 . 12m ,孔隙度 14 % ,渗透 率 13 . 8 x 10 -3µm2 ,单井有油层 5 ~13 个,最大有效厚度 92 . 4m 。分砂岩组数据见表 Ⅱ - 3 - 2 。
大港油田马西深层,开采层位为下第三系沙一段,分为两 个油层组, 10 个小层,平均有效厚度 25 . 3m 。开发方案确 定,对油层发育好的构造顶部地区(有效厚度 30 - 40m )分 两套层系开采,边部用一套层系合采。由于开发层系划分合理, 其它措施也比较得力,使马西深层取得了十分良好的开发效果。 连续保持 2 . 0 %以上的开采速度,高产稳产 8 年。
三、影响低渗透油田合理井网密度的技术因素分析
科学合理的井网密度应该是既能达到储量损失小、最终采收 率高、采油速度较高和开发效果较好,又能取得较好的经济效益。 结合我国油田实际情况具体分析,影响低渗透油田合理井网密度的 主要技术因素有:
油层的连续性 ― 水驱控制程度与井网密度的关系
所谓水驱控制程度,是指注人水所波及到的含油面积内储 量与总储量之比。在实际工作中一般以油水井连通厚度与总厚 度之比来表示。显然,水驱控制程度越高,油田注水开发效果 可——轻质油藏提高采收率技术 (2~10mPa.s为轻油,<2mPa.s为极轻油)
• 不是火烧油层,不须维持热前缘。空气中
的氧与轻质油生成烟道气,其中10%~14% 是CO2其余为N2。一般不混相。油井不产氧。
低渗透油田高效开发
低渗透油藏经济高效开发技术
开发现状 • 全国低渗透石油资源量为210.7亿吨,占石油总资源量的
22.4%,截止2002年底,全国累计已探明低渗透石油储量 63.2亿吨,占全国已探明总储量的28%;
• 已投入开发的低渗透油藏储量只有31亿吨,2003年产量
达2659万吨,但开采难度大,开发效果差,经济效益不理 想;
但是另外也有些低渗透油田,层数多、厚度大,非均质比 较严重,需要划分层系开采典型的实例有:
胜利渤南油田三区,开采层位为下第三系沙三段,分为 14 个砂岩组、 24 个小层,单井一般有 20 个单层,平均有效厚 度 35m 。初期仅用一套层系合采,互相干扰太大,层间矛盾 突出,开发效果不好。 1987 年进行层系调整,分为两套层系 ( Es31-3 , Es34-9)开采,开发效果大大改善。
(NBRRU)和北区(CBRRU)注水开发
筛选标准
• 低温氧化非混相:黏度低于30mPa.s,油饱
高于50%,油藏温度低于40~50℃。
• 混相:黏度小于10mPa.s,油藏温度高于
80℃。
• 低温氧化混相:可用于孔隙度小于12%,油
藏温度低于40~50℃。
• 以上标准不适用于非均质性强的油藏 • 应先做试验和数模
谢谢大家!
2007.4.3
• 还有32.2亿吨储量还不能投入开发,急需采用各种新技术
加以开发动用。
存在问题 • 单井产量低、采油速度低、采收率低、投资成本高。
开发方式
先期注水
储层应力敏感类型 一般只有指数型
另外还有
渗透率下降引起的表皮系数S
二、低渗透油田开发层系的具体状况
对低渗透油田而言,虽然非均质性往往也很严重,但渗透率绝 对差值较小,在开采过程中,流动压力都比较低,层间干扰相对 较轻。所以低渗透油田的开发层系一般可以划分的“粗”一些。
• 提高注水达不到的油层顶部波及范围,占提
高油量的80%.
• 提高驱油效率,可把剩余油饱和度由
0.25~0.3降到0.1~0.2。
• 用于二次和三次采油。
• 自1993年以来报告日益增多
• 1994年美国路易斯安娜的西Hackberry油田做了
第一做了第一次先导试验,1996年做第二次。 在构造顶部注气,第一次油层倾角 230~350,第 二次为600。
另外低渗透油田单位厚度油层采油指数小,需要有足够的厚 度才能保证油井经济产量要求,因而一套层系开采的油层厚度也 需要大一些。
我国一些较大的低渗透油田,虽然油层层数较多,分布井段 较长,但总的有效厚度小,单位面积储量少,油井产量低,为了 保证必需的经济效益,都采用一套层系,全部油层合采。如大庆 的朝阳沟油田、榆树林油田;吉林的新立油田、乾安油田、新民 油田;长庆的安塞油田等。简要数据见表 Ⅱ- 3 - 1 。
• 第一次为高温氧化混相驱;第二次为高温氧化
非混相驱。
• 第一次产量提高30%,第二次产量提高60%
• Williston盆地Horse Creek倾斜油藏,温度104℃。
1996年开辟了试验区有三口注气井,十一口生 产井。产量由293B/d增至400B/d。可能混相。
Buffalo 油田实例
1954年发现的白云岩岩岩性圈闭油田,1970 年高压注空气(HPAI)的生产试验获得成功, 开辟了Buffalo红河区块(BRRU),1980年南红 河区块(SBRRU)也进行注气。为了对比1987 年油田西区(WBRRU,WBBRRU )、中区
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