油藏

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油藏基本名词解释

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。

油藏工程技术

油藏工程技术

油藏工程技术油藏工程技术是石油工业中的重要领域,涉及到油藏勘探、开辟和生产等方面的技术和工程。

本文将详细介绍油藏工程技术的基本概念、主要内容和应用领域。

一、油藏工程技术的基本概念油藏工程技术是指在石油勘探开辟过程中,利用各种技术手段对油藏进行综合评价、合理开辟和高效生产的一门综合性技术。

其目标是最大限度地提高油田的开辟效率和产能,确保石油资源的合理开采和利用。

二、油藏工程技术的主要内容1. 油藏评价技术:通过地质勘探、地震勘探和测井等方法,对油藏的地质构造、储量分布和流体性质等进行评价,为后续的开辟工作提供数据支持。

2. 油藏开辟技术:包括油井钻探、完井、固井和提高采收率等技术,旨在实现油藏的高效开辟和产能提升。

3. 油藏管理技术:通过油藏监测、注水、压裂和人工举升等手段,对油藏进行管理和调控,保持油井的稳定产能和延长油田的寿命。

4. 油藏摹拟技术:利用计算机摹拟方法,对油藏进行数值摹拟和预测,为决策提供科学依据,优化油藏开辟方案。

5. 油藏改造技术:包括水驱、聚合物驱和热采等技术,旨在改善油藏的采收率和增加采油效果。

三、油藏工程技术的应用领域油藏工程技术广泛应用于石油勘探开辟领域,包括陆上油田、海上油田和页岩气田等。

具体应用领域包括:1. 油田勘探:利用地震勘探、地质勘探和测井等技术,寻觅潜在的油藏,确定油藏的地质特征和储量分布。

2. 油井钻探:通过钻井技术,将钻孔钻入地下油藏,获取油藏的地质信息和流体性质,并进行取心和岩心分析。

3. 油井完井:通过完井技术,将油井装备完善,确保油井的正常生产和安全运行。

4. 油井生产:通过油井生产技术,将地下的石油资源提取到地面,进行分离、储存和运输。

5. 油藏改造:通过注水、压裂和热采等技术手段,改善油藏的采收率和增加采油效果。

6. 油藏管理:通过油藏监测和调控,保持油井的稳定产能和延长油田的寿命。

总结:油藏工程技术是石油工业中不可或者缺的一部份,它的发展和应用对于石油资源的合理开采和利用至关重要。

油藏基本概念总结

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。

油藏基本概念(DY)

油藏基本概念(DY)

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。

油藏工程知识点总结

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。

1.3油藏分类

1.3油藏分类

第三章油气藏分类第一节油气藏分类原则和因素一、油气藏分类一般遵循的原则1、油藏的地质特征,包括油藏的圈闭、储集岩、储集空间、压力等特征;2、油藏的流体性质及分布特征;3、油藏的渗流物理特性,包括岩石的表面润湿性,油水、油气相对渗透率,毛管压力,水驱油效率等;4、油藏的天然驱动能量及驱动类型。

二、油藏的分类因素(一)、原油性质1、低粘度油层条件下原油粘度 <5 mPa .s为低粘度原油。

2、中粘度油层条件下原油粘度在5~20 mPa .s为中粘度原油。

3、高粘度油层条件下原油粘度在20~50 mPa .s为高粘度原油。

4、稠油油层条件下原油粘度 > 50 mPa .s,相对密度 > 0.920为稠油。

稠油又可细分为3大类4级(表1.3.1)。

表1.3.1 稠油分类标准注:1)指油层条件下粘度,其它指油层温度下脱气油粘度5、凝析油指在地层条件下介于临界温度和临界凝析温度之间的气相烃类,一般相对密度<0.800。

6、挥发油流体系统位于油气之间的过渡区内,而其特性在油藏内属泡点系统,呈液体状态,相态上接近临界点,在开发过程中挥发性强。

7、高凝油为凝点 > 40℃的轻质高含蜡原油。

(二)、圈闭构造圈闭,地层圈闭、水动力圈闭、复合圈闭。

(三)、储集层岩性砂岩、砾岩、碳酸盐岩、泥岩、火山碎屑岩、侵入岩、变质岩。

(四)、渗透性1、高渗透储集岩空气渗透率 > 500×10-3μm2。

2、中渗透储集岩空气渗透率50—500×10-3μm2。

3、低渗透储集岩空气渗透率10—50 ×10-3μm2。

4、特低渗透储集岩空气渗透率 < 10×10-3μm2。

(五)、油、气、水产状边水、底水、气顶。

(六)、储集层形态层状(单层、分层、低倾角、高倾角)、块状。

(七)、储集空间类型孔隙型、裂缝型、双重介质型。

(八)、地层压力常压(压力系数0.9~1.2)、异常高压(压力系数 > 1.2)、异常低压(压力系数 < 0.9)。

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。

油藏工程技术

油藏工程技术油藏工程技术是石油工程领域中的一个重要分支,涉及到石油勘探、开发和生产过程中的各种技术和方法。

本文将详细介绍油藏工程技术的定义、主要内容和应用领域。

一、油藏工程技术的定义油藏工程技术是指通过对油藏进行综合评价和分析,以实现石油勘探、开发和生产的最佳效益为目标的一门工程技术。

它包括油藏地质学、油藏物理学、油藏工程数学模型、油藏开发方案设计、油藏生产工程等方面的知识和技术。

二、油藏工程技术的主要内容1. 油藏地质学:通过对油藏地质特征的研究,确定油藏的类型、构造、岩性、储量等参数,为油藏开发和生产提供基础数据。

2. 油藏物理学:研究油藏中油、水、气等不同物质的流体性质和相互作用规律,为油藏开发和生产提供理论依据。

3. 油藏工程数学模型:通过建立数学模型,模拟油藏中的流体流动、物质传输等过程,预测油藏的产能和储量,优化油藏开发方案。

4. 油藏开发方案设计:根据油藏特征和生产目标,设计合理的开发方案,包括井网布置、注采关系、增产措施等,以最大限度地提高油田的开发效果。

5. 油藏生产工程:包括油井完井、油井测试、油井增产和油井维护等工程技术,旨在实现油井的高效稳产。

三、油藏工程技术的应用领域1. 油田勘探:通过油藏工程技术,对潜在的油藏进行评价和预测,确定勘探目标和勘探方案,提高勘探成功率。

2. 油田开发:利用油藏工程技术,设计合理的开发方案,提高油井的产能和采收率,实现油田的高效开发。

3. 油田管理:通过油藏工程技术,对油田进行综合评价和分析,优化油田开发方案,提高油田的经济效益。

4. 油田改造:利用油藏工程技术,对老化的油田进行改造,采取增产措施,延长油田的生产寿命。

5. 油田监测:通过油藏工程技术,对油田的生产情况进行监测和分析,及时发现问题,采取措施进行调整和优化。

总之,油藏工程技术是石油工程领域中非常重要的一门技术,它涉及到油藏勘探、开发和生产的方方面面。

通过合理应用油藏工程技术,可以提高油田的开发效果,实现石油资源的最大利用。

试析油藏地质特征及开发对策

试析油藏地质特征及开发对策油藏是地球深部岩石中储存的石油和天然气。

其地质特征决定了油藏的储量和开发难度,因此对油藏地质特征的分析至关重要。

本文将对油藏地质特征及开发对策进行试析。

一、油藏地质特征1. 岩性特征油藏地质特征的第一要素是岩性。

油藏主要分布在砂岩、碳酸盐岩和页岩中。

砂岩和碳酸盐岩具有良好的储集和渗透性,是理想的储油岩石;而页岩储层因孔隙度小、渗透性差,开发难度较大。

2. 地质构造地质构造是油气聚集的重要条件之一。

构造主要包括褶皱、断裂和隆起等。

褶皱和断裂是油气运移的通道,有利于形成富集区;而隆起区域则是优质的储集地带。

3. 地层特征地层对油气的富集和运移具有重要影响。

厚度较大、孔隙度高的地层更容易形成油气聚集;不同地层之间的渗透性差异也会影响油气的储集和开发。

4. 地层流体特征地层流体是油藏地质特征的关键之一。

地层流体包括原油、天然气和水等,其类型和含量对油气的开发利用具有重要影响。

二、开发对策1. 采用综合地质解释技术针对不同的地质构造和地层特征,综合应用地震、测井、岩心等技术,进行精细的地质解释,准确评价油藏的储量和产能,为后续的开发提供科学依据。

2. 优化油藏开发方案在了解油藏地质特征的基础上,结合油藏开发的实际情况,制定合理的开发方案。

可以采用水平井、注水开采等技术手段,最大限度地提高采收率。

3. 加强油藏管理和监测对油藏进行严格的管理和监测,及时发现并解决油藏开发中的问题,保证油田的稳定生产。

4. 探索新的勘探技术不断推进勘探技术的创新,探索新的油气聚集机理和富集规律,为新的油气资源储备奠定基础。

5. 强化环境保护和安全管理在油藏开发的过程中,要重视环境保护和安全管理工作,避免因开发活动对环境造成破坏,并确保作业安全。

通过对油藏地质特征的详细分析和科学的开发对策,可以更好地实现油气资源的有效开发和利用,同时保障油田的稳定生产和可持续发展。

油藏工程技术

油藏工程技术油藏工程技术是石油工程领域中的一个重要分支,主要涉及油藏的勘探、开辟和生产等方面。

油藏工程技术的目标是通过科学的方法和技术手段,最大限度地开辟和利用油藏资源,以满足能源需求。

一、油藏勘探1. 地质勘探:通过地质勘探方法,如地震勘探、电磁勘探等,获取地下油藏的地质信息,包括油藏的分布、规模、构造等。

2. 地球物理勘探:利用地球物理方法,如重力勘探、磁力勘探等,探测油藏的物理性质,如密度、磁性等,从而判断油藏的存在和性质。

3. 钻井勘探:通过钻井技术,获取地下油藏的岩心样品,并进行地质分析,以确定油藏的类型和性质。

二、油藏开辟1. 钻井工程:根据油藏特点和勘探结果,选择合适的钻井方案和钻井设备,进行钻井作业,以建立起与地下油藏的通道。

2. 采油工程:通过采油技术,如常规采油、增产技术等,提高油井的产能,增加油田的开采效率。

3. 油藏数值摹拟:利用计算机摹拟技术,建立油藏数值模型,摹拟油藏的动态变化,优化开辟方案,提高油田开采效果。

三、油藏生产1. 油藏压力维持:通过注水、注气等方法,维持油藏的压力,以保持油井的产能。

2. 油藏改造:通过水驱、聚合物驱等技术手段,改变油藏的物理性质,提高油井的采收率。

3. 油藏管理:通过合理的生产管理措施,如合理的生产调度、设备维护等,保证油田的稳定生产。

四、油藏评价1. 油藏储量评估:通过地质、地球物理和工程数据,对油藏储量进行评估,为油田的开辟和生产提供依据。

2. 油藏开辟效果评价:通过对油田开辟过程中的生产数据进行分析,评估油藏开辟效果,为优化开辟方案提供参考。

以上是关于油藏工程技术的一些基本内容和标准格式的介绍。

油藏工程技术是石油工程领域中的核心技术之一,通过科学的方法和技术手段,可以实现对油藏资源的高效开辟和利用,为社会的能源需求提供保障。

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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h(圈闭的t(通过溢出点的闭合等高线所包最高点与溢出点之间的垂向距离)、闭合面积At围的面积)。

:V ct=A t hφ(1-S wc) h—储集层的厚度圈闭容积Vct3. 油藏: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h o、含油面积A o。

油藏容积:V c=A o hφ(1-S wc)圈闭充满系数:油藏容积与圈闭容积的比值。

β= V c/V ct4. 油藏地质条件:生油岩、油气生成、油气运移、储集层、盖层、圈闭、保存条件。

5. 油藏力学条件一:同一个油藏应具有统一的油水界面,不同的油藏应具有不同的油水界面。

6. 油藏力学条件二:同一个油藏应具有统一的压力系统,不同的油藏应具有不同的压力系统。

7. 油藏分类:岩性圈闭孔隙流体接触关系(边水油藏、底水油藏)底水油藏:如果油藏的内含油面积为0,即油藏的整个含油面积全部与底水接触,这样的油藏称作底水油藏。

(示意图10年已考)边水油藏:如果油藏的内含油面积不为0,即油藏只有部分含油面积与底水接触,大量的地层水位于含油边界以外的区域,这样的油藏称作边水油藏。

(示意图已考)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=A o hφ(1-S wc)/B oi (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= hφ(1-S wc)ρos/B oi 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=φ(1-S wc)ρos/B oi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。

(09已考)6.静水压力Pw=Pair(大气压力)+ρw gD D-深度7.压力系数:实测地层压力与相同深度处静水压力的比值,α=Pf/Pwα>1.2异常高压(高产、井喷)α<0.8异常低压(泥浆漏失)α=0.8-1.2正常深层地层异常高压:封闭地层油气聚集引起。

低压:封闭地层、构造运动——孔隙体积变大。

7.油藏压深关系方程 Pi=Po(流体余压)+ GpD余压:地层流体流到地面时的剩余压力。

该方程的应用:判断流体类型Gp=ρLg、计算原始地层压力、判断压力系统、判断出油层位、确定流体界面。

第五章气藏物质平衡1.物质平衡G=Gp+Gres 气藏原始气量=累计采出气量+未被采出气量2.定容气藏:采气过程中气藏容积恒定的气藏,3.封闭气藏:无相连水体的气藏,采气过程中无水侵作用4.水驱气藏:有相连水体的气藏,采气过程中有水侵作用,气藏产水。

5.气藏驱动能量:天然气本身的(膨胀)弹性能、岩石(孔隙体积)的(压缩)弹性能、束缚水的(膨胀)弹性能、水体的侵入能量。

6.驱动指数:某一种驱动能量占总驱动能量的百分数。

(08已考)7.气藏驱动指数方程:DI g(天然气能量驱动指数)+DI c(岩石和束缚水能量驱动指数)+DI e(水侵能量驱动指数)=1定容气藏:DI g=1 封闭气藏:DI g+DI c=1 水驱气藏:DI g+DI c+DI e=1第六章油藏物质平衡(10、11各一道计算题)1.物质平衡N=Np+Nres2.封闭未饱和油藏弹性驱动(无相连水体、无气顶、驱动能量全部来自油藏自身的弹性膨胀能)物质平衡方程:N p B o=NB oi C eff∆p Ceff—油藏的有效压缩系数wc pwwcooieff1s ccscsc-++=油的压缩系数Co=(Bo-Boi)/Boi△p生产指示曲线(直线):(1)判断油藏驱动类型(N p B o—△p是否为直线)(2)计算动态储量由N p B o=a△p=NB oi C eff∆p 得动态储量N=a/B oi C eff a为直线的斜率。

(3)油藏动态预测(4)弹性评价参数:弹性能量指数:油藏单位压降的采出油量。

EEI=N p/∆p弹性强度指数:油藏单位压降的采出程度。

EII=Ro/∆p= N p/N ∆p(5)压降评价参数:压降指数:弹性能量指数的倒数。

压降强度指数:弹性强度指数的倒数。

(6)采出程度Ro :油藏采油量与油藏地质储量的比值。

Ro= N p/N弹性采收率:把地层压力下降到饱和压力(Pb )时采出程度定义为油藏的弹性采收率。

Re=BoiCeff ∆p/Bo=B oiCeff (Pi-Pb )/Bb Bb 饱和压力下的原油体积系数。

(7)油藏地饱压力:油藏原始地层压力与地层原油饱和压力的差值。

3. 未饱和油藏水压驱动弹性水驱:水压驱动+油藏弹性驱动(油藏压力下降) 刚性水驱:水压驱动,无弹性驱动(油藏压力不变)物质平衡方程:We —侵入油藏的边底水体积; Winj —人工注入水体积; Wp —产出水体积。

生产指示曲线:水压驱动未饱和油藏的完整生产指示曲线由两部分组成:初始部分的直线段+之后的曲线段。

根据初始直线段的斜率确定油藏的地质储量。

4. 油藏注采平衡油藏累计注采比Rcip :总注入液量与总采出液量的比值。

Rcip=1 注采平衡,保压开采 5. 油藏驱动指数综合驱动: 弹性驱动: 水压驱动: 气顶驱动: DIo —油的弹性驱动能量;(油藏内能) DIgc —气顶的弹性驱动能量;(内能) DIc —油藏容积弹性驱动能量,包括岩石和束缚水的弹性能;(内能) DIe —水体的侵入能量;(外能) DIinj —人工注入的机械能。

(外能)第七章 油井试井W p c NB B N +∆=eff oi o p w p w inj e eff oi o p B W B W W p c NB B N -++∆=wp o p w inj cip B W B N B W R +=1c o =+DI DI pc NB B N ∆=eff oi o p 1inj e c o =+++DI DI DI DI W p c NB B N +∆=eff oi o p 1gc o =+DI DI 1inj e c gc o =++++DI DI DI DI DI1.试井:为获得油藏或油井的某些参数,对油井进行的测试。

2.均质油藏:油藏储集层物性参数(孔隙度、渗透率等)不随空间位置而变化。

3.表皮因子s:其大小反映了油井的完善程度或地层的伤害程度。

S=0,完善井或未伤害地层;s>0,不完善井或受伤害地层;s<0,超完善井或改善地层。

4.流动效率FE:有效驱动压力占油井生产压差的百分数,称为流体在地层中的流动效率。

5.伤害因子DF:附加压力损失占油井生产压差的百分数,定义为油井的伤害因子。

FE+DF=1 FE=1,DF=0完善井,地层未受伤害。

FE<1,DF>0不完善井,地层受到伤害。

FE>1,DF<0超完善井,改善地层。

6.产能指数:单位生产压差下的油井产量。

J=q/∆p。

产油指数(采油指数):单位生产压差下油井产油量。

Jo=qo/∆p。

(已考)产水指数Jw。

产气指数Jg。

7.产能试井:为了获得油井的产能而对油井进行的测试。

稳定试井—系统试井。

(08年已考)8.产能曲线:(Pwf~q),直线型(正常)、上凹型(测试未达到稳定状态)、下凹型(地层脱气)。

第九章产量递减规律1.油气田产量变化一般分为三个阶段:上产期、稳产期、递减期。

2.产量递减模式:凸型递减、直线递减、凹型递减。

(已考)3.产量递减的原因:①自然条件下的地驱动能量只能衰减,而不会自动增加。

②油井产水。

(已考)4.实施增产措施:酸化、压裂、注水、放大压差等。

(09年已考)5.影响油田产量递减的因素:单井控制储量大小、天然能量补给速度以及含水上升速度是影响产量递减的主要客观因素;采油速度和人工能量补给速度是影响产量递减的主要人为因素。

(10年已考)6.直线递减递减速度为一常数,递减率随时间增大而增大,即产量递减越来越快;凸型递减递减速度随时间增大而增大,递减率随时间增大而增大,即产量递减越来越快;凹型递减递减速度随时间增大而减小,递减率随时间增大而减小,即产量递减越来越慢。

凹型递减包括3种典型的亚递减类型,指数递减(递减指数n=0,递减率为一常数,递减速度最快),调和递减(n=1,递减速度最慢),双曲线递减(n=0~1,递减速度介于中间。

)第十章含水上升规律1.油田含水规律一般分为三种基本模式:凸型(见水早,无水采油期,早期水上升快,晚期水上升慢)、S型、凹型(见水晚,无水采油期长,早期含水上升慢,晚期含水上升快,开发效益相对较好)。

2.含水上升影响因素:(1)地层非均质(非均质性越强,油井的见水越早,含水率曲线凸性强);(2)平面驱替方式(波及系数越大,驱替越均匀,含水率曲线凹性强);(3)井身结构(直井,水平井)与油藏类型(边水油藏、底水油藏),底水油藏采用水平井,驱替效果好。

(4)流体性质:水油粘度比越高,见水时间越晚,含水上升速度越慢;加入增粘剂提高水的粘度;热采降低原油粘度。

(5)渗流物理性质:油水界面张力越低越好,加入表面活性剂。

3.甲乙型水驱曲线(甲型水驱曲线方程推乙型) (重点已考)甲型水驱曲线:油田的累计产水量Wp与累计产油量Np绘制到半对数坐标系中(lnWp~Np)。

甲型水驱曲线方程:lnWp=a+bNp (a,b水驱常数,两者越小水驱效果越好)乙型水驱曲线方程:lnRwo=c+dRo乙型水驱曲线:油田生产水油比与采出程度之间的关系曲线绘制在半对数坐标系中(lnRwo~Ro)。

4.含水率fw Rwo=fw/(1-fw) (11年已考)5.油田含水上升率:每采出1%的地质储量含水率上升的百分数。

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