剩余油分布研究方讲义法讲义

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剩余油分布研究课件

剩余油分布研究课件

二、剩余油平面分布
• 剩余油的平面分布,主要受两个方面的因 素控制。一是油层平面非均质性尤其渗透 率的平面非均质性的影响;二是受井网条 件的控制。归纳起来,剩余油平面分布的 基本特征如下。
• 1.剩余油平面分布的一般情况
剩余油分布研究
剩余油平面分布
• 在注水开发油田中,注入水的平面运动主 要受渗透率差异和采油井点位置的控制。 渗透率高的地带,注入水大量进入,油层 水洗动用好,剩余油较少;渗透率低的地 带,油层水洗动用差,剩余油较多;在采 油井点附近,由于是泄压区,地层压力特 别低,因而注入水大量汇集,水洗动用好; 而在远离采油井的部位,由于地层压力较 高,因而注入水难于推进到,剩余油较多。 这就是剩余油平面分布的一般规律。
• 在一些砂体窄小的油藏中,常常出现如 图6-2-3所示的情况:某些砂体有注水井控 制但局部方向无采油井钻遇,或某些砂体 有采油井控制但局部方向却无注水井钻遇, 形成注采连通不畅或缺乏注采连通的情况, 从而形成局部水洗不到的剩余油。
剩余油分布研究
图6-2-3 注采缺乏连通的剩余油
剩余油分布研究
剩余油剖面分布
剩余油分布研究
剩余油平面分布
• ②裂缝造成的水窜。当注水井和采油井之 间裂缝比较发育甚至出现裂缝连通时,这 时的水窜是惊人的,油井可以在短短的几 个月内全部水淹。这时油层的过水断面很 小,注入水波及体积很小,大量剩余油分 布在(被注入水封闭在)裂缝通道的两侧,成 为基本未驱替的优质易动用剩余油。
剩余油分布研究
• (5)平面水窜形成的剩余油 • 注水开发油田平面水窜有两种情况: • ①油层渗透率方向性差异形成的水窜。这
种水窜普遍沿一个方向并有大量井发生, 但水窜程度一般不严重。它多发生在河流 相砂体的主流线方向上,或其它具条带状 特征的砂体中。在这些砂体主流线两侧的 砂体边缘部位,注入水难于水洗到,一般 有较多的剩余油。

蟠龙油田长2油组剩余油分布研究

蟠龙油田长2油组剩余油分布研究

蟠 龙油 田位 于陕北 斜坡 东部 , 东连永 坪 油 田 , 西 接 安塞 油 田 , 南依 青 化 砭油 田 , 靠 子 长 油 田, 北 勘探
面积 4 5 k 2 m 。蟠 龙 油 田长 2油 组 为 湖 ? 角 洲 白三 相, 主要 发 育三 角洲 平原 亚 相沉积 ]是 很好 的油 , 气富集 区 。长 2油 组 可 进 一步 划 分 为 长 2 、 2 、 长 。
上 ) 另 一些 未见 效井组 因地 层能量 补充 不足 而导致 ,
产量下 降 , 另外新 钻开 发井 产能极 不稳 定 , 因此急需 对 目前 剩余 油 的分 布 富集 区 带进 行 分 析 与 优选 , 为
油 田上 产提 供保 障 。
式 中 :—— 孔 隙度 , , —— 声 波时差 , / 声 △ sm。
式 中 : —— 粒度 中值 , M m; V。 —— 储 层 的 泥质 含
量, ,
2 3 油 、 相对 渗透 率解释 图版 . 水
K =- ( 一S 。 厂 1 一S / 1 一S ] [ 。 ( 一S ) 。 ) K =, ( 一S ) ( 一S i 。 ] [S / 1 —S )
试 采 等 资料 , 立 了孔 隙度 、 透 率 、 建 渗 油水 相 渗 透 率 、 剩余 油饱 和 度 测 井 解 释 模 型 ; 究 了岩 性 、 积 韵 律 与 剩余 油 研 沉 分 布 关 系 ; 用 动 、 态 测 井技 术 结 合 , 和 度 重 叠法 , 学克 里 金 法等 技 术 , 蟠 龙 油 田 长 2油 组 的 剩 余 油进 行 了 采 静 饱 数 对 平 面分 布 规 律 研 究 , 出了 长 2油 组 剩余 油分 布 的有 利 区 带 , 油 田 开发 井 的部 署 具 有 一 定 的 指 导 意 义 。 指 对 关 键 词 : 龙 油 田 ; 2油 组 ; 数 ; 型 ; 余 油 ; 蟠 长 参 模 剩 分布 规 律 中 图分 类 号 : E 1 . T 331 文献 标 识 码 : A

剩余油分布机理及预测技术ppt课件

剩余油分布机理及预测技术ppt课件
间层 对含量 石
高岭 石
绿泥 石
伊/蒙间 层比

7.1
12
中 高
7.0 12.0 4.5 2.5 14.0 7.5
4.5 74 5.0 50.0 7.5 65 8.5 42.0
特高 3.2
2.0 17.0 17.0 67 14.0 20.0
(3)、机械剥蚀作用
流体在地下储层中渗流,流速相对慢,流量也分散,冲击力较小, 故油藏流体对储层机械剥蚀作用相对较弱,但机械剥蚀作用一般 与流体物理风化作用相互伴生。
方案实施,生产验证
剩余油富集区地质因素评价
级别
评价因素
最有利
有利
较有利
沉积微相 微型构造
F1,滩脊向凹槽过 渡区(水下浅滩)
F2,凹槽
F3,天然堤、河床边 缘、滩脊
M1,双凸型,顶 M2,顶凸底平、 M3,非微型构造高
底鼻状凸起
顶平底凸

储层非均质(Vk) A1,Vk>1.0 A2, Vk1.0-0.6
(2〕多学科综合 水淹后油藏油水关系十分复杂,剩余油分布研究
动静态精细油藏描述数据库
储微 流 井
不同含水期
断层 观 层微 储
体 性
间 随
测井多井处理与解释
构型 层 造构 表
造征
质机 模 拟


油生测

藏产试

参数资
地质随机建模
数据料
构 造 模 型
构微 模观 型结
流 体 模 型
储层非均质
精细地质概念模型 不同含水期三维定量地质模型 生产动态模型
研究流程
油藏数值模拟 剩余油分布规律及控制因素 挖潜措施、方案设计,经济评价

不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究方法

不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究方法

胜利油区不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究的程序、技术和方法编写人:刘建民王端平凡哲元审核人:***复审人:李阳胜利油田有限公司二00一年十月目录前言第一部分精细油藏描述及剩余油分布研究的基本程序、技术和方法一、精细油藏描述(一)地层模型(二)构造模型(三)储层模型(四)流体模型(五)油藏模型二、剩余油分布研究(一)开发状况分析(二)剩余油分布研究(三)提高采收率的控潜措施和方案(四)开发效果预测及经济评价第二部分不同类型油藏精细油藏描述及剩余油分布研究的关键技术和研究侧重点一、整装构造油藏二、断块油藏三、低渗透油藏前言“油藏描述”一词首先是在70年代由斯论贝谢测井公司提出的,这一阶段的油藏描述是以测井为主体(穆龙新等,1996);80年代由于地震处理和解释技术的迅速发展,又提出了以地震为主体的油藏描述技术;随着油藏描述从宏观向微观、从定性向定量、从描述向预测方向的迅速发展,90年代已进入多学科综合协同研究的现代油藏描述阶段。

我国80年代中期引进油藏描述这一述语。

在胜利的牛庄油田、中原的文东油田等地区开展了程度不同的油藏描述工作,取得了宝贵经验。

进入90年代,油藏描述不仅局限于勘探阶段,在开发阶段也得以大力推广、应用和发展。

按开发阶段的不同,油藏描述可划分为开发准备阶段的早期油藏描述;主体开发阶段的中期油藏描述和提高采收率阶段的精细油藏描述。

不同开发阶段,因开发决策的内容和目标不同,因可用的资料信息的质量、数量以及对油气藏所能控制的程度不同,其油藏描述的内容和任务、研究重点、技术和方法都明显不同。

油田发现后到投入全面开发前的这一阶段称为开发准备阶段。

处于该阶段的早期油藏描述的主要任务是确定油藏基本格架,基本搞清主力储层的储集特征及三维空间展布特征,明确油藏类型和油气水分布,因此这一阶段以建立地质概念模型为重点。

在此基础上,编制油田开发方案。

油田全面投入开发后到高含水以前的这一阶段称为主体开发阶段。

油田常用剩余油分布研究方法

油田常用剩余油分布研究方法

油田常用剩余油分布研究方法油田储量和剩余油分布研究是石油开发过程中的重要环节,可以提高油田开发效率和经济效益。

为了研究油田的剩余油分布,需要采用多种方法和技术进行综合分析。

以下是一些常用的剩余油分布研究方法:1.地质统计学方法:通过对油田地质参数进行统计学分析,了解剩余油的分布规律。

这些参数包括油田面积、厚度、孔隙度、渗透率等。

利用地质统计学方法可以确定剩余油的展布模式和区域。

2.试油方法:通过在油井中进行试油实验,了解原油储层的剩余油分布情况。

试油方法主要包括油藏压力测试、油藏渗透率测试、饱和度测试等。

通过试油方法可以得到剩余油饱和度、剩余油储量、剩余油的垂向分布等信息。

3.地震方法:通过地震勘探技术,包括地震反射法、地震折射法等,可以获取地下岩层的结构和性质信息。

通过地震方法可以确定油层的厚度、构造特征、岩石类型等,进而推断剩余油的分布情况。

4.流体流动模拟方法:通过建立油藏流体流动模型,模拟剩余油在地下的迁移过程。

这种方法可以定量分析剩余油的分布规律,包括剩余油的垂向分布、水驱油和气驱油效果、油藏压力分布等。

5.岩心分析方法:通过对岩心样品的物理化学性质进行测试,了解剩余油与储层岩石的相互作用和影响。

这种方法可以确定储层的孔隙度、渗透率、孔隙结构等参数,进而推断剩余油的分布规律。

6.数值模拟方法:利用计算机技术,建立油藏数学模型,对剩余油的分布进行数值模拟。

通过数值模拟方法可以分析剩余油的变化趋势、储量分布、开发方案等。

综上所述,油田常用剩余油分布研究方法包括地质统计学方法、试油方法、地震方法、流体流动模拟方法、岩心分析方法和数值模拟方法等。

通过综合应用这些方法,可以深入了解油田储量和剩余油的分布规律,为油田开发和管理提供科学依据。

剩余油研究方法43页PPT

剩余油研究方法43页PPT
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!

30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
剩余油研究方法
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚

26、我们像鹰一样,生来就是自由的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索

ห้องสมุดไป่ตู้
27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克

28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯

29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克

剩余油分布规律和研究方法

剩余油分布规律和研究方法通过对目前剩余油形成与分布研究的调研来看,国内外对研究剩余油的形成与分布都是十分重视的,存留在地下的剩余油是未来开发石油资源的主要对象。

本文将对剩余油主要研究方法和技术进行讨论,简述剩余油形成与宏观、微观分布规律。

将目前剩余油形成与分布的研究方法分为地质综合分析法、地震测井综合解释法、油藏数值模拟法和油藏工程综合分析法等。

通过宏观和微观两个角度来研究剩余油形成与分布,综合多学科理论知识,探讨新方法,保证剩余油研究向高层次、精细化方向发展。

关键词:剩余油;分布规律;宏观;微观1引言在一般情况下,人们仅采出总储量的30%左右,这意味着还有大约2/3的剩余石油仍然被残留在地下。

剩余石油储量对于增加可采储量和提高采收率是一个巨大的潜力,提高采收率无异于找到新的油田。

剩余油研究是油田开发中后期油藏管理的主要任务,是实现“控水稳油”开发战略的重要手段[1]。

随着勘探难度和成本的增加,提高原油采收率就显得更加迫切和重要。

因此,从出现石油开采工业以来,提高油田的采收率一直是油田开发地质工作者和油藏工程师为之奋斗的头等目标。

油藏中聚集的原油,在经历不同开采方式或不同开发阶段后,仍保存或滞留在油藏不同地质环境中的原油即为剩余油,这就是广义剩余油。

其中一部分原油可以通过油藏描述加深对油藏的认识和改善油田开采工艺措施、进行方案调整而可被开采出来,这部分油多称为可动油剩余油,也就是狭义剩余油。

另一部分是当前工艺水平和开采条件下不能开采出来的、仍滞留在储集体中的原油,这部分油常称为残余油。

2 剩余油研究的方法和技术剩余油研究和预测是一项高难度的研究课题,目前已形成一系列成熟的剩余油研究和预测的方法技术,但每种方法技术均存在局限性。

2.1地质综合分析法地质综合分析是研究和预测剩余油的有效手段之一,该方法在综合分析微构造、沉积相、储集体非均质等地质因素的基础上,结合生产动态资料对剩余油进行综合研究和分析,预测剩余油分布。

文33沙二下厚油层剩余油分布规律研究

文33沙二下厚油层剩余油分布规律研究摘要:文南油田文33沙二下油藏自1985年进入全面注水开发以来,到2011年,综合含水达86.4%,如今已进入开发后期综合调整治理阶段,剩余油分布广、采收率低、挖潜潜力较大。

2009年利用沉积微相研究成果,在主力油层相变区域挖潜边部剩余油,取得一定效果。

但该区域储量基数较少,主力层大部分储量分布在水下分支河道,如何进一步确定这部分剩余油的分布特征,并提出相应的挖潜措施,成为提高油田接下来采收率的关键。

关键词:文33 剩余油分布规律研究一、研究区概况1.研究区地质概况文33断块东西两侧分别由文70断层和文东断层所夹持,内部被北东向西倾的文140断层分成西部和东部两大块。

整个区块由于主要受文东断层的影响,形成一系列走向与文东断层近似平行的断层,使得文33块更加复杂化。

同时,文33北部受盐拱影响,地层倾向变化较快。

因此,文33块整体上来看,可分为西部复杂带、北部复杂带和文33主块三个部分,各部分都有自己独特的构造特征。

文33块沙二下油藏是受构造和岩性双重作用控制的复合油藏,沉积微相研究表明,该区沙二下的砂体为三角洲前缘砂体,砂体以水下分支河道砂体为主,砂岩沉积厚度较大,物性较好,但成组性差,沉积稳定性差。

2. 勘探开发状况文南油田文33沙二下油藏1982年编制初步开发方案,1983年4月正式投入开发,1984年试注,1985年全面注水,1991年后油藏进入综合治理阶段,油藏先后经历了产能建设阶段(1983年4月至1985年5 月),高产、稳产阶段(1985年6月至1989年7月),产量递减阶段(1989年8月至1995年12月),综合调整治理阶段(1996年1月至今)四个开发阶段,各阶段的产量均在变化。

产能建设阶段,投产的油井初期生产方式多为自喷生产,区块靠弹性能量开采,投产油井33口,阶段弹性产油7.67×104t,地质储量采出程度0.60%;由于天然能量不足,单井产量递减快,到该阶段末有油井50口,注水井14口,日产油982t,日注水1243m3,采油速度2.19%,累产油42.172×104t,地质储量采出程度3.3%。

《油气田开发地质学》 第四章 剩余油形成与分布

12
平面:
(1)井网失控区
(2)注采系统不完善区

(3)滞流区

(4)断层阻隔区

(5)低渗透带或岩性尖灭带

(6)主河道之间或油藏边缘薄油层

(7)微构造控制剩余油
布 层间层内:

(1)层间干扰形成的剩余油

(2)厚油层层内非均质性形成的剩余油
(3)厚油层内隔夹层形成的剩余油
(4)隔层形成的剩余油 13
剩余油主要分布在注采不完善或岩性、物性 变差的部位,面积较大的韵律发育厚油层区或 薄层砂发育地带。
31
含水95% 含水32%
25-434
26-1435
高孔渗的主河道微相采出 程度高、水淹严重,物性 较差的侧缘微相采出程度 差,含水低。
在高含水油田的低物性区
的5-x179井,初产26t/d,
含水只有18.5%。
9
局部不渗透遮挡层内的剩余油
以薄膜状形式存 在于地层岩石表 面的剩余油
注水未波及到低渗 夹层、或水绕过的 低渗带中剩余油
小孔隙中,原油受到 较大毛管力束缚不易 流动形成剩余油
钻井时未被钻遇的透镜体中的剩余油
地层压力梯度小、 油不能流动的滞留 带内剩余油
因此,60-65%剩余油分布于因非均质严重而引起的 注入水未波及带,只有30-35%残留在水淹层内。
47
(2)岩石表面润湿性与驱油效率的关系
普遍认为亲水性岩样的水驱油效率比亲油性岩样的 要高,但国外有个别学者认为中性润湿性岩样及混合 润湿性岩样的水驱采收率最高。
大庆油区实验:强亲水油层比强亲油油层的无水驱 油效率提高较多,但最终驱油效率提高较少。
润湿角 润湿性 (°)

剩余油分布研究方法讲义

压力取心:通过密闭技术在岩心被冷冻处理前,使岩心样品保持 在井中压力下。该取心技术的优点是解决了岩心中流体收缩和岩心排 油的问题,并且得到的剩余油饱和度精度高,但一般取心收获率低。
海绵取心:在常规的岩心筒上加上一个海绵套(海绵套是由多孔 亲油聚氨酯海绵制成),岩心中渗出的油被海绵吸入,用来校正含油 饱和度。
11
223.2 100 160.9 72.1
56
373.4 171 211.1 56.5
74
12
159.5
67
122.3
76.7
49
10
99.4
34
34.9
35.1
16
258.9 101 157.2 60.7
65
13
172.7
83
108
62.5
47
172.7
83
108
62.5
47
1582.9 703 978.8
37.5 80.0 80.0 37.7
主要内容
一、概述 二、剩余油定性研究 三、剩余油半定量研究 四、剩余油数值模拟研究
三、剩余油半定量研究
动态综合分析法之一
利用区块的射孔、采油、注水等各种动静态数据及吸水、产液等测试资料, 对每口井进行综合分析,劈分出该井在各时间单元的产油、产水和注入量, 结合沉积微相图、渗透率等值图等地质图件,绘制出小层水淹图。
三、剩余油半定量研究
动态综合分析法之一
(3)时间单元累计产水量的确定方法 计算前首先扣除因作业和和井况差而大量出水的水量,然后再结合油井
见效情况进行劈分,一般有两种情况:一是单层见水,水量全部劈分到该见水 层上;二是多层见水,产水量按下式进行劈分:
W
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1、单井剩余油饱和度测量
回流示踪剂测试:将一种原始示踪剂注入测试井中,然后关井,使 示踪剂在水中部分水解,并生成次生示踪剂。最后开井生产并监测两种示 踪剂的浓度剖面,由两种示踪剂回到井中的时间差来确定剩余油饱和度。
测井:是为了提高采收率现场评价,来获取可靠的剩余油饱和度剖 面最广泛使用的方法。根据井眼条件,在剩余油饱和度的测量中有两类测 井方法:裸眼井测井和套管井测井。裸眼井测井包括电阻率测井、核磁测 井、电磁波传播测井和介电常数测井。套管井测井包括脉冲中子俘获测井、 碳氧比测井和重力测井。
单井不稳定测试:由于油水的相对渗透率是含水饱和度的函数,所 以可以用试井方法根据有效渗透率估算剩余油饱和度。
2、井间测量
电阻率法:在油田裸眼井之间通以电流,并测量井间电位来求得地层电 阻率。根据电流和电位的测量,用波伊森方程可以得到流体饱和度的分布。
井间示踪剂测试:该方法是将两种或多种在油相和水相之间具有不同分 配系数的示踪剂注入井中,根据在观察井中所监测到的示踪剂之间分异程度, 来确定平均的井间剩余油饱和度。
目前常用剩余油研究方法:
一、剩余油的宏观分布状况分析—定性研究
1、调整井水淹状况分析 2、产液剖面资料分析
二、油藏工程综合分析法研究剩余油—半定量研究
小层注入采出状况分析 小层剩余油半定量研究--水淹图绘制
三、油藏数值模拟研究剩余油—定量研究
主要内容
一、概述 二、剩余油定性研究 三、剩余油半定量研究 四、剩余油数值模拟研究
小计 S3 中 9 S3 中 10
小计 S3 中 11 S3 中 12
小计 S3 下 1
小计 合计
表3-2-1 胡12块油藏水淹层统计
钻遇油 层井点
油层 厚度 层数 (m)
厚度 (m)
水淹层 厚度 层数 (%)
9
61.1
27
25.8
42.2
7
7
44.8
21
25.1
56.0
11
105.9
48
50.9
48.1
国内主要油田剩余油分布状况
国内主要油田的主力油层大都进入中后期开发阶段, 根据产水率划分水淹层等级为四级:油层含水≤10%;弱淹 含水在10~40%;中淹含水在40~80%;强淹含水在>80%。国 内主要油田含水率在90%以上。水淹程度严重。
我国油田的特点: 1、陆源沉积为层状油藏,非均质性严重,后续调整潜 力大。 2、天然能量不足,需注水开发。 3、油水粘度比高,高含水期有大量剩余油存在。
压力取心:通过密闭技术在岩心被冷冻处理前,使岩心样品保持 在井中压力下。该取心技术的优点是解决了岩心中流体收缩和岩心排 油的问题,并且得到的剩余油饱和度精度高,但一般取心收获率低。
海绵取心:在常规的岩心筒上加上一个海绵套(海绵套是由多孔 亲油聚氨酯海绵制成),岩心中渗出的油被海绵吸入,用来校正含油 饱和度。
1、调整、侧钻井水淹状况分析
统计近几年所钻调整井、侧 钻井的油层水淹情况,分析油 藏宏观剩余油分布状况。
统计到沙层组、小层及不同 沉积微相的水淹状况。
表3-2-2 水淹层统计对比表
油层
水淹层
微相 层数 厚度
层数
厚度
(层) (m) (层) (%)
(m)
(%)
河道 180 559.7 119 66.11 415.6 74.25
前缘砂 462 898.6 241 52.16 529.0 58.87
远砂 21 34.7 5
23.81 14.4 41.50
合计 663 1493 365 55.05 959.0 64.23
砂层组
S3 中 4 S3 中 5
小计 S3 中 6
小计 S3 中 7 S3 中 81-5
小计 S3 中 86-8
11
223.2 100 160.9 72.1
56
373.4 171 211.1 56.5
74
12
159.5
67
122.3
76.7
49
10
99.4
34
34.9Biblioteka 35.116258.9 101 157.2 60.7
65
13
172.7
83
108
62.5
47
172.7
83
18
10
208.6
98
158.7
76.1
65
208.6
98
158.7
76.1
65
11
168
82
73.2
43.6
29
15
123.9
55
87.7
70.8
40
291.9 137 160.9 55.1
69
16
171.5
65
132
77.0
43
171.5
65
132
77.0
43
15
150.2
71
50.2
33.4
18
剩余油分布研究方 法讲义
精品
主要内容
一、概述 二、剩余油定性研究 三、剩余油半定量研究 四、剩余油数值模拟研究
一、概述
注水开发油田一旦进入中后期,了解和掌握油 藏中剩余油饱和度的宏观和微观的空间分布,确定 其剩余储量,剩余的可采储量及可采量的品位,是 油藏经营管理决策的重要依据。
在油田开发过程中,准确的估算剩余油饱和度 及其分布对于估算一次采油和二次采油的可采储量 具有重要的意义。对三次采油,ROS更是项目可行 性论证和项目执行效果评估的先决条件和基础。
国内外确定剩余油技术
1、单井剩余油饱和度测量
单井测量包括岩心分析、回流示踪剂测试、测井和单井 不稳定测试。
岩心分析对于剩余油饱和度确定可分为三类:常规取心、压力取 心和海绵取心。
常规取心:在剩余油饱和度测量中,对取心的要求是当井下岩心 样品取到地面后,能使岩心中所含流体保持原状;常规取心技术达不 到该要求,因为存在两个问题:一是不能保持岩心压力;二是损失岩 心中的流体。
二、剩余油定性研究
在储层研究的基础上,利用油藏注水开发过程 中的监测资料,如吸水剖面、产出剖面、C/O测井、 井温测井等资料,新钻井(调整井、更新井、侧钻 井)的水淹层解释等资料,统计小层、砂组、不同 沉积微相水淹状况、吸水状况,分析层间潜力层及 平面上的潜力部位,为油藏规划设计提供依据。
二、剩余油定性研究
3、物质平衡法
它提供的是整个储集层初始估算的储量减去已生产的油量所得到的剩 余油含量的平均估算。该方法是应用物质平衡方程,来估算初始地下原油 储量。
确定剩余油分布方法
1、用地震技术确定剩余油分布方法 2、用测井确定剩余油的方法 3、用岩心分析确定水驱剩余油方法 4、用示踪剂测试方法确定剩余油饱和度 5、用开发地质学方法确定剩余油饱和度 6、油藏工程综合分析法研究剩余油 7、全油田整体模拟技术确定剩余油分布
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