花土沟油田水淹层评价研究

18 开发应用 

花土沟油田水淹层评价研究 

任强燕 

(青海油田采油三厂开发室,青海花土沟816400) 

摘要:花土沟油田具有断层发育、注采关系复杂,舍油井段长、层问干扰严重,储层平面非均质性较强的特点。随着油田 

精细注水开发工作的深入,油田地下油水分布特征变的错综复杂,综合含水上升过快,局部区块暴性水淹的问题越来越突出, 

次主力层较难动用等问题和矛盾,导致油田水驱效果变差,使油田的生产局面较为被动。因此,水淹层的识别及评价研究, 

对花土沟油田下步措施挖潜、调整和完善开发方案具有较强的指导意义。 

关键词:花土沟油田;非均质性;水淹;水驱效果差 

D0l:10.3969/j.i SSn.1671-6396.2013.10.008 

1 引言 

花土沟油田采用注水开发方式,目前综合含水已达到 

62%,由于层间和平面上的非均质,在注水开发过程中引起 

注入水在纵向和平面上沿着高渗透层发生突进和舌进现象, 

使采油井过早见水,见水后含水上升速度过快。由于高含水 

期与中低含水期的开发规律不同,在注水开发后期,随着注 

入水的长期冲刷,储层参数发生改变,随着水驱采出的水量 越来越多,各层水淹不均匀,高渗层严重水淹。 2水淹层基本特征 

2.1油层水淹后物理性质的变化 

在注水开发中,油层的物理性质将发生一系列的变化, 

特别是强水洗地带,地层的含油性及油水分布、地层水矿化 

度和电阻率、粘土矿物微观结构、孔隙度、渗透率、润湿性、 

驱油效率、地层压力、温度、放射性等均会发生明显变化, 

而且这些变化同油层物理性质、注入水性质和注入量等有 

关。不同注水时间,这些变化也是不同的,因而导致地质情 

况更加复杂多变。 

2.1.1地层含油性及油水分布的变化 

根据水驱油岩心实验和试油资料统计分析表明,油层弱 

水淹时含油饱和度s0下降约10%;油层中等水淹时So下降 

约20%--30%;油层强度水淹时So下降30%以上。注入水 

首先将大孔隙中的油以较快速度沿着渗透性好的地带推进, 

直到高渗透性地带大孔隙中的大部分油被水驱走时,低渗透 

性地层或厚油层中仍保留着相当多的原油,因此成为高、特 

高含水期油田挖潜稳产的主要对象。 

2.1.2地层水矿化度和电阻率变化 油层水淹后,注入水与原始地层水相混合,混合地层水 

矿化度(Pwt)和电阻率(Rwz)的大小将取于原始地层水 

和注入水的矿化度以及注入水量。地层水型水淹层(如边水、 

底水水淹油层)中,混合地层水矿化度变化不大。污水型水 

淹层混合地层水矿化度有一定的变化,其大小视注入水的污 

水矿化度及注入量而变。淡水型水淹层地层水的矿化度迅速 

下降,直至与注入水的淡水很接近。 

从电阻率来看,与原始地层水电阻率R相比,混合地层 

水电阻率Rwz有两种可能:淡水型水淹层,Rwz增高明显, 

Rwz>Rw.污水型水淹层,Rwz近似不变,Rwz ̄Rw。由于 花土沟油田的原始地层水矿化度高,因此污水层矿化度小于 

原始地层水矿化度,即Rwz>Rw,但电阻率的差别明显小于 

淡水型水淹。 

2.1.3粘土矿物的微观结构变化 

注入水同油层中粘土矿物的作用很复杂,它同注入水性 

质、粘土矿物的性质、分布状态及含量等有关。一般地讲, 

弱水洗区,以粘土受注入水的浸泡发生膨胀,孔径堵塞孔道 

为主;强水洗区,以粘土被水冲洗,泥质含量降低,孔吼增 

大为主。 

2.1.4孔隙度和渗透率的变化 

水淹层岩石孔隙度和渗透率的变化与水洗程度有关:弱 

水洗区,以粘土受注入水的浸泡发生膨胀,孔径堵塞孔道为 

主,因此,孔隙度和渗透率都会降低;强水洗区,以粘土被 

水冲洗,泥质含量降低,孔吼增大为主,孔隙度和渗透率都 

将升高。 

2.1.5岩石润湿性的变化 

在注水开发过程中,油、水、岩石三者之间原有的吸附 

和脱附作用的动态平衡遭到破坏,岩石表面的润湿性会发生 

变化。大量研究表明,当含水饱和度大于60%时,岩石的润 

湿性将全部转化为亲水性。 

2.1.6驱油效率的变化 驱油效率主要决定于岩石的孔隙结构和润湿性及注水 

量。经过长期注水后,油层岩石表面比较干净,孔吼的粘土 

明显减少,大孔隙比例增多,孔隙连通性变好,渗透率增高, 岩石润湿性转化为亲水性。因而,注入水的驱油效率也随之 

增大。 2.1.7油层水淹后地层压力的变化 

在注水开发过程中,由于各层段产出量和注水量不同, 

造成各层段地层压力明显不同于原始地层压力,并产生不同 

的差异,整体来说,水淹层的压力小于原始地层压力。 

2.2水淹层测井曲线特征 在油田注水开发过程中,有4个方面的变化明显影响着 

测井资料对水淹层的解释和评价。一是随着油层的不断开 

采,油层中含油饱和度逐渐降低,而含水饱和度相应增加, 

造成深、中探测电阻率曲线数值的变小:二是随着注水量的 

不断增加,地层矿化度发生变化;三是随着注水量的不断增 中国西部科技2013年10月第12卷第10期总第291期 19 

加,水对岩石不断产生冲洗作用,使岩石的物理、化学性质 

发生变化;四是多层砂岩油藏储层压力的不均衡变化,造成 

单井纵向上压力系数差异大。这些变化大部分在测井资料上 

有所反映,主要体现在水淹层的电阻率、自然电位、声波时 

差、密度、中子伽马、碳氧比和RFT测试资料等方面。 

2.2.1电阻率曲线的变化 

随着油田的注水开发,地层孔隙中水的含量及矿化度都 

在不断地发生变化,水驱油层的电阻率与含水饱和度之间存 

在着复杂的变化关系,这种变化同时还与注水矿化度有关。 

油层发生水淹后,电阻率低于围岩电阻率。 

2.2.2自然电位曲线的变化 油层水淹后,在自然电位曲线上出现的一系列变化是定 

性判别水淹层的重要依据。主要有如下几个方面: 

自然电位基线发生偏移。这是由于岩性、物性的不均匀, 

造成层内水淹程度不均匀,使得自然电位基线发生偏移,如 

果储层底部水淹强则底部的泥岩基线发生偏移,储层顶部水 

淹强则顶部的泥岩基线发生偏移。 

自然电位幅度的反向变化。花土沟油田储层处的自然电 

位幅度一般为负异常,如果淡水水淹,可利用储层处出现正 

异常来定性判别水淹层的存在,这是因为注淡水时使得地层 

混合液的矿化度低于泥浆滤液矿化度所致,这一变化特征在 

花土沟油田比较少。 

电位幅度明显偏大。由于过滤电位与扩散吸附电位的电 动势同向,在地层压力明显偏低时过滤电位的影响比较明 

显,使水淹层的自然电位幅度明显大于油层的幅度。 

2.2.3孔隙度曲线的变化 

由于注水开发使得储层不断受到冲刷,并在一定程度上 

改造了储层孔隙结构,其结果是水淹后物性好的储层的孔隙 

度、渗透率有偏大趋势。在密度、声波时差曲线上反映孔隙 

度数值偏大,补偿中子孔隙度曲线反映微弱,而岩性、物性 

较差的层数值基本不变。 

2.2.4水淹层压力系数的变化 

在油田的开发过程中,如果没有注入水的补充,油藏的 

压力是会逐渐降低的。但由于砂体岩性的变化、封闭断层的 

存在、注采井网的不完善等各种因素的共同制约,使得纵向 

上各层的压力系数有差异。一般来说,水淹层的压力系数明 

显要低于原始油层的压力系数,油层的压力系数除少数得不 

到能量补充外多数接近原始值。 3水淹层解释方法研究 

随着油田的不断开发和水淹程度的不断加深,水淹层的 

测井解释难度也是越来越大。由于油层水淹受多种的因素的 

共同影响,仅依据电阻率或含油饱和度的变化来定量判别水 

淹层已是不可能的了。随着测井解释技术的发展,已形成了 

求解剩余油油饱和度的多种水淹层测井解释新技术。由于各 

地区地质情况和水淹特征不同,使得水淹层测井响应特征更 

是复杂多变,需要按地区实际情况,在地质条件约束下,根 

据水淹特征和水淹规律,找出适合于研究区域的测井解释方 

法,目前花土沟油田主要应用PNN测井寻找水淹层。 

花土沟油田PNN水淹层识别研究及应用。 

3.1自然伽马指数与PNN俘获截面交会法 通过分析可知,花土沟油田储层有较高的泥质含量,因 

此我们采用直观的图版法,采用指示泥质含量的自然伽马与 

PNN俘获截面做交会图(见图1),我们可以清晰的区分油 

水层。 

… PNN测井储层俘获。 我面与AGR交会图 

●常规油层 低疆油层 ●低阻油层-_ 0.1 ・.. ■油水层 0.08 I【)水层 r_ 一 L工,置 置0・06 油水 屡● 、 司 - ● 一 _ : 0.04 常规 .-J 

.量一 ■ 0.02 ' 。 。 I o P nl o u 一 15 20 25 30 35 PNN测井储层俘获截面(c.u.) 图1花土沟油田PNN俘获截面与自然伽马指数交会 3.2电阻率增大值法 

电阻率指数表示储层因含油引起地层电阻率Rt比纯水 

层电阻率R0增大的倍数,用I表示,它是含油饱和度的函 

数。即含油饱和度越高,电阻率增大指数越大,反之含水饱 

和度越高,电阻率增大指数越小(见图2)。 

PNN测井储层俘获截面与电阻率增大指数交会图 lb - fO水层 . l4 1一油水层. 

H l2 ● ● J・低阻油层 10 I● 日 翌詈 -K 8 e ・ 雪 -●● 一一 

一.I_.一 2 I i ’ 0 u 10 15 20 25 30 35 PNN测井储层俘获截面(C.u.) 图2花土沟油田PNN俘获截面与电阻率增大指数交会 根据图版,我们得出花土沟油田I值的判别标准为:当 

1>3时,为纯油层;当1.5<1<3时,为油水同层;当I<1.5时, 

为水层。 

3.3地层俘获截面减小值法 

不同条件下形成的油水层其俘获截面值会有一定的差 

异。通过对花土沟油田各储层段俘获截面值分析,我们做出 

如下地层俘获截面减小系数图版(见图3)。 

PNN测井储层俘获截面减小系数与俘获截面交会图 J r ) O水层 

}耳30 ■油水层 一 辍 ・常规油层 ._一( ’ 

一25 ・低阻油层 

皿 1.. ,’ 

颦 20 .-.一 量15 

lU 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 l_2 1.3 PNN测井储层俘获截面减小系数 

图3花土沟油田PNN俘获截面减小系数与储层含油性关系

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水淹层识别技术研究与探讨

水淹层识别技术研究与探讨

水淹层识别技术研究与探讨

于绍泽;荣宇;沈鸿图;孙亚飞;鹿昊;马金江

【摘 要】Through investigating massive literature, starting from the water

flooded layer classification, the change of reservoir parameters in water

flooding process was discussed as well as conventional logging

identification methods of water flooded reservoir; application of all kinds

of water flooded layer identification interpretation techniques in oilfield

production was introduced.%通过大量的文献调研,从水淹层分类入手,讨论了水淹过程中储层参数的变化以及水淹层的常规测井识别方法,介绍了各种水淹层识别解释技术在油田实际生产中的应用实例,最后做了概括总结。

【期刊名称】《当代化工》

【年(卷),期】2014(000)012

【总页数】3页(P2680-2681,2717)

【关键词】水淹层;储层参数变化;测井识别方法

【作 者】于绍泽;荣宇;沈鸿图;孙亚飞;鹿昊;马金江

【作者单位】东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163000;大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163000;大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163000;大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163000;大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆

163000;大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163000

【正文语种】中 文 【中图分类】TE122

目前,在全世界大多数的油田开采过程中,以注水开采的油气产量占全部油气产量的绝大部分。而由于长期注入大量的水,国内外各大油田先后进入了注水开发中后期,油层中出现水淹的情况很普遍,其中大部分油田开采的油气含水率已相当高。我国东部的许多老油田甚至已经进入了高含水中后期开发阶段,地下原油受注入水的长期驱替,造成水淹关系非常复杂,地下原油分布不均匀,剩余油的开采难度增大,采收率降低,地下水分布及矿化度变化莫测。因此水驱油田的水淹层测井定量解释显得尤为重要,准确识别水淹层,合理确定油层水淹级别,最大限度地提高油田采收率是老油田挖潜增效的重要途径[1-3]。

水淹评价

水淹评价

第三章 **井油层水淹程度及储层评价

一、油层水淹程度及储层评价说明

因本井油气显示层段多,不对每一小层进行解释叙述,仅对几个重点层和疑难层进行建议说明。解释结果见表3.1,解释依据见轻烃参数随井深变化棒图3-1—3-23及单块样品轻烃色谱分析原始记录和定性定量报告。

表3.1 胡7-322井轻烃分析解释结果表

序号 井深M 解释结果 备注

1 1608-1611 油干层

2 1612-1214 油层

3 1615-1618 油层

4 1618-1620 干层

5 1622-1624 油干层

6 1627-1628 油干层

7 1629-1631 油干层

8 1634-1635 干层

9 1638-1639 油干层

10 1641-1642 油干层

11 1643-1644 油干层

12 1647-1648 干层

13 1656-1658 油干层

14 1663-1667 油干层

15 1668-1669 干层 有油气显示

16 1670-1671 干层 有油气显示

17 1672-1673 干层 有油气显示

18 1677-1680 干层

19 1682-1684 差油层

20 1684-1688 差油层

21 1690-1692 干层 有油气显示

22 1694-1695 油干层

23 1697-1701 干层 有油气显示

24 1703-1705 差油层 含气 25 1705-1707 油层 含气

26 1710-1711 干层

27 1722-1724 油干层

28 1727-1729 油层

29 1729-1733 油干层

30 1737-1740 含水油层

31 1742-1743 干层

32 1743-1746 油水同层

33 1748-1754 干层 有油气显示

34 1755-1760 干层 有油气显示

水淹层测井评价方法

水淹层测井评价方法

水淹层测井评价方法

侯连华;王京红;刘泽容

【期刊名称】《石油学报》

【年(卷),期】1999(20)3

【摘 要】提出了一套利用常规测井资料在地质条件约束下,动静态相结合、岩心刻度、多学科联合下,先对水淹层水淹级别进行划分,然后,在地质条件约束的水淹层测井评价模型基础上,对水淹层水淹级别进行由定性识别到定量判别再到定量评价的水淹层测井评价方法。利用该方法对孤岛油田中一区Ng3+4高孔、高渗河流相储层510口井的水淹层常规测井资料进行了处理和评价,经动、静态资料误差检验,证明该方法能较大幅度地提高水淹层测井评价精度。经现场8口新井检验,该方法的水淹层测井评价精度比常规其它水淹层测井评价方法的评价精度提高25倍以上,其评价结果能够满足实际生产需要。

【总页数】7页(P49-55)

【关键词】水淹层;测井评价;油田注水;测井资料

【作 者】侯连华;王京红;刘泽容

【作者单位】石油大学

【正文语种】中 文

【中图分类】TE357.6;P631.81

【相关文献】 1.辫状河储层水淹层测井评价方法 [J], 武群虎

2.基于密闭取心资料的高含水油藏水淹层测井定量评价方法 [J], 魏玉梅;吴淑艳;李海燕;张凡磊;马建英

3.一种基于核磁共振测井的水淹层评价方法 [J], 陈火红;于红果;王雪亮;张玮;史书琦;刘洁梨;刘杰

4.测井资料在录井水淹层解释评价方法优化中的应用 [J], 赵忠晶;张晓玉;许彭静;张振祖

5.强非均质性砂岩储层的水淹层测井评价方法——以中亚K油田为例 [J], 郭振华;林雅平;李心童;吴国海;罗曼

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水淹层测井响应特征研究——以530井区八4+5层油藏为例

水淹层测井响应特征研究——以530井区八4+5层油藏为例

水淹层测井响应特征研究——以530井区八4+5层油藏为例

金萍;宋廷春;黄政;周庆;吉日格莉

【期刊名称】《新疆石油天然气》

【年(卷),期】2010(006)004

【摘 要】研究区域530井区八4+5层油藏为典型一类油藏,综合含水73.4%,中高含水井比例达到84%.此次研究利用岩石电阻率测井与其它测井参数相结合,采用井间电阻率对比法、径向电阻率对比法、交会图版法、自然电位偏移法对水淹层进行定量识别,以此揭示油藏水淹层岩石物理响应机理及响应特征,为水淹层判别提供依据.

【总页数】4页(P67-70)

【作 者】金萍;宋廷春;黄政;周庆;吉日格莉

【作者单位】中油新疆油田公司采油二厂,新疆,克拉玛依,834008;中油新疆油田公司采油二厂,新疆,克拉玛依,834008;中油新疆油田公司采油二厂,新疆,克拉玛依,834008;中油新疆油田公司采油二厂,新疆,克拉玛依,834008;中油新疆油田公司采油二厂,新疆,克拉玛依,834008

【正文语种】中 文

【中图分类】TE353

【相关文献】 1.低渗厚层砾岩油藏试井解释模型及合理关井时间研究——以八区下乌尔禾组油藏试井解释为例 [J], 李文峰;肖春林;林军;汪玉华;易晓忠;张河

2.特低渗透裂缝砾岩油藏水淹层识别综合技术研究——以克拉玛依油田二叠系八区下乌尔禾组油藏为例 [J], 吕文新;金萍;林军;张广群;刘永萍

3.高含水期油藏数值模拟整体调控技术——以530井区J1b4+5层油藏为例 [J],

金萍;吕文新;刘永萍;胡晓云;郝卫国

4.A井区水淹层测井响应特征与射孔层位优化研究 [J], 师海军

5.530井区J1b4+5层油藏描述应用 [J], 金萍;吕文新;汪玉华;王春林

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酸化解堵技术在花土沟油田的应用

酸化解堵技术在花土沟油田的应用

酸化解堵技术在花土沟油田的应用

1. 引言

1.1 研究背景

引言:

在石油勘探开发过程中,油层堵塞是一个普遍存在的问题,严重影响着油田的产能和开采效率。油层堵塞主要是由于油井产出液中含有各种溶解物质,随着油井开采时间的延长,这些溶解物质会在井筒和油层中逐渐沉积结晶,形成堵塞层。传统的清堵方法主要是通过清洗井筒或注入溶解堵剂来解决,但这些方法并不总是有效,且成本较高。

为了解决油层堵塞问题,酸化解堵技术应运而生。该技术通过向油井中注入酸液,溶解堵塞层中的沉积物质,恢复油层的通透性,提高油井产能。酸化解堵技术在国内外已经得到广泛应用,取得了良好的效果。

本文将以花土沟油田为例,探讨酸化解堵技术在该油田的应用,分析其效果和影响因素,并对其未来发展进行展望。通过研究酸化解堵技术在花土沟油田的应用案例,为解决油层堵塞问题提供理论和实践参考。

1.2 研究目的 研究目的是为了探讨酸化解堵技术在花土沟油田的应用效果,验证其在提高油田产能和延长油井寿命方面的实际效果。通过该研究可以为其他类似油田提供参考和借鉴,促进酸化解堵技术在油田开发中的推广和应用。通过分析研究,可以更全面地了解酸化解堵技术在花土沟油田中的应用情况,为油田生产管理提供科学依据和技术支持。最终目的是为了推动油田生产效率的提高,实现资源的最大化利用,保障油田的持续稳定生产。

1.3 研究意义

酸化解堵技术在花土沟油田的应用具有重要的研究意义。该技术可以有效地提高油田的开采效率和产量,从而实现油田资源的更加充分利用。通过对酸化解堵技术在花土沟油田的实际应用和效果进行研究,可以为其他油田的开发提供借鉴和经验,推动整个油田行业的发展。该技术在解决油田堵塞问题方面具有独特的优势,可以有效地降低生产成本,改善油田生产环境,提升油田的经济效益和社会效益。深入研究酸化解堵技术在花土沟油田的应用意义重大,对于促进油田行业技术创新和提升油田开采效率具有重要价值。

大庆外围油田水淹层解释评价

大庆外围油田水淹层解释评价

大庆外围油田水淹层解释评价

马德华;耿长喜;马红;王海燕

【期刊名称】《录井工程》

【年(卷),期】2015(026)004

【摘 要】大庆外围油田以10~100 mD低渗透率油藏为主,根据低渗透稳态法水驱油实验揭示的录井水淹响应机理,以井壁取心录井分析技术为手段,建立了图板法、谱图法、图像法等适合低渗透油层的录井水淹综合解释评价方法.图板法是针对岩石热解分析参数进行校正恢复求取剩余油饱和度,与有效孔隙度结合建立图板,对热解气相色谱及荧光显微图像资料进行量化处理求取参数,根据取得的参数建立评价图板.谱图法、图像法是应用热解气相色谱谱图及荧光显微图像进行直观定性判别.采用上述方法在大庆外围油田解释评价143口井,选层射孔投产110口井,综合解释符合率达到85%,在此基础上通过与测井资料相结合,根据横向对比、小层追踪原则对相应新钻邻井进行选层射孔,各区块投产后平均日产油及综合含水率达到了开发方案的预测指标,应用效果较好.

【总页数】5页(P46-50)

【作 者】马德华;耿长喜;马红;王海燕

【作者单位】中国石油大庆钻探工程公司录井一公司;中国石油大庆钻探工程公司录井一公司;中国石油渤海钻探第一录井公司;中国石油大港油田分公司第一采油厂

【正文语种】中 文

【中图分类】TE132.1 【相关文献】

1.录井水淹层解释评价技术在SH322区块中的应用 [J], 韩冰冰

2.大庆外围油田开发井解释评价方法 [J], 马德华;耿长喜

3.大庆外围油田特低渗透油藏水淹层综合评价方法 [J], 张美玲;祁蒙;林丽丽

4.测井资料在录井水淹层解释评价方法优化中的应用 [J], 赵忠晶;张晓玉;许彭静;张振祖

5.大庆喇萨杏油田水淹层录井解释评价方法研究 [J], 马德华

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南堡油田高柳地区水淹层测井评价方法的开题报告

南堡油田高柳地区水淹层测井评价方法的开题报告

一、课题背景与研究意义

南堡油田是我国第一大油田——大庆油田的附属油田之一,位于黑龙江省大庆市东南部。该油田内含丰富的油气资源,但是由于各种原因,导致油田采油率较低。其中,油田中的水淹层成为了目前采油过程中的主要难点之一。因此,对于水淹层的准确识别和定量评价具有十分重要的现实意义和经济价值。

水淹层属于地层中含水饱和度较高的部分,其存在会导致采油过程中的有效压力降低,同时也会影响钻井和普查工作等,因此准确识别水淹层的位置及其性质具有重要意义。而测井在石油勘探开发中具有不可替代的作用,其能够提供地下储层结构、岩性、含油性等多种信息,被广泛应用在采油过程中,包括水淹层的评价上。

高柳地区是南堡油田的重点勘探区域之一,该区域内的水淹层具有较大的储量潜力,但是在测井评价过程中存在一些困难和问题。因此,本课题旨在探索南堡油田高柳地区水淹层测井评价方法,为油田勘探开发提供一定的理论和实践指导。

二、研究内容

本课题的研究内容主要包括以下三个方面:

1. 高柳地区水淹层的地质特征研究

通过对高柳地区的地质资料进行搜集和分析,探究该地区水淹层的特征。主要包括地质构造、地层分布、水文地质条件等。

2. 水淹层测井方法的研究

通过对水淹层测井数据进行处理,结合地质特征和地下储层物性,探索适用于高柳地区水淹层测井评价的方法。主要包括测井曲线解释和分析、数据预处理、综合评价等。 3. 应用研究

通过对高柳地区已有的测井资料进行分析和研究,验证所提出的水淹层测井评价方法的可行性和有效性。并针对评价结果进行分析和解释,为油田勘探开发提供思路和参考。

三、研究计划

本研究计划分为两个阶段,第一阶段为文献调研和理论研究,第二阶段为实际数据分析和应用研究。

1. 第一阶段(约2个月)

1)收集和阅读相关文献、论文和资料,了解水淹层测井评价的最新进展和研究现状。

2)深入分析高柳地区的地质特征和水文地质条件,开展理论研究,探索水淹层测井评价方法的理论依据和技术路线。

酸化解堵技术在花土沟油田的应用 2

酸化解堵技术在花土沟油田的应用

【摘要】

酸化解堵技术在花土沟油田是一种有效的油田增产方法。本文从概述、原理、实际操作、效果评价和优势几个方面探讨了该技术在该油田的应用情况。通过酸化作用,可以有效溶解油层中的堵障物质,促进原油流动,提高采收率。在实际操作中,采用不同酸浓度和注入方式,根据不同油层特性进行优化设计,取得了良好效果。通过对技术应用过程的评价发现,酸化解堵技术在花土沟油田具有操作简便、效果显著、成本低廉等优势。该技术的应用为花土沟油田的开采提供了重要支持,对于提高油田产量具有积极意义。

【关键词】

酸化解堵技术、花土沟油田、应用概述、原理、实际操作、效果评价、优势、总结

1. 引言

1.1 引言

酸化解堵技术是一种在油田开发中广泛应用的技术,可以有效解决油层堵塞问题,提高油田产能。花土沟油田作为中国重要的油田之一,也在近年来开始采用酸化解堵技术来提高油田产能和延长油井寿命。本文将重点探讨酸化解堵技术在花土沟油田的应用情况,包括其原理、实际操作、效果评价以及优势。通过对这些方面的研究,可以更全面地了解酸化解堵技术在花土沟油田中的应用情况,为今后类似油田的开发提供借鉴和经验。希望通过本文的介绍,读者可以对酸化解堵技术有更深入的了解,并认识到其在油田开发中的重要性和作用。

2. 正文

2.1 酸化解堵技术在花土沟油田的应用概述

酸化解堵技术是一种针对油井产能受限或油层堵塞问题的解决方案,通过注入含有一定浓度的酸液来溶解油井中的沉积物或堵塞物,从而恢复油井产能。在花土沟油田,由于油层中含有较多的杂质和沉积物,导致油井产能下降,严重影响了油田的开采效率。采用酸化解堵技术成为了提高油田开采效率的重要手段之一。

酸化解堵技术在花土沟油田的应用具有重要意义,为油田的高效开采提供了有力支持,有望进一步推动油田产能的提升和资源的有效利用。

花土沟油田精细注水开发实践及认识

花土沟油田精细注水开发实践及认识

摘 要:花土沟油田为典型的长井段薄互层复杂断块油藏,非均质性严重,油水关系复杂,注采对应差,注水单层突进,地层压力下降快,产量递减幅度较大。为了改善该油藏的水驱开发效果,在精细油藏描述的基础上,通过实施改善水质、井网完善、层系细分、水井分注、剩余油挖潜等精细注采调整工作,达到“注好水、注够水、精细注水、有效注水”目的,注采井数比由1:2.7提高到1:1.7,水驱控制程度和动用程度明显提高,地层压力稳中有升,自然递减率由14.37%降低到8.7%,综合开发效果得到了明显提高。

关键词:精细油藏描述 注水开发 精细注水 注采完善

花土沟构造是柴达木盆地西部坳陷区茫崖坳陷亚区狮子沟—油砂山背斜带狮子沟三级构造上的三个浅层高点之一,南北相邻的狮子沟和游园沟高点均为已探明油田。地下构造是一个被断层复杂化的、位于狮子沟逆断层上盘一个不对称的短轴背斜,断层发育,位于背斜东南部的西5号断层近南北走向,长2600m以上,断距由数十到上百米,西倾正断,把花土沟构造分割成背斜主体和东南断鼻两大部分。探明叠合含油面积为5.9km2,探明石油地质储量是4052×104t,埋深在256m~1600m,平均孔隙度19.6%,平均空气渗透率119×10-3um2,原始地层压力4.6~8.3MPa。

花土沟油田断层发育、含油井段长、储层非均质性较强,随着油田2002年细分层系注水开发工作的深入,油田地下油水分布变得错综复杂,纵向注水不均衡,平面注采不平衡,压力持续下降,水驱控制和水驱动用程度低,平面上大部分区域欠注,但部分区域存在单层突进现象,产量递减较快,水驱开发效果变差。2009年以来,在深化油藏地质研究的基础上,通过油藏精细描述与剩余油挖潜,注采对应关系研究,实施强化注水的注水开发策略,通过增加注水井点,完善注采井网,层系调整及归位,并根据剩余油分布特征及类型,实施注采精细调整,油田开发效果趋于好转,注采井数比由1:2.7提高到1:1.7,水驱控制程度和动用程度明显提高,地层压力稳中有升,自然递减率由14.37%降低到8.7%,单井日产油量保持相对稳定,为该油藏的合理高效开发打下良好基础。

水淹层识别

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精选范本 水淹层测井识别方法

一、水淹油层的特征

在油田开发工程中,由于注水驱油或是边底水推进,油层都要发生不同程度的水淹,引起储集层物性、电性一系列的变化。

主要有以下特征。

1、水淹油层的地质特征

储层含油性和油水分布变化

地层水矿化度和电阻率变化

孔隙结构变化-孔隙度和渗透率变化

岩石的湿润性变化

油层水淹后的地层压力与温度变化

(1)地层含油性及油水分布的变化

在油田注水开发过程中,随着注入水不断驱替地层中的原油,水淹油层的含水饱和度不断增加,剩余油饱和度不断降低,而且它们与水洗程度成比例。

大庆油田根据水驱油岩心实验和试油资料统计分析表明,

油层弱水淹时含油饱和度下降约10%;

油层中等水淹时降低约20%~30%;

油层强水淹时下降30%以上。

在水洗作用下,油层的粘土和泥质含量下降,粒度中值相对变大,随之也使束缚水饱和度相应降低。

在注水开发中,随着注入水不断增加,地层中的油水分布也随之发生很大变化。一般来说油层的孔隙性和渗透性都有程度不同的非均质性。

显然,注入水在非均质严重的油层中并非活塞式的推进,而是沿着孔隙度大、渗透性好的部位推进,直到高渗透性地带中大部分油被水驱走时,中、低渗透部分的孔隙中仍保留着相当多的原油。

物性好的高孔隙、高渗透性部位早水淹,水洗强度大;

低孔隙、低渗透性部位晚水淹,水洗强度小,甚至未被水淹。

这样,在高含水期,原来的好油层变成强水淹层;而较差的油层(包括物性差的油层和薄油层),则又可能成为“主力油层”。因此,尽管某些油井的产水率很高,但低孔隙性、低渗透性油层、薄油层或厚油层中的低孔隙性、低渗透性部分仍有可观的潜在产能,它们将成为高和特高含水期油田挖潜稳产的主要对象。

在高含水期,水淹油层的油、水分布一般都有按沉积旋回水淹的规律。

正韵律油层如河道砂、点砂坝油层,岩性自上而下逐渐由细变粗,注入水先沿底部粗岩性高渗透部位突进,形成大孔道的水窜,造成底部先被水淹,上部晚水淹;底部强水淹、上部弱水淹或未水淹。

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