海上低渗油田压裂选井选层影响因素及实例研究
利用灰色关联法分析低渗气藏压裂影响因素

,
权 重 的排序 与关联 度 的排序 一致 。
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( 3 )
1 . 6 关 联 度 排 序
∑ ( 】
将关 联度 或权 重按 大小 顺序 排成 一列 ,形 成关 联
l , ( ) : —
( 4 )
∑ ( )
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序, 反 映各 比较数 列对 参考 数列 的 “ 主次 ” 关系 。
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如果简 单地用 个 关联 系数 来反 映 比较数 列 与参 考 数列 间 的关联 程度 , 那 么 由于关联信 息 分散 , 则 不 易 于从整 体上 进行 比较 :为 此 ,对关联 信 息进 行集 中处
理 .用所有 样 品关联 系数 的平 均值 定量 反 映数列 间的
{ X 。 ( 1 ) , 。 ( 2 ) , 。 ( 3 ) , …, X 。 ( n ) }
鄂 尔 多 斯 盆地 伊 陕斜 坡 盒 8气 层 区域 内有 9 7口
第2 0卷 第 l期
聂玲, 等. 利 用 灰 色关 联 法 分 析 低 渗气 藏 压 裂 影 响 因 素
井, 地质 参数 统 计结 果表 明 , 该 气 层 总体上 表 现 出典 型
始数据 进行 计算 、 比较 , 难 以得 出合 理 的结 论 ; 为此 , 需 要对原 始数 据进 行无 量纲 化处 理 。常用 的无 量纲 化方 法有初 值 化法 和均值 化法 , 计算 公 式分别 为
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为 了更 方便 地看 出各 比较 数列关 联 程度 的相 对 大 小, 对 关联 度进 行归一 化处 理 , 得到各 比较数 列 的权 重
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关联 程度 。计算 公式 为
奈曼油田影响调层压裂措施效果主要地质因素分析

奈曼油田影响调层压裂措施效果主要地质因素分析摘要:奈曼油田为低渗透油田,其主要的进攻措施为调层压裂,近5年奈曼油田平均每年调层压裂为25井次,因其措施成本高昂,因此在调层压裂在选层过程中需充分考虑影响增油效果的主要地质因素才能保证经济效益,本文通过分析影响奈曼油田压裂增油效果的主要地质因素,从而为奈曼油田的压裂措施选层,油藏的进一步认识提供参考。
关键词:奈曼油田;调层;压裂;措施效果;地质因素1 影响因素的确定①构造位置:对于奈曼油田来说,待选井的所处的构造位置对于奈曼油田的压裂效果影响较大,构造位置高储层有效厚度发育较厚,油层的物性与电性均较好;②层位:待压裂层是否为主力油层,奈曼油田7个油组中,九上Ⅲ与九下Ⅰ、Ⅱ为主力生产油组,产能也较落实,九上Ⅳ主要为含水层系,九上Ⅰ、Ⅱ油组油层有效厚度较薄,动用程度较低,油层生产能力一般;③射孔厚度:奈曼油田调层投产均须压裂投产,单次压裂的小层较多,因此单次压裂井次的厚度对奈曼油田有较大影响;④电阻率RT油层的电阻率的高低,代表了油层的含油程度,电阻率越高,油层的可能性越大;⑤是否注水:选择超前注水层位,初期日增油幅度大,递减减缓称产的时间较长。
2 主要影响因素对选层措施增产效果的影响收集、整理奈曼油田73口压裂井基本资料和生产数据,参数包括:构造位置、层位、射孔厚度、电阻率、时差、孔隙度、含油饱和度等、待压裂层位是否有注水。
2.1 构造位置对增产效果的影响以构造位置对投产效果的影响为例,相同层位、厚度相当时构造位置与日增油量间的线状图。
经统计在投产层位相同,射孔厚度相当的条件下,位于构造高位的措施井年累计增油超过500吨以上,而位于构造低部位的年累计措施增油为300吨以下。
2.2 措施层位对措施增产效果的影响目前奈曼油田主要动用的是九上Ⅲ油组和九下Ⅰ油组、Ⅱ油组,动用程度较高且产能较落实。
其中九上Ⅲ油组的采油强度较强,达到0.25t/d·m,且平均动用程度较低,具备低产井上返调层的潜力。
压裂选井层条件方法

重复压裂技术—选井层的原则
重复压裂的选井选层应该符合以下几种情况 和条件:
1)所选井层有充足的剩余可采储量,它是重 复压裂后提高油井产量的物质基础,没有剩 余可采储量的井,就没有重复压裂的必要。 2)所选井层有充分的地层能量,它是重复压 裂后油井生产时间长短的关键。如果没有充 分的地层能量,即使进行重复压裂,油井的 产量也不会提高。
重复压裂技术—影响因素分析
地质因素
目前地层压力 剩余可采储量 有效渗透率 相渗曲线类别 地下原油粘度 含水率 有效厚度
重复压裂工艺 对应注水井的配套注水
工程因素
重复压裂技术—选井层的原则
重复压裂与第一次压裂有一个重要的区别, 就是重复压裂必须对前次压裂所形成的裂缝 有充分的认识。因此,重复压裂之前,必须 考虑:所选择重复压裂井目前的状况;前次 压裂所形成裂缝的状况;前次压裂的工艺技 术水平等。通过这些认识,确定所选择的井 是否具备重复压裂的条件,前次压裂失效的 原因,原来压裂工艺的不足,提出重复压裂 的潜在能力,采用新的技术路线和途径。
选井(层)的方法
综合评判法 多层次模糊聚类
模糊理论 神经网络
模糊神经网络 人工神经网络 神经网络专家系统
分层压裂技术
对于多油层或厚油层,需要分层(段) 压裂,以保证压开需要造缝层(段)。 暂时堵塞剂(堵裂缝) 堵球(填炮眼) 封隔器卡分法 填砂选压 分流法
重复压裂技术
所谓重复压裂,是指油井或水井经过第一 次压裂失效后,对其同井同层进行第二次或更 多次的压裂,提高油气井产量。早在50年代, 国内外就已经开始进行重复压裂,由于受当时 技术和认识水平的限制,一般认为,重复压裂 是原有水力裂缝的进一步延伸,或者是使已经 闭合的水力裂缝重新张开。到了80年代中后期, 国内外又符重复压裂作为一项重要的技术课题 进行了全面的研究,获得了一些新的认识,形 成了一些新的理论。
低渗透油田地质开发的影响因素与对策

低渗透油田地质开发的影响因素与对策摘要:石油被称之为工业的血液,属于一种非常重要的能源,在经济发展的过程中石油发挥出了非常重要的作用。
随着人们对油田开发的力度逐渐加快,一些高渗透以及易于开采的油田几乎已经快被开采殆尽,于是人们便把目光放在了那些低渗透的油藏当中。
开发低渗透的油田的难度往往比较大,要想达到理想的开发效果比较困难。
本文对影响低渗透油田稠油地质开发进行了一定的探讨,并且提出了相应的措施来应对。
关键词:低渗透;地质开发;因素;对策1.影响低渗透油田地质开发的因素1.1地神油层、油层渗流能力差低渗透油田难以开采的一个重要的原因就是油层的空隙比较细小,平均的直径只有三四十微米这么大,加上空隙比原油的表面积还有原油边界层的厚度稍微大一些,所以就会使得渗透率非常低,在进行开采的时候就会很难达到非常好的效果。
1.2渗流的规律低渗透油田在开采的时候具有启动压力梯度,这个并不符合定西定律的特点,低渗透油田在表面的分子力作用非常强烈,而且原油的边界层也比较厚。
启动压力梯度指的是原油的渗流直线段的延长线还有压力梯度在坐标轴的交点,延长线通常不会经过原点,这也就说明了渗透率非常低,在开采的时候启动压力梯度很大。
1.3弹性能量低渗透油田的弹性能量一般采收率都比较小。
造成弹性能量不大的原因主要是因为油田储层渗流具有较大的阻力,而且连通性也很差。
在进行开采的时候消耗的天然能量会造成弹性能量压力还有产量下降得非常快,进而使得原油的生产还有管理都比较被动。
1.4油井注蒸汽效果缓慢在启动的过程中压力也会逐渐升高,进而使得注蒸汽井附近的地层压力也会出现相应的上升,在注蒸汽井的周边就会出现一个高压的区域,然后注蒸汽井周围的实际压力就会和泵压之间出现失衡的情况,最终就会发生停止蒸汽注入的现象。
所以在实际的开采当中,有些油井就是因为停止注入蒸汽而不得不停止开采,有的油井会采取间歇性的注蒸汽方式来进行开采,但是实际的开采效率都会受到很大的影响。
影响低压低渗油藏压裂效果因数的分析

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影 响低 压 低 渗 油 藏 压 裂 效 果 因数 的分 析
汪 洋 涂 军 张 磊
( 江 大 学< 育 部> 气 资 源 与 勘 探 技 术 重 点 实验 室 ) 长 教 油 摘 要 本 文通过对低压低渗透 油藏压 裂井的分析 ,总结 了井区油井压 裂影响 因数 ,找 出了提 高其压 裂效果的方法 ,为下 步井区 措施增 油提供有 力的指 导: 关键词 压裂 影响 因数 提 高方法
井作业 。
通过对井 区所有油井压裂 资料 统计分析得出提高井区油井压裂时 必 须注意以下几个因数 :井 区在 油井压 裂时必 须精选层位 ,要求油井 压裂层 能量必 须充足 ,以有利于压裂 液的排出:压 裂中选择合适的压 裂液 ,尽 量减少对油层的伤害 ;油井作 业后 出砂 ,冲砂 时要加适 当的
层 粘土水 化膨胀 、细 微颗粒分 散 、运移 , 塞地 层 ,降低地 层渗透 堵
院 油 气 田开 发 工程 专业 。主 要从 事 油 气田 开发 与 油藏数 值 模 拟 方 面的研 究。 ( 牧稿 日期 :2 1— 4 1 ) 00 0— 9
( 17 ) 决定于对 感官的直接 刺激 ,而且决 定于 同时受到刺激 接 6页 仅 的其它系统的机能状态 。对 一种器 官的一定 刺激 ,能提 高其它感官的 感受性 。音乐通过听感受器 向大脑 皮质发放 冲动 ,能使 其它器官系统 在大脑皮质区的相互联 系下产生相 互作用 , 而增 加力量和协调性 , 从 使学习者完成动作时感到轻松并更快更好地消除运动性疲劳 。
5 学 习运动技 能学 习的 “ 闭环控 制系统”理论
业 音乐知 识不如 专业 音乐人士 ,音乐 欣赏能 力达 不到专 业人士 的最 高层次 。但 由于这 些 专业 的特殊 性 ,运 动员至少 应掌握 一定程度 的 音 乐常规常 识 ,具 备对 音高 、节奏 、音量 、音色 等音乐要 素有 良好 的辨别力 。对旋律 、和 声 、复 调及多 声部织体 、曲式结构 等有 良好 的感受力 。对 音乐有 良好的注意力 、记忆力等等 。
低渗透油田压裂液返排规律研究

低渗透油田压裂液返排规律研究油藏开发是石油天然气开采技术的重要组成部分,压裂技术在油藏开发中发挥着重要作用。
压裂技术是通过在油砂层内快速注入大量压裂液以提高油田采收率的有效方法。
低渗透油田压裂技术由于油层渗透率低、孔隙度小、油层饱和度较高、压裂液返排缓慢等特殊性,让压裂完后的返排规律受到了较大的影响,影响着压裂液的有效利用,限制了油田开发的进展。
为此,本文分析低渗透油田压裂液返排规律,探讨返排影响因素,提出改进建议,以期为提高压裂技术的有效性,促进油田开发提供参考。
一、低渗透油田压裂液返排规律1、压裂液的返排规律主要是由油层渗透率、压裂液类型以及渗流特征等因素共同决定的。
一般来说,油层渗透率越低,压裂液返排越慢;渗流特征越容易产生过度渗漏,由于表面张力的影响,压裂液也会返排得更慢;压裂液类型不同,其返排规律也不同。
2、压裂液返排非常复杂,其返排速率对渗透率、压力及温度都有比较敏感的反应。
压力降低时,流体的返排缓慢;温度降低时,流体的返排也会缓慢。
而压裂液的浓度变化也会影响返排,返排速率会随时间减小,即压裂液的返排会随着时间的推移而变慢。
二、压裂液返排影响因素1、渗透率对压裂液返排的影响是最大的因素。
一般来说,低渗透油层具有大量胶束液,压裂液返排较慢,渗透率越低,压裂液返排越慢,渗透率过高时压裂液很快回排。
2、压裂液类型是决定压裂液返排规律的重要因素。
一般来说,由于压裂液中含有气体,它会对油层内气体积比产生一定的压力,进而影响液返排速率。
3、注入方式也会影响压裂液的返排。
压裂介质的注入方式可归纳为穿越注入和非穿越注入,其中穿越注入压裂液返排速率较快,而非穿越注入则更慢。
三、改进建议1、提高油层渗透率。
改善油层渗透率可以有效提高压裂液返排速率,可以考虑采用多层压裂、串孔注水、增压注水以及改进水平井的开发技术,以改善油层渗透率来促进压裂液的返排。
2、压裂液的选择。
压裂液的选择很关键,在选择压裂液时,应考虑合理的配比,关注新型压裂液对压裂作用的提升,使用新型压裂液可以有效避免压裂液的返排减慢。
浅析低渗透油藏开发效果影响因素

浅析低渗透油藏开发效果影响因素低渗透油藏是指储量与渗透率较低的油藏,其开发难度较大,开发效果容易受到多种因素的影响。
下面就低渗透油藏开发效果的影响因素进行浅析。
1. 油藏特征:低渗透油藏的储量较低,且渗透率低,导致油藏中的原油流动性较差,难以有效开采。
油藏中的孔隙度、砂岩粒径、渗透率等特征也会直接影响油藏储量和开采效果。
2. 堆积相和岩性:低渗透油藏的堆积相和岩性对于油藏的有效开发也有重要影响。
对于低渗透砂岩油藏而言,粒度细、结构紧密的砂岩堆积相具有较高的渗透率和较好的流动性,因此对于开发的效果更好。
3. 开发方案:低渗透油藏的开发方案也是影响开发效果的重要因素之一。
合理的开发方案能够充分发挥油藏的潜力,提高开采率和开采效果。
常用的开发方案包括常规注水开发、采用人工增透剂技术、水平井开发、多级压裂技术等。
4. 采油压力:低渗透油藏的采油压力对于油藏开采效果具有重要影响。
过高或过低的采油压力都会导致油田开采效果不佳。
过高的采油压力容易引起水窜,导致大量的水进入油井,降低了采油效果;过低的采油压力则难以使原油从储层中流动到井筒中。
5. 技术手段:合理的技术手段对于低渗透油藏的开发效果也起到至关重要的作用。
合理应用水平井技术可以增加油井的产能;利用压裂技术可以提高油藏的渗透率,增加油井的产能。
6. 地质条件:地质条件对于低渗透油藏的开发效果也有较大的影响。
地质构造和背景地层会直接影响油井的产能和开发效果。
在选择开发区块时,需要综合考虑地质条件的优劣,选择有利的开发区域。
低渗透油藏的开发效果受多种因素的影响,包括油藏特征、堆积相和岩性、开发方案、采油压力、技术手段以及地质条件等。
在实际的开发过程中,需要根据具体情况采取合适的开发方案和技术手段,以提高低渗透油藏的开发效果。
渤海低渗油气田开发钻完井技术研究

渤海低渗油气田开发钻完井技术研究摘要:我国渤海油田石油储量巨大,经过数十年的勘探开发,未来产量增长重点逐步聚焦在低渗油气田,其具有开采难度大、投入成本高的特点。
单井产能需达到一定程度才可有效保证经济效益,这对钻完井技术提出了较高的要求。
关键词:渤海;低渗油气田;开发1 渤海低渗油气田开发生产特征及存在问题1.1 层间干扰我国渤海低渗油气田的物性差、油层薄,并且多为砂泥岩互层。
例如渤海某油气田中储层多达15个小层,储层厚度为0.8~4.4 m,平均单层厚度为2.0 m。
另外,海上油井少,为了能够有效确保油井的产能,一般情况下会对多个油层进行射开进行共同开采,由于储层间物性差异较大,层间干扰严重,会严重影响到小层产能的发挥,导致油气井的产量有所降低。
1.2 井网不完善海上油田的井网多为不规则井网,井网不完善、井距大,低渗透油气储层的连通性较差,渗流阻力大很难建立有效的驱动体系。
在实际开采过程中,注水井的能量无法得到有效扩散,导致注水井的压力增加,同时会面临注不进、采不出的困难。
1.3 底层压力和产量下降块目前渤海低渗透油气田主要是依靠天然能量衰竭或者是后期注水的方式进行开采,由于储层中岩性复杂,单砂体规模小,储层内的连通差,导致地层中的压力会呈现出下降趋势,油气田产量急剧递减。
目前我国渤海油气田每采出1%的地质储量,地层内的压力下降为2~3 MPa产油量逐年递减,高达25%~45%,并且油气田的采出程度较低。
2 渤海低渗油气田开发钻完井技术渤海低渗油气田开发难点归根结底是经济性和技术制约的问题,当前作业思路主要有两个,即钻完井提速降本技术和增产与储层改造技术。
2.1 钻完井提速降本技术钻井速度提升的主要技术包括优快钻井技术,压力控制钻井技术等,结合海上低渗透油田中储存的实际情况,选择合适的钻井技术,能够有效减少成本的支出,从而有效提高海上油田的经济效益。
钻完井提速技术的有效应用能够有效增强我国渤海钻完井作业效率,大幅度节约开发成本,提高低渗油气田开发经济性。
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海上低渗油田压裂选井选层影响因素及实例研究陈凯1,姚为英1,匡腊梅2,冯高城1,张海勇1,张云鹏1(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452;2.中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳518000)
摘要:目前海上低渗油田存在压裂经验及资料数据欠缺的问题,为了满足压裂选井选层需要,根据陆地低渗油田的压裂经验,总结了压裂选井选层的主要影响因素,然后应用于海上某一低渗油田,进行定性、半定量研究,最终筛选出的井层压裂预测效果较好,可为海上低渗油田压裂选井选层提供指导与借鉴。关键词:海上油田;低渗;压裂;选井选层;影响因素中图分类号:TE357.11文献标识码:A文章编号:1673-5285(201怨)园8-0046-04DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.201怨.园8.012
Theinfluencefactorsandcasestudiesofwellsandlayersselectionforlowpermeabilityoffshoreoilfieldsfracturing
CHENKai1,YAOWeiying1,KUANGLamei2,FENGGaocheng1
,
ZHANGHaiyong1,ZHANGYunpeng1
(1.CNOOCEnerTech-Drilling&ProductionCo.,Tianjin300452,China;2.CNOOCChinaLimited,ShenzhenBranch,ShenzhenGuangdong518000,China)
Abstract:Atpresent,theproblemsoflowpermeabilityoffshoreoilfieldsarethelackoffrac原turingexperienceanddata.Inordertomeettheneedsofwellsandlayersselectionforfrac原turing,andaccordingtothefracturingexperienceoflowpermeabilityonshoreoilfields,sum原marizetheinfluencefactorsofwellsandlayersselectionforfracturing,thenapplytoalowpermeabilityoffshoreoilfield,andcarryoutqualitativeandsemi-quantitativeresearch.Thefracturingpredictioneffectofwellandlayerfinallyselectedisgood,andcanprovideguid原anceandreferenceforlowpermeabilityoffshoreoilfieldsonwellsandlayersselectionforfracturing.Keywords:offshoreoilfields;lowpermeability;fracturing;wellsandlayersselection;influ原encefactors
*收稿日期:圆园员9原03-27作者简介:陈凯(1987-),男,2012年中国石油大学(华东)毕业,硕士研究生,工程师,现主要从事油气田开发技术研究工作,邮箱:chenkai5@cnooc.com.cn。
从目前低渗油田开发状况看,压裂仍然是最为有效的改造动用技术。而压裂选井选层作为基础工作,直接影响压裂后的增产效果。陆地低渗油田开发动用早,压裂技术发展快且应用成熟,目前压裂选井选层方法
石油化工应用PETROCHEMICALINDUSTRYAPPLICATION第38卷第愿期2019年愿月Vol.38No.愿粤怎早.2019众多,通过引入灰色关联、聚类分析、模糊数学、神经网络、专家系统等方法优选主要影响因素,分配权重,并形成软件程序,实现选井选层的定量化、自动化[1-12]。但这类方法均需要大量统计数据用于算法模型的学习,才能达到较高精确度。而海上低渗油田因经济界限、平台空间及安全风险等特点,开发动用晚,压裂经验及数据资料较少,难以利用上述成熟方法。因此,本文主要探讨在目前技术条件下,如何定性、半定量的对海上低渗油田开展压裂选井选层研究。1选井选层影响因素分析通过对陆地低渗油田压裂已有经验的调研分析,油藏压裂改造要考虑地质油藏、工艺工程及经济效益等多方面因素,在保证增大有效泄油面积、提高油藏开发效果的同时,控制含水上升速度[13-16]。结合海上低渗油田开发特点及资料获取难易程度,重点考虑以下影响因素:一是目标油层的剩余储量应达到一定规模,保证压后增产的物质基础,满足经济评价要求;二是目标油层的含油面积及厚度等参数应相对较大,保证裂缝在平面及纵向的延伸,满足设计的压裂规模;三是考虑目标油层的油水界面及隔夹层厚度,避免压穿邻层或沟通水层造成水淹;四是考虑目标油层的井层含水状况,挖潜剩余油区,避免裂缝沟通无效的水淹区;五是目标油层应具有一定的地层能量,保证压裂的有效期及整体效果;六是若为水平井压裂,水平井段方位应与最大主应力方向有一定角度,有利于压裂造缝的有效开启。2实例研究2.1目标区块地质油藏特征目标区块为一低幅度背斜构造,整体为北西-南东向,储层岩性为中粗粒长石石英砂岩和长石岩屑砂岩,属中低孔、中低渗储层。油藏埋深2537.8m~2986.9m,地层压力27.49MPa~28.81MPa,地层温度126.2益~127.7益,地饱压差34.679MPa。地层条件下,原油密度
0.767g/cm3~0.791g/cm3,原油黏度5.98mPa·s~6.20mPa·s,
原油性质好,整体表现为轻质、低黏度、中等凝固点。目前日产油309.6m3,综合含水90.4%,累产油70.6伊104m3,采出程度17.6%。
2.2压裂层位及油井优选
2.2.1油藏剩余地质储量考虑利用平台压裂,粗略
估算海上单井分段压裂费用约在1000万元,结合油价、单井控制储量及压后普遍增油效果情况,储层剩余地质储量至少应在20伊104m3左右。统计目标区块目前各油藏剩余地质储量满足要求的为2980、2900、2890和2600层,基本可以保证压后增产基础,满足经济指标(见图1)。
图1目标区块油藏储量分布图2.2.2油层基础物性条件根据资料统计,2600、2890、
2900、2980四个储层含油面积和有效厚度相对较大,
储层物性相对较差,可进行压裂改善物性(见图2)。
图2目标区块储层基础物性条件统计图25702600263028502880289029002980
25702600263028502880289029002980
含油面积/km200.511.522.5有效厚度/m
0246810
25702600263028502880289029002980
储量/(104m3)0255075100125150
地质储量剩余地质储量
陈凯等海上低渗油田压裂选井选层影响因素及实例研究第8期472.2.3油水界面及隔夹层2600和2890层为边水油藏,无沟通边水风险,而且上下均有一定厚度的隔层,不会压穿邻层,可实施压裂;2900和2980层为底水油藏,层内无有效夹层,难以控制裂缝高度,易压穿底水,不建议压裂(见表1)。另外,隔夹层厚度控缝高仅为经验分析,裂缝实际延伸高度应结合岩心应力实验及压裂软件模拟进行研究。2.2.4生产井状况2600和2890层分别有1口水平井投产,其中22H1井生产2600层,日产油146.1m3,日产液334.8m3,含水率56.3%,生产状况良好;24H2井生产2890层,截止2018年2月底日产油8.8m3,日产液55.0m3,目前已关停,生产状况相对较差。因此,优先选择24H2井进行压裂改造(见图3)。2.2.5油藏水淹状况结合沉积相、生产动态及剩余
油饱和度图综合分析,2890层边水沿北东及南西两个方向侵入。24H2关井前含水较高,但油藏采出程度只有14.7%,表明边水为指进,并未整体水淹,仍有挖潜空间。2.2.6地层能量容积法计算2890层水体体积约为
原油体积的52.17倍,水体能量较充足。根据天然能量评价图版,2890层累产油4.78伊104m3,原始地层压力28.62MPa,2018年4月测压23.97MPa,属于天然能
表1目标区块储层油水界面及隔夹层分布统计表层位油藏类型油水界面/m隔夹层分布压穿见水风险
2600边水油藏2578.0上隔层:20.38m~25.72m下隔层:3.5m~9.45m低
2890边水油藏2892.3上隔层:7.07m~13.56m下隔层:3.5m~6m较低
2900底水油藏2908.2与底水间无有效夹层高2980底水油藏2988.7与底水间无有效夹层高
图322H1及24H2井生产曲线500450400350300250200150100500
日产油日产液含水率
2016/11/62016/12/262017/2/142017/4/52017/5/252017/7/14
1009080706050403020100400350300250200150100500
日产油日产液含水率
1009080706050403020100
22H124H2
石油化工应用2019年第38卷48