稠油油藏的特点及分类
委内瑞拉
2、稠油的粘度对温度非常敏感,温度增加,粘度急剧下降
表4 我国几个油田稠油及国外典型稠油油田粘—温资料
粘 度 30 油田 辽河 克拉 玛依 胜利 河南 委内 瑞拉 高升 齐 40 九一 3区 单2 —1 古城 拉古 尼亚 斯 阿萨 巴斯 卡 冷湖 和平 河 20461 43℃ 500 2025 2793 220 16495 11809 38℃ 6700 43℃ 14200 15700 43℃ 14200 14700 53℃ 1720 46℃ 8800 7001 49℃ 2500 2748 1050 6363 1307 71℃ 480 58℃ 3250 63℃ 800 61℃ 2370 902 1245 495 662 100 2707 679 82℃ 230 580 83℃ 235 85℃ 480 151 103℃ 159 102℃ 91 178 79 119℃ 49.5 112℃ 103 1006 375 216 293 377 178 214 93℃ 38 115 25 40 50 60 温度,℃ 70 80 90 100 120
表6 辽河高升油田高3—5—13井不同深度原油性质
取样井段 m 1541—1545 1548—1575 1582—1601 1606—1618 1652—1663 原油相对 密度 0.904 0.942 0.9551 0.9657 0.9676 脱气原油粘度 (50℃)mPa.s 895 1334 4012 9406 10202 含蜡量 % 5.12 5.20 5.6 5.8 5.3 沥青及胶 质含量 % 42 44 46
20.3%。相对密度为0.925,在油层条件下粘度为70—130
mPa.s,这是典型的“双高”原油,也属稠油类型的原油。 另外,有些含蜡量高,但沥青胶质含量低的原油,这种 原油属高凝油,而不是稠油。
稠油油藏的特点及分类
6、同一油藏,原油性质在垂向油层的不同井段及 平面上各井之间常常有很大的差别。在同一油田或油 区,其原油性质相差更大。
表3 稠油组分对比表
国家 中国 加拿大 油田 高升 孤岛 Athabasca Cold Lake Peace Rive Jobo 原油相对密度 0.94—0.96 0.946 1.015 0.994 1.026 1.020 组成成分,% 芳烃+烷烃 胶质 51.3 45.4 59.3 32.9 58.61 23.39 56.68 28.32 50.0 30.50 66.0 25.4 沥青 3.3 7.8 18.0 15.0 19.5 8.6
九区 黑油山 六东区 风城重 1 井区 单家寺 草桥 孤岛 胜坨三 区 枣园枣 北 羊三木
60~65 75 75 61
表2
我国几个稠油油田原油的初馏点及馏分
初馏点,℃ 153.5 130 220 170 馏分(300℃) 9.5 13.5 5.9 12.1
油藏的特点、分类
油田 辽河高升 胜利孤岛 河南井楼 胜利单家寺
油区
加 拿 大
76℃ 750
稠油油藏的特点及分类
稠油油藏的特点及分类
3、稠油中的硫、氧、氮等杂原子含量较多。
加拿大阿尔伯达重油中杂原子占总重量的21%—29%;美国、 加拿大及委内瑞拉的重油含硫量高达3%—5%,而我国稠油中一 般含硫仅0.5%左右,最高2%。
4、稠油中含有较多的稀有金属;
稠油中含有较多的稀有金属,尤其值得注意的是镍和钒。
稠油油藏的特点及分类
一、稠油的一般特性 二、稠油的分类标准 三、稠油油藏的特点 四、我国稠油的类型 五、稠油油藏流体及岩石热特性 六、热采物模技术
稠油油藏的特点及分类
一、稠油的一般特性
1、稠油中的胶质与沥青含量高,轻质馏分少;
稠油中的胶质与沥青含量高,轻质馏分少(300 ℃ 条 件下,轻质组分一般仅在10%左右),而且,随着胶质与 沥青质含量增高,稠油的粘度及密度也增加。因此,高粘 度和高密度是稠油最主要的特征,这也是区别于普通稀油
委内瑞拉
加拿大
稠油油藏的特点及分类
5、稠油中含蜡一般较少,但也有极少数油田是
“双高”原油,即沥青胶质含量高、石蜡含量高,
表征为高粘度高凝固点原油。
我国多数稠油油田原油中的含蜡量仅5%左右,一般不 超过10%,因而凝固点也较低。但也有少数油田,如大港 的枣园油田,原油中的沥青胶质含量为17.8%,含蜡量为:
的主要指标。
稠油表1 新疆、胜利、大港油区主要稠油油田原油特性油藏的特点、分
油田 埋深 m 160~ 230 地面 露头 450 244~ 254 1100~ 1200 820~ 960 1200~ 1400 1300~ 1400 1736~ 2036 1220~ 1430 20 20 54~57 油层温 度,℃ 18~19 相对密 度 0.924~ 0.950 0.9149 0.910~ 0.930 0.9558 0.980~ 0.990 0.9671 ~1.061 0.950~ 0.990 0.9623 ~0.988 7 0.925 0.950~ 0.960 粘度 mPa.s (50℃) (20℃) 2300~ 15000 345 (20℃) 1000~ 6000 6247~ 11305 8984~ 55880 10163~ 47223 250~ 5700 2000~ 4000 2262 289~ 1073 胶质沥青 含量,% 26~30 22.6 45 33.6 24.7 含蜡量 % 2~5 0.77 3~6 4.7 1.85 3.4 29~44 29~36 17.8 21 5~7 3~20 20.3 5~6 凝固点 ℃ -20 -22 -20 2~15 12 -11~12 -8~-32 7~20 23~35 -6~-13
稠油油藏的特点及分类
表5 典型稠油中金属元素含量
油区 中国 油田 克拉玛依九浅 1 高升 王官屯 羊三木 孤岛 波斯肯 蒂亚胡安那 何包 阿萨巴斯卡 冷湖 B 镍,×10—6 10.83 122.5 91.5 25.8 16.6 150 38 106 100 70 钒,×10—6 0.40 3.10 0.50 0.90 2.50 1200 284 390 250 240
稠油油藏开采技术ppt课件
16
中途日落油田Potter试验区(27USL井区)
23
根据辽河油田的资料,若采用φ177.8mm套 管、φ114.3mm隔热油管,则环空有水时,井筒 总传热2028W/m2℃,环空注入氮气、无水时, 井筒总传热系数为10W/m2℃,即井筒热损失将降 低12倍。
在新疆九6区J11油藏,注氮气后平均周期产 油580t,比上个周期提高218t,周期生产293d, 生产时间延长了51d。与纯蒸汽吞吐的井相比,在 相同条件下,注氮井平均周期产量达到1026t,周 期生产天数293d,油汽比0.45,回采水率104%, 而单纯注蒸汽井平均周期产油238t,周期生产天 数81d,油汽比0.11,回采水率474.%。这相当于 注氮气使蒸汽吞吐地层弹性能量增加0.66倍。
27
2、电动潜油泵举升稠油
电动潜油泵(ESPs) 耐温达149℃,泵效4470%, 免修期一般为1419个月。优点是具有处理大流量 的能力,排量一般在164100m3/d;下井深度可达 4500m。缺点是耐温问题限制了下泵深度;不适 用于低产井、高含气井、出砂井和结垢井等。
通过改进, 对于开采稠油,应选用大型马达和 泵,并可调泵级。利用修改的数据设计泵级以处理 高粘度的研究非常成功;现在在委内瑞拉Orinoco 稠油区用电潜泵每天产油400m3以上,并且设备工Hale Waihona Puke 作期平均在14个月以上。12
二、稠油开采新工艺新技术
(一)稠油热采工艺技术
孤岛油田稠油油藏特征与技术对策
浅谈孤岛油田稠油油藏特征与技术对策[摘要]孤岛稠油开发了20年,目前面临的矛盾十分突出。
ng5和ng6稠油环整体一次加密调整已基本完成,进入高轮次吞吐阶段,产量呈下降趋势,加上老区逐步进入高轮次吞吐期,产量继续上升的空间有限。
本文针对孤岛稠油的现状提出了以油藏特征分析为基础,稠油热采配套开发技术为手段的一系列具有孤岛特点的开发技术,并在矿场实践中取得较好效果。
[关键词]孤岛油田稠油油藏特征技术对策中图分类号:te933.1 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)08-016-01前言孤岛厂稠油属于边际稠油,受边底水和注水水侵影响大,特别是目前已进入高含水高轮次深度开发阶段,投资风险和技术难度不断增大。
在这种情况下,稠油产量保持持续增长以及今后的挖潜方向是摆在开发工作者面前期待解决的难题。
1 孤岛稠油开发现状孤岛稠油热采起步于1991年8月的中25-420和中24-421等2口试验井的蒸汽吞吐试验,1993年1月开辟了中二北馆5稠油热采先导试验区。
孤岛稠油开发了20年,目前面临的矛盾十分突出。
ng5和ng6稠油环整体一次加密调整已基本完成,进入高轮次吞吐阶段,产量将呈下降趋势,目前含水大于80%的井已达504口,占总井数的66.6%,较2008年同期增长2个百分点;近几年投入的ng3-4稠油环油藏品位低,调整潜力小,热采开发效果差;同时,随着勘探程度的增高,新增动用热采储量不足的矛盾加剧,加上老区逐步进入高轮次吞吐期,产量继续上升的空间有限。
2 稠油油藏特征与开发对策2.1 实施井网加密,提高采收率孤岛采油厂热采开发实践发现,吞吐加热半径有限,井间剩余油富集,井网加密是动用井间剩余油最为有效的技术手段。
“十五”以来,对油层厚度大、基础井网较完善的馆5稠油环采用直井加密,投产一次加密井128口,产量为周围老井的1~1.5倍,含水低5~15个百分点,平均单井增加可采储量2.2万吨,提高采收率18.7%。
稠油开采技术
这主要是由于高温高压蒸汽的热溶解作用和冲刷
作用,可以把井筒附近钻井颗粒等堵塞物溶解掉或
冲洗到底层深处去,使井筒附近渗透率提高。
3. 热膨胀作用。 原油受热产生体积膨胀,会把一部分原油从地 层孔隙中挤出,增加了驱替作用。 4. 气驱作用。 当向地层注蒸汽时,温度升高,原油当中的溶 解气即轻质组分被汽化并产生体积膨胀,形成溶解 气驱,使驱油能量增加。
力和蒸汽温度。
3. 饱和水、饱和蒸汽及蒸汽干度。当水沸腾汽化后, 汽化电水分子与回到水中的水分子数相等时达到动 态平衡,这种状态成为饱和状态。处于饱和状态的
蒸汽和水成为饱和蒸汽和饱和水。饱和蒸汽的体积
所占饱和水与饱和蒸汽体积之和的百分数成为蒸汽
干度。
4. 吞吐周期。是指从向油层注汽、焖井、开井生产
5. 重力驱作用增加。 蒸汽被逐日到地层以后,就会上升到地层顶部, 同时凝析液和被加热的原油靠重力作用流到井底被 采出,这时油层留下的空间又马上被蒸汽、水及从 冷带流入的原油充满。由于蒸汽不断注入蒸汽带中,
蒸汽带不断向垂向及横向发展,知道整个油层,原
油重力驱作用比注蒸汽前明显增加。
1. 蒸汽注入速度的影响。 当注入相同数量的蒸汽时,如果注入速度低, 由于热量散失会使储存在油层中的热能减少,油层 加热半径就小,受热降粘的可采出油量就减少。若 注入的速度高,可以减少热能的损失,则油层的加 热半径大,受热降粘的可采出油量就多,吞吐效果 好。但蒸汽注入速度要受注汽设备和地层压力的限 制,只能在允许的条件下尽可能提高蒸汽注入速度。
中国石油
由NordriDesign提供
1、稠油的概念
1.1稠油的基本特点 1.2影响稠油粘度的因素 2、稠油开采的方法 2.1稠油常规开采
稠油油藏的开采技术和方法
沥 青跚 。
2 稠油油藏 的开 采技术和方法H ]
2 1 热 力采油 .
t 以上 在美 国, 油蒸汽驱热采技 术属 国际领 先 ; 稠 在加 拿大 , 稠
油开发主要靠 S GD( 汽辅 助下 的重 力泄 油) 术 ; A 蒸 技 在委 内瑞
~
继续 向油层 中注入氧化剂( 气或 氧气) 空 助燃形 成移 动的燃烧 前 缘( 又称燃烧带) 。燃烧带前后 的原 油受热降 粘 、 蒸馏 , 蒸馏 的轻
质 油、 蒸汽和燃烧烟气 驱向前 方 , 未被蒸 馏的重 质碳 氢化合 物在
10 0 a- ( 7 8 ) 50 MP s3 . ℃ 将重质 原油分为 I、 Ⅲ类 ; 者将密 Ⅱ、 后
热力采油主要 是通过 一些 工 艺措施 使油 层 温度升 高 , 降低
稠 油粘度 , 使稠 油易于流动 , 而将 稠油采 出。其 主要 方法有蒸 从 汽吞吐 、 汽驱 、 蒸 火烧油层 、 热水驱等 。
拉, 稠油开发技术主要放在 了改善蒸 汽吞 吐开采效 果上[ ; 1 而在 _
我国 , 由于重油沥青资源分布 广泛 , 已在 1 个 盆地发现 了 7 2 o多 个重质油 田 , 预计 其资源 量可达 3 0 0 t以上吐 。因此 , 0 X1 ] 稠油 的开采具有很大的潜力 , 但对 于稠油油 藏的特 点 , 常规 的开采技
大量文献资料 , 综述 了稠油 开发的各种有 效技 术和方 法, 并针 对我 国稠 油油藏 开发 的特 点 以及 未 来的发展 动 态提 出了
相应的建议 。
关键词 : 油油藏 ; 稠 热力采油 ; 学采 油; 化 微生物采 油; 冷采技 术
稠油油藏开发技术探讨
快 周期 递减 过大 , 采注 比则呈现 剧 烈下 降的趋 势。 采 注比 上升, 则采 油 可 以比较 容易的采出。 S A G D 技术最 大的优势在于蒸 汽不断的扩 散可以 量便 增大 , 因此 对采 注 比的合 理控 制对 保证 和稳 定一个 地 区的产量 有 拓宽热 通道宽 度, 会更大限度 的提高蒸汽 与油层的接触面积 , 极大提 高 着至关 重要 的作用 。 实际上 , 稠 油采 注比的 变化规 律 , 除 了和外 部 因素 了蒸汽 热能的利用效率。 水平井S A G D 井对 配置一 般分为3 种类型 : 双 水 有关 外, 还 和原油性 质和储层条件、 举升工艺等 有关。 平井、 水平 井直并 井组合方式 、 单井S A G D 模式 。
地 层 中变 成热 的流 体 , 将原油驱赶 到生产 井的四周 , 然后被开 采出来 。 参考文献 蒸汽吞 吐方 式十分方便 , 短时 间内便可 降低稠 油度 , 达 到开采 指标 , 控 【 1 】 黄青华. 浅 谈稠油油藏的开发 技 术[ J ] . 科技创新导报 , 2 0 0 8 , 8 ( 0 . 制也 比较容 易 , 但是 成 本较 高, 反复 注高温 蒸汽 也有一定危 险性 , 蒸汽 【 2 】 李涛, 何芬 , 班 艳华, 马立军, 孟立新. 国内外常规稠油油藏开发综述 【 5 】 崔金建 . 稠油油藏开发新技 术[ J ] . 内江科技 , 2 0 1 5 , 6 ( 2 5 ) . 【 4 】 王英斌 , 董晶晶, 杨洪, 刘强. 稠油油藏开发技 术对策分析[ J ] . 内蒙古石 类似 , 需 要 注入 井和生 产井, 按 照一 定的排 列规律 组成 网状结 构。 火烧 油化工, 2 O 1 1 , a ( 2 8 ) . 油 层开采 技术是利 用原油受热 —方面物 理性质会改变 , 另一方面 可能发 【 5 】 王君, 范毅 . 稠油油藏的开发技术和方法[ J ] . 西部探 矿工程 , 2 0 0 6 , 6 . 火烧 油层 又称作火 驱采 油方式 , 与注蒸 汽热, 但 效果显现慢 , 费用 回收周期长 。 ( 2 ) 火烧 油层开发技 术
底水稠油油藏水平井见水特征及影响因素
N A T UR AL GA S AND OI L
2 0 1 5年 1 0月
1 0 0
步过渡到 高 含水 阶段 , 主 要是 由于 水 平井 段 存 在 高 渗 带, 井筒 内一点 见 水后 带动 局部 见 水 , 最 终达 到 高含 水 期 。水油 比( WO R) 曲线随着 开发 时间 的延长 而逐 渐增 3 ) : 1 0 3—1 0 7 .
4 结 论
1 ) 利 用 角 点 网格 、 随机建模 方法 建立 了基于 X H 2 7
Wa n g T a o,Z h a o J i n y i .I n l f u e n c i n g F a c t o r s o f Wa t e r C u t f o r
水平井不 同避水 高度的水侵规 律 ( 日为油藏厚 度 ) , 模拟
无 因次避水 高度分别 为 0 . 1 , 0 . 3 , 0 . 5 , 0 . 7和 0 . 9 H 的五
种情况 。
从不 同避水 高 度条 件 下 的含水 率 及 累积产 油 量 随
着 避 水 高 度 的变 化 曲 线 ( 图6 ) 可 以看 出 , 随 着 水 平 井 避
1
,_ 、
薄
扣
生产 时 间, d
b ) 水 油 比及 水 油 比导 数 变 化 曲 线
图 5 多点 见 水 整 体 水 淹
3 水 平井见水 影响 因素
3 . 1 水 平 井 设 计 参 数
a ) 含水 率随水平段长度 的变化
3 . 1 . 1 水 平 井避 水 高 度 的 影 响 水 平 段 长度 2 1 0 m, 在 其 它 参 数 不 变 的情 况 下 , 模 拟
油气藏类型及油气田分类
油气藏类型及油气田分类圈闭油、气运移到储集层中以后,还不一定形成油气藏。
只有在运移的道路上遇到遮挡,阻止它继续前进时,才能集中起来,形成油、气藏。
这种由于遮挡而造成的适于油、气聚集的场所,通常称为圈闭。
圈闭的形成必须具备以下三个条件:一是储集层,是具有储集油、气空间的岩层;二是盖层,它是紧邻储集层的不渗透岩层,起阻止油气向上逸散的作用;三是遮挡物,它是指从各方面阻止油、气逸散的封闭条件。
上述三方面在一定地质条件下结合起来,就组成了圈闭。
在不同的地质环境里,可以形成各式各样的圈闭条件,根据圈闭成因,一般可将圈闭分为构造圈闭、地层圈闭和岩性圈闭三种类型。
油、气藏类型根据圈闭类型的不同,可以将油、气藏分为构造油气藏、地层油气藏和岩性油气藏三大类。
构造油气藏的基本特点是聚集油、气的圈闭是由于构造运动使岩层发生变形或变位而形成的,主要有背斜油、气藏和断层油、气藏。
地层油气藏是指地层圈闭中的油气聚集。
岩性油气藏是由于沉积环境变迁,导致沉积物岩性变化,形成岩性尖灭体和透镜体圈闭,在这类圈闭中形成的油气聚集。
常见的潜山油气藏是以地层圈闭为主,也有构造、岩性作用的复合成因的油气藏根据油气藏油层中有无固定隔层,可以将油气藏分为层状油气藏和块状油气藏。
层状油气藏是指油层呈层状分布,油气聚集受固定层位限制,上下都被不渗透层分隔的油气藏,各层具有不同的油(气)水系统。
块状油气藏是指油层顶部被不渗透岩层覆盖,而内部没有被不渗透岩层间隔,整个油层呈块状,具有统一油(气)水界面的油气藏。
根据地层中的原油性质,可以将油气藏分为稠油(重油)油藏、普通黑油油藏、挥发性油藏、凝析气藏和天然气藏。
稠油(重油)油藏是指地下原油粘度大于50毫帕秒(原油比重大于0.9,API重度小于25度)的油藏,液体颜色一般为粘稠黑色。
普通黑油油藏是指地下原油粘度低于50毫帕秒(原油比重在0.82~0.9之间,API重度在25~41度)的油藏,液体颜色一般为黑色。
《稠油油藏渗流机理研究及开发方式优选》范文
《稠油油藏滲流机理研究及开发方式优选》篇一一、引言随着能源需求的日益增长,稠油油藏的开发显得尤为重要。
稠油因其高粘度、高密度等特点,其开采难度较大,因此,研究稠油油藏的滲流机理及开发方式的优选对于提高采收率、降低开发成本具有重要意义。
本文旨在通过深入分析稠油油藏的滲流特性,提出优化开发方式的方法和策略。
二、稠油油藏的滲流机理研究稠油油藏的滲流是指在地层条件下,稠油在多孔介质中的流动过程。
由于稠油的粘度高,流动性差,其滲流过程受到多种因素的影响,包括岩石的物理性质、温度、压力等。
首先,岩石的物理性质对稠油的滲流具有重要影响。
岩石的孔隙度、渗透率等参数决定了稠油在多孔介质中的流动路径和速度。
此外,岩石的润湿性也会影响稠油的滲流过程,润湿性较好的岩石更有利于稠油的流动。
其次,温度和压力对稠油的滲流也有显著影响。
随着温度的升高,稠油的粘度降低,流动性增强;而压力的变化则会影响到滲流的驱动力和阻力。
三、开发方式的优选针对稠油油藏的特点,开发方式的优选应综合考虑地质条件、工程技术和经济效益等因素。
首先,热采技术是开发稠油油藏的有效方法之一。
通过向地下注入热能,降低稠油的粘度,提高其流动性,从而便于开采。
同时,热采技术还可以改善岩石的润湿性,有利于稠油的滲流。
其次,水平井技术也是提高稠油采收率的有效手段。
水平井能够增加泄油面积,延长井筒与油层的接触时间,从而提高采收率。
同时,结合多段塞注气等技术,可以进一步提高水平井的开发效果。
此外,注蒸汽技术、注CO2技术等也是值得考虑的开发方式。
这些技术可以通过改变地下环境的物理化学性质,降低稠油的粘度,提高其流动性。
同时,这些技术还可以减少对环境的污染,具有良好的环保效益。
四、结论通过对稠油油藏的滲流机理及开发方式的深入研究,我们可以得出以下结论:1. 稠油油藏的滲流受到多种因素的影响,包括岩石的物理性质、温度、压力等。
因此,在开发过程中应充分考虑这些因素的作用。
2. 热采技术、水平井技术等是开发稠油油藏的有效方法。
特超稠油油藏开发配套技术适应性分析及研究
特超稠油油藏开发配套技术适应性分析及研究摘要:克拉玛依油田九7区齐古组油藏是典型的超稠油油藏,而油藏东北部的83口油井50℃原油粘度变化在3380-231439mpa.s 之间,平均为34150mpa.s,属特超稠油,投产初期无法正常生产,2006、2007年连续两年冬季处于停产状态,两年时间累积油汽比仅0.04,吞吐效果差。
在这四年中作业区一直致力于油井的精细化管理,紧跟公司科学管理理念,始终坚持”以科技生产为主导”的管理方式,对油井的高粘、出砂、汽窜等主要生产难点进行了一系列的技术攻关,根据九7区适应性从结构设计、加工工艺、现场应用效果先后利用过热蒸汽、双管井掺热、组合式吞吐、短周期快节奏生产等综合治理并对其进行了效果分析。
关键词:高粘出砂汽窜热蒸汽双管井掺热组合式吞吐短周期快节奏效果分析影响因素一、油区基本情况九7区齐古组稠油油藏位于克拉玛依市区东北45km处,西部与九8区、东部与九6区相邻,是九区原油粘度最高的区块。
二、油藏地质特征九7区齐古组油藏储层物性好,据物性分析储层孔隙度分布范围在20~37%之间,平均30.6%,水平渗透率为100×10-3~20000×10-3um2,平均1407×10-3um2,属大容量、高渗透储集层。
九7齐古组油藏主要受岩性及构造控制,构造高部位由断层遮挡;中细砂岩物性好、储集条件好、含油饱和度高,含砾砂岩和粗砂岩次之,砂砾岩含油性变差或不含油;油藏埋藏浅、原油粘度高。
三、吞吐生产特征及效果评价1.开发简况九7区齐古组油藏的开发过程中采取先易后难的策略进行滚动开发:1992~2002年对油藏中部的低粘区域进行试验开发,合计投产井60口;2005年在老区的东部和北部扩边投产新井114井。
2006年扩边西北部和东北部两个区域,西北部靠近2005年扩边井西部的10口油井。
九7区东部齐古组油藏于2006年开发,以70×100m井距反九点井网部署油井83口,其动用面积0.7km2,地质储量123.6×104t,其中直井79口,水平井4口。
常规稠油油藏开发调整技术研究与应用——以高浅北区为例
础上 , 归 纳总 结常 规 稠 油 油藏 特征 和 成 熟 的 开 发 技
气 渗透 率一 般大 于 1 m , 胶 结物 以泥质 为 主 , 泥质 含 量较 高 , 多数大 于 1 O , 出砂严 重 。
增, 稠 油 油藏 储量 的开 发 动用 已逐 渐 成 为 油 气 产 量
的增 长点 。
常 规 稠油 油 藏 是 稠油 油 藏 的 最具 典 型 类 型 , 本
文 在 对 国 内外 典 型 常 规 油 藏 开 发 特 征 深 入 调 研 的基
i n 。油 层物性 好 , 胶结疏松, 非均质严重, 非 均 质 系
2 常规 稠油 油藏 开发 方式 与对 策
目前 国内外 常规 稠油 油藏 的主 要开发 方式浅 北 区 稠 油 油 藏 原 油 性质
具有 “ 三 高一低 ” 的特点, 即 原 油 密度 高 , 黏度 高 , 胶
质沥 青质 高 , 凝 固点低 。地 面 原 油 黏度 为 3 0 0 ~5 0 0
摘要: 常规 稠 油 油 藏 地 层 胶 结 疏 松 , 原 油黏 度 大 , 流 动性 差 , 生 产 过 程 中 易造 成 油 井 出砂 和 边 、 底水 突进 等问题 , 严 重 制 约 了常 规 稠 油 油藏 的 开采 速 度 和 开 发 水 平 。 针 对 高浅 北 区 常规 稠 油 油藏 开发 中存 在 的 问 题 , 在 精 细 油藏 描 述
地层 压 力下原 油 密度 为 0 . 9 1 0 6 g / c m。 , 黏度 9 0 . 3 4
mP a・ S , 属 于未饱 和 的常规 稠油 油藏 。
1 . 2 地 质 特 征
