水平井开发低渗薄层碳酸盐岩油藏关键技术——以让纳若尔油田为例
《2024年缝洞型碳酸盐岩油藏主体开发方式研究》范文

《缝洞型碳酸盐岩油藏主体开发方式研究》篇一一、引言缝洞型碳酸盐岩油藏因其特殊的地下结构,一直以来都是石油开采领域的难点与重点。
该类油藏由于受到地壳运动的影响,形成复杂且多样的地下孔洞、裂缝和缝隙网络,这使得石油开采工作异常复杂且困难。
随着对能源需求的增长及科技的发展,探索缝洞型碳酸盐岩油藏主体开发方式的研究,成为国内外众多学界及工业界关注的焦点。
本文将围绕缝洞型碳酸盐岩油藏的特点、现有开发方式及其优缺点,以及新型开发方式的探索与实证分析等方面展开研究。
二、缝洞型碳酸盐岩油藏特点缝洞型碳酸盐岩油藏的特点主要体现在以下几个方面:一是地下孔洞、裂缝和缝隙网络复杂,导致油气难以自然汇聚到采收点;二是地质条件复杂多变,导致同一区块内储层差异巨大;三是该类油藏多位于深水或深海区域,对开发技术和设备的耐压、耐高温等性能要求较高。
三、传统开发方式及其优缺点目前,针对缝洞型碳酸盐岩油藏的常规开发方式主要包括水平井开发、多级井筒注水及复合钻井等。
水平井开发方式通过扩大井筒的面积来增加油气与井筒的接触面积,从而提升开采效率;多级井筒注水则通过增加井筒深度及多个注水点来强化对储层的压力传导;复合钻井则是将垂直井与水平井结合,实现多点位的油气采集。
然而,这些传统方式的共同缺点在于难以适应复杂的地下网络系统,开发成本高且易导致产能损失。
四、新型开发方式探索为解决传统开发方式的不足,学术界与工业界不断探索新型的缝洞型碳酸盐岩油藏开发方式。
一种新兴的开发思路是利用先进的物探技术对地下缝洞网络进行精准的定位和成像,通过智能化、自动化设备实现无人化或小规模人工干预的开采模式。
同时,利用高效节能的开采设备及高效的钻井技术,以实现降低成本和提高产能的目标。
此外,数字化油田的建设也正逐渐成为主流趋势,通过实时监控和数据传输,实现油藏管理的智能化和精准化。
五、实证分析与研究进展在多个典型的缝洞型碳酸盐岩油藏地区进行的实证分析表明,新型的开发方式在技术上已初步实现可行性和可靠性。
薄层底水碳酸盐岩油藏水平井含水上升模式及优化注水技术

收稿日期:2019-02-21;修回日期:2019-06-05;网络首发日期:2019-08-09 基金项目:国家科技重大专项“伊拉克大型生物碎屑灰岩油藏注水开发技术研究与应用”(编号:2017ZX05030-001)和“超高压有水气藏高
效开发技术”(编号:2016ZX05015-002)联合资助 作者简介:孙亮(1987—),男,中国石油勘探开发研究院在读博士研究生,研究方向为油气田开发。地址:(100083)北京市海淀区学院路
bonate reservoir with bottom water. Lithologic Reservoirs,2019,31(6):135-144.
薄层底水碳酸盐岩油藏水平井含水上升模式 及优化注水技术
孙 亮,李 勇,杨 菁,李保柱
(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)
摘要:水平井含水上升问题日益突出,对油田的产能建设影响较大。通过分析中东 A 油田 KH 油藏水
平井含水上升的主控因素及模式,研究薄层底水碳酸盐岩油藏水平井含水上升规律,并有针对性地提
出注水开发优化技术。基于岩心描述、铸体薄片、全直径岩心 CT 成像测井资料以及生产动态分析,厘
清了影响薄层底水碳酸盐岩油藏水平井含水上升的主控因素,高渗条带、裂缝带、高黏油的分布以及底
水能量的强弱为主要地质因素,开发技术对策如注采比、注采强度以及水平井与储层的关系为主要开
中图分类号:TE344
文献标志码:A
Water-cut rising patterns and optimal water injection techniques of horizontal wells in thin carbonate reservoir with bottom water
碳酸盐岩地层漏失水平井卡钻泡酸解卡技术

碳酸盐岩地层漏失水平井卡钻泡酸解卡技术邓昌松;李兴亭;冯少波;宋周成;刘正【摘要】为了提高碳酸盐岩油气藏的钻井成功率和采收率,选用水平井进行钻探与开发,但水平井极大加剧了储层钻探难度与风险.碳酸盐岩水平井卡钻的处理措施受井眼轨迹限制,常规处理手段效果不佳,通过实践证明泡酸解卡方法很有技术优势.漏失水平井泡酸解卡最大难题是解决酸液漏失问题,可通过酸液类型、注酸方式等手段解决.通过优选酸液类型,利用酸液黏度控制好漏失速度,使更多的酸液参与解卡反应.注酸方式对泡酸解卡成败影响大,要根据漏失速度、卡点位置、钻井复杂等因素,合理选择正循环、反推还是综合注酸法.碳酸盐岩水平井卡钻采用泡酸方式解卡实用性强,对类似复杂问题具有指导和借鉴作用.【期刊名称】《钻采工艺》【年(卷),期】2018(041)005【总页数】4页(P28-31)【关键词】碳酸盐岩;井漏;泡酸解卡;水平井卡钻;钻井事故【作者】邓昌松;李兴亭;冯少波;宋周成;刘正【作者单位】中石油塔里木油田公司;中石油塔里木油田公司;中石油塔里木油田公司;中石油塔里木油田公司;中石油塔里木油田公司【正文语种】中文随着对油气能源需求的不断增加及可开采油气的不断减少,碳酸盐岩储层将是今后油气勘探开发的主要战场。
碳酸盐岩储层地质条件相对复杂,钻探过程中极易发生漏失、卡钻等钻井事故[1]。
由于水平井具有贯穿油气层段长、单井产量高的特点,受到各油田公司的广泛重视。
碳酸盐岩水平井钻遇裂缝、孔洞、洞穴的几率大,发生溢流、井漏、卡钻等钻井复杂的概率相应增加[2]。
对于水平井卡钻的处理,主要依据地层特性和卡钻类型,采取泡油、泡解卡剂、震击、倒扣、套铣、降压解卡等处理方法[3]。
对于水平井裸眼长,卡钻时井斜接近90°,给事故处理方法的选择带来很大的局限,常用的套铣、倒扣、对扣等处理手段存在极大风险。
一些井通过泡油、泡解卡剂未解卡,而采用泡酸方式就能成功解卡。
通过实践证明,对于碳酸钙、碳酸氢钙地层,采用泡酸方式是一种非常有效的解卡方法[4]。
低孔特低渗石炭系火山岩油藏储层特征及水平井开发实践

低孔特低渗石炭系火山岩油藏储层特征及水平井开发实践低孔特低渗石炭系火山岩油藏是一种比较特殊的油藏类型,其储层特征及水平井开发实践备受关注。
本文将对低孔特低渗石炭系火山岩油藏的储层特征及水平井开发实践进行综述和分析。
低孔特低渗石炭系火山岩油藏是指岩性中含有火山岩的石炭系油藏,其储层特征主要表现为孔隙度低、渗透率低、非均质性强和裂缝发育。
低孔特低渗石炭系火山岩油藏的储层岩性主要有流纹石、石英岩、砂岩和页岩等,其中火山岩的存在使得储层孔隙度低,渗透率低。
1. 孔隙度低火山岩的孔隙度通常较低,尤其是流纹石和石英岩等岩性,孔隙度往往在1%以下。
这种孔隙度的低下使得油气在储层中的储集受到了一定的限制。
2. 渗透率低火山岩属于非常致密的岩性,其渗透率往往在0.1mD以下,甚至更低。
这意味着油气在火山岩储层中的运移速度非常慢,对于油气的开采造成了一定的困难。
3. 非均质性强火山岩层的非均质性通常比较强,不同的岩性交替分布,使得储层的物性参数存在较大的差异,油气的产能也表现出不均匀性。
4. 裂缝发育在一些特定条件下,火山岩油藏的裂缝发育情况较为明显,这些裂缝对储层的渗透性和孔隙度起到了积极的作用,对于改善储层性质具有一定的意义。
以上就是关于低孔特低渗石炭系火山岩油藏的储层特征的简要介绍,可以看出该类油藏的特点非常明显,对于油气的开采具有一定的挑战性。
接下来我们将针对此类油藏的开发实践进行讨论。
水平井开发是针对储层特性的一种有效开发手段,对于低孔特低渗石炭系火山岩油藏也是一种非常有效的开发方式。
水平井开发实践在这类油藏中的应用主要包括以下几个方面:1. 单井多水平段水平井开发低孔特低渗石炭系火山岩油藏的非均质性较强,储层的物性参数存在一定差异。
采用单井多水平段的水平井开发方式可以最大限度地增加油气的产能,提高油井的开采效率。
这种开发方式主要应用于裂缝发育明显的油藏中。
2. 水平井组合开发水平井组合开发是指在同一区块内采用多口水平井进行开发,通过布置合理的水平井组合,最大程度地提高油气采收率。
水平井开发技术在薄层稠油油藏中的推广应用

水平井开发技术在薄层稠油油藏中的推广应用杨新华【摘要】2007年以来,面对孤东采油厂化学驱单元投入不足、水驱单元稳产难度大、稠油油藏特别是薄层稠油油藏储量动用差的问题,结合薄层稠油油藏的开发现状及特点,推广应用了"六位一体"的水平井开发技术,将水平井作为一项系统工程,突出各个系统节点,取得了比较好的开发效果,为薄层稠油油藏储量动用率、采收率的提高以及后续产能接替提供了有力的技术保障和现实依据.【期刊名称】《内江科技》【年(卷),期】2011(032)004【总页数】1页(P112)【关键词】水平井;薄层稠油油藏;应用;地层对比;沉积微相【作者】杨新华【作者单位】中国石化胜利油田分公司孤东采油厂地质研究所【正文语种】中文稠油产量占采油厂的产量比重是逐年递增,目前如何确保稠油产量的相对稳定对于采油厂的科学可持续发展具有重大意义。
2007年以来,在孤东油田九区和新滩油田KD18块、KD32块等单元实施以水平井加密为主的老区井网加密调整方案,同时在新区产能建设中也突出水平井技术的应用,将水平井作为一项系统工程,突出各个系统结点,实施“三化一控”的水平井动态管理理念为支撑,推广应用“六位一体”的水平井开发技术,实现了水平井技术应用观念上的转变即从中厚油藏向薄层油藏的转变,为稠油油藏的开发及后续产能接替提供了技术保障和现实依据,并取得了比较好的开发效果。
(1)精细构造与地层对比,井震联作,为水平井钻遇有效储层提供依据。
首先是精细构造解释,利用地震剖面这一反应储层最直接的资料,并充分利用工程测井等其他资料,做到地震与地层对比的有机结合;二是精细地层对比,应用“相控旋回”对比方法,按“旋回对比、分级控制”的技术流程[1],在研究区开展高精度成因地层等时对比;三是研究沉积微相平面分布,沉积微相的研究能够指导一定区域特别是井控程度较差区域的储层预测,同时为水平井地质设计、轨迹跟踪调整及后续开发管理提供指导。
《2024年超低渗透油藏水平井出水机理研究》范文

《超低渗透油藏水平井出水机理研究》篇一一、引言随着油田开发程度的不断提高,超低渗透油藏逐渐成为油气开采的重要领域。
水平井技术作为提高低渗透油藏采收率的关键手段,在实际应用中发挥了重要作用。
然而,在开采过程中,水平井出水问题成为制约油田稳产、高产的重要因素之一。
因此,研究超低渗透油藏水平井出水机理,对于指导油田开发、提高采收率具有重要意义。
二、超低渗透油藏特点超低渗透油藏是指渗透率较低、储层物性较差的油藏。
其特点包括:储层非均质性强,渗透率差异大;油层薄,单井控制储量小;油水关系复杂,易出现水淹等问题。
这些特点使得超低渗透油藏的开采难度较大,尤其是水平井出水问题尤为突出。
三、水平井出水机理水平井出水是指在油藏开采过程中,水平井筒内出现含水率上升、产水量增多的现象。
其出水机理主要包括以下几个方面:1. 天然微裂缝渗透:超低渗透油藏往往存在天然微裂缝,这些微裂缝是地下水渗入的主要通道。
随着油藏的开采,地下压力发生变化,导致微裂缝扩张,进而使水侵入井筒。
2. 井筒附近的水动力作用:在油田开发过程中,井筒附近的水动力条件发生变化,可能导致水体在重力作用下沿水平井筒渗入。
3. 人工裂缝与注水影响:为提高采收率,常常采用人工裂隙技术及注水措施,但这些操作也可能导致外部水的侵入。
四、水平井出水影响及控制措施水平井出水对油田开发的影响主要体现在以下几个方面:1. 降低油井产量:水的侵入会占据部分井筒空间,导致产油量减少。
2. 增加开发成本:需要采取措施处理产出水,增加油田开发的成本。
3. 影响油田稳产:水淹严重可能导致油田提前进入稳产期。
为控制水平井出水,可采取以下措施:1. 优化钻井工程设计:合理设计井身轨迹,避开主要的水侵通道。
2. 完善注水政策:合理控制注水量和注水时机,减少对油层的伤害。
3. 采用化学堵漏技术:利用化学剂封堵微裂缝和水侵通道。
4. 强化采出液处理:对产出水进行分离、处理和回注,提高水资源利用率。
复杂压力系统薄互层致密油藏水平井钻井关键技术
DOI: 10.12358/j.issn.1001-5620.2024.01.004复杂压力系统薄互层致密油藏水平井钻井关键技术吴晓红, 李云峰, 周岩, 阚艳娜, 李然, 罗成(中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司, 河北唐山 063004)吴晓红,李云峰,周岩,等. 复杂压力系统薄互层致密油藏水平井钻井关键技术[J]. 钻井液与完井液,2024,41(1):45-52.WU Xiaohong, LI Yunfeng, ZHOU Yan, et al.Key technologies for drilling horizontal wells in thin interbedded tight reservoirs with complex pressure systems[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid ,2024, 41(1):45-52.摘要 南堡凹陷高柳区块沙三3段V 油组属于典型的砂泥薄互层致密油藏,因多年压裂注水开发导致地层压力系统复杂、人工缝网分布密集,水平井钻井过程中井漏、油水侵与井壁垮塌复杂情况同时存在、矛盾突出。
结合高柳区块地层特征阐述了水平井安全钻井技术难点,明确了钻井液漏失、井壁垮塌原因,优选纳微米级乳化防塌剂、石墨微球与微米级柔性封堵剂、超细钙构建了封堵承压井壁稳定油基钻井液体系,该体系有效降低滤液对泥岩地层的侵入,对泥岩强度保持能力提高5倍以上,使中高渗砂岩封堵承压能力达到18 MPa ;针对油基钻井液漏失问题提出了油基桥接堵漏技术与油基固化堵漏技术。
现场试验解决了高柳区块复杂压力系统致密油藏水平井安全钻井难题,十余口应用井无井壁垮塌情况发生,漏失井堵漏后漏失层承压能力提高5.4 MPa ,满足后续钻井施工要求。
关键词 致密油藏;复杂压力系统;水平井;坍塌;井漏;油水侵中图分类号: TE254 TE282 文献标识码: A 文章编号: 1001-5620(2024)01-0045-08Key Technologies for Drilling Horizontal Wells in Thin Interbedded Tight Reservoirs with ComplexPressure SystemsWU Xiaohong, LI Yunfeng, ZHOU Yan, KAN Yanna, LI Ran, LUO Cheng(Jidong Oilfield Company of PetroChina, Tangshan, Hebei 063004)Abstract The Sha-3 member V reservoir in the Gaoliu block, Nanpu sag is a typical interlayered thin sandstone and thin claystone tight reservoir with complex formation pressure systems and densely distributed artificial fractures resulted from many years of fracturing and injection operations. Horizontal drilling in this area is faced with problems such as mud losses, oil and water kicks as well as collapse of borehole walls. This paper describes, based on the formation characteristics of the Gaoliu block, the technical difficulties in horizontal drilling, and points out the causes of mud losses and borehole wall collapse. To solve these problems, an oil based drilling fluid was formulated with a nanometer/micrometer sized emulsified borehole wall collapse preventing agent, graphite microspheres, a micrometer flexible plugging agent and calcium carbonate of ultrafine particles, which render the drilling fluid capacities such as plugging, high pressure bearing and borehole wall stabilizing. The oil based drilling fluid has low filtration rate and has the ability of maintaining the strengths of the claystones that is 5 times higher than other drilling fluids. With this drilling fluid, the pressure bearing capacity of the sandstones of medium and high permeability can be increased to 18 MPa. Bridging and solidification mud loss control techniques were used to control mud losses. Using this drilling fluid, horizontal drilling through the tight reservoirs in the Gaoliu block was safely performed and no borehole wall collapse was encountered during drilling in more than ten wells. In formations where mud losses were encountered, the mud losses were controlled and the pressure bearing capacity of the formation was increased by 5.4 MPa, satisfying the requirement of subsequent drilling.Key words Tight reservoir; Complex pressure system; Horizontal well; Collapse; Mud loss; Oil and water kick基金项目 : 中石油重大科技专项“低渗/致密油藏大幅度提高采收率关键技术研究”(2023ZZ17);冀东油田公司重大项目“高深北区高5断块Ⅴ油组致密油效益开发关键技术研究与矿场试验”(KF2022A02)。
《2024年低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究》范文
《低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究》篇一低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究一、引言在油气开发过程中,低渗和致密油藏因其特殊的储层特性,常常面临开发难度大、采收率低等问题。
为了有效开发这类油藏,分段压裂水平井技术应运而生。
本文将探讨如何通过分段压裂水平井的方式为低渗/致密油藏补充能量,旨在为油气田开发提供新的技术方法和理论依据。
二、低渗/致密油藏的特殊性低渗/致密油藏指的是具有低渗透率和致密结构的储层。
其特性主要表现在储层物性差、油品黏度高、流动性差、采收率低等方面。
这些特性使得传统的垂直井开发方式难以有效开发这类油藏,因此需要寻求新的技术手段。
三、分段压裂水平井技术概述分段压裂水平井技术是一种针对低渗/致密油藏的开采技术。
该技术通过在水平井段进行分段压裂,形成多条裂缝,扩大储层的接触面积,从而提高采收率。
该技术具有以下优点:一是能够显著提高油藏的开采效率;二是可以降低开发成本;三是能够适应各种复杂的储层条件。
四、分段压裂水平井的补充能量机制为低渗/致密油藏采用分段压裂水平井技术进行补充能量的机制主要包括以下几个方面:1. 扩大储层接触面积:通过分段压裂形成多条裂缝,增加储层与井筒的接触面积,提高储层的开发效率。
2. 降低流体流动阻力:裂缝的形成降低了流体在储层中的流动阻力,提高了油气的采收率。
3. 补充地层能量:通过分段压裂,可以沟通更多的地层能量,使油气藏保持较高的压力,有利于油气的开采。
五、研究方法与实验结果本研究采用数值模拟和实验室模拟相结合的方法,对低渗/致密油藏分段压裂水平井的补充能量效果进行研究。
数值模拟主要关注分段压裂过程中裂缝的形成与扩展、流体的流动规律等方面;实验室模拟则通过模拟实际油藏条件下的实验,验证数值模拟结果的准确性。
实验结果表明,采用分段压裂水平井技术能够有效提高低渗/致密油藏的采收率,并显著降低开发成本。
六、结论与展望本研究表明,低渗/致密油藏采用分段压裂水平井技术进行补充能量是可行的,且具有显著的效果。
斯伦贝谢-阿克纠宾油田水平井完井改造技术试验应用建议
2500.0
1500
WHP (psi)
1000
5000.0
500
7500.0
3000
0
套管居中度
通过套管扶正器设计
0
ft 60
degF
160
260
Annulus Tubular Fluids Geoth.Prof ile
150
Depth = 4000 ft
130
Mud Temp. History (degF)
阿克纠宾 水平井完井改造技术试验
应用建议
提纲
1.北特鲁瓦油田
• 套管井完井
1.1 水平井固井 1.2 喷砂射孔压裂技术
• 裸眼井完井
1.3 裸眼井三位滑套完井,多级加砂压裂
2. 让纳诺尔油田
2.1 裸眼井滑套投球完井 2.2 多级压裂技术
3. 肯基亚克油田
3.1 双分支井完井 3.2 连续油管改造
-2930
3200
-2940
Г5
生生产产井井段段 -2950
3220
-2960
油嘴(mm)
3260
-2990 -3000
-3010
-3020
目前生产情况 -3030
-3040
日产油(t) 含水-(30%50)
-3060
-2970 -2980 -2990 -3000 -3010 -3020 -3030
▪ 尽可能增大环空间隙
- 理想状态下最小达到 11/2”环空间隙 - 可能的情况下改变套管尺寸
▪ 稳定的水泥浆性能:
- 稳定的水泥浆(零自由水& 无沉降)
- 上部与下部的密度差不高于5%
- 失水值< 50 mL/30分钟
水平井开发技术
2% 2%
5% 7%
7%
8%
24% 45%
油藏类型
稠油 边底水 裂缝性 整装 薄层薄互层 地层不整合 正韵律厚油层顶部 低渗透
应用方向
新区产能 老区挖潜
31% 69%
设计方向
71%
整体部署 单井设计
29%
胜利油田水平井现状
水平井
直井
缝、洞
裂缝性油藏 低渗油藏
气顶、底水油藏
正 韵 律 厚 层 油 藏
汇报提纲
水平井开发技术应用效果评价
稠油砂砾岩油藏
裂缝性油藏
油藏特点 水平井开发技术 生产特征及效果分析
稠油砂砾岩油藏
“八五”期间,针对稠油油藏开展了“水平井 开采技术”攻关,并且形成了一套从适应性分析 到热采水平井方案设计的成熟技术。尤其是通过 数值模拟研究,对该类油藏中热采水平井的长度、 位置、射孔、注采参数等进行了优化设计。在乐 安油田取得了明显的开发效果。
3654口 9665口
10066口
美国 加拿大 其它国家
16% 33%
53%
裂缝油藏 底水气顶油藏 其它油藏
水平井开发技术现状
水平井发展历程
我国早在六十年代就在四川碳酸盐岩中尝试打成了磨3 井和巴24井(采气)2口水平井,但限于当时的技术水平,未 取得应有的效益。直到1988年,水平井开发技术才又重新兴 起,首先在南海完钻LH11-1-6水平井,并相继在胜利、新 疆、辽河等油田开展攻关,到2003年12月,我国共完钻水平 井近600口,其中以胜利油田为主,共完钻359口,占全国水 平井总数的60%。
胜利油田水平井现状 经过20多年的技术攻关和推广应用
配套完善了9项水平井开发技术
编制了地质及钻井轨迹设计软件
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m
Г1
-
8.2~15.3 12.5
Hale Waihona Puke Г2-15.0~58.3 38.0
Г3
-
12.5~53.4 25.0
Г
Г4
-
20.7~42.9 32.0
Г5
-
9.2~19.1 15.5
Г6
-
20.2~31.8 21.7
Дв Д1 Д11 21.0~36.0 27.2
Дв Д1 Д12 24.0~41.0 34.0
关键词 水平井 低渗透率油藏 碳酸盐岩 地质导向 让纳若尔油田 中 图 分 类 号 :TE132.1 文 献 标 识 码 :A DOI:10.3969/j.issn.1672G9803.2018.03.005
0 引 言
1 地 层 及 构 造 特 征
哈萨克斯坦让纳若尔油气田是中国石油在海外 开发最早的碳酸盐 岩 油 气 田,经 十 余 年 高 效 管 理 开 发,其原油 年 产 量 由 最 初 235×104 t 上 升 至 最 高 418×104t,取得了 显 著 的 经 济 效 益. 但 进 入 “十 二 五 ”以 来 ,让 纳 若 尔 油 田 早 期 采 取 的 高 速 开 发 模 式 使 得主力油田的开发 矛 盾 日 益 突 出,主 力 高 产 油 藏 区 块产量递减严重,低 渗 透 率 油 藏 难 动 用 储 量 开 发 难 度 大 ,老 油 田 稳 产 、上 产 面 临 着 严 峻 的 挑 战 .
夏相成,佘明军,刘燕函,仝惠敏,毛学斌.水平井开发低 渗 薄 层 碳 酸 盐 岩 油 藏 关 键 技 术———以 让 纳 若 尔 油 田 为 例. 2018,29(3):22G27,32 摘 要 为最大限度提高油田采出程度,针对哈萨克 斯 坦 让 纳 若 尔 油 田 低 渗 透 率 薄 层 碳 酸 盐 岩 油 藏,开 展 了 水 平 井开发部署方案和水平井地质设计等关键技术研究,提 出 了 水 平 井 开 发 低 渗 透 率 薄 层 碳 酸 盐 岩 油 藏 技 术 方 案,从 水平井合理长度的确定、水平井井网部署方式、水平井位置及轨迹三方面进行详 细 设 计 论 证,并 进 行 了 现 场 录 井 地 质跟踪导向方法研究与实际应用,对水平井开发技 术 的 实 施 效 果 进 行 了 验 证. 最 终 开 发 效 果 显 示,水 平 井 产 量 是 直井产量的近5倍,表明水平井开发低渗透率薄层碳 酸 盐 岩 油 藏 取 得 了 显 著 的 地 质 成 效 和 经 济 效 益,为 类 似 油 田 水平井开发部署提供了借鉴.
本次研究 的 目 的 层 Дю 层 构 造 形 态 为 北 陡 南 缓,西 陡 东 缓,构 造 继 承 性 较 好,断 层 相 对 不 发 育, Дю 油层组划分 为 Дв、Дн 两 段 4 个 小 层 (Дв分 为 Д1、Д2,Дн分 为 Д3、Д4),地 层 厚 度 由 北 向 西 南 减 薄,平 均 地 层 厚 度 277.5 m,油 层 主 要 分 布 在 Д1、 Д3,Д1 分 为 Д11、Д12 两 个 小 层,Д3 分 为 Д31 和 Д32 两个小层,平均地层厚度60.0 m(表1).
第 29 卷 第 3 期 夏 相 成 等 :水 平 井 开 发 低 渗 薄 层 碳 酸 盐 岩 油 藏 关 键 技 术 ——— 以 让 纳 若 尔 油 田 为 例
������ 23 ������
表 1 KTGII油 层 组 细 分 层 表
油组
油组
亚小层
地层厚度 平均厚度/
范 围/m
������ 22 ������ ������ 工 艺 技 术 ������
录 井 工 程 2018年9月
水平井开发低渗薄层碳酸盐岩油藏关键技术 ———以让纳若尔油田为例
夏相成 佘明军 刘燕函 仝惠敏 毛学斌
(中 国 石 化 中 原 石 油 工 程 有 限 公 司 录 井 公 司 )
为最 大 限 度 提 高 油 田 采 出 程 度,针 对 让 纳 若 尔 油田低渗透率薄层碳酸盐岩油藏[1G5],通过转 变 开 发 理 念 ,实 施 油 田 精 细 化 管 理 ,逐 步 投 入 难 动 用 储 量 的 开 发 . 为 此 从 2012 年 起 ,对 让 纳 若 尔 油 田 低 渗 透 率 薄层碳酸盐岩油藏水平井开发开展了精细化研究工 作 ,提 出 了 水 平 井 开 发 低 渗 透 率 油 藏 的 技 术 方 案 ,从 水平井长度的确定 等 3 个 方 面 进 行 了 设 计,通 过 现 场 实 施 应 用 ,取 得 了 显 著 的 成 效 ,从 而 打 开 了 让 纳 若 尔油田低渗透率薄层碳酸盐岩油藏开发的新局面, 也为类似油藏的开发提供了借鉴和依据.
夏相成 工程师,1986年生,2010年毕业于长江大学电气工程及自动 化 专 业,2015 年 毕 业 于 中 国 石 油 大 学 (华 东)资 源 勘 查 专 业,本 科 双 学 历,现在中国石化中原石油工程有限公司录井公司从事国际录井项目技术服务及研究工作.通信地址:457001 河南省濮阳市华龙区五一路 85 号 院 . 电 话 :15738020128.EGmail:xxc8601friend@126.com
让纳若尔油田位于哈萨克斯坦共和国阿克纠宾 市正南 方 向 250~300km,在 构 造 位 置 上 属 于 滨 里 海盆地东部斜坡 带 中 部. 整 体 构 造 形 态 为 由 南、北 两个穹隆组成的 长 轴 背 斜,中 间 以 鞍 部 相 连. 储 集 层分为中上 石 炭 统 上 碳 酸 盐 岩 层 (KTGI)和 中 下 石 炭统下碳 酸 盐 岩 层 (KTGII),主 要 目 的 层 为 KTGII, 该层细分为 Г、Дю 两 个 油 层 组,均 为 带 凝 析 气 顶 及 边底水的油藏,具有 统 一 的 油 气 界 面 和 相 近 的 油 水 界面,油气 界 面 海 拔 为 -3385 m,油 水 界 面 海 拔 变 化 范 围 - 3580 m ~ - 3540 m,平 均 海 拔 为 -3570 m.