延长油田已动用地质储量估算及动用潜力评价方法
暂堵压裂技术服务方案

八、技术服务案一•暂堵重复压裂技术原理及特点暂堵技术简介位于鄂尔多斯盆地陕北地区延长油藏大多数储油层都属于特低渗透、低压、低产油藏,油层物性特别差,非均质性很强,油井自然产能也就相当低了。
为了提高釆收率,绝大多数油井都进行过压裂改造,但是由于各种原因,油井产量还是下降的特别快,油井依然处于低产低效的状态。
因此,为了达到进一步提高油井产量的目的,我们必须做到以下两个面的工作:一、针对性的选择有开发前景的油井进行二次或者多次压裂改造,以至于提高油井的单井产能;二、由于我们在注水开发过程中,注入水总是沿着老裂缝向水窜,导致大部分进行过压裂改造过的老井含水上升特别快,水驱波及效率特别低。
针对这部分老井,如果还是采用常规重复压裂法进行延伸老裂缝,难以达到提高采收率的冃的。
为了探索这一部分老井的行之有效的增产改造措施,我公司借鉴了国多其他大油田的暂堵重复压裂的成功的现场试验经验,近两年来进行了多次油井暂堵压裂改造措施试验。
现场施工结果表明:在压裂施工前先挤入暂堵剂后,人工裂缝压力再次上升的现象很明显,部分老油井经过暂堵施工后,其加沙压力大幅度上升,暂堵重复压裂后,产油量大幅度上升。
为了确保有效的封堵老裂缝,压开新裂缝,并保持裂缝有较高的导流能力,达到有较长时间的稳产期。
该技术成果的成功研究与应用,不仅可以提高油井的单井产量,而且可以提高整个区块的开采力度,从而为保持油田的增产稳产提供保障,可取得可观的经济效益和社会效益。
堵老裂缝压新裂缝重复压裂技术,即研究一种高强度的裂缝堵剂封堵原有裂缝,当堵剂泵入井后有选择性的进入并封堵原有裂缝,但不能渗入地层隙而堵塞岩隙,同时在井筒围能够有效地封堵射眼;然后采用定向射技术重新射,以保证重复压裂时使裂缝转向,也即形成新的裂缝;从而采出最小主应力向或接近最小主应力向泄油面积的油气,实现控水增油。
水力压裂是低渗透油气藏改造的主要技术之一,但经过水力压裂后的油气井,在生产一段时间后,会由于诸多原因导致压裂失效。
长庆油田各个采油采气厂 延长油田采油厂简介

坪桥乡、谭家营乡、王窑乡、槐树庄乡、子长县的李家岔乡、宝塔区的河庄坪乡和志丹县的候市乡、杏河乡、保安乡、靖边县的大路沟乡)。
榆林气田分布在陕西北部榆林市与横山县境内。
靖安油田位于陕西省靖边和志丹县境内,吴旗油田位于延安市吴起县境内,主要分布在吴起县洛源、五谷城和薛岔乡。
采油二厂开采范围涉及庆城、华池、环县、镇原、合水、宁县、正宁、西峰七县一区。
管理着马岭、华池、城壕、樊家川、南梁、西峰等14个油田、66个开发区块1。
七里村采油厂,是中国石油工业的发祥地,文明遐迩的中国陆上第一口油井就诞生在这里。
该厂位于延长县城西3.5公里处,其前身是创建于1905年的延长石油厂。
经过几代石油人的艰苦创业,历经百年的曲折发展,目前已形成集勘探、开发为一体的综合型石油生产单位。
全厂现有职工1428名,下设9个生产单位、7个后勤服务单位、19个职能部门。
目前已累计探明储量面积245平方公里,地质储量1.25亿吨。
截止2005年底,拥有固定资产14.43亿元。
现有生产井3600余口,各类生产设备3778台(套)。
至2006年,累计生产原油333.6万吨,年原油生产能力30万吨。
2.甘谷驿采油厂位于延安市宝塔区甘谷驿镇以东1.5公里处,210国道横穿矿区。
油区横跨宝塔、延长、一县一区五个乡镇。
油田始探于1970年,1974年试采,1975年投入开发,属特低渗油田,主力油层为长6油层。
多年来,甘谷驿采油厂始终坚持科技兴油的发展思路,先后推广应用了冻胶压裂技术、浅油层丛式井钻井技术、反九点注水开发等新技术、新工艺,大大提高了单井采收率。
1991年率先在全局突破10万吨大关;2004年,原油产量突破26万吨,年增产幅度达到5万吨。
采油厂2002年档案管理通过国家二级认定,2004年荣获陕西省卫生先进单位,同时还涌现出了“全国新长征突击手”王景芳,全国“五一”劳动奖获得者王海荣,感动陕西2005年度十大杰出人物李炳建等一大批先进个人。
勘探开发一体化系统分析及长庆油田的管理实践

摘要:勘探开发一体化是加速油气资源开发和提高投资效率、快速增储上产的科学管理理念,特别是对于复杂的地质油气藏和低渗透油藏的勘探开发具有重要的意义,本文通过勘探开发一体化的系统分析总结出勘探开发的特征,结合长庆油田的勘探开发一体化实践,分析长庆油田低渗透油藏勘探开发一体化的特点及运行特征,提出油田公司继续深化一体化的思路。
关键词:一体化勘探开发油田公司1勘探开发一体化的起源与内涵上世纪90年代以来,随着中国加入“WTO”日程的临近,经济一体化、市场一体化、区域一体化等相关一体化的概念越来越被大家所熟悉,对于油田公司来说,勘探开发是两个重要的领域,怎样使两个重要的领域实现无缝衔接,尽快实现高效增储上产并尽快取得经济效益和社会效益就不断提上议事日程,越来越多的油田公司不断探索勘探开发一体化的管理模式。
所谓一体化就是将一些分散而多种多样的要素或单元合并组成一个更加完整或协调的整体。
由于一体化创造了一个更加完整或协调的整体,所以被认为是一种产生极大价值的变化过程。
在油田公司的勘探与开发领域中,一体化通常被认为是将不同的学科结合起来的一种方式,而这一方式有助于建立(或创造一种全新的)分析过程。
勘探开发一体化起源于上世纪60年代,主要体现为简单的初探-油藏评价-试采-产能建设-采油。
这一阶段已经开始注意勘探开发的初步渗透。
到了上世纪70-90年代,逐渐过渡到地质与工程相联合的模式,勘探开发一体化有了进一步的深化,例如美国的一些油田将责任区分配给地质师和油藏工程师来完成共同项目,不同领域的专家开始尝试多学科协同工作,实现勘探开发一体化的不断深入。
到90年代以后,世界各大石油公司管理体制的一个重要特征是勘探开发一体化管理。
即按探区组成勘探开发项目部,在发现了油气田和油气藏后,勘探开发一起进行,直接进行探明储量的生产活动。
直至目前,勘探开发一体化程度不断深化,管理更为科学规范。
当今国外的勘探开发已经形成了规范的业绩评价标准,一切以储量能否转化为能够在市场上换回货币的原油为准则。
油气开采与处理技术指南

油气开采与处理技术指南第1章油气藏地质与评价 (4)1.1 油气藏类型及特征 (4)1.1.1 构造油气藏 (4)1.1.2 地层油气藏 (4)1.1.3 水动力油气藏 (5)1.2 油气藏评价方法 (5)1.2.1 地质评价 (5)1.2.2 地球物理评价 (5)1.2.3 钻井评价 (5)1.2.4 试井评价 (5)1.3 油气藏地质建模技术 (5)1.3.1 数据处理与分析 (5)1.3.2 结构建模 (6)1.3.3 岩性建模 (6)1.3.4 物性建模 (6)1.3.5 含油气性建模 (6)第2章钻井与完井技术 (6)2.1 钻井工艺及设备 (6)2.1.1 钻井工艺流程 (6)2.1.2 钻井设备 (6)2.2 井身结构设计 (6)2.2.1 井身结构设计原则 (6)2.2.2 井身结构设计内容 (7)2.3 完井工艺及方法 (7)2.3.1 完井工艺 (7)2.3.2 完井方法 (7)2.3.3 完井材料及设备 (7)第3章油气开采技术 (7)3.1 常规油气开采方法 (7)3.1.1 钻井技术 (7)3.1.2 钻完井作业 (7)3.1.3 采油(气)工艺 (7)3.2 非常规油气开采技术 (8)3.2.1 水平井分段压裂技术 (8)3.2.2 煤层气开采技术 (8)3.2.3 页岩气开采技术 (8)3.3 提高采收率技术 (8)3.3.1 注水驱油技术 (8)3.3.2 化学驱油技术 (8)3.3.3 热力采油技术 (8)3.3.4 气驱采油技术 (8)3.3.5 微生物采油技术 (8)第4章油气藏动态监测与调控 (8)4.1 油气藏动态监测方法 (9)4.1.1 钻井液监测 (9)4.1.2 生产测试 (9)4.1.3 静态资料分析 (9)4.1.4 动态模拟 (9)4.2 油气藏生产数据分析 (9)4.2.1 产量数据分析 (9)4.2.2 压力数据分析 (9)4.2.3 含水量数据分析 (9)4.2.4 油气藏物性数据分析 (10)4.3 油气藏生产调控策略 (10)4.3.1 生产制度优化 (10)4.3.2 油气藏改造措施 (10)4.3.3 水平井开发技术 (10)4.3.4 生产优化与调整 (10)4.3.5 智能化调控 (10)第5章油气藏改造与保护技术 (10)5.1 油气藏改造技术 (10)5.1.1 水平井技术 (10)5.1.2 压裂技术 (10)5.1.3 酸化技术 (10)5.1.4 热力采油技术 (11)5.2 油气藏保护技术 (11)5.2.1 防止水敏伤害技术 (11)5.2.2 防止气敏伤害技术 (11)5.2.3 防止微生物伤害技术 (11)5.2.4 防止腐蚀伤害技术 (11)5.3 油气藏环境保护 (11)5.3.1 环保型油气藏开发技术 (11)5.3.2 废水处理技术 (11)5.3.3 废气处理技术 (11)5.3.4 油气藏开发环境监测与评价 (11)第6章油气处理与储运技术 (12)6.1 油气分离与净化 (12)6.1.1 概述 (12)6.1.2 油气分离原理 (12)6.1.3 油气净化技术 (12)6.1.4 油气分离与净化设备 (12)6.2 油气处理工艺及设备 (12)6.2.1 油气处理工艺流程 (12)6.2.2 原油处理工艺及设备 (12)6.2.3 天然气处理工艺及设备 (12)6.3 油气储运设施及安全 (12)6.3.1 储运设施概述 (12)6.3.2 油气储运设施设计原则 (12)6.3.3 油气管道设计及施工技术 (13)6.3.4 油气储运安全措施 (13)6.3.5 油气储运设施运行维护 (13)第7章油气田开发方案设计 (13)7.1 开发方案设计原则 (13)7.1.1 合理利用资源原则 (13)7.1.2 经济效益原则 (13)7.1.3 技术可行性原则 (13)7.1.4 环保与安全原则 (13)7.2 开发方案编制方法 (13)7.2.1 资料收集与分析 (13)7.2.2 开采方式选择 (13)7.2.3 开发层系划分 (14)7.2.4 开发井网设计 (14)7.2.5 开采工艺设计 (14)7.2.6 投资估算与经济评价 (14)7.3 开发方案评价与优化 (14)7.3.1 开发方案评价 (14)7.3.2 开发方案优化 (14)7.3.3 风险评估与应对措施 (14)7.3.4 方案实施与监测 (14)第8章油气田生产管理与优化 (14)8.1 油气田生产组织与管理 (14)8.1.1 生产组织结构 (14)8.1.2 生产计划与调度 (15)8.1.3 生产安全管理 (15)8.1.4 质量管理与控制 (15)8.2 油气田生产优化技术 (15)8.2.1 采油工艺优化 (15)8.2.2 注水工艺优化 (15)8.2.3 油气集输与处理优化 (15)8.3 油气田生产数据分析与应用 (15)8.3.1 数据采集与处理 (15)8.3.2 数据分析方法 (15)8.3.3 生产优化建议 (15)8.3.4 案例分析 (16)第9章油气田环境保护与节能减排 (16)9.1 油气田环境保护措施 (16)9.1.1 环境保护概述 (16)9.1.2 油气田开发环境污染源识别与评价 (16)9.2 节能减排技术及应用 (16)9.2.1 节能技术 (16)9.2.2 减排技术 (17)9.3 环保法规与标准 (17)9.3.1 环保法规 (17)9.3.2 环保标准 (17)9.3.3 环保监管 (17)第10章油气田智能化与大数据应用 (17)10.1 智能油气田建设 (17)10.1.1 智能油气田总体架构 (17)10.1.2 智能油气田关键技术 (18)10.2 大数据技术在油气田的应用 (18)10.2.1 数据采集与存储 (18)10.2.2 数据处理与分析 (18)10.2.3 数据可视化 (18)10.3 智能化生产管理与决策支持系统 (18)10.3.1 生产实时监控 (18)10.3.2 生产预测与优化 (18)10.3.3 生产决策支持 (18)10.3.4 业务协同与集成 (19)第1章油气藏地质与评价1.1 油气藏类型及特征油气藏是指在地层中储存有石油和天然气的一种地质单元。
水驱特征曲线PPT课件

然后又倾向累积产水量一方,不同油田出现直
线段的阶段也是不相同的。油层非均质越严重,
油水粘度比越大,直线段出现和结束的含水阶
段都高,油层单一,均质,油水粘度比小的油
田直线段出现和结束时的含水一般较低。
.
23
6、一般情况下,驱替特征曲线可应用到大
小不同的单元,但是单元小则受到临时性因素 的影响大。单元越大,曲线一般比较光滑,可 靠性大,但计算结果比较笼统,同时大单元中 高含水部分和低含水部分产量比例的大幅度调 整也会使斜率发生变化,形成开发状况变好或 变差的假象。因此在标定某一个油田时,要把 独立单元标定结果和油田标定结果进行综合分 析,得到较为准确的结果。
2004 210.5 1810.74
2005 215.72 1967
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18
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19
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20
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21
1、计算对象全部为注水开发油藏,把非注
水单元混杂在一起计算,结果会有很大的偏差, 特别是复杂断块油田常把注水单元和不注水单 元放在一起计算,结过偏差会很大。
2、天然边水驱动油藏一般不用该方法。
3、高含水后,逐排关井的油田或停注造成
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2
100 80 60 40 20 0 0
樊29块含水—采出程度曲线
5
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大古67块含水—采出程度曲线
100
80 含 60 水 % 40
20
0 0
理论
实际
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4
应用于天然水驱和人工注水开发油田的水 驱曲线,目前有20余种。按其构成,形成分为
延安气田上古生界致密砂岩气藏井控规模研究

242气井井控规模评价主要包括动态储量及泄气范围评价两部分,动态储量的准确评价对于评估气井产能、措施挖潜井优选、储量动用程度分析至关重要,泄气范围则是开发调整方案的制定、合理井网井距论证必不可少的重要参数。
致密砂岩气藏动储量及泄气范围的评价需解决两个问题:一是动储量随着气井生产时间的延长是不断变化的,气井投产早期尚未达到拟稳定渗流状态,对于生产时间较短的井难以准确求得井控动态储量和泄流范围[1-2];二是如何基于单井井控规模得到多层合采井各产层井控规模,进而精细表征分层储量动用状况,需要对单井分层产量做准确而有效的劈分。
通过建立典型气井动态储量随时间的预测图版准确预测了研究区最终动态储量。
通过流动带指数与有效厚度乘积法对多层合采井各产层产量进行了劈分,表征了分层动态储量。
气井井控规模的精细评价为研究区高效稳产对策制定奠定坚实的基础。
1 延安气田上古生界致密砂岩气藏特征延安气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部。
相对于北部气田,延安气田较为分散,呈现气田群的形式。
开发层位为石炭系本溪组、二叠系山西组与下石盒子组盒8段[3],气藏储层整体属于三角洲前缘亚相—滨浅海沉积体系。
其中,盒8段与山西组属于三角洲前缘沉积,本溪组为障壁—海岸沉积体系。
储集岩以水下分流河道砂、河口砂坝和障壁砂坝为主,有效砂体厚度介于6~24m之间,平均厚度小于10m,砂体规模小。
孔隙度主要分布在4.0%~12.0%,渗透率为0.01~3.0×10-3μm 2。
另外,气藏压力系数约为0.83~1.05。
气体组分以甲烷为主,含量在95%以上,为干气气藏。
综上可知,延安气田,整体具有低渗、低丰度、低压、单砂体薄、强非均质等特征,为典型的致密砂岩气藏。
延安气田上古生界致密砂岩气藏井控规模研究雷开宇 高小平 李云 马云贵 吕敏 刘洋洋 陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司 陕西 延安 716000摘要:延安低渗致密砂岩气田具有气藏地质状况复杂,储层物性差,非均质性强,单井控制范围小、储量动用程度低、开发难度大等特点。
长庆油田各个采油采气厂+延长油田采油厂简介 (1)

安塞油田位于陕西省延安市境内,横跨志丹县、吴起县、安塞县、子长县和延安市宝塔区(安塞县的坪桥乡、谭家营乡、王窑乡、槐树庄乡、子长县的李家岔乡、宝塔区的河庄坪乡和志丹县的候市乡、杏河乡、保安乡、靖边县的大路沟乡)。
榆林气田分布在陕西北部榆林市与横山县境内。
靖安油田位于陕西省靖边和志丹县境内,吴旗油田位于延安市吴起县境内,主要分布在吴起县洛源、五谷城和薛岔乡。
采油二厂开采范围涉及庆城、华池、环县、镇原、合水、宁县、正宁、西峰七县一区。
管理着马岭、华池、城壕、樊家川、南梁、西峰等14个油田、66个开发区块1。
七里村采油厂,是中国石油工业的发祥地,文明遐迩的中国陆上第一口油井就诞生在这里。
该厂位于延长县城西公里处,其前身是创建于1905年的延长石油厂。
经过几代石油人的艰苦创业,历经百年的曲折发展,目前已形成集勘探、开发为一体的综合型石油生产单位。
全厂现有职工1428名,下设9个生产单位、7个后勤服务单位、19个职能部门。
目前已累计探明储量面积245平方公里,地质储量亿吨。
截止2005年底,拥有固定资产亿元。
现有生产井3600余口,各类生产设备3778台(套)。
至2006年,累计生产原油万吨,年原油生产能力30万吨。
2.甘谷驿采油厂位于延安市宝塔区甘谷驿镇以东公里处,210国道横穿矿区。
油区横跨宝塔、延长、一县一区五个乡镇。
油田始探于1970年,1974年试采,1975年投入开发,属特低渗油田,主力油层为长6油层。
多年来,甘谷驿采油厂始终坚持科技兴油的发展思路,先后推广应用了冻胶压裂技术、浅油层丛式井钻井技术、反九点注水开发等新技术、新工艺,大大提高了单井采收率。
1991年率先在全局突破10万吨大关;2004年,原油产量突破26万吨,年增产幅度达到5万吨。
采油厂2002年档案管理通过国家二级认定,2004年荣获陕西省卫生先进单位,同时还涌现出了“全国新长征突击手”王景芳,全国“五一”劳动奖获得者王海荣,感动陕西2005年度十大杰出人物李炳建等一大批先进个人。
低渗透致密油藏CO2驱油与封存技术及实践

第30卷第2期油气地质与采收率Vol.30,No.22023年3月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyMar.2023—————————————收稿日期:2022-01-20。
作者简介:王香增(1968—),男,河南滑县人,教授级高级工程师,博士,从事特低渗透致密油气开采理论与工程技术攻关工作。
E-mail :*****************。
基金项目:国家重点研发计划项目“二氧化碳提高油藏采收率与地质封存一体化关键技术及应用示范”(2022YFE0206700)和“CO 2驱油技术及地质封存安全监测”(2018YFB0605500),陕西省青年科技新星项目“促进CO 2与原油混相的伴生气体系构筑及其改善CO 2驱油效果评价”(2021KJXX-86)。
文章编号:1009-9603(2023)02-0027-09DOI :10.13673/37-1359/te.202201034低渗透致密油藏CO 2驱油与封存技术及实践王香增1,2,杨红1,3,王伟1,3,姚振杰1,3,梁全胜1,3,刘瑛1,3(1.陕西省CO 2封存与提高采收率重点实验室,陕西西安710065;2.陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西西安710065;3.陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710065)摘要:延长油田将煤化工CO 2减排和CO 2资源化利用创新结合,开创了陕北地区煤化工低碳发展和低渗透致密油藏绿色高效开发联动发展的产业模式。
系统阐述了延长油田全流程一体化碳捕集、利用与封存(CCUS )技术及矿场试验,形成了煤化工低温甲醇洗低成本CO 2捕集技术,提出了低渗透致密油藏CO 2非混相驱“溶蚀增渗、润湿促渗”新理论,形成了以提高CO 2混相程度和CO 2驱立体均衡动用为主的CO 2高效驱油技术,明确了储层上覆盖层封闭机理,完善了盖层封盖能力和CO 2封存潜力评价方法,丰富了油藏CO 2安全监测技术体系。
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延长油田已动用地质储量估算及动用潜力评价方法
石芳惠; 邢云; 朱晴
【期刊名称】《《西安文理学院学报(自然科学版)》》
【年(卷),期】2019(022)006
【总页数】4页(P99-102)
【关键词】延长油田; 地质储量; 已动用储量; 动用潜力评价
【作者】石芳惠; 邢云; 朱晴
【作者单位】陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院西安710075
【正文语种】中文
【中图分类】TE33
延长油田历经百年勘探开发历程,已发展成为拥有30亿吨探明地质储量、年产1 310万吨的国内第八大油田.受资源面积的局限,如何合理配置、经济、高效地动用已有的地质储量,成为油田千万吨再稳产20年的重要保障.科学、及时的开展已动用地质储量评价,厘清已动用地质储量数量分布以及开发利用状况,分析下步探明未动用储量潜力,可进一步夯实油田开发基础,助力于延长油田的增储上产. 目前,国内外学者对已动用地质储量的研究,大多关注于对储量动用状况相关参数的研究,如采收率、采油速度、储量动用程度、井控程度等[1-3],张吉针对苏里格气田的开采特征和低渗特征提出具体的已动用储量计算方法[4],除此之外尚未见到其他文献对如何计算油田已动用储量进行研究.针对延长油田地质特征,建产
时间长的特点,建立适宜的已动用地质储量估算方法,才能明确已动用地质储量规模和分布特征,厘清剩余探明未动用储量数.
1 延长油田概况
延长油田位于鄂尔多斯盆地东南部,主要位于陕北斜坡,区内构造特征以平缓的西倾单斜构造为主,局部井区发育有鼻状隆起,隆起幅度一般在10 m以下[5],延长油田主要目的层为三叠系延长组长10、长9、长8、长6、长4+5、长2油层及侏罗系延安组延10、延9、延8、延7油层.长6油层在延长油田广泛发育是主力含油层系,长2油层组是次主力含油层系.
受沉积环境的控制,各层段储层物性差异性较大.三叠系延长组储层主要为三角洲相的分流河道、砂坝与席状砂和河流相的河道、边滩等沉积微相沉积,孔隙结构相对较差,储层以特低孔、特低渗透为主[6-8].侏罗系延安组储层主要为河流相的河道、边滩、河心沙滩和三角洲相的分支河道、砂坝与席状等沉积微相沉积,物性相对较好,属低—中渗储层[8-9].
由于沉积环境、成岩作用等造成的储层砂体在垂向、横向上以及砂体内部存在不均匀的变化[10],砂体变化较快,储层连通性差.致使在开发过程中,开发方案不断调整.另外受“先肥后瘦”开发理念的影响,不同性质储层的储量动用程度有所差异,各油区存在探明储量动用程度不高(图1),储量动用分布零散(图2)等状况,准确的进行储量动用评价难度较大,储量动用潜力不明确.
图1 ffc区长6油藏开发井位图
图2 tbc区长6油藏开发井位图
2 已动用地质储量估算方法
已动用地质储量,是指油气田投入开发的那部分地质储量[4].常用的地质储量计算方法有三大类即类比法、容积法和动态法,其中类比法是根据已知区储量丰度预测未知区储量丰度,进而计算出未知区资源量的方法[10],该方法回避了估算区因资
料数据缺乏或不全而不能满足其他方法开展评价的矛盾.
受历史因素影响,延长油田地质资料数据不全,因此以类比法估算已动用地质储量
较为适宜.并充分考虑延长油田的开采特征.具体思路是以油层组为单位,将开发区
划分为规模动用和零星井动用两部分分别进行估算.其中规模动用又分探明规模动
用和未探明规模动用,以探明规模动用丰度为基础为未探明规模动用进行估算,并适当考虑油区边部储层可能变差、储量丰度适当降低的动用储量估算方法.对于零
星动用,是以未探明规模动用的井控储量估算求得.
以延长油田QP开发区块长2为例,介绍动用储量计算的具体方法.图3为QP区开
发形势井位图,粉红色区域为探明含油面积.在探明区内以开发井外推半个井距圈
定探明动用面积16.33 km2,结合储量丰度46.17×104 t/km2估算探明区内动用储量为758.41×104 t.未探明区域在规模动用面积圈定的基础上适当考虑地质条件,降低储量丰度后估算,求得探明区外规模动用储量175.81×104 t,并求得单井井空储量为1.89×104 t/口.探明区外零星动用的78口井以未探明规模动区单井井控为依据,估算后为147.42×104 t,全区总动用储量为探明动用储量758.41×104 t,未探明规模动用储量175.81×104 t以及未探明零星动用储量147.42×104 t三
者之和,合计1 081.64×104 t(表1).
图3 QP区长2开发形势图
表1 QP区长2储量情况表类别项目单位数值探明面积km224.10储量104t1 112.63储量丰度104t/km246.17探明动用井数口315面积km216.43储量
104t758.41探明区外规模动用井数口93面积km24.47储量丰度
104t/km239.33储量104t175.81单井井探储量104t/口1.89探明区外零星动用井数口78储量104t147.42面积km23.75
3 动用潜力评价方法
探明储量中除去探明已动用的储量,剩余的探明未动用储量是油田今后产能建设的
现实基础,各油田都在积极探索探明未动用储量有效动用的机制和方法.辽河油田通过研究在现有技术水平、财务政策、开发方式、经营管理体制条件下,采用常规经济评价方法按照未动用储量投入开发后预期的内部收益率指标,对探明未动用储量进行评价[11].新疆油田采取对储量规模、储量丰度、储集层埋深、千米井深产能、原油黏度、渗透率等参数进行排序评价的方法[12].大港油田通过对已开发区建立评价标准,应用多元回归的方法,建立开发效果综合评价打分公式,对未开发储量区块进行优选排队[13].根据油田自身地质特征、技术特征,开发特征,管理特征等,建立适宜的探明未动用储量评价方法和动用机制可以有序、优化地推进油田建产工作的开展.
根据延长油田的实际情况,充分考虑地质因素、环保因素、地面因素,对探明未动用地质储量进行分类评价.以近期可动用、暂时不可动用和长期不可动用三种类别分别评价探明未动用储量.第一类为位于开发区周边,经试油试采证实地质条件较好,近期可动用的储量,归类为近期可动用,这部分储量可作为中长期部署的参考.第二类是将(1)地质条件差、储量待落实或低效区;(2)区块开发层系多,开发动用程序原因暂时不安排动用;(3)目前工艺技术无法动用等三种原因归为暂时无法动用储量,该类储量还需要开展地质评价或开发技术政策优化,有条件的建议安排储量复算,落实储量的可靠程度.第三类是长期无法动用储量,该部分储量是与自然林保护区、水资源保护区压覆,或城区、村庄、煤区等地面受限区内的探明储量长期无法动用,以及探明储量误差较大,经证实储量不落实或需要核销的储量.
4 结论
(1)延长油田由于勘探开发时间长,早期技术水平相对落后,存在地质资料缺失或不全的情况.针对延长油田的实际情况,以类比法为基础,建立一套以油层组为单元,横向和纵向结合、规模和零星兼顾的动用储量估算方法,可以更好地厘清延长油田动用储量规模及分布特征,指导油田开发.
(2)不同于其他油田采用以地质因素、环保因素、地面因素为评价条件对探明未动
用储量进行分类评价,提出近期可动用、暂时不可动用、长期不可动用三类评价标准,该标准更为直观的指明延长油田中长期储量动用潜力方向.
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