低渗特低渗油藏系统保护储层技术研究与应用

来源 :中国石油学会石油工程专业委员会2008年低渗透油田开发技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq53670018
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本文针对H17块低渗特低渗储层特征,研究了钻井、射孔完井、注水、储层改造过程中的储层损害因素,应用超低渗透钻井液、新型小分子有机酸射孔液、低渗特低渗油藏注水配伍、氮气增能助排压裂等系统保护储层技术,取得了明显效果。
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本文针对常规注水井分层水量调配测试技术在测试过程中需试探性的反复更换水嘴,反复投捞堵塞器,反复用流量计测试等问题,提出了分层水量自动调节的设计思路,开发了注水井水量自动调节技术.该技术通过现场试验,证明其稳定性、密封性、对接可靠性等指标均达到设计要求,并且试用后减少了测试调配时间和减轻测试工人的劳动强度,提高测调效率2倍以上.
本文主要针对注水油田开发后期,沿用传统的注水井调配方法已很难满足开发后期注采结构调整需要,为此提出一种适应油田开发后期需要的新注水调配方法.该方法首先利用油藏工程原理定量描述清楚注水井周围含油饱和度的平面分布,确定下步动态调配目标区域;其次利用现代注采关联性试井分析方法,确定下步动态调配目标层段;最后利用灰色关联分析方法,确定下步动态调配量.该方法在双河油田Ⅷ-Ⅸ油组使用后,共实施注水井调配10井
根据江苏油田高含水断块油藏剩余油分布规律,利用数值模拟方法、启动压力梯度规律进行加密井网调整可行性分析.根据油田实际生产资料,并结合经济效益,研究采油井数、井距与累积采油量的关系,确定最佳的采油井数及合理井网密度,综合评价加密井网提高最终水驱采收率的机理.为这一类高含水油藏改善水驱油效果,减缓油田递减速度,提高油田采收率提供了开发模式.
辽河油区中生界油层石油地质储量在8000×104t左右。平面上分布在辽河油区的边部和外围盆地,储层具有低孔低渗特征.在十几年的注水开发过程中,先后出现储层污染、注水困难、水窜严重、油井水淹等一系列问题。本文通过实施精细水质处理、储层防膨、细化单元、超前注水、油井压裂引效等针对性开发调整,使辽河油区中生界油层注水开发效果不断改善。文章从辽河油区锦150块中生界油层注水开发实践入手,总结了注水过程中的
低孔低渗油气藏在我国东部老区分布十分普遍,在勘探开发初期,常被遗失。随着勘探开发的不断深入,加强对低孔低渗油气藏的研究、开发和利用具有重要的现实意义。近年来,我国老油田通过挖潜不断获得新的突破,使昔日的“死井”、“低效井”变成了“高产井”,取得了明显的经济和社会效益。本文以赵凹油田为例,系统分析了老井挖潜的方法及效果,为我国低孔低渗油气藏的研究起到较好的借鉴作用。
本文针对目前日益严重的低渗透油藏油井水淹的状况,以淀粉、烯丙基单体以及实验室自制的成胶控制剂为原料,开发出淀粉—烯丙基单体接枝共聚高强度水基凝胶化学调剖材料。室内研究表明,该材料的成胶时间为20h,基液黏度为186.3mPa·s(剪切速率10s-1),断裂应力为4932Pa,松弛时间为35.7008s。将该种化学材料应用于AZ6油藏区块矿场调剖作业,达到了稳油控水的目的。截至2006年10月30日
本文针对中含水低渗透油藏含水上升快、层间差异大、部分低渗透储层难以动用的开发矛盾,以段六拨油田为例,通过应用Logistic旋回数学模型、模拟流人动态曲线方程,对低渗透油藏进行合理生产压差以及合理注采比评估,提出优化注水,调整油井开发思路,即在油藏合理注采比前提下,通过在采油端增大生产压差,启动相对低渗透的弱动用储层。在段六拨油田应用该技术实施14口,日产油增加27.61t,含水下降3.3%,累积
本文对低渗透油田高效开发技术的应用进行了介绍。开发技术的应用及开发方式的不同决定了低渗透油田开发效果及油田最终采收率。吉林油田作为东部开发的一个典型的低渗透油田,经过多年的开发,在充分掌握低渗透油田自身的特点后,依托开发实践,运用成熟的开发技术,结合前沿地质科技,最终提高油田整体开发水平。木头油田125区块是吉林低渗透油田中最为典型的一个区块,在历经三维地震详查、储层精细描述之后,结合区块自身的特
本文针对低渗透油藏天然裂缝发育、整体物性变差、改造难度大的矛盾,在目前压裂配套工艺的基础上,结合不同储层具体的改造难点,如产能建设新区主要为如何通过优化压裂参数提高弹性开采期的问题,老区为如何有效控制缝高、降低含水的问题,开展了压裂关键技术的研究及应用。针对不同低渗透区块增产要求进行压裂裂缝参数的优化和工艺技术的优选,确定区块改造的最佳工艺,结合水平井压裂改造难点优化工艺,进一步提高低渗透油藏的改
二连低渗透砂岩油藏,采出程度仅为11.2%,综合含水高达91%;储层非均质性极强。本文综合分析了储层物性、渗流特征和水驱动用状况,将油层划分为三类,即主力层、次主力层和非主力油层,并建立了划分标准。针对主力油层、次主力油层分别采取弱凝胶深度调驱扩大水驱波及体积和大型压裂的技术路线,通过实施,实现了自然递减和综合递减达到4.6%和0.7%的目标,可为同类油藏借鉴之用。