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油田开发基础及开发方案PPT文件格式下载.ppt

,11)开发区经济技术指标,预测油田开发趋势;

12)各种开发方案的分析对比,提出最优方案。

1.地质特征资料2.室内物理模拟实验资料3.压力、温度系统及初始油分布资料4.动态资料5.一些特殊资料,石油在地层中生成、运移,又保存在地层中,因此研究石油必须研究地层。

岩层:

组成地壳的层状岩石。

地层:

指岩层形成的先后顺序和形成时代,是地壳发展过程中所形成的层状岩石的总称。

主要包括沉积岩、沉积变质岩、混合岩和部分岩浆岩。

研究地层时,主要分析地层的接触关系、地层年代、地层的划分和对比及地层岩性的描述。

构造:

组成地壳的各类岩石,在空间上的分布状态及其地质成因上的联系。

构造地质的任务,就是研究组成地壳的岩石在空间上分布的形态、成因和规律。

岩石具有塑性,受力后可以弯曲褶皱形成褶皱构造;

受力发生断裂之后可以产生断裂构造;

由于岩石物性的变化还可以产生岩性构造。

研究构造不但要对其分类,还要指出各构造的特征。

二、构造,在储集层研究中要对开发区域的储集层进行分类,另外还要对储集层的成因及储集性质、孔隙结构特征、形成条件及分布特征进行研究。

分类:

碎屑岩:

孔隙是储油空间和流动通道,单一的孔隙介质;

三、储集层,灰岩和碳酸盐岩:

孔隙是主要的储集空间,裂缝是油流通道,一般为孔隙-裂缝双重介质。

油层对比和划分:

依据沉积的旋回性、标准层、油层物性、油水系统、流体性质、隔层条件及电性特征,可以对油层进行详细的对比和划分。

在对油层进行研究时,要阐明油层的沉积相、油层物性、分布面积、厚度、有效厚度以及组成油层岩石的岩性。

五个层次:

第一层次是油藏规模的沉积相及造成的层间非均层性;

第二层次是油层规模的沉积微相及砂体切叠和相变关系;

第三层次是砂体内韵律性、沉积结构构造等非均质性;

第四、第五层次则是岩芯及孔隙规模的非均质性。

(3)与动态结合较紧密,(4)预测性更强,

(2)基本单元较小,(5)计算机化程度高,(6)露头储集层研究的应用方法和应用效果及类比条件等。

(2)各微相砂体内部建筑结构特征及物性参数分布;

(3)不同沉积类型储集层地质知识库和原型模型的建立;

(4)流动单元划分与对比及流动单元的空间结构;

(5)以微构造研究为主的微地质界面研究;

(12)地质、油藏、数模一体化研究剩余油分布特征及规律。

(7)各种地质统计学尤其随机建模方法的适应条件、检验标准及软件研究;

(8)注水开发过程中储集层物性动态变化空间分布规律研究;

(9)水淹层测井解释及有关了解剩余油分布状况的生产测井及解释;

(10)层理、孔隙结构、粘土矿物等研究;

(11)精细储集层预测模型建立;

关键问题:

建立储集层预测模型,确定剩余油分布特征及规律。

因此需要建立比要预测的储集层更加精细的参照物或模板,即要有各类储集层的原型模型和地质知识库,并要有一套确实可行的数学预测方法和软件,即地质统计学及其随机建模方法。

(2)分形几何学方法,(3)神经网络方法,随机模拟方法可应用于各个阶段的油藏描述,如在油田早期评价阶段,可将其应用于岩相、沉积相的划分和空间展布、储集层砂体连通性研究、储集层参数(如孔隙度、渗透率等)的空间分布等;

在油田开发阶段,可研究储集层可采油气的空间分布、储集层产量预测、含水率预测以及流动单元的定量研究等。

对于分形几何学来说,纵横向的分维数的假设问题,不同的地区不一样,应用时一定要进行验证。

在神经网络方法中,如何选择有代表性的训练样本,同时确保计算的结果收敛是难点。

由于不同油田的沉积环境和油层特征千差万别,一个油田从初探到投入开发具体应该划分几个步骤,各个步聚之间如何衔接配合,每个步骤又如何具体执行等,应根据每个油田的具体情况而定,下面以大庆油田为例介绍整装储量油田的合理开发程序。

研究不同类型油层对开发部署的要求,可为编制开发方案提供本油田的实际数据。

落实油田储量计算。

研究油层对比方法和各种油层参数的解释图版。

(2)试验区应具有相对的独立性,把试验区对全油田合理开发的影响减小到最小程度。

(3)试验项目要抓住油田开发的关键问题,针对性要强,问题要揭露清楚,开采速度要高,使试验区的开发过程始终走在其它开发区的前面,为油田开发不断提供实践依据。

(4)生产试验区要具有一定的生产规模,要使所取得的各种资料具有一定的代表性。

(5)生产试验区的开辟应尽可能考虑地面建设、运输条件等方面的要求,以保证试验区开辟的速度快、效果好。

了解不同部位、不同油层的生产能力和开采特点。

在钻完开发资料井以后,要进行单层和各种多层组合下的试油试采、测压力恢复曲线等,并了解新区的生产能力和开采特点。

开发资料井的部署应考虑到油田构造的不同部位,使其所取得的资料能反映出不同部位的变化趋势;

开发资料井应首先在生产试验区邻近地区集中钻探,然后再根据逐步开发的需要,向外扩大钻探。

掌握井网在实施上要分步进行,基础井网钻完后,暂不射孔,及时进行油层对比,搞清地质情况,掌握其它油层特点,核实基础井网部署,落实开发区的全面设想,编制开发区的正式开发方案,并进行必要的调整。

(2)确定开采方式和注水方式,(3)确定开发层系,(4)确定开发步骤,(5)确定合理布井原则,(6)确定合理的采油工艺技术和储量集中、丰度较高的增产增注措施,一个合理的开发程序,只是指导了油田上各开发层系初期的合理开发部署,指导了油田合理的投入开发,为开发油田打下了基础。

但在油田投入开发以后,地下油水就处于不断的运动状态之中,地下油水分布时刻发生变化,各种不同类型油层地质特征对开发过程的影响将更加充分地表现出来。

因此,在开采过程中,还需要分阶段有计划地进行调整工作,以不断提高油田的开发效果。

(2)断层多、断块多、断块平均面积在5以内;

(3)断块之间含油特征差异大;

(4)油层受断层分割,含油连片性差,有的断块不同层位油层叠合也不能连片含油;

(5)断块之间,以及同一断块不同层位的油层往往没有统一的油水界面。

(2)天然能量高,油层和原油性质较好的油田。

这类油田天然能量高,边水活跃。

(3)稠油油田。

2.评价性详探,3.详探与开发相结合,开发主力油气藏,4.持续滚动勘探开发,一、弹性驱动依靠油层岩石和流体的弹性膨胀能量驱油的油藏为弹性驱动。

在该种驱动方式下油藏无边水(底水或注入水),或有边水而不活跃,油藏压力始终高于饱和压力。

油藏开始时,随着压力的降低,地层将不断释放出弹性能量,将油驱向井底。

其开采特征曲线如图1-1所示。

图1-1弹性驱动油藏开采特征曲线p-地层压力;

qo-产油量;

Rp-生产气油比,二、溶解气驱动,当油层压力下降到低于饱和压力时,随着压力的降低,溶解状态的气体从原油中分离出来,形成气泡,气泡膨胀而将石油推向井底。

开发初期压降较小时,气油比急剧增加,地层能量大大消耗,最后枯竭,所以气油比开始上升很快,然后又以很快的速度下降。

其开采特征如图1-2所示。

图1-2溶解气驱油藏开采特征曲线p-地层压力;

Rp-生产气油比,三、水压驱动,当油藏存在边水或底水时,则会形成水压驱动。

水压驱动分为刚性水驱和弹性水驱两种。

1.刚性水驱,驱动能量主要是边水(或底水、注入水)的重力作用。

随着原油的采出及当边水、底水或注入水推至油井后,油井开始见水,含水将不断增加,产油量也开始下降,而产液量逐渐增加。

开采过程中气全部呈溶解状态,因此气油比等于原始溶解气油比。

其开采特征如图1-3所示。

图1-3刚性水驱油藏开采特征曲线p-地层压力;

ql-产液量;

qo-产油量pwf-井底流压;

Rp-生产气油比,2.弹性水驱图弹性水驱主要是依靠采出液体使含水区和含油区压力降低而释放出的弹性能量来进行开采的.其开采特征为,当压力降到封闭边缘后,要保持井底压力为常数,地层压力将不断下降,因而产量也将不断下降,由于地层压力高于饱和压力,因此不会出现脱气,气油比不变。

其开采特征如图1-4所示。

图1-4弹性水驱油藏开采特征曲线p-地层压力;

Rp-生产气油比,1.刚性气压驱动只有在人工向地层注气,并且注入量足以使开采过程中地层压力保持稳定时,才能呈现刚性气压驱动。

其开采特征如图1-5所示。

图1-5刚性气压驱动油藏开采特征曲线p-地层压力;

Rp-生产气油比,图1-6弹性气驱油藏开采特征曲线p-地层压力;

Rp-生产气油比,五、重力驱动,靠原油自身的重力将油驱向井底称为重力驱油。

一般油藏,在其开发过程中,重力驱油往往是与其它能量同时存在的,但多数所起的作用不大。

以重力为主要驱动能量的多发生在油田开发后期或其它能量已枯竭的情况下,同时还要求油层具备倾角大、厚度大、渗透性好等条件。

开采时,含油边缘逐渐向下移动,地层压力(油柱的静水压头)随时间而减小,油井产量在上部含油边缘到达油井之前是不变的,其开采特征如图1-7。

图1-7重力驱动油藏开采特征曲线p-地层压力;

Rp-生产气油比,第七节多油层油田开发层系的划分与组合,一、划分开发层系的意义当前世界投入开发的多油层大油田,在大量进行同井分采的同时,基本上采取划分多套开发层系进行开发的方法。

1.合理划分开发层系,可发挥各类油层的作用开发层系:

把特征相近的油层组合在一起,采用单独一套开发系统进行开发,并以此为基础进行生产规划、动态研究和调整。

合理划分与组合开发层系,是开发好多油层油田的一项根本措施。

在同一油田内,由于储油层在纵向上的沉积环境及其条件不可能完全一致,因而油层特性自然会有差异,所以在开发过程中层间矛盾也就不可避免要出现。

若高渗透层和低渗透层合采,则由于低渗透层的油流动阻力大,生产能力往往受到限制;

低压层和高压层合采,则低压层往往不出油,甚至高压层的油有可能窜入低压层。

在水驱油田,高渗透层往往很快水淹,在合采的情况下会使层间矛盾加剧,出现油水层相互干扰,严重影响采收率。

2.划分开发层系是部署井网和规划生产设施的基础确定了开发层系,就确定了井网套数,因而使得研究和部署井网、注采方式以及地面生产设施的规划和建设成为可能。

开发区的每一套开发层系,都应独立进行开发设计和调整,对其井网、注采系统、工艺手段等都要独立做出规定。

二、划分开发层系的原则,

(2)一个独立的开发层系应具有一定的储量,以保证油田满足一定的采油速度,具有较长的稳产时间,并达到较好的经济指标。

(3)各开发层系间必须具有良好的隔层,以便在注水开发的条件下,层系间能够严格地分开,以确保层系间不发生串通和干扰。

(4)同一开发层系内油层的构造形态、油水边界、压力系统和原油物性应比较接近。

(5)在分层工艺所能解决的范围内,开发层系不宜划分过细,以便减少建设工作量,提高经济效益。

(1)把特征相近的油层组合在同一开发层系以保证各油层对注水

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