论油藏开发的研究

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时间:2019-11-28

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1、论油藏开发的研究【摘要】随着世界经济的高速发展,石油在国民经济屮的地位越来越重要。世界各人石油公司和每个国家的石油工程师都在努力提高油田开发的效果和经济效益,油m开发技术得到快速发展,油m开发理论也不断地丰富。【关键词】断裂圈闭储层敏感性流体的物性分析压力温度系统油藏的开发主耍通过对油藏地质概况、油藏流体的物性分析、油藏的压力温度系统等研究来对油藏设计开发方案。以下为油藏开发的研究:1油藏地质概况油藏构造研究在油藏描述中是一个重要的内容,进行油藏构造研究的目的是揭示油藏的构造型太、断裂特征,进行断裂块划分,探讨构造演化、形成机制,阐明构造对油气藏形成条件、分布规律和高产

2、富集控制因素,为寻找更多的油气服务。油藏构造的主要内容有:构造形态、圈闭研究和断层研究。中央突起,西南和东北方向延伸平缓,东南和西北方向陡哨一一背斜构造东南和西北方向被两条大断裂断开一一断层构造。断背斜构造油藏一一长轴长:4.5Km,短轴长:2.0Km比值:2.25:1,为短轴背斜。圈闭研究包括闭合面积和闭合高度,闭合面积是指通过溢出点的构造等高线所圈闭的面积。闭合高度是指储集层中最高点与溢出点之间的海拔同差。开发好一个油田,首先必须要搞清该油田的储层特征。储层性质的好坏直接影响到油层的产能、注水效果及石油最终采收率。因此,储层非均质性研究是储层研究和油藏描述不可缺少的

3、一个重要内容。通过非均质性研究可以揭示研究区储层的物性、含油气性等各项异性特征,并为合理划分开发层系、选择注采系统和改善油出开发效果提供可靠的地质依据,与此同时储层敏感性分析是找出油气层发生敏感的条件和由敏感引起的油气层损害程度,为各类工作也的设计、油气层损害机理分析和和制定系统的油气层保护技术提更科学依据。储层敏感性包括:速敏性、水敏性、盐敏性、酸敏性、碱敏性、温度敏感性。2油藏流体的物性分析所谓储层流体,指的是储存于地下的石油、天然气和地层水。其特点是处于地下的高压高温下,特别是其屮的石油溶解有大量的气体,从而使处于地下的油气藏流体的物理性质与其在地面的性质有着很大

4、的差别。因此,了解好石油、天然气和水的性质及其间的相互关系,掌握他们的高压物性,那么,就可以科学地进行油田开发、采油及油气藏数据模拟。油藏流体物性分析包括:油水关系、油气水的常规物性、油气水的高压物性、渗流物理性质。通过对油藏油水关系的研究,从出水原因分析和研究了适用的堵水防沙主导T艺技术通过决定油水平衡关系确定水推速度,增强试油效果。通过确定油水关系的连通情况,防止油井出水。最终为射孔和防沙方案提供依据,达到有效的空水增油效果。然而在油出实际开发在过程中,油藏流体高压物性参数的用途很广,如在油藏数值模拟中及有关油藏工程的各种计算中,这些参数都是必不可少的、最初的材料,

5、它对于正确认识油层、评价油层、提出合理的开发方案起着重要的作用。在矿场实际应用中,其重耍通途之一是按物质平衡方法计算方法计算储量、分析油藏动态。由于原油所处的地下条件和地面不同,致使地层原油在在地下的高压和较高温度下具有某些特性,例如:地层原油一般溶有大量的气体;因有气体和高温,使地下原油体积比地面体积大;地下原油更容易压缩;地下原油粘度比地上的低等。在渗流时,首先需要了解的时岩石孔隙中油水究竟是怎样分布的?流动过程中会发生哪些变化?有什么特点?实用中采用哪些参数來描述地层中各种阻力的变化?如何减少或消除附加阻力?只有研究了渗流物理特性,才能找出油井生产指标(如产量、压

6、力)变化的原因,也只有研究了渗储机理、岩石的润湿性等,才能对部分原油不能采出的原因有深刻地认识。即对如何提高石油采收率有进一步的认识。润湿性是研究外來工作液注入(或渗入)油层的基础,是岩石一流体间相互作用的重要特性。了解掩饰的润湿性也是对储层最基本的认识之一,它至少是和岩石孔、渗、饱孔隙结构等同样的一个储层基本特性参数。特别是油田注水时,研究岩石的润湿性,对判断注入水是否能很好地润湿岩石表面,分析水驱油过程水洗有能力,选择提高采收率方法以及进行油藏动态模拟实验等方面都有十分重要的意义。3油藏的床力温度系统油藏的压力系统,是油藏评价中的重要内容。对于每口探井和评价井,必须

7、不失时机地准确确定该井的原始地层压力,绘制压力与埋藏深的关系图,以便用于判断油藏的原始产状和分布类型,并用于确定储量参数和储量计算。油气藏的温度系统,也是油气藏评价的重要内容。它涉及到储层流体参数的确定,特使计算油气藏储量的重要参数。油气藏的温度系统是指由不同探井所测静温与相应埋深的关系图,也可称为静温梯度图。油藏的静温,主要受地壳温度的控制,而不受储层的岩性及其所含流体性质的影响。因此,任何地区油气藏的静温梯度图,均为一条静温埋藏深度变化的直线关系,并由下式表示:式中:T—油气藏不同埋藏深的静温,°C;A—取决于地面的年平均常温,°C;

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