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相似文献
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1.
曙光油田稠油老区目前采出程度高、吞吐轮次高、地层压力低、低效井多,已进入吞吐开发中后期,为此,结合稠油老区已进行的二次开发技术试验,通过对不同地质特征的油藏开展二次开发技术的适应性分析和参数优化研究,然后时取得的效果进行总结分析,二次开发技术进行了探讨.  相似文献   

2.
齐齐哈尔稠油油田开采方式研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
齐齐哈尔稠油油田原油粘度高,原油在初始油藏条件下流动能力低,常规开采非常困难,常规蒸汽吞吐效果也不好,主要是生产周期短、油汽比低。因此,开采齐齐哈尔稠油油田关键是采用新技术,选择合适的开采方式。对齐齐哈尔稠油油田采用蒸汽吞吐前注造纸污液提高波及体积和降低原油黏度以及油井后期提涝的方法来提高原油采收率及经济效益进行了分析,证明是可行的,这也为低产稠油油田开采提供了一种借鉴。  相似文献   

3.
齐齐哈尔稠油油田原油粘度高,原油在初始油藏条件下流动能力低,常规开采非常困难,常规蒸汽吞吐效果也不好,主要是生产周期短、油汽比低。因此,开采齐齐哈尔稠油油田关键是采用新技术,选择合适的开采方式。对齐齐哈尔稠油油田采用蒸汽吞吐前注造纸污液提高波及体积和降低原油黏度以及油井后期提涝的方法来提高原油采收率及经济效益进行了分析,证明是可行的,这也为低产稠油油田开采提供了一种借鉴。  相似文献   

4.
周兴武  李树山 《特种油气藏》2003,10(Z1):151-154
高升油田高3块是典型的中深层巨厚块状气顶底水稠油油藏,历经20余年的蒸汽吞吐开采,目前处于低压、低产、低效益的蒸汽吞吐后期采油阶段,呈现地层压力低、蒸汽吞吐效果差、油层严重脱气、油品性质变差等开发特征.针对稠油油田蒸汽吞吐后期生产特点,研究并实施了一系列行之有效的解决办法,取得了明显的成效.  相似文献   

5.
海上稠油油田蒸汽吞吐开发与陆上有很多不同之处,效果预测不能照搬陆上油田的模型。以渤海油区某稠油油藏为典型区块,根据海上油田特点建立基础方案,运用数值模拟方法讨论了蒸汽吞吐采收率和内部收益率与油藏主要静态参数的相关关系;基于正交设计和油藏数值模拟方法,产生了效果预测样本集;采用多元回归方法建立了海上稠油油藏蒸汽吞吐的采收率和内部收益率效果预测模型,以海上油田类似油藏蒸汽吞吐效果预测结果进行验证,对渤海海域稠油油藏蒸汽吞吐潜力进行了预测。  相似文献   

6.
河南新庄油田特稠油蒸汽吞吐热力试油技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
河南新庄油田油藏埋藏浅、地层压力低、温度低,原油粘度高,沥青、蜡质含量高,属于普通稠油-超稠油,油流启动压力大,地层原油难以流入井筒,采用常规试油技术,难以准确判断储层液性、液量。在新庄油田BQ94井试油中,采取蒸汽吞吐热力试油,加注降粘剂,空气隔热技术取得了油层的真实产能,为储量评价和编制稠油区块开发方案提供了依据,为浅薄层、特稠油油藏试油提供了成功经验。  相似文献   

7.
稠油热采开发中后期提高注入蒸汽效果的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
稠油油田热采进入中后期开发,吞吐周期高,地层压力保持水平低,地下存水多,导致注蒸汽开采时油汽比低,采注比低,吞吐转汽驱后达不到经济油汽比,进一步提高采收率困难。为此,提出了进一步提高稠油热采采收率、蒸汽热能利用率和稠油开发综合效益的新型高效蒸汽增效技术。通过扩大蒸汽波及体积和提高蒸汽驱油效率来提高采收率,通过提高油汽比和采注比来提高蒸汽热能利用率,而且一周期实施,多周期受效,特别适应高周期吞吐的油藏。  相似文献   

8.
稠油油田热采进入中后期开发 ,吞吐周期高 ,地层压力保持水平低 ,地下存水多 ,导致注蒸汽开采时油汽比低 ,采注比低 ,吞吐转汽驱后达不到经济油汽比 ,进一步提高采收率困难。为此 ,提出了进一步提高稠油热采采收率、蒸汽热能利用率和稠油开发综合效益的新型高效蒸汽增效技术。通过扩大蒸汽波及体积和提高蒸汽驱油效率来提高采收率 ,通过提高油汽比和采注比来提高蒸汽热能利用率 ,而且一周期实施 ,多周期受效 ,特别适应高周期吞吐的油藏。  相似文献   

9.
对陆上A稠油油藏采用蒸汽吞吐开采方式的现场试验结果进行了分析,对其开发效果进行了评价,并对其采收率进行了预测,以期为即将进行的海上稠油油田热采提供指导.指出了海上稠油油田热采面临的挑战.  相似文献   

10.
曙光油田稠油老区二次开发技术初探   总被引:1,自引:1,他引:0  
曙光油田稠油老区目前采出程度高、蒸汽吞吐周期高、地层压力低、低效井多,已进入开发中后期.结合稠油老区已进行的二次开发技术试验,通过对水平井开采、热水驱、蒸汽驱、火烧油层二次开发技术油藏适应性分析以及参数优化研究,科学合理地预测采收率状况,为下步二次开发提供方向.  相似文献   

11.
《石油化工应用》2017,(4):67-71
为了改善已经进入天然能量开发后期裂缝性底水砾岩稠油油藏的开发效果,通过稠油油藏开发方式筛选标准及双孔双渗油藏数值模拟方法,对开发方式转换进行优化,结果表明,蒸汽吞吐是最有利改善开发效果的开发方式,油藏裂缝发育、基质渗透率低、活跃边底水的作用,将给蒸汽吞吐转蒸汽驱带来困难。进一步利用油藏数值模拟方法优选蒸汽吞吐转吞吐时机及注采参数,确定适合CPL油田裂缝性砾岩稠油油藏的蒸汽吞吐注采参数,并在CPL油田裂缝性底水砾岩稠油油藏现场实施取得了较好的开发效果。  相似文献   

12.
浅薄层稠油蒸汽吞吐规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对井楼零区注蒸汽开采先导试验区及井楼油田蒸汽吞吐生产的大量数据统计分析,揭示了浅薄层稠油油藏蒸汽吞吐生产具有采出程度高、采油速度高、油汽比较低和产量递减快、含水率上升快的特征及规律.指出:只要针对油藏特点,优化注采参数,油层厚度>5m的浅层(特)稠油油藏注蒸汽开采,在技术上和经济上可以取得成功.  相似文献   

13.
孤岛油田部分低品味稠油油藏储层发育和流体物性差,开采难度大,目前采出程度5.5%,采油速度仅为0.36%,为典型的双低单元。针对该油藏在开发中存在的注汽压力高、注汽效果差、周期产油量低等问题,开展了油溶性降粘剂改善特稠油物性机理研究。在矿场应用中,结合油藏地质特点,不同开发特征井应用不同的化学复合吞吐工艺组合,取得好的增油效果。  相似文献   

14.
吐玉克油田深层稠油油藏构造复杂,储层物性差,单井产量低,以常规的开采方式和井筒工艺无法实现经济有效开发。通过对吐玉克油田深层稠油进行天然气溶解与降黏室内实验,以及利用GEM进行天然气吞吐开采方式的数值模拟与相平衡研究,最终优化了吞吐参数。对3口井进行了天然气吞吐现场试验,结果表明:通过采用天然气吞吐技术,吐玉克油田深层稠油单井产量提高了2~7倍。  相似文献   

15.
以渤海底水稠油油藏地质油藏参数为基础,建立机理模型,利用数值模拟方法研究了水体倍数、油层厚度、原油黏度、渗透率、Kv/Kh、非均质性对蒸汽吞吐效果的影响;采用灰色关联方法进行了多因素敏感性分析,并通过多元回归建立了底水稠油油藏蒸汽吞吐的采收率计算公式,该公式综合考虑了影响底水稠油油藏蒸汽吞吐效果的各种因素;应用拟合公式对渤海实际油田的采收率进行预测,证实该方法简便、易于实现,且具有较高的精度。  相似文献   

16.
辽河高升稠油油藏注蒸汽吞吐合理井网密度优选   总被引:1,自引:1,他引:0  
高升油田为中深层稠油油藏,注蒸汽开采一般井底蒸汽干底较低,目前仍以蒸汽吞吐生产为主,分析了高升油田高三块目前井网密度和生产现状,通过数值模拟方法和油藏热平衡法,以目前井网,井距为基础,系统地对注蒸汽吞吐井网密度进行了研究,其结果表明:合理地钻加密吞吐井,可经济有效地提高采出程度。  相似文献   

17.
针对目前临盘油田稠油油藏开发中存在的采出液含水率高、产油量低、普通水驱采收率低等问题,开展了稠油自乳化降黏吞吐技术研究。通过室内实验优选了最佳配方,然后进行了温度、 质量分数、矿化度和反应时间等因素对驱油效果影响的评价及物模驱替评价,得出了适合临盘油田稠油低温高矿化度地层条件的降黏剂的使用条件。现场小型试验表明,NB-5034A降黏剂能有效提高临盘稠油井采收率。  相似文献   

18.
火驱开采法是提高石油采收率的方法之一,也是油田开采中、后期转换的重要开发方式。室内实验已经证明,已燃烧区的残余油饱和度几乎为零,采收率可达85%~90%. 在已实施的矿场火烧油层方案中,采收率亦可达到50%~80%. 针对克拉玛依油田稠油油藏的地质特征及开发现状,探讨了该技术在红山嘴油田红浅一井区稠油油藏的试验效果。综合评价认为,该技术适合稠油油藏蒸汽吞吐后的稠油开发。  相似文献   

19.
河南稠油油田经过近20年的蒸汽吞吐开发,已进入日产油量低、含水高、井间汽窜严重和周期油汽比低的高周期吞吐阶段。运用硼中子测井技术可以较准确反映稠油油藏蒸汽吞吐后油层剖面动用状况,结合动静态资料综合分析油田的剩余油分布,为油田的调整挖潜和进一步提高开发效果提供了可靠依据。结合硼中子测井结果,采取现代工艺技术进行高周期吞吐后剩余油挖潜效果显著,提高采收率5·4%。以2个不同的区块的实际应用说明了这一技术的综合应用效果。  相似文献   

20.
孤岛油田中二中Ng5薄层稠油环蒸汽吞吐中后期调整技术   总被引:6,自引:6,他引:0  
为了进一步提高孤岛油田薄层稠油环蒸汽吞吐的采收率,针对高轮次吞吐中后期剩余油分布特点,应用油藏工程方法、数值模拟技术和动态分析方法,开展了井网加密调整研究,将200m×283m反九点法基础井网加密成141m×200m五点法井网;该优化方案实施后取得了显著效果,单井产油量平均达到13.5 t/d,是周围热采老井产量的2~3倍,含水率稳定在70%左右,比周围老井含水率低10%。该技术对于同类稠油油藏高轮次蒸汽吞吐中后期进一步提高采收率有较大的参考意义。  相似文献   

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