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埕海一区大位移水平井摩阻扭矩研究与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
大港油田埕海一区庄海8井区按照“海油陆采”模式采用大位移井技术进行开发,针对大位移井钻井难点,开展摩阻扭矩预测技术研究。根据钻成的水垂比为3.92的庄海8Nm-H3大位移水平井实钻摩阻扭矩数据,通过建立大位移井摩阻扭矩预测模型,确定了现有钻井液体系和性能条件下的摩阻系数。分析了减摩工具、钻井液体系、井眼轨迹、钻柱结构及井眼净化等对摩阻扭矩的影响,使用与庄海8Nm-H3井类似的井身结构、钻具组合及钻井液体系及性能,采用相同的管内和裸眼摩阻系数,计算了水垂比为3.1、3.5、4、4.5、5的大位移井摩阻扭矩,结果表明,在大港油田埕海一区能够完成水垂比为5的大位移水平井施工。 相似文献
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苏里格气田苏6井区开发方案数值模拟优化研究 总被引:3,自引:0,他引:3
苏里格气田目前探明储量已超过5 000×108m3,其储层非均质性强,砂体叠置模式复杂。在开发早期,井网密度小,控制程度低,使用传统气藏描述方法不能满足开发设计的需要。利用随机模拟技术建立的精细地质模型开展了数值模拟研究,对气田的开发方案进行全面优化,制定了苏里格气田开发技术策略,以最大限度地提高气田开发经济效益。通过方案对比,确定苏里格气田开发井网为在有效砂体相对发育区的均匀井网,苏6井区应采用一套开发层系、一套井网的衰竭式开采方式,行距与排距分别为700和1 000m。预计年产天然气5×108m3,须钻新井73口,可稳产4 a。 相似文献
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本文利用三维三相模拟软件对胜利油田埕岛11断块进行了数值模拟研究,在对该区的初期开采历史进行拟合的基础上预测了未来的开发动态。着重研究了层系调整问题、自喷转抽时机、层位上(下)返对开发效果的影响等。选择了二套开发方案,方案Ⅰ:油井停喷后转抽至极限开发指标,上(下)返层位恢复自喷,停喷后转抽至极限开发指标。方案Ⅱ:油井停喷后即上(下)返层位开采,维持自喷,再停喷后合采转抽至极限开发指标。在分析对比的基础上选择最优调整方案,认为方案Ⅱ优于方案Ⅰ。 相似文献
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北一区断东西块葡一组油藏精细描述及预测 总被引:2,自引:5,他引:2
当前油田面临着深度开发的严峻形势,需要多学科协同研究,来实现提高原油采收率的目的油藏开发现实更需要精细,准确,定量地预测出井间各种砂体内部非均质性及其三维空间分布规律。以萨中油田北-区断东西块葡一组为实例,通过应用高分辨率层序精细对比,流动单元定量表征,沉积微相条件控制的储层建模,油藏数值模拟等方法进行综合研究,揭示了河流-三角洲相储层定量的非均质特征,从宏观角度表征了砂体内部剩余油分布,建立了油藏综合模型,多学科油藏研究为精细油藏描述与预测提供了实用手段,提高了油藏预测水平,对油田同类储层精细研究具有实际意义。 相似文献
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通过精细地震解释,落实了大港油田板深5-1区块的构造特征;结合区域沉积背景分析,按砂岩组开展储层精细反演和砂体预测研究,刻划目标区块的砂体展布特征;在落实区块构造特征和砂体展布特征的基础上,确定了油层纵向和平面分布特征及油藏类型,并根据研究成果提出了井位部署建议。 相似文献
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大位移井井眼清洁监测技术在大港油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着大位移井及复杂结构井钻井技术的不断发展,井眼清洁及监测技术面临着新的困难和挑战。如何监测复杂地质条件、复杂井型条件下的岩屑运移状况,预测岩屑成床时间,帮助判断、处理井下复杂情况是现场迫切需要解决的问题。基于环空岩屑运移规律及岩屑床成床机理,采用岩屑运移多层模型,根据岩屑对环空压耗的影响以及环空压耗与循环钻井液当量密度的转换关系,建立了适合工程中监测井眼清洁状况的ECD曲线。并应用该技术对大港油区ES-H6井进行分析和指导。实例分析表明,ECD曲线是衡量井眼清洁与否的重要标准,应控制ECD曲线在合理的范围之内。另外,ECD主要与环空载荷、环空返速、钻井液性能等因素有关,对钻井液性能以及钻杆钻速的合理控制有利于大位移井的井眼清洁。 相似文献
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大港油田段六拨区块油层埋藏深、储层井段长,受长期注水与边底水的综合影响,造成多套压力并存,油水关系复杂,导致固井质量难以提高。在分析前期固井资料的基础上,结合现场实际情况提出:固井前调整硅基钻井液的流变性能及pH 值是清除井壁“虚滤饼”的技术关键;通过采用水化热测试,优化出了液固态转变时间短、速硬、早强的水泥浆配方,并采用了加重隔离液、高密度领浆及常规密度尾浆的倒浆柱结构和过平衡压力固井技术。在段六拨区块应用了段38-30 井等12 口井, 合格率100%,固井质量优质段率由23% 提高到了72%,形成了一套适用于大港油田调整井的固井技术。 相似文献
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MDT裸眼测试技术在大港油田探井上的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
该文概要介绍了MDT裸眼测试技术及在大港油田的初步应用情况。通过应用认为,MDT裸眼测试技术是一项直接有效地获取地层资料的先进成熟技术,它通过下入一套井下测试工具可直接抽取地层流体样品以及测取地层压力等数据,并且能实现起下一趟工具完成多个深度点的取样测压工作,是除了试油外的又一直接录取储集层资料的技术,对正确评价储集层流体性质,提前预知井筒纵向油气水分布规律起到重要作用,另外对科学合理地确定试油方案提供了依据。由于此技术所具有的独特功能,所以决定了它具有广阔的应用前景。 相似文献
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