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相似文献
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1.
卫东断层下降盘卫42块于1985年发现后,由于构造复杂、油层埋藏深、储层物性差、产能低等原因,一直未投入开发。近几年来,采取构造精细解释、储层压裂改造、上下层兼探等新技术、新方法,对该区从油藏地质、油藏工程、开采工艺等方面进行深入研究,逐步落实了构造格局及储层特征,搞清了油藏特征及储量规模,确定了开采方式,使该含油断块得到合理开发,并且发现一批新含油断块,取得了滚动勘探开发的良好效益。  相似文献   

2.
在地质研究基础上,以文西地垒带为重点,通过圈闭综合评价,优选了有利圈闭,并按照滚动勘探开发一体化进行实施,新发现了含油气断块,并深入研究了油水分布特征和分布规律,落实了含油面积。  相似文献   

3.
东濮凹陷滚动勘探开发方向研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对东濮凹陷石油地质特征的综合分析,结合近年来各类滚动勘探开发目标的评价成果,认为东濮凹陷仍然具有很大的滚动勘探开发潜力,提出了寻下一步滚动勘探开发的研究方向。滚动勘探以老油田周边、构造结合部为主要增长点;滚动开发以已探明未动用储量分类评价为主导,对优选区块深入研究,形成产能。  相似文献   

4.
新的解释技术应有和要求解释工作不再是单一的一组地震测线而是整个数据体,可以将断点的位置显示在水平切片上构成断裂系统纲要图,或者通过对断层面的追踪将断面的等值线图勾划出来,也可以利用各种地震属性的三维立体显示去形象描述断块的细节,利用带有断层和层位的岩性反演可以进一步进行油藏描述,将这些新方法应用到本区的滚动勘探的目标评价中,取得了较好的效果。  相似文献   

5.
“八五”,辽河油田根据辽河油区复式油气藏和断块的油气藏特点,实行滚动勘开发,打破勘探与开发分阶段进行的工作模式,实现早期介入,把开发工作主动向勘探延伸。根据实施中所取得的大量第一性资料,应用三维地震及小层沉积相分析等技术,开展综合地质研究,不断加深对地下情况的再认识。  相似文献   

6.
随着东濮凹陷勘探开发程度的不断加深,中原油田已进入高成熟勘探阶段,勘探对象逐渐转为勘探程度相对较低的深层低渗透油气藏和复杂断块油握藏。针对此类油藏复杂的地质条件,按一般的勘探开发程序,必须导致建设周期长,勘探开发效益差。面对新的勘探开发形势,如何提高勘探开发效益,坚持滚动勘探开发一体化及滚动勘探新技术、新方法的应用,是实现油田少投入、多产出、早收益的有效途径。本文通过近几年来东濮凹陷滚动勘探开发的实践,概述了多层系、低渗透、复杂断块油气田藏滚动勘探开发的新思路及取得的主要成果,形成并建立了一套适合东濮凹陷地质特点的滚动勘探开发技术序列,对高成熟地区的增储稳产具有较好的借鉴意义。  相似文献   

7.
东濮凹陷文留地区天然气成藏条件与滚动勘探对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了东濮凹陷文留地区气藏地质特征,将气藏划分为煤成气藏和油型气藏两大系列六种类型。气藏形成条件分析认为,煤成气藏有石炭-二叠系煤系丰富的生气物质基础、较高的演化程度、优越的盖层、多种多样的圈闭类型和发育良好的储集层段,煤系二次生气,通过断层垂向运移而聚集成藏,受后期构造活动影响较小;油型气藏气源岩主要为沙三段生烃岩系,砂体发育普遍且具有良好的储盖组合条件,成藏后期断层活动对早期形成的油气藏有一定破坏作用,甚至会导致油气散失或再分布,油气关系较复杂。从成藏条件及气藏分布序列分析,提出了各类气藏整体滚动勘探对策。  相似文献   

8.
该文简要地介绍了东濮凹陷近几年来在勘探开发中新技术的应用及效果,说明运用盆地模拟技术、高分辨率三维地震处理技术、地震反演技术、油气运移规律研究技术和三维地震构造解释技术等对处于中后勘探开发阶段复杂断块地区的勘探开发起着重要的作用。希望此新技术方法对其它类似凹陷的勘探开发具有一定的参考价值。  相似文献   

9.
对留地区4个构造带的地层、构造、生、储、盖及后期保存条件进行了研究,指出大断层和油源控制了构造带的油气分布,小断层只对构造带内的油气水分布起控制作用,而构造背景、沉积体系及生储盖配置关系决定了非构造油气藏的形成和分布。结果导致各构造带的油气富集程度相差悬殊,其中留地堑带油气富集程度最高,西地垒带、东反向屋脊带次之,西顺向屋脊带最差。指出留地区滚动勘探潜力在于寻找“墙角”式断块油藏、深层  相似文献   

10.
河岸地区位于东濮凹陷中央隆起带中部,区内油藏多为断块层状油藏,油气主要聚集在具有一定构造背景的局部构造上,沙——沙二段各自呈现出不同的油气运移特征。通过对油气富集控制因素的分析,认为今后的滚动勘探重点仍然在沙一段和沙二下亚段,围绕寻找构造高块和反向屋脊等圈闭,进一步扩大含油面积,拿到探明储量,同时也应拓宽区内勘探领域,加强沙三段油气成藏条件的研究,开辟新的油气滚动勘探战场。  相似文献   

11.
利用三维地质资料和油藏数值模拟技术,对文51断块进行油藏构造精细描述和剩余油分布研究。在反复加深油藏认识的同时,运用高压脉冲解堵,液态压裂,堵水调剖和大修等多元技术对油藏实施综合挖潜,实现了对剩余油挖潜增效的目的,而且针对性强,经济有效率高,对储层不会产生二次污染。  相似文献   

12.
小断块油田滚动开发中的构造精细研究技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
素有“地质家考场”的江苏油田地下情况复杂 ,断层破碎 ,火成岩发育 ,多次波严重 ,因此 ,构造精细解释在复杂小断块的滚动开发中起着至关重要重要的作用。在GJ和CB地区 ,充分运用处理解释一体化技术及层位综合标定技术 ,对该区的层位和断层进行准确的标定和解释 ,为滚动勘探开发提供了准确的地下构造模型 ,使该区的含油面积和地质储量不断增加。  相似文献   

13.
东庄油田为低渗透复杂断块油藏,发育9个小断块,含油面积4.3 km2,石油地质储量259×104t。储层物性差,埋藏深,原油含蜡高,凝固点高。因储量品位低,开发难度大,发现30多年未投入开发。针对东庄油田的地质特点,对其经济有效开发的可行性,注水开发的适应性、井网井距、合理压力水平以及单井产能进行了分析,提出油田开发的实施技术路线。  相似文献   

14.
ZC油田已投入开发23a,在其滚动增储的实践中,逐步改进和推广应用了以往的油田规模序列法,形成了2种预测已开发复杂断块油最终可探明储量的方法。一是利用油田内已发现的断块油藏来预测,称为油藏规模序列法;二是利用含油系统内已发现的油田来预测系统内最大或已知序列号油田的最终可储量,仍称为油田规模序列法。这2种方法应用于ZC油田的滚动勘探开发取得了好效果。  相似文献   

15.
采用Eclipse软件,用数值模拟的方法,对青海乌南油田乌五断块N21油藏,在基质渗透率各向同性条件下,研究对比了五点面积井网、菱形反九点井网及正方形反九点井网等3种注采井网在不同井距、不同井排比条件下的压裂裂缝穿透率对开发效果的影响。经对比,推荐乌南油田乌五断块N21油藏采用井排比为2、井距350~400m的五点面积井网。  相似文献   

16.
<正>断块不"断"潜力无限断块室在复杂断块油藏、特殊岩性油藏、西部车排子地区和水平井优化设计及应用等领域,勇于进取、开拓创新,近年来编制各类新、老区方案69个,覆盖储量6亿吨,平均提高采收率2.7%;在多种油藏类型中设计各类水平井420口,增加可采储量780万吨。  相似文献   

17.
介绍了辽河盆地东部凹陷龙611井区依靠科技进步实现勘探增储的主要做法,整个过程按照滚动勘探寻找储量的步骤开展工作。工作中首先分析了研究区内存在的地质问题,并进行了准确的层位标定,应用多种方法解释构造并相互验证,在构造落实的基础上开展综合地质研究,发现龙2圈闭和龙气13南扩边区,新增天然气地质储量6.58×108m3,为在老区搞好滚动勘探工作创建了一个成功的范例。  相似文献   

18.
断块油藏精细构造研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
精细构造研究是断块油藏精细描述的重要组成部分,它主要利用多种手段和方法重新认识和建立油藏的三维例构造形态和特征。提出利用层次性进行精细构造表征,遵循从大到小原则,逐级细致研究,逐级重新落实,得出正确的结论。主要应用井资料,分地层划分对比、开发动态分析和微构造研究3个方面论述了认识和落实小断层的方法。结合段六拨油田的实际资料,通过以上几方面研究,取消了区内原先解释的3条断层,对油田内部断层重新组合,建立了油藏三维构造模型,并指出了段六拨油田剩余油的挖潜方向和潜力区。  相似文献   

19.
赵 6 1断块利用探边测试资料 ,结合三维地震资料 ,精细落实构造 ,卡准断层位置 ,确定的油水边界是可靠的。该断块通过滚动开发 ,新增含油面积 0 .6 km2 ,新增石油地质储量 74× 10 4 t,取得了显著经济效益。建议在地震资料品质差、构造落实程度低、油水关系复杂的待开发区块 ,应先对出油的探井进行探边测试 ,以提高滚动勘探开发成功率  相似文献   

20.
张店油田是一个断鼻油气田,油层分布受断层控制明显,剖面上呈“屋脊状”、平面上呈“叠瓦状”展布;单油砂体呈条带状分布,含油高度50~100m,含油宽度300m左右、含油面积一般0.2~0.3km2。储层孔隙度15%左右,渗透率0.15~0.2μm2;通过对张店油田地质特征及油气分布规律研究,预测龙1、南37、南38断块增储潜力199×104t,南55断块增储潜力220×104t;张16井至南47井以东地区滚动增储潜力(100~150)×104t;北部白秋及东部马店地区勘探潜力200×104t;目前油田探明储量321×104t;预测资源总潜力(1000~1200)×104t。滚动开发1999年已形成了年产能1.0×104t,2000年底可建成年产能4.0×104t通过滚动增储最终可望达到(8~10)×104t的生产规模。  相似文献   

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