首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
黄沙坨油田是裂缝性边底水火山粗面岩油藏,储层属于裂缝一孔隙型双重介质,裂缝、孔隙等发育的程度、状况控制着油井的生产状态。本文介绍了油田注水开发特征,并从油藏裂缝发育状况、驱油效率、采出程度、注采井空间位置等方面分析黄沙坨裂缝性火山岩油藏注水开发的影响因素。  相似文献   

2.
甘谷驿油田1380井区油藏地质特征与储层特征研究表明井区长6油藏属于低渗透油藏,注水开发过程中,由于地层非均质性和天然裂缝发育等因素,极易造成油井水串、水淹,造成注水失效。针对该区设计并优化了泡沫综合调驱方案,共计在1380井区应用4次,有效改善了水驱状况,提高了注水波及面积,为该区高效水驱开发提供了有力保障。  相似文献   

3.
油藏天然裂缝发育及局部高渗带的存在,导致裂缝主向或高渗带方向油井含水上升快,侧向油井见效程度低,水驱波及系数小,影响油田开发效果。为了进一步改善水驱开发效果,提高原油采收率,在对长6储层地质特征及水驱渗流规律深入认识的基础上,开展了以注水井深部调剖为治理手段的工艺技术措施。通过矿场试验,进行了施工排量、施工压力、堵剂用量、段塞设计等施工参数优化设计,明确了堵水时机及选井原则,形成了适合安塞油田裂缝性油藏注水井深部调剖工艺技术体系,取得了一定的开发效益和经济效益,为安塞油田裂缝储藏高效开发提供了有利的技术支撑。  相似文献   

4.
南梁油田为典型的低渗透岩性油藏,储层裂缝发育,主力开采层位长X采用菱形反九点法开采方式,针对开发中的主要矛盾裂缝线上油井易见水,产量下降幅度较大,通过对南梁油田注水开发特征的分析和对合理注水强度的研究,提出适合该油藏特点的以注水调剖为主的注水开发调整政策,实现南梁油藏的高效开发,从而保证油田生产呈高产、稳产的良好态势。  相似文献   

5.
本文主要分析了敖南油田储层天然裂缝和人工裂缝的发育状况及对敖南油田注水开发的影响;根据注水井注水压力的动态变化,分析了周围油井受效及见水的过程,并初步确定了注水井裂缝的开启压力;分析了裂缝对敖南油田地层压力的影响。并提出利用天然能量、控制注水压力、堵调结合、水淹井转注等手段减轻裂缝对注水开发的影响,控制含水上升速度,减缓油田产量递减。  相似文献   

6.
腰英台特低渗裂缝性油藏注水开发实践与认识   总被引:1,自引:1,他引:0  
腰英台青山口组油藏低孔特低渗弱边水驱油藏,储层微裂缝较发育,一般无常规产能,须压裂改造;地层能量不足,油井压后投产,弹性产率低,递减快,需立足注水开发。为此对储层微裂缝方向进行监测,确定线性注水井网;对油藏注入水质及配伍性分析研究,确定适合该油藏注水工艺,开展注水时机、压力保持水平研究,实施先期注水试验。经生产验证,先期注水有效地保持了地层压力水平,油田生产呈高产、稳产的良好态势。  相似文献   

7.
武通  赵延芳  刘鹏  张乐 《辽宁化工》2013,(12):1439-1441
姚店油田主力储层为长6储层,属于微裂缝发育的超低渗透油藏,该类储层孔渗性差、埋藏浅、弹性能量低,注水开发是该类储层有效开采的必由之路。然而储层大量发育的天然裂缝及大规模的人工裂缝,在水驱过程中极易张启形成暴性水窜通道。因此,如何实现该类水驱油藏液流深部调控成为该类油藏开发迫在眉睫的任务。复合深部调驱先导性试验,为油藏水窜、水淹,有效调控增油降水,提高水驱效率提供了一种行之有效的新思路与新技术,对老油区开发的可持续发展具有十分重要的意义。  相似文献   

8.
黄陵油田储层物性较差,定向井单井产能低,水平井开发能取得较好的效果。同时天然裂缝发育,注水补充地层能量易造成油井水淹。通过研究黄陵油田的裂缝规律,及其对注水开发的影响,探索合理的注水方式。为下步黄陵油田的开发提供借鉴意义。  相似文献   

9.
奈曼油田2016-2018分层系开发之后,主要分为九上Ⅰ+Ⅱ、九上Ⅲ和九下段三套层系开发,从前期的分析效果看,奈曼油田的油藏边界基本已认识清楚,扩边增储的潜力已不大,作为整装注水油田,注好水是奈曼油田保持稳产的基础,但由于奈曼油田含油井段长,随着开发的深入,油井生产井段较长,为保持注采对应,水井注水井段也越来越长,目前奈曼油田平均单井注水厚度为70.6m,平均单井注水层数为2.5层,另外由于奈曼所有投产的油井均需压裂,地层又发育天然裂缝,因此受人工裂缝和天然裂缝的影响,奈曼油田目前还存在着水淹,水窜严重,水驱方向性强,受效单一,注水井吸水动用不均匀等问题,现阶段仅依靠常规水井措施已无法改善注水开发效果,主要结合目前存在的问题进行分析并给出调整建议。  相似文献   

10.
潜山油藏作为一种双重介质油藏,不同部位裂缝发育程度差异很大,非均质性强,储层物性平面差异很大。采用常规直井注水开发,油井见水后含水率上升快等问题,开采速度和采收率会比较低。裂缝发育的双重介质油藏对注水开发井网的部署极为敏感,采油井和注水井应如何组合才能获得更为有利的渗流场,从而取得更好的注水开发效果十分关键。  相似文献   

11.
牛心坨潜山是注水开发油田,针对潜山油层开发中存在平面上油井受效不均主体部位裂缝发育,边部储层物性、裂缝发育状况、油井受效状况差等问题,采取措施,改善开发效果,完善注采井网。  相似文献   

12.
XX油田属特低渗透裂缝性油藏,以河流相沉积为主,储层非均质性强。在注水开发过程中,储层孔隙结构和储层物性的变化导致了储层层内和层间非均质性的动态变化,给水淹层解释带来较大的影响。利用多资料综合解释方法可较好地控制油井投产初期含水。  相似文献   

13.
裂缝性油气藏开采过程中,压力补充是一个复杂的问题。裂缝性油气藏主要的油气运移通道是裂缝,储集层的原始物性非均质性强,孔隙度与渗透率在储层平面分布上及储层纵向上存在很大差别。油井生产与水井注水的通道包括裂缝与空隙,油井生产特征各异,水窜速度与正常采油周期不好掌握,水井注水也存在很大难度。本文以黄沙坨油田为例,通过裂缝特征研究,结合生产现状,调整注采方案,对同类型的油藏开发有一定的借鉴作用。  相似文献   

14.
志丹双河油田储层天然裂缝发育、非均质性较强,经过多年开发,双河油田东区井网极不规则,造成该区块水驱波及效率低。为了抑制注入水沿裂缝方向突进,缓减双河油田东区含水上升速度,对双河油田东区开展复合深部调驱技术室内研究及现场应用。结果表明,复合深部调驱能够有效减缓注入水沿裂缝方向突进,改善非均质性,调整吸水剖面,提高水驱波及效率,为低渗透裂缝性油藏提高原油采收率提供了新的思路和方法。  相似文献   

15.
华庆油田是典型的致密油藏,开发初期表现出剖面动用程度低且吸水不均、局部油井见水关系复杂、地层压力下降、单井产能低等现象,调整难度越来越大。生产过程中利用动态监测资料,研究油井含水变化与注水的关系、平面及纵向上的油水分布规律、储层裂缝与水线推进关系研究、油层污染程度以及油层改造效果评价等。应用这些研究成果指导开展油藏精细分析,有针对性地进行注采调整,提高油藏开发水平。  相似文献   

16.
新站油田属于低渗透裂缝型砂岩油藏,储层的非均质性严重,注水开发后,裂缝方向的油井见水早,见水后含水上升快、产量递减快,油田稳产难度大.由于新站油田开发井没有单井单层的储层物性参数,制约了数值模拟的精度,因此本文开展新站油田葡萄花储层物性参数的研究,定量给出“孔渗饱”等参数,为下一步的储层数值模拟提供数据基础.  相似文献   

17.
尕斯库勒油田N1-N21油藏属注水开发油田,目前已进入中高含水开发阶段,由于油藏储层自身非均质性强,注入水沿高渗透带窜流严重,小层单层突进现象越发严重,致使有些井的主力小层出现水淹的情况,油藏综合含水进入快速上升阶段。目前解决油藏注水中存在的矛盾的主要方法是水井调剖以及高含水油井堵水。本文通过油藏工程的各种方法以及对调剖工艺体系进行系统研究,对调剖效果进行评价,总结出一套适合油藏开发的调剖液体系(可动凝胶配方),并为油藏下一步改善水井纵向吸水剖面、控制油井含水提供有效的措施建议。  相似文献   

18.
低渗透裂缝性油田,在注水开发过程中,由于裂缝发育水井压力上升迅速,油井见水快,调整效果不明显是一种极为普遍的现象,近两年,新肇油井见水有加剧的趋势,严重制约了油田的开发效果.本文描述了新肇注水基本特征,并对裂缝油田注水开发进行了研究,提出了几点改善措施.  相似文献   

19.
本文针对敖南油田裂缝发育,注水开发过程中裂缝性见水矛盾突出实际,应用无源微地震监测技术研究了敖南油田储层裂缝的分布、走向及层位,通过裂缝发育状况对水驱前缘变化的影响,应用泊松比法结合注水井指示曲线,制定了裂缝性敖南油田合理注水参数,指导下步油田合理开发。  相似文献   

20.
对于水驱开发的油藏,受井网布置、储层非均质性及注水政策调整的影响,随着开发时间的延长,开发矛盾日益突显,在纵向上,主要表现为层间吸水或采出差异性越来越大,单层突进现象明显,注水波及体积较小,严重限制了物性较差储层产能的发挥,导致各层动用极不均衡。在平面上主要表现为沿物源方向或者裂缝发育方向油井水淹重,注采敏感,而垂直物源或裂缝方向油井能量补充不足,水驱效果较差。水驱油的压力系统将越来越满足不了开发的需要,在目前的开发模式下,如不转变开发理念,进一步提高井组采收率的手段和空间都将十分有限。为了改善开发效果,提高剩余油动用程度,在新立油田M区块选取一个注采单元试验了氮气泡沫驱油技术。氮气泡沫流体以其"堵大驱小,遇油消泡遇水稳定"的特点,在改善井组开发效果上起到了很大的作用,为注水开发油田进一步提高采收率提供了全新的思路和方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号