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1.
生产油井压裂后,在单井试油试采过程中,测压恢复关井的时间不同,其中有些井压力恢复曲线不能出现边界反映段,渗流不能反映地层中真实流动特征。针对这种情况,对于长庆绥靖油田塞39井区长2低渗油藏进行了研究。结果表明,当油井的流动时间达到3倍的地层径向流开始时间后,利用此时的压力数据,解释地层参数和地层压力,其结果的误差就会比较小,同时能较准确地判断边界类型。这类问题的解决具有实际意义,能够直接指导生产。  相似文献   
2.
耿师江  陈华 《断块油气田》2009,16(5):123-125
氧活化找漏找窜测试技术是利用脉冲中子与氧元素相互作用后放射出特征伽马射线.通过检测伽马射线来确定仪器周围舍氧流体的流动情况,根据被氧活化的水到达探测器的时间计算出该截面的水流,从而确定水流来源。详细介绍了桥口油田油水井的主要窜漏类型,并研究了油水井不同窜漏类型在注入条件下的找漏窜工艺技术。该测井技术经过改进后分别在桥口油田19口井上进行找漏找窜的应用,测试符合率达88.2%。测试后采取相应措施有效率86.7%,测试成功率和窜漏识别精度得到提高,取得了很好的增产效果。  相似文献   
3.
文中采用生物标志物、链烷烃单体碳同位素、天然气组成与碳同位素技术方法,研究了东濮凹陷南部油气特征及成因机制。结果表明:东濮凹陷南部油气纵向上来自沙三中、沙三下亚段烃源岩。但是,平面上,桥口油田主要是来自前梨园洼陷Ⅱ型干酪根生成的油气,天然气以油型气为主,油气具有多期充注特征,属于深部超压油气藏;马厂与三春集油田主要是来自葛岗集洼陷Ⅱ2-Ⅲ型干酪根生成的油气,天然气以煤型气为主,充注时间单一,为常温常压油气藏。东濮凹陷南部油气藏普遍层薄、致密、低孔、低渗,具有重要的致密气勘探前景。  相似文献   
4.
挤水泥堵水是桥29块控水稳油的好方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
中原油田桥29块投入开发后,层间矛盾日益加剧,油田含水率增加,产量大幅度递减。为此,分析了该块的产出剖面和吸水剖面和吸剖面,认为层间干扰是影响油井产量的主要问题。分析了四种堵水方法,认为挤水泥堵水最适合桥29块的实际。  相似文献   
5.
耿师江 《钻采工艺》2009,32(2):35-37
针对桥口油田ES2下低渗油藏储层物性差异大,非均质严重的特点,在储层综合评价、剩余油精细识别技术研究的基础上,实现开发层系转移。在试验理论指导下,结合储层砂体展布,井网变化,纵向水淹及采出的差异性,通过调整注采井网,改变注采井距,“高渗注水,低渗采油”、见效差层补孔完善、压裂不见效注水层段等集成挖潜对策,挖掘剩余油潜力,逐步提高Ⅱ、Ⅲ类层产能,达到提高分类储层采收率目的。
  相似文献   
6.
非均质油藏中高含水期稳油控水措施及效果   总被引:11,自引:3,他引:8  
桥口油田属典型的非均质复杂断块油藏,针对其他质特征及在多层合注合采条件下层间干扰严重、剩余油主要集中在渗透率较低油层的开发特点,开展了稳油控水的前期研究,确定了“纵向上开发层系转移”的治理思路,并采取了高含水油共挤灰堵水、注水井高压增注和高压分注为主的治理措施。通过实践证明有明显的稳油控水效果。  相似文献   
7.
桥口油田为典型的非均质复杂断块油藏,随着开发程度的不断深入,平面、层间矛盾十分突出,致使油田过早进入中高含水期后,开发水平变差。为尽快扭转被动局面,研究应用了适合桥口油田特点的双靶心大位移定向调整井和纵向产液结构层间转移技术,并取得了连续四年含水不升、产量稳定、采收率提高的开发效果,为非均质复杂断块油藏中高含水期提高采收率提供了可借鉴的成功经验。  相似文献   
8.
马厂油田经过多年注水开发 ,地下储层油水分布发生变化 ,造成测井过程中电性特征失真 ,对油田生产失去指导参考作用 ,实施的碳氧比监测及DDL -III气举找水结果 ,不能满足油田剩余油监测及堵水工作的要求 ,导致产液结构调整效果差。高精度碳氧比能谱测井进行剩余油监测 ,能有效解决多层合采时主力产水层 ,寻找高含水油层 ,直观反映储集层纵向剩余油分布 ,为油田进行老井挖潜及产液结构调整 ,提供地质依据 ,现场应用效果较好。  相似文献   
9.
针对桥口油田复杂断块地质特征及开发进入中后期产量递减加速的状况 ,开展了以构造精细解释、储层分类评价及剩余油分布分析为主的油藏精细描述 ,搞清了剩余油分布规律及富集区。通过局部完善注采井网和注采结构调整 ,以部署调整井 ,油井堵水、压裂改造和注水井分注、增注等为主导措施 ,实现了复杂断块油藏开发中后期的高效开发 ,连续五年实现了含水不升 ,产油量稳中有增 ,为同类油藏开发中后期的综合调整提供了可借鉴的经验。  相似文献   
10.
用于空气泡沫调驱注入系统的综合防腐技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实际生产过程中,注气井和生产井井下以及地面设备处于非常复杂的腐蚀环境中.特别是在井下,由于从井底到井口的温度、压力及水的凝结情况等都随井深发生变化,如地层水中金属或非金属离子含量变化会对腐蚀产生影响,因此,井下的二氧化碳腐蚀和氧腐蚀情况是错综复杂的,采用某1种防腐措施来解决腐蚀问题几乎是不可能的,要采取生产井和注气井的综合防腐对策.  相似文献   
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