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  • 简介:摘要:现代社会经济的迅速发展,使得社会对资源的需求量日益增加,特别是石油资源的需求量更是逐渐加大。低渗透油藏是一种基质渗透率较低且蕴含丰富石油资源的物质,并且这种低渗透油藏的分布范围较广。如果能够优化对低渗透油藏开发技术,就可以开采出大量的石油,从而缓解我国石油资源紧缺的危机。本文主要就低渗透油藏开发技术进行研究。

  • 标签: 低渗透 油藏开发 技术措施
  • 简介:摘要:新民油田经过30年高效开发,目前已进入高含水期开发阶段,开发老区主产层普遍高含水,接替层剩余油因层间矛盾突出无法有效动用,外围资源无法有效形成资源接替,严重影响油田持续稳产。本文重点剖析影响稳产的四大影响因素:水驱效果影响、增产措施影响、产能建设效果影响和开发阶段矛盾等四个方面,辅助油田研究总结稳产技术对策。

  • 标签: 新民油田 开发矛盾 影响因素
  • 简介:摘要:裂缝对低渗透油藏开发具有双重作用,一方面可改善储层的渗透性,提高油井的开采率;另一方面还可能增强油层的非均质性,造成水淹、水窜等事件,不利于油井的开发。因此,我们在开采低渗透油气田时,应利用岩芯观察法、示踪剂测试技术和水驱前缘测试技术识别油层裂缝特征,制定科学、安全的开采方案,充分发挥裂缝的积极作用,抑制其消极作用,提高低渗透油气藏的开采率。

  • 标签: 裂缝性油藏 裂缝方向 井排
  • 简介:摘要:近几年来,我国石油行业应用领域不断扩大,对于是由开采需求不断扩大。易于开采油藏资源数量急剧下降,因此开展低渗透油藏资源成为国内油田企业的首要开采任务。在石油任务开采之前,需要对油藏地质特征进行全方面的了解与调查,才能确保油藏开采任务执行的高效性。是由开采的关键环节在于油田开采策略的制定,对于整个油藏资源的开发质量有着极大的影响。鉴于此,本文对油藏地质的相关内容进行概述,对油藏地质的开发对策进行探究,旨在为我国油藏资源开采的技术人员提供参考,提升国内企业石油开采质量以及经济效益。

  • 标签: 油藏地质 开发 策略
  • 简介:摘要:油田复杂断块油藏随着采出程度的增加,高含水低效井多,为控制含水上升,减缓产量递减,以精细剩余油认识为中心,精细注采调整,通过地下认识的逐步加深、思想观念的进一步解放以及科学技术的不断进步,进一步提升了断块油藏精细开发的新理念和新思路。本文对近年来复杂断块精细挖潜的主要做法及取得的经验进行了简单的分析。

  • 标签: 复杂断块 精细开发 浅谈
  • 简介:摘要:为了缓解这一问题,对极低渗透油田的研究侧重于开发极低渗透油田,这些油田在中国新发现的地质石油储量中所占份额越来越大,近年来已经减少。极低渗透率的矿藏由于其高度多样性、缺乏自然能源和产量迅速下降而非常难以开采,而在石油工业中,随着能源的使用,人们越来越重视极低渗透率的矿藏

  • 标签: 超低渗透油藏 注水采油 技术探究
  • 简介:摘要:低孔、低渗透性油气藏严重制约了油气田的开发效果和储量动用程度的提高,如何合理的开发中低渗透油气藏,已为亟待解决的难题。本文分析了低渗透油藏的特点分析,低渗透油藏开发的难点,分析低渗透油藏开发中普遍存在的问题,介绍目前低渗透油藏开发技术。

  • 标签: 渗透率,储层,油藏,开发,
  • 简介:[摘 要] 油藏注水开发仍是目前主要开发方式,我国近些年来在油田开发领域加大了力度,遇到低渗透油田的次数也在提升。本文针对锦州油田低渗透储层特点,这种油田存在启动压力梯度,渗流呈现出非线性特征,因此开发效果十分不稳定,需要合理的注水方式来提高油藏注采效果,从而提高采收率。

  • 标签: [] 锦州油田 注水 低渗透油田
  • 简介:摘要:复杂断块油藏含油面积一般较小,储层物性较差,非均质性严重,存在严重的层间矛盾和平面矛盾,注采井网部署难度大;断层多而小,不容易识别,构造解释难度大;油气水分布关系复杂,油水界面不统一,油藏开发和调整难度大。针对以上复杂断块油藏的地质特点,本文从全三维地震精细构造解释、双级性显示、相干体切片以及RFT等新技术的应用,多方面阐述了复杂断块油藏精细构造研究的方法。

  • 标签: 复杂断块 全三维地震 双级性显示 相干体切片
  • 简介:摘要:随着经济和化工行业的快速发展,在各个地区利用石油储存器时,公司应注意石油储层和其他地理特征。从本质上讲油藏所在地实际地质特征代表了其最基本的特征。在开采前,必须首先探索地质特征,在此基础上,制定适当的采矿计划。如果企业可以根据地质特征利用油藏,其将获得显著的经济效益。通常情况下,油藏含有相对众多的地质特征;当公司在进行探索时,还需要选择最合适的手段和方法,从而促使油藏开采有效性在根本上得以提升。

  • 标签: 油藏地质 特征 开发对策
  • 简介:摘要:一个国家在石油领域的发展很大程度上决定了其经济状况。各国都非常重视石油资源的利用和开发,但石油是不可再生资源,不能随意开发。需要进行科学合理的规划,并根据我国的实际情况,分析油藏的地质特征进行开采。这样才能保证开采出来的石油发挥最大的作用。合理分析油藏地质特征,设计基于油藏地质的开采方案,可以促进油田企业的发展进程,加快我国的经济发展。

  • 标签: 油藏地质 特征 开发对策
  • 简介:摘要:针对薄互层低渗透油藏储层薄、微裂缝发育的特点,通过开展地应力与人工裂缝扩展研究、压裂裂缝参数优化、压裂工艺技术优化等研究,实施整体压裂开发,取得了良好的效果,为薄互层低渗油藏高效开发探索了新的道路。

  • 标签: 薄互层 低渗透油藏 整体压裂 地应力
  • 简介:[摘 要] 特低渗透油藏渗透率为1~10mD,原油黏度一般为0.50~12.16mPa·s,本文针对兴隆台地区锦州油田低孔特低渗储层的特点,这种油田几乎均为亲水性,存在启动压力梯度,渗流呈现出非线性特征,因此开发效果十分不稳定,需要合理的注水方式来提高油藏注采效果,从而提高采收率。

  • 标签: [] 锦州油田 采油技术  特低渗透
  • 简介:摘要:目前我国对石油资源的需求大幅度增长,为了能够更好地满足市场需求,石油企业就需要提高石油资源的开发力度。在实际开发过程中油田的含水量在不断增长,提高了油田开发的难度,所以需要将油田注水技术应用其中,以此来提高油田的开采量,也能够保障油田的质量。而超低渗透油田渗透率较低,所以油藏注水技术在应用过程中经常会出现诸多问题。因此本文针对超低渗透油藏注水采油技术进行分析,以此来更好的满足人们的石油需求。

  • 标签: 超低渗透油藏 注水采油技术 吸水剖面
  • 简介:摘要:科学开发油藏的前提是充分了解地质特征,准确掌握油藏的数量,合理分配剩余的油藏数量。油藏开发过程难度大、成本高,如开发方案不合理,可导致生产成本与维护成本不断升高,还会增加开发风险。近些年来,城乡经济正在迅速进步,与之相应的油藏开发规模也逐步扩大。企业在正式开采油藏之前,有必要对于油藏本身的地质特征进行明确,明确了地质特性,才能给出适合用于油藏开采的相关措施,获得优良的开发效益。同时,技术人员也可以参照油藏特征,依照因地制宜的基本思路来开采油藏

  • 标签: 油藏地质特征开发对策
  • 简介:摘要:随着我国社会经济的迅速发展,人们对石油资源的需求日益增加。低渗透油藏中的油气资源丰富,但开发难度较大。注水技术是目前油田开发技术中较为有效的一种技术,但在实际应用过程中受到诸多因素的影响,导致油田无法顺利开采。因此,在开发低渗透油藏时,相关技术人员必须加强对注水技术应用的管理和控制,优化油田注水技术,提高油气资源开发效率,保证低渗透油藏注水采油的产量,促进石油行业的发展。本文主要对影响低渗透油藏注水采油技术应用效果的要素进行了分析,并提出技术应用优化措施。

  • 标签: 低渗透油藏 注水 采油技术
  • 简介:摘要:近些年来,城乡经济正在迅速进步,与之相应的油藏开发规模也逐步扩大。企业在正式开采油藏之前,有必要对于油藏本身的地质特征进行明确。明确了地质特性,才能给出适合用于油藏开采的相关措施,获得优良的开发效益。同时,技术人员也可以参照油藏特征,依照因地制宜的基本思路来开采油藏。由此可见,对于地质特征的探究应当构成油藏开发的核心环节,油藏勘探获得的结论有助于提供决策参考。因此对于油藏开发,应当明确油藏的地质特性,结合油藏开发的真实状况,探究可行的完善对策。

  • 标签: 油藏 地质特征 开发对策
  • 简介:摘要:超低渗透储层是目前国内油气开发中的一个主要问题。随着超低渗透油藏的数量和种类越来越多,开发利用已成为必然。超低渗透储层的注水方法有超前注水、适度注水、逆向温和注水三种。文章对超低渗透储层三种不同的注水方法进行综合分析,以期为认识和合理选用超低渗透储层提供参考。

  • 标签: 超低渗透油藏 注水采油 技术探究
  • 简介:摘要:为进一步提高油田开发水平,巩固稳产的基础,开展裂缝性油藏卞东油田E1f2油藏分析剩余油分布及动用研究,综合评价分析并提出相应工作量,通过井网优化以及确定合理有效地动用方式,控制递减率,进一步改善开发效果。

  • 标签: 裂缝    井网优化  剩余油
  • 简介:摘要:不同油田生产工作环境呈现出巨大的差异,为了提高油藏采油质量,就很有必要采用特定的生产技术,从而适应油田开采环境。尤其是当下社会,在先进生产技术作用下,诞生了诸如纳米采油技术、热超导技术等适应低压低渗透油藏开采的技术手段,推进了石油开采水平。但是在应用各种技术手段时,要结合油藏实际生产环境,这样才更加适应开采要求,从而提高整体的油田生产工作效率。为了进一步提升油藏开采效率,本文就低压低渗透油藏采油技术进行论述,清晰把握各种开采技术性质、特征,对于推动油田实现更高效的生产有着重要的意义。

  • 标签: 采用工程 新技术 实际应用