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  • 简介:从四维地震数据中获取储层饱和度和压力变化定量信息对油气田管理和提高油气采收率非常重要。但在空间上动态变化小于地震分辨率非均质储层中,常规四维解释方法不能记录到个别岩定量变化。缺少与某一种已有的四维效果相关联特殊岩信息,不利于对油藏了解与预测。本文提出了一种使用静态和动态岩石物理模型(岩石物理模板)、实时可视化进行四维叠前反演数据交互解释方法。该方法显著特点是将四维效果和特定岩体联系在一起。

  • 标签: 岩石物理 二元分类 可视化 交会图 标绘 四维地震
  • 简介:岩石物理模板(RPT)是从地质上进行约束岩石物理模型,是预测岩和流体有利工具(Avseth等,2005)。在产生油藏模板中,岩石物理诊断模型和Gassmann流体替换关系是基本要素。使用测井岩石物理模板分析时,首先根据当地地质条件进行模型校准,然后再把模型应用在地震数据上。使用岩石物理模板可检测烃类异常,并减小勘探风险。岩石物理模板分析法成功应用取决于合理模型选取和正确储层地质信息。本文对北海油田3口井进行了岩石物理模板分析,其中,两口井中出现含油砂岩。本文尝试使用岩石物理模板对储层和盖层特性做定性预测,并对含油砂岩胶结物含量、孔隙度和饱和度进行定量评价。

  • 标签: 岩石物理模板 模型 胶结 岩性 流体
  • 简介:提出了通过储层模拟进行产量数据分析流程和方法,来帮助认识页岩气生产机理和水平段水力压裂处理有效。从2008年初开始,我们已经使用该方法对海因斯维尔页岩区30多口水平井进行分析。本文介绍了其中几个案例研究,用来展示这种新方法在海因斯维尔页岩区带不同地区应用结果。整合了所有可用数据后,我们建立了多段压裂处理后模拟模型。建模中涉及与井短期和长期生产动态有关因素和参数包括:1)孔隙压力、2)基岩特征、3)天然裂缝、4)水力裂缝和5)复杂裂缝网络。通过对所观测到数据进行历史拟合,我们明确了井初期生产动态较好主控因素。对海因斯维尔页岩研究使我们更清楚了解了页岩气生产机理和水平井压裂处理有效。对模拟模型进行校正后,可以更加精确计算井有效泄气面积和储量。海因斯维尔页岩是一套非常致密烃源岩。在水平井段压裂处理方案相同情况下,生产动态与页岩基质特征具有相关。压裂过程中形成复杂裂缝网络是决定海因斯维尔页岩气井早期生产动态关键因素。明确如何在压裂过程中有效地创造更大裂缝表面积并在压裂处理后有效地保持裂缝表面积,是海因斯维尔页岩气井能有较好生产特征关键因素。作业者可以利用这些信息确定最佳井位和作业方案,以便在该页岩区获得生产动态较好井。同时这些信息还有助于细化对井生产动态预期并把开发页岩气不确定性降到最低。该流程和方法在其他页岩区带应用也取得了成功。

  • 标签: 压裂处理 生产机理 页岩气 储层模拟 生产动态 产气
  • 简介:营子街地区岩油藏分布受构造、岩双重因素控制,在开展岩油藏空间分布研究过程中,以高分辨率地震处理为基础,以精细准确层位标定为纽带,利用多种地震解释手段,对有利砂体展布、含油气分布进行描述,直观地刻画了岩在空间上分布规律,为该区圈闭识别和井位部署提供重要依据。

  • 标签: 地震拓频处理 地震特征 地震波形分类 分频解释
  • 简介:大数据分析正在成为改变企业管理决策有效方法,其思路能否用于油气田勘探,以提高勘探成效是值得思考问题。本文明晰了勘探综合研究大数据分析思路,提出了进行勘探大数据分析方法、框架和勘探数据驱动流程,对进行勘探大数据分析具有一定借鉴意义。

  • 标签: 勘探综合研究 数据驱动 大数据分析
  • 简介:页岩气是目前天然气储量增长最主要因素,我国蕴含丰富页岩气资源,页岩气成功开发将对能源结构、环境政策及能源安全产生重要影响。为了查明影响页岩气高产地质因素,本文将页岩气藏与常规油藏对比总结得出页岩气藏特征;分析了页岩气生烃机理、赋存机理与运聚机理;探讨了各地质因素对页岩气开发影响能力与作用方式。研究认为,各种错综复杂地质因素主要通过含气量、含气页岩厚度与面积、脆度及孔隙—裂隙网络4个方面影响页岩气开发难度与商业价值。

  • 标签: 页岩气 含气量 厚度 面积 脆度 裂隙—孔隙网络
  • 简介:以矩阵为数学模型,对大型软件系统(简称"系统")应用中访问和系统运行负载进行量化建模。通过建立用户访问和系统负载之间关系,给出访问密度、负载因子、负载密度定义,构建访问与负载模型,并以此为理论依据,量化系统运行参数,为系统性能评估与资源优化配置提供依据。实际运行环境测试验证了本文研究可行与正确

  • 标签: 大型软件 应用共享 运行负载 量化模型
  • 简介:低渗气藏具有低孔、低渗、高含水等地质特点,其储层渗流规律较常规气藏更为复杂,需要考虑因素也更多。通过保角变换、等值渗流阻力法等建立了同时考虑启动压力梯度、应力敏感、滑脱效应、高速非达西、表皮效应和各向异性6种影响因素水平井产能方程。分析了各因素对水平井产能影响,分析了不同生产压差下各因素对水平井产能影响变化。利用建立公式可以预测6种因素中任意一种或多种因素影响下水平井产能,方便气井根据实际需要选择使用。实例计算证明,这些因素对计算结果影响可达40.24%,建议预测低渗水平井产能时在条件允许情况下尽可能全面的考虑影响水平井产能因素。图8表1参16

  • 标签: 低渗透气藏 水平井 公式推导 产能影响因素
  • 简介:EMRT核磁共振成像测井仪是由中海油田服务股份有限公司研制生成一种新型测井仪器,目前已在国内外油田商业应用.通过介绍EMRT工作原理、仪器性能,并结合EMRT在碳酸盐岩油藏勘探中实际应用,将其质量控制参数、解释结论与常规测井质量对比分析,证实了EMRT在碳酸盐岩油藏勘探中作用显而易见,油、水、气T2谱峰特征明显,各种孔隙度计算更为准确.

  • 标签: 核磁测井 碳酸盐岩 性能 应用
  • 简介:地图符号是地图图解语言是地表要素在地形图上表达形式,是用以沟通客观世界、制图者和用图者,传播地图信息,也是地图赖以存在基础和信息得以传输媒介。本文阐述了如何在MicroStation环境下,制作地质符号库方法、符号自动生成技术及在符号库制作过程中注意事项等问题。

  • 标签: MICROSTATION 单元 地图符号
  • 简介:随着苏里格气田规模开发,生产时间延长,地层能量不断递减,产水气井数量逐年增多,这严重影响了气田产能发挥.目前,苏里格气田产水气井约占气井总量三分之一,在众多排水采气工艺中,泡沫排水采气工艺由于其施工方便,成本低,符合苏里格气田低成本开发基本原则,已经成为气田排水采气主体措施,苏里格气田泡沫排水采气措施中药剂选择,加注制度设计都是由其特殊工艺流程决定,经过几年生产实践,泡排工艺在苏里格气田应用过程中解决了诸多气井产水问题.通过泡沫排水采气工艺,苏里格气田年增产气量约2.4×108m3,产生了客观经济效益.

  • 标签: 泡排工艺 气井积液 气井产能 苏里格
  • 简介:迄今为止,有关水力压裂问题大多数技术论文涉及评价不同类型水力压裂处理效果单井或井组详细案例研究。这些案例研究有助于增加对压裂效果了解,但提供对穿过地层、成藏带或地区水力压裂趋势有限。本文将分析美国主要成藏带中成千上万压裂处理案例,以便提供如何随时间变化进行压裂设计见解。FracFocus.org唱网站成立于2011年初,是集中注册中心,提供水力压裂化学披露。同时,本文分析也进入网站,包含了超过26000口井水力压裂处理化学披露记录,其中包括所有化学添加剂量、信息处理日期、TVD、水量和生产类型等。我们从FracFocus.o职收集了所有可用数据,把每次压裂处理分类成一组标准水力压裂处理类型,并从数据集中提取其他有意义技术信息。本文在美国主要盆地分析了主要水力压裂液体系趋势随时间变化和操作水平。根据常规、水基液压裂和混合基液压裂等分类,分析确定了压裂类型时间变化。本文对水和主要化学添加剂,例如粘土控制剂、表面活性剂和盐酸也进行了消费趋势分析。到目前为止,有关水力压裂处理设计总体趋势大多数认识来自于传闻和运营商或服务公司直接经验。本文提供了一个较严格定量远景,探讨了过去两年中水力压裂设计选择在行业中是如何发展

  • 标签: 压裂液体系 水力压裂 发展趋势 美国 化学添加剂 压裂处理
  • 简介:渤南地区储层非常发育,岩组合非常复杂,单一属性预测常规属性无法满足其勘探开发需求。本文通过对渤南洼陷不同相带不同岩组合适应分析,建立不同岩组合针对储层预测技术方法:针对沙三段浊积岩含灰质泥岩形成了层控约束下能量半衰时技术,沙四段滩坝相砂泥岩薄互层形成了S变换层控分频技术。应用效果理想,对类似的岩组合储层预测具有借鉴和参考意义。

  • 标签: 相带 能量半衰时 S变换 储层预测技术 渤南地区
  • 简介:在上个十年左右,随着钻井、压裂和完井技术进步,以往不具经济油气资源得以开发,非常规页岩油气资源在油气生产中发挥着越来越大作用,分段压裂技术已经在北美非常规油气资源开发中得到了广泛应用。在这个时期,完井技术在不断进步,最早出现是桥塞分段射孔法(PlugandPerfmethod),后来又出现了球座尺寸渐小丢球打开式滑套法(multipleballseatsizeactuatedslidingsleeves)。但这两种方法都有缺陷,前者需要多次重新返回已钻井眼和开展铣钻作业,而后者压裂段数有限,因为球座尺寸需要逐渐变小,而且在完井后可能还需要铣钻球座,以便消除流动障碍(Wozniak,2010)。由于这两种方法存在这样缺陷,业界一直在努力研发高性能多段压裂完井系统,现在市场上已经出现了可以替代上述两种方法新型完井技术。最近业界已开发出了3种无限制多段压裂系统,在需要情况下,它们可以用水泥进行固定,具有全井眼内经(ID),或者说在压裂后与管柱(tubularstring)尽可能接近,而且不需要进行铣钻作业,因而缩短了总体完井作业时间,提高了压裂和生产效率。它们分别是:(1)挠管(CT)操作套筒:这种工具结合了井下钻具组合(BHA),用于封隔目的层,打开套筒,沿着挠管/套管环空向下开展压裂作业,套筒数量几乎不受限制。(2)改进丢球启动式压裂工具系统:每个压裂段采用同样尺寸球和球座,压裂段数几乎不受限制。(3)射频识别(RFID)压裂套筒:简单地在完井管柱中放入RFID标签即可,采用RFID压裂套筒系统进行作业时,压裂段数几乎不受限制。文中将回顾这些多段压裂完井技术研发,详细描述以往压裂系统所不具备独特特征和性能,介绍基于定量对比方法

  • 标签: 水力压裂 经济性 非常规油气资源 RFID标签 完井技术 套筒技术
  • 简介:为了准确计算压裂井产能,在对伤害带深度进行量化基础上,采用压降叠加原理和直接边界元法,建立了拟稳定状态下考虑裂缝壁面伤害有限导流压裂井产能计算模型。该模型计算结果表明:压裂液滤失造成裂缝壁面伤害会降低压裂井产量,且随着导流能力降低影响越严重;对于有限导流能力裂缝,随着导流能力降低,高产段会从裂缝端部转移到裂缝根部。通过对比,忽略壁面表皮及使用平均壁面表皮与本模型楔形壁面表皮计算产量差异,发现忽略壁面表皮及使用平均壁面表皮计算产量始终偏大,且随着导流能力降低,差异程度逐渐增大。图7参14

  • 标签: 水力压裂 裂缝壁面伤害 有限导流能力 产能
  • 简介:虽然页岩具有高采气速度是近年来才出现现象,但是页岩知识,包括特殊完井、压裂和页岩井操作实际上已经发展了30余年,页岩气生产可追溯至近190年。在页岩气开发最近10年中,主要通过技术发展和配套以适应页岩气开发,页岩气工程可采储量从约2%增至50%。配套技术,包括多级压裂水平井、低粘度滑溜水压裂液以及同步压裂,已经发展到在一个特定油藏局部区域,通过打开天然裂缝,使裂缝系统储层接触面积增至920×10^4m^2。这些技术已经使几年前完全没被利用巨大天然气储量开发成为可能。当前和下一代技术,混合压裂、裂缝复杂、裂缝流动稳定性和压裂液重复利用方法,保证了更多能源供应。本文根据公开发表350多篇关于页岩完井、压裂和操作文献,将地球科学和工程技术信息联系在一起,突出页岩选择性起裂和微裂缝系统稳定性两个信息,确定奋斗新领域,以期达到页岩开发新水平。

  • 标签: 页岩气压力 完井实验 裂缝 储层改造
  • 简介:1、引言海恩斯维尔页岩区带资源潜力巨大,但其开发却也面临着霞重挑战。该区带特征是裂缝网络和断层比较发育、低渗、高孔,这些特征通常会导致超压带形成;

  • 标签: 页岩气 PD系统 钻井 资源潜力 裂缝网络 超压带
  • 简介:针对低渗气藏渗流特征,以气体渗流时启动压力、高速非达西效应为依据,建立了考虑应力敏感与滑脱效应复合影响低渗气藏气井产能方程,并基于设定不同形式拟压力和天然气烃类体系在地层温度下黏度与压缩因子乘积与压力关系曲线,对不同压力区间拟压降与启动压力项计算公式进行了推导,给出了产能方程细化计算方式,对低渗气藏气井产能规律进行了研究.结果表明:采用改进不同压力区间拟压力不同简化形式细化计算方式具有更高计算和分析预测精度,通常迭代或近似计算方式所计算结果使滑脱效应对气井产能影响偏大;应力敏感使气井产能减少、滑脱效应使气井产能增加,当压力较高时,应力敏感和滑脱效应对气井产量影响较弱,随着压力降低其影响逐渐增强.

  • 标签: 低渗气藏 拟压力 应力敏感 滑脱效应 细化计算 产能方程
  • 简介:阿什里地区地处准噶尔盆地南缘山前带,工区地表条件复杂,以山地为主,主体处于伊连哈比尔尕山山前带,相对高差变化大,地形变化剧烈,地层推覆作用导致出露地层多样,产状多变,近地表结构复杂,单炮上初至和有效同相轴表现出较强扭曲现象,静校正问题非常严重。为解决这一问题,地震资料处理过程中采用了近地表约束层析反演静校正方法。该方法通过在层析反演中引入小折射和微测井信息,约束层析反演初始模型,使最终反演出近地表模型更加符合实际情况,有效地解决了该地区野外静校正问题,提高了成像质量。

  • 标签: 复杂地表 初始模型 近地表约束 静校正 新疆阿什里地区
  • 简介:伊朗雅达油田Kazhdumi层富含沥青,钻井过程中,大量沥青侵入钻井液,无法通过振动筛有效筛除,严重影响钻井施工,目前已经有三口井因为无法控制Kazhdumi层沥青而填井报废。针对这一问题,查阅大量中外资料并进行试验研究,研发出一种沥青防黏剂,可改变沥青表面性质,使沥青不再发生聚结、分散等作用,由井返出后能够通过振动筛清除,从而减少沥青对钻井液侵害。在F03和WD2两口井进行了现场应用,证实该产品能很好地满足雅达油田Kazhdumi沥青层钻井作业要求。与邻井相比,使用沥青防黏剂F03井和WD2井共节约钻井成本96万美元。表7参2

  • 标签: 沥青防黏剂 Kazhdumi地层 F03井 WD2井