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仙人指路 2018-05-02 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《油藏评价教学课件PPTppt》,可适用于计划/解决方案领域,主题内容包含油藏工程ReservoirEngineering目录绪论第一章油藏工程基础第二章油气藏评价第三章油田注水开发第四章油气井试井第五章油藏动态分析的物质符等。

油藏工程ReservoirEngineering目录绪论第一章油藏工程基础第二章油气藏评价第三章油田注水开发第四章油气井试井第五章油藏动态分析的物质平衡方法第六章油藏动态分析的经验方法绪论目前国内外无统一的定义有三个观点:观点:油藏工程是关于油藏描述及动态预测的学科。观点:油藏工程是关于合理开发油气田理论和方法的学科。观点:油藏工程是关于从总体上认识和改造油气藏,合理高效地开发油气藏提高烃类采收率的学科。一、油藏工程概念()指组成油气藏的各个部分研究它们的性质及在开采中的作用。包括:油气藏内部和与之相邻的水层断层、隔层以及其他特殊层的性质和作用流体和储集层的性质ldquo总体rdquo的含义包括三方面:一、油藏工程概念()在控制油藏的动态方面包括:在平面上不能只局限于个别地区或少数井上在剖面上不局限于个别的油层上()油气藏与油气井的关系包括:油气藏整体动态是主要的油井则是次要的一、油藏工程概念ldquo总体rdquo的含义包括三方面:二、油藏工程的任务()地质模型是人们对实际的油气藏采取地震、测井、取心等各种手段认识其特性的总和。二、油藏工程的任务包括宏观和微观两个方面宏观上包括:构造图(等值线、等高线、断层和油水分布等)剖面图(垂向上岩性的分布及其关系、油气水分布)地层对比图微观上包括:孔、渗、饱大小及其分布孔隙结构特征岩性、粘土矿物及非均质性地层水的类型及矿化度毛管压力曲线和相对渗透率曲线等二、油藏工程的任务零维模型(物质平衡方程)数值模拟模型(维模型)矿场经验及统计模型物理模型(如蒸汽驱模型)()油藏工程模型二、油藏工程的任务三、油藏工程的特点()高度综合的技术学科()方法性很强的学科研究对象:是埋藏于地下具有复杂流动性、相态变化和储层性质的系统。需要地质、油藏物理和测井提供各方面的信息。油田开发必须具备下列领域知识钻井、采油、石油经济、储运和管理具有大量商业性软件a工程软件b试井软件c各种模拟软件各种类型的油气藏都有一定的开发模式三、油藏工程的特点()油藏的认识不是短时间一次完成的需经历长期的由粗到细、由浅入深、由表及里的认识过程。()油气田是流体的矿藏凡是有联系的油藏矿体必须视作统一的整体来开发。 ()必须充分重视和发挥每口井的双重作用mdashmdash生产与信息的效能。 ()油田开发工程是知识密集、技术密集、资金密集的工业。认识和开发油藏的特点:四、学习油藏工程目的综合应用:石油地质学、沉积岩石学、开发地震、测井、油层物理以及渗流力学获得:研究和分析油藏动态和预测未来动态的基本方法和技术成为:制订油田开发方案或调整方案、合理高效地开发油气田、提高采收率的专门人才今后矿场工作实践=五、相关学科及研究方法开发地质学油层物理渗流力学地球物理学动态监测试井解释油藏数值模拟动态分析相关学科研究方法石油的发现与零星开采:年沈括考察发现延长石油至年第一口油井的钻成。现代石油工业诞生:美国宾西法尼亚州年月日钻成第一口油井从此采用旋转钻井技术钻井获取石油、利用蒸馏法炼制煤油的技术真正实现了工业化。理论指导下的油气田开发:直到年之后随着流体取样PVT分析渗透率测定、物质平衡方程的运用才开始了油田整体开发的意识和开发理论。六、油藏工程的发展简史第一阶段:~零星打井开采尚未形成整体开发意识(开发理论)井网密度与开发理论萌芽。第二阶段:~整体开发理论形成油藏驱动能量与驱动类型研究油气PVT研究物质平衡方程。第三阶段:~开发理论的进一步发展注水开发油水两相渗流理论井间干扰问题不同布井条件下产量计算。六、油藏工程的发展简史第四阶段:~油田开发理论和实践全面发展走向成熟。渗流力学应用研究测井及试井技术应用岩电实验分层开采技术等第五阶段:~油藏精细描述油藏数值模拟三采技术(化学驱、聚合物驱、微生物采油)定向井、分支井、丛式井开发技术。油藏经营理念的形成。六、油藏工程的发展简史石油工业的发展史就是一部科技进步史随着科技进步原油的采收率大幅度提高复杂油气田在不断发现油气储量在不断增长。这就是科技进步所作出的杰出贡献也是油田开发理论与技术发展的结果。六、油藏工程的发展简史七、学习方法及要求学习方法准确了解油藏工程中的各基本概念注意各问题的提出对实际的意义注重研究问题的方法理论与实际相结合学习要求掌握各方法的基本原理和应用条件复杂公式不要求记忆(但必须理解它)做好笔记完成布置的作业要勤于思考不断提出问题参考资料刘德华等《油藏工程基础》石油工业出版社姜汉桥、姚军等《油藏工程原理与方法》中国石油大学出版社李传亮《油藏工程原理》石油工业出版社李晓平等编著《试井分析方法》石油工业出版社第一章油气藏评价油气藏的压力、温度系统油气藏驱动类型及其开采特征油气藏储量评价油藏采收率测算方法油气藏深埋在地下承受着上覆岩层的压力同时又处在地球的温度场中因此油藏中岩石和流体的一些物理和物理化学性质与油藏中的压力和温度密切相关。因此油藏的压力和温度系统是油藏动态分析的重要内容。油气藏压力和温度与油藏埋深有关。埋藏越深压力温度越高。第一节油气藏的压力、温度系统一、油藏的压力系统油气藏压力油气藏压力的种类、应力关系方程压力系数油气藏压力的压深关系方程及应用压深关系方程的确定方法地层压力地静压力=流体压力+上覆岩层颗粒的压力一、油藏的压力系统静水压力由垂直的液柱重量所产生的压力静水压力梯度单位液柱高度的压力值kgcmmiddotm地层压力(孔隙流体压力)作用于岩层孔隙空间内流体上的压力油(气)层压力含油(气)区内的地层压力一、油藏的压力系统对于每口探井和评价井必须准确确定该井的原始地层压力绘制压力与油藏埋深的关系曲线以便判断油气藏的原始产状和分布类型并用于确定储量参数和储量计算。由上覆岩层(岩石骨架和流体)的重量而产生的压力称为地层压力。其大小为:PRmdash地层压力MPaDmdash油层中部深度mPhimdash孔隙度小数rhof、rhoLmdash地层岩石和流体的平均密度gcm地层压力、低层压力地层压力随深度加深而增大每加深lm或m的压力增值称为地层压力梯度。地层压力梯度油藏中不同部位所测的地层压力与对应位置的油层中部温度之间的关系曲线称为地层压力梯度曲线。由此可以判断油气或气水界面位置。压力梯度曲线的斜率与流体密度(流体类型)相关。地层压力梯度压力系数地层压力与油层中部深度(D)等高度的静水压力之比值称为压力系数。压力系数是衡量地层压力是否正常的一个指标。压力系数为~为正常压力大于者称为高压异常小于者称为低压异常。油藏不同部位的压力系数不同顶部高翼部低。当D=Dowc时压力系数等于。压力系数异常高压:地层能量充足高产、自喷稳产长、井喷事故。异常低压:地层能量不充足低产、补充能量、钻井泥浆易漏失易污染但注水易实现。例如:我国克拉气藏:特大型异常高压气藏位于新疆阿克苏地区拜城县境内是目前ldquo西气东输rdquo工程主力气田含气面积km气层厚度m探明地质储量timesm储量丰度高timesmkm气藏深度m原始地层压力MPa(比正常压力超压MPa)压力系数以上单井产量高timesmd以上压力系数异常高压使钻井、完井难度增加:()钻井装备、工具、井身结构和固井等耐压和密封要求高。()孔隙压力和地层破裂压力差值小钻井范围或窗口极小稍有偏差就会造成钻井液漏失。()在异常高温、高压下钻井液密度不是一个常数会随P、T增加而变化稳定性和流变性变差常导致钻井液的凝结作用和重晶石沉淀。()开采过程储层形变大易使井下油、套管挤毁在管材选择上要特别注意。压力系数正常压力地层:地层与地面连通地层压力实际上指孔隙中的流体压力。当地层岩石的孔隙与地面保持良好连通关系地层压力也是由静水柱产生的数值与静水压力接近地层则不会出现压力的异常现象。压力系数异常压力地再面不连通深部地层:当地层岩石孔隙与地面失去了连通关系即封闭的地层才有可能产生异常地层压力。压力系数透镜体断层异常地层压力的形成原因(与油气聚集有关):()地层若有油气进入因地层封闭无法排出地层水必然导致地层压力升高。压力系数异常地层压力的形成原因(与油气聚集有关):()封闭地层若受到地应力挤压作用孔隙体积变小导致地层压力升高。压力系数异常地层压力的形成原因(与油气聚集有关):()封闭地层若受到地应力挤压作用岩石破碎孔隙体积增大因地层封闭而无流体补充必然导致地层压力降低。压力系数异常地层压力的形成原因(与油气聚集有关):()热力作用和生化作用随着地层埋深增加地温升高导致有机质成熟生成大量油气温度增高使油页岩中的干酪根出现热裂解生成烃类气体从而提高了封闭地层的压力。()水热增压随温度增加而使地层孔隙水膨胀出现水热增压。压力系数异常地层压力的形成原因(与油气聚集有关):()构造运动封闭油藏原来埋藏较深后来因构造运动使油藏上升深度变浅但原始地层压力仍然保持不变形成高压异常相反也可造成低压异常。这种现象在我国东部断裂发育的地区常可见到。()压力传递作用在封闭储层中(如透镜体、倾斜储层和背斜圈闭中)最深部分为正常地层压力但它会传递到较浅一端使其成为异常高压。如卡拉达克凝析气田构造倾角在顶部-deg而中部为-deg含气高度达m顶部压力系数为油气界面处为油水界面处为。压力系数浅表地层中出现异常高压原因:地层露头的高程差(h)所致露头高度只需几十米就可以造成异常高压。压力系数不同深度的原始地层压力绘制到直角坐标系中得到线性的压深关系曲线。压深关系方程流体余压p:地层流体流到地面时的剩余压力。压深方程:()判断流体类型:压深曲线斜率即地层压力梯度:压深关系方程的应用()计算新井原始地层压力开发老井实测地层压力为井点静压ps非原始地层压力由原始地层压力方程:计算新井D处原始地层压力:pi计算新井D处地层压力下降:压深关系方程的应用()判断压力系统平面上油井之间是否连通即是否属于同一个压力系统可以根据测压资料求得的压深关系方程进行判断(平面上井排间)。平面上:口井不属于同一水动力学系统不连通有断层。压深关系方程的应用垂向上:二层不属于同一水动力学系统属于不同油藏。()判断压力系统压深关系方程的应用()判断出油层位根据压深关系曲线可以判断油层原油是否被采出而且通过油层压力下降幅度还可判断油层出油量。压深关系方程的应用()确定流体界面压力mdash深度直线的斜率反应地层流体的密度压力梯度与地层流体密度成正比对不同地层流体有不同的压力梯度直线段两条直线段的交点为两种流体的界面位置压深关系方程的应用()确定流体界面根据压深关系曲线两个直线段斜率不同:上部压力梯度小(油相)、下部压力梯度大(水相)折点为油水界面位置。压深关系方程的应用()确定流体界面在流体界面上:油水界面深度:用上式计算的油水界面深度仅仅是油藏中自由水界面的深度(FWL)。实际油藏中由于毛管压力的影响还存在两个油水界面(WOC和WOC)。压深关系方程的应用()确定流体界面油水界面划分(三个)pc=pctWOC(第一油水界面)以上产纯油pc=pcdWOC(第二油水界面)以下产纯水pc=FWL(自由水面)WOC~WOC油水过渡带同产压深关系方程的应用()确定流体界面压深关系方程的应用()确定流体界面压深关系方程的应用油水过渡带厚度:DWOCDWOC转折压力越高或转折压力与排驱压力的差值越大油水过渡带越厚()确定流体界面压深关系方程的应用任意油水界面深度:()确定流体界面pc=,pcd,pct压深关系方程的应用压深方程确定油气藏原始条件下的压深关系方程是一个非常有用的方程但方程的确定十分困难。三种确定方法:多井方法静压梯度法(单井方法)流体密度法(单井方法)压深关系方程的确定()多井方法若油气藏上有多口油井测试到了原始地层压力则可通过线性回归方法确定压深关系曲线。压深关系方程测压点不在一条直线上回归方程不能代表地层真正的压深关系方程压深关系方程的确定()静压梯度法mdashmdash单井方法在油藏未投入开发前的第一口油井中使用。在静止状态下对井筒的压力进行逐点测试。因油井处于静止状态井筒压力代表了地层中的流体压力。条件:井筒中只有油、无积液(水)。下行梯度测试:至上而下测试上行梯度测试:至下而上测试压深关系方程的确定静压梯度测试静压梯度曲线优点:测点高程差较大数据点多消除了测试误差对回归方程可靠程度的影响。压深关系方程的确定井筒存在多相如何处理?压深关系方程的确定()流体密度法单井方法当井底存在积水时测得的静压梯度曲线分为两段。只要求得斜率和截距方程即可确定。压深关系方程的确定压深关系方程的确定()油段测压数据线性回归得:由斜率Go求得油密度rhoo或PVT测试()水段测压回归得:该方程求油藏深度Do处水相静压pwi等于原始pi。()由pi和rhoo计算余压po可写出原始条件下的压深方程:压深关系方程的确定压深关系方程的确定油藏海拔深度对于单个井点压力研究采用深度数据比较直观、方便但对于整个油藏的压力研究为了消除井点海拔高度差的影响一般需将压深关系方程转化成压力与海拔高度之间的关系方程。压深关系方程的确定用海拔高度表示地层压力:压深关系方程的确定油藏的温度来自地球的温度场即由温度很高,热能极大的地心热源向四周散热而形成的一个温度场。地球的温度场可以看成是一个稳定不变的温度场。油藏的温度与其埋深和地温梯度有关。二、油气藏的温度系统静温定义:在油井静止状态下测得的井筒温度。获取:在油气井静止状态下对井筒逐点进行静温梯度测试。因油井处于静止状态井筒温度也代表周围地层温度。二、油气藏的温度系统温深关系方程(TD方程)地温梯度GT:单位深度的温度变化量km反映了热源的深浅(地壳的厚薄)及地层导热性能的好坏世界范围内的平均地温梯度在degCkm左右范围:GT:地层相对较热正异常GTasymp:正常GT:地层相对较冷负异常二、油气藏的温度系统在实际地层中地温梯度曲线往往是一条折线反映了:地温梯度数值(表达式)的变化地层岩性发生了较大的变化(导热性能)该地区可能曾有过重大的地质历史事件发生。二、油气藏的温度系统一般静温梯度曲线不受生产时间的影响TD方程不会发生大的变化可以计算任意井点、任意时间的地层温度。静温梯度曲线出现多条直线变温带:浅表地层温度随季节变化夏季高冬季低春秋介于之间。厚度很薄(~m)对于几千米地层可以不考虑恒温带:地层温度不随季节变化。二、油气藏的温度系统静温梯度曲线公式(海拔高度):二、油气藏的温度系统流温Tf定义Tf:在油井流动状态下测得的井筒温度。获取:在油气井流动状态下逐点进行测试。二、油气藏的温度系统注:由于油井处于流动状态因此测得的温度不代表地层温度!二、油气藏的温度系统是指地下埋藏深度每增加米时地层温度增高的度数。式中:GTmdashmdash地温梯度mTmdashmdash测温点的温度tmdashmdash恒温带或当地大气的年平均温度Hmdashmdash测温点的深度mhmdashmdash恒温带的深度m。地温梯度二、油气藏的温度系统影响地温梯度的因素比较复杂主要受岩石(主要是其导热率)和局部地区地质条件的影响在地球各处不是常数。地温梯度一般约为~m。由不同探井所测的静温与相应埋深的关系曲线称为静温梯度曲线。为一条直线。应用判断生产层位或吸水层位矿场上一般用静温与流温梯度曲线对比分析判断生产层位或吸水层位。采油井:流温Tf静温Ti地层流出的流体来不及在井筒充分散热即被采出地面。二、油气藏的温度系统折点:水井吸水层位。注水井吸水层位注水井:流温Tf静温Ti注入水(冷水)在井筒来不及被周围地层充分加热。折点:水井吸水层位。二、油气藏的温度系统二、油气藏的温度系统确定气层出气口的位置天然气从地层进到井筒内时产生膨胀吸热作用致使对应井段温度下降井温曲线上表现为低温异常异常幅度与出气量有关。确定井筒析蜡深度已知析蜡温度通过流温梯度曲线及方程可计算出井筒析蜡深度。其它用途:确定水力压裂的裂缝高度、管外窜槽、水泥上返高度、检查注水泥的质量、确定套管破裂漏泄的位置、评价压裂酸化效果等(原理基本一致)。二、油气藏的温度系统油藏中的流体(油、气和水)也只有受到外力作用时才能流动。油藏的驱动力是指驱动流体运动的各种动力的综合。所谓驱动方式是指油层在开采过程中主要依靠哪一种能量来驱油。油藏中的驱油能量一般有:()油藏中流体和岩石的弹性能()溶解于原油中天然气的膨胀能()边水和底水的压能和弹性能()气顶气的膨胀能()重力势能。第二节油气藏驱动类型及其开采特征油藏的驱动能量不同开采方式则不同从而在开发过程中产量、压力、气油比等等重要开发指标有不同的变化特征。它们是表征驱动方式的主要因素所以可以从它们的变化关系判断驱动方式。弹性驱动溶解气驱水压驱动气压驱动重力驱动复合驱动第二节油气藏驱动类型及其开采特征油藏生产过程中的特点:)地层压力随时间增长而变小)产油量随时间增长而减少)生产气油比为一常数。)Re=~,平均%弹性驱动油藏开采特征曲线一、弹性驱动(closedexpansiondrive)形成条件:)油藏无原生气顶)油藏无边水(或底水、注入水)或有边水而不活跃)开采过程中油藏压力始终高于饱和压力。概念:依靠岩石及流体的弹性膨胀而驱油的驱动方式。一、弹性驱动(closedexpansiondrive)溶解气驱油藏开采特征曲线二、溶解气驱(solutiongasdrive)形成条件:)溶解气分离膨胀为主要驱动能)油藏应无边水(或底水、注入水)、无气顶或有边底水而不活跃)地层压力低于饱和压力。当地层压力下降到饱和压力以下时溶解气从原油中分离出来膨胀而驱油的驱动方式称为溶解气驱。开发特点:)地层压力随时间增长而较快减少)产量随时间快速下降)气油比开始上升很快达到峰值后又很快下降。)Re=%一%,平均%刚性水驱:天然水域的储层与地面具有稳定供水的露头相连通可形成达到供采平衡和地层压力略降的理想水驱条件此时地层压力基本保持不变此种情况称刚性水驱弹性水驱:当边水、底水或注入水较小时不能保持地层压力不变则称弹性水驱。天然水驱油藏的剖面图和俯视图三、水压驱动(waterdrive)刚性水驱油藏生产特征曲线()刚性水压驱动形成条件:)油藏有边水(或底水、注入水)油层与边水或底水相连通)有露头且存在良好的供水源高差大)水区与油区之间没有断层遮挡)生产过程中地层压力基本不变开发特点:)油藏生产过程中油层压力不变井底流压不变压降越大采液量越大压降不变采液量不变)油井见水后产油量急剧下降)生产气油比始终不变。驱动能量主要是靠边水(或底水或注入水)的驱动作用。()刚性水压驱动弹性水驱油藏生产特征曲线()弹性水压驱动形成条件:)边水不活跃一般无露头或有露头但水源供应不足不能弥补采液量)水区与油区之间存在断层或岩性变差)若采用人工注水时注水速度小于采液速度。开发特点:)地层压力不断降低)产量随时间而下降)气油比保持不变。油藏的驱动能量主要是依靠含水区和含油区压力降低而释放的弹性能量。气顶驱油藏的有效开发要制定合理的采油速度尽量避免引起气顶气沿高渗透带形成气窜而绕过低渗透带的原油并在油气接触面的油井形成气锥降低气顶效率尽量避免由于气顶区的压力下降和气顶的收缩致使原油侵入收缩部分的气顶区而难以采出当气液比较高时应关闭构造高部气油比较高的井。具有原始气顶的油藏图四、气压驱动(gascapdrive)驱动能量主要是气顶的弹性膨胀或人工注气能量。刚性气驱油藏生产特征曲线()刚性气压驱动(RigiditygasDrive)形成条件:)人工注气或具有规模较大能量充足的气顶开发过程中地层压力保持不变。开发特点:)生产过程中地层压力不变)产量开始不变当油气界面下移出现气侵之后产量增大)因地层压力大于饱和压力生产气油比开始不变当气侵之后生产气油比会增大。弹性气驱油藏生产特征曲线()弹性气压驱动(expansiongasDrive)形成条件:)有气顶)地层压力逐渐下降)靠气压驱动。开发特点:)地层压力下降快)产量下降快)气油比不断上升。()弹性气压驱动(expansiongasDrive)重力驱动油藏开采动态曲线五、重力驱动(GravityDrive)形成条件:)地层倾角大厚度大渗透性好)不存在其它驱动能量或其它能量已枯竭。开发特点:)地层压力随时间而降低)生产开始时产量不变当含油边缘到达油井后变小)生产过程中生产气油比保持不变。靠原油自身的重力作为主要驱动能量。五、重力驱动(GravityDrive)六、复合驱动(ComplexDrive)常见的两种复合驱:溶解气驱与弱水驱小气顶驱和弱水驱靠两种或两种以上的能量作为驱动能量。各种能量的驱动指数相差不大。六、复合驱动(ComplexDrive)一个油藏的驱动方式油藏地质条件开发中人工作用综合作用不是单一地质条件来决定的,在整个开采过程中更不是固定不变的它可以随着开发的进行和开发才措施的改变而发生变化。七、驱动方式的转换例:一个边水油藏边水比较活跃在开发初期当开发区上产生压降时油藏的弹性能将发生作用。mdashmdash弹性驱动当油藏压力趋于稳定时弹性能的作用又被水压能的作用所淹没。mdashmdash水压驱动如果边水不很活跃而油藏局部地区要强化采液使局部油藏压力要低于饱和压力此时该处将要转化为溶解气驱。mdashmdash溶解气驱七、驱动方式的转换八、驱动方式的选择油藏的驱动方式是全部油层工作条件的综合。驱动方式是指油层在开采过程中主要依靠哪一种能量来驱油。八、驱动方式的选择选择的原则:选择驱动方式必须合理利用天然能量,同时又能有效的保持油藏能量,达到合理的开采速度和稳产时间的设计要求利用天然能量开发的油藏,预测开采末期的总压降必须在油藏允许的范围内一般油层压力不得低于饱和压力,并要依据油藏开采的最终采收率和经济效果论证和确定注入工作剂需要人工补充能量的油藏,要依据油藏地质和开采状况,确定补充能量的时机。注入的工作剂要做室内试验,并要结合地下流体性质储层孔隙结构和粘土矿物成分,确定注入剂标准和添加剂。每一个油藏都存在着一定的天然驱动能量这种驱动能量可以通过地质勘探成果及原油的高压物性试验加以认识。油田投入开发后可以依据不同驱动方式下的生产特征来分析判别属于那一种类型的能量一般的油藏中都会存在多种驱动能量某一开发时期以某种能量为主导油藏的驱动方式不是一成不变的它可随开发的进行和开发措施的改变而改变开发过程中要加强油藏压力监测适时补充能量。九、结论第三节油气藏储量评价油气田储量是石油和天然气在地下的蕴藏量是对油气田勘探成果进行综合评价的重要指标也是制定油田开发方案确定油田建设规模和投资的依据。地质储量远景资源量探明储量控制储量预测储量潜在资源量推测资源量已开发探明储量未开发探明储量基本探明储量一、基本概念探明储量探明储量是油气田发现具有工业性油流后经钻探、试采、评价后取得较多的储量计算参数所获得的估算储量其精度经开发检验至少达到%~以上。()已开发探明储量(简称类相当于其他矿种的A级)()未开发探明储量(简称类相当其他矿种的B级)()基本探明储量(简称类相当其他矿种的C级)探明储量、控制储量(相当于其他矿种CD级)  它是在某一圈闭内预探井发现工业油(气)流后以建立探明储量为目的在评价钻探过程中钻了少数评价井后所计算的储量。一、基本概念、预测储量(相当其他矿种的DE级)  它是在地震详查后以及其他方法所提供的圈闭内经过预探井钻探获得油气流、油气层或油气显示后经过区域地质条件分析和类比对有利地区按容积法估算的储量。一、基本概念、远景资源量  远景资源量是依据地质、地球物理、地球化学资料统计或类比估算尚未发现的资源量。  地质储量和它之和便构成总资源量。一、基本概念  潜在资源量又称圈团法远景资源量是用圈闭法预测的远景资源量。  推测资源量是根据区域地质资料和邻区同类型沉积盆地进行类比结合盆地或凹陷的初步物探普查资料或参数井的储层物性和生油岩有机地球化学资料可估算总资源量也可根据盆地模拟估算可能存在的油(气)资源量。一、基本概念二、油气资源与储量的分类分级二、油气资源与储量的分类分级三、油气储量计算方法(一)类比法类比法是用已知类似油气田的储量参数去类推尚不确定的油气田储量的方法。该法可用于推测尚未打预探井的油藏的资源量或已经打少量评价井已获得工业油气流但尚不具备计算储量各项参数的构造。类比法又可分为储量丰度法和单储系数法两种。储量丰度法:单储系数:三、油气储量计算方法式中Nmdashmdash石油地质储量tAmdashmdash含油面积kmhmdashmdash平均有效厚度mmdashmdash平均有效孔隙度小数Soimdashmdash平均油层原始含油饱和度小数rhoomdashmdash平均地面原油密度tmBoimdashmdash平均原始原油体积系数。(二)容积法石油地质储量计算含油面积岩性油藏存在砂层尖灭()外推法根据已知两井点间同一砂层厚度变化的梯度从厚度大的向厚度薄的一方外推至厚度为零的地方此处即为砂层大致尖灭的位置。()统计法根据研究地区砂层的延伸长度与厚度关系统计取得该区计算尖灭合理的位置公式。()经验方法确定砂层尖灭位置的方法有效厚度  油层的有效厚度通常所指的是不仅其内存有油气而且在正常技术条件下能产出工业性油气流的部分即油层中具有产油能力部分的厚度。工业性油气流井内具有可动油的储集层那部分厚度。油气层井深(m)~~~以上产油下限陆地(td)海域(td)产气下限陆地(td)海域(td)中国油气井油气流工业生产标准含油饱和度确定油层原始含油饱和度的方法:油基泥浆取心法密闭取心法毛管压力曲线法地球物理测井法有效孔隙度测定有效孔隙度岩心分析测井资料解释原油体积系数和地面原油密度  计算基本探明储量时至少应有一口井的高压物性分析资料。(二)容积法其中:气田地质储量计算根据经济技术条件确定了气藏的废弃压力Pa后可计算定容封闭气藏的可采储量:(二)容积法凝析气藏总原始地质储量:干气原始地质储量:凝析油原始地质储量:其中:干气的摩尔分量:凝析油的含量(gm)凝析油的气体当量体积(mm)凝析气田储量计算当无分析的凝析油分子量时可按密度计算:(二)容积法第四节油气藏储量与采收率采收率不仅与油田天然条件有密切关系而且在不同程度上反映着油田开发和开采的技术水平。是衡量油田开发效果和油田开发水平的最重要的综合指标是油田动态分析中最基本的问题之一。一、基本概念采收率:是指可采储量与原始地质储量的比值最终采收率:是油田废弃时采出的累积总采油量与地质储量之比值。无水采收率:是油田在无水期(综合含水小于)采出的总油量与地质储量的比值阶段采收率:油田某一开采阶段采出的油量与地质储量的比值采出程度:目前累积采油量与地质储量的比值。地质因素.天然驱动能量的大小及类型.油藏岩石及流体性质.油气藏的地质构造形态。油田开发和采油技术对采收率的影响.油气藏开发层系的划分.布井方式与井网密度的选择.油井工作制度的选择和地层压力的保持程度.完井方法与开采技术.增产措施以及采用新技术、新工艺的效果.提高采收率的二次、三次采油方法的应用规模及效果。二、影响采收率的主要因素不同驱动机理的采收率()矿场资料统计法()室内水驱油实验法()岩芯分析法()地球物理测井法()分流量曲线法()油田动态资料分析法。三、采收率(或可采储量)的测算方法计算采收率的方法有:通过常规水基泥浆钻井取芯或在水淹区取芯采用岩芯分析法确定其残余油饱和度(residualoilsaturation)即可计算采收率:岩芯分析法室内水驱油实验法由油田的实际岩芯进行水驱油实验模拟地下水驱过程求出残余油饱和度并计算出采收率。岩芯分析法和室内水驱油实验法求出的实际上只是驱油效率并未考虑实际油层的非均质性。最终采收率是注入剂的宏观波及系数与微观驱油效率的乘积。由油水相对渗透率曲线作出分流量曲线过极限含水率为%处作分流曲线的切线延长与%含水率点所对应的含水饱和度即为驱替后岩芯的平均含水饱和度。然后按下式计算采收率:分流量曲线法Cmdash考虑地层垂向非均质性的校正系数。根据含水率曲线求平均含水饱和度示意图矿场资料统计法()Guthrie和Greenberger法()水驱油藏:()美国石油学会(API)的相关经验公式()溶解气驱:当PiPb时还应加上弹性阶段的采收率ERE才是油田的总采收率。由压缩系数的定义得:()前苏联全苏石油科学研究所的相关经验公式()我国水驱砂岩油藏的相关经验公式由我国东部地区个水驱砂岩油藏统计得到的相关经验公式为:各项参数的变化范围()开发潜力评价新方法(考虑经济和技术因素)极限采油指数经济极限产量(现场因素确定)(合理地层压力最小井底流压)极限生产压差极限含水率油藏采收率归一化处理得平均相对渗透率曲线利用油田实时统计的某一阶段采油指数和对应的含水率,根据相渗数据与含水率的关系曲线找出此含水率对应的相对油相、水相渗透率从而求得无因次采液、采油指数。取油藏经济极限产油量为td极限生产压差MPa确定出极限含水率为%平均退汞效率%则采收率为。、已知某油田含有面积km有效厚度m平均有效孔隙度为束缚水饱和度为原油体积系数为原油相对密度为平均井深为m计算该油田的地质储量储量丰度和单储系数并作出评价。、简述各种驱动类型油藏的开采特征及形成条件。作业

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