一、衛(wèi)城油田高壓注水工藝技術(shù)研究(論文文獻(xiàn)綜述)
汪濤濤[1](2019)在《塔河縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策分析方法及應(yīng)用》文中研究指明塔河縫洞型碳酸鹽巖油藏的主要儲(chǔ)集空間為大型洞穴、溶蝕孔洞和裂縫。由于沉積環(huán)境復(fù)雜多樣、成藏時(shí)間早、埋藏深度大、后期又經(jīng)歷多次的構(gòu)造演化的原因,因此其儲(chǔ)集空間分布具有不連續(xù)、高度離散,非均質(zhì)性極強(qiáng)的特征,這使得油藏流體的流動(dòng)規(guī)律復(fù)雜化。本文以塔河油田為試驗(yàn)基地,優(yōu)選高壓注水技術(shù)示范區(qū),研究、制定高壓注水政策分析方法及應(yīng)用,運(yùn)用Eclipse油藏?cái)?shù)值模擬軟件建立常規(guī)的水驅(qū)黑油模型。為了更好地應(yīng)用縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策分析方法,結(jié)合縫洞型油藏高壓注水主控因素分析,選擇了三個(gè)典型井組做高壓注水技術(shù)政策的應(yīng)用研究,有效保持地層壓力水平,控制含水率上升,從而提高塔河油田縫洞型碳酸鹽巖油藏注水效率。針對(duì)塔河油田注水單元開發(fā)情況,對(duì)注水影響因素權(quán)重分析,建立高壓注水技術(shù)政策分析方法,針對(duì)不同類型油藏制定高壓注水井注水政策,分析已經(jīng)實(shí)施高壓注水井的生產(chǎn)效果,運(yùn)用主成分分析方法計(jì)算高壓注水井組注水壓力與油井產(chǎn)油量之間的關(guān)聯(lián)度,建立降壓選井規(guī)范,進(jìn)一步運(yùn)用高壓注水技術(shù)政策分析方法。發(fā)展縫洞型碳酸鹽巖油藏高壓注水技術(shù),針對(duì)不同類型油藏制定高壓注水政策,并針對(duì)需要降壓注水的單元,建立降壓選井規(guī)范與降壓對(duì)策。通過示范應(yīng)用,進(jìn)一步完善縫洞型碳酸鹽巖油藏高壓注水技術(shù),為塔河油田示范工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供技術(shù)參考。
蔣建華[2](2012)在《衛(wèi)城油田腐蝕機(jī)理及防治方法研究》文中認(rèn)為隨著衛(wèi)城油田的不斷開發(fā),綜合含水的不斷上升,腐蝕問題逐漸凸顯,日益成為制約油田高含水后期開發(fā)的重要因素。因而要開展油田腐蝕機(jī)理特別是油井腐蝕機(jī)理及腐蝕防護(hù)技術(shù)的研究工作,為衛(wèi)城油田有效防腐提供科學(xué)的決策依據(jù)。本文經(jīng)過充分的現(xiàn)場(chǎng)和文獻(xiàn)資料調(diào)研,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一套有效的防腐研究方案。在對(duì)衛(wèi)城油田產(chǎn)出液進(jìn)行全面研究分析的基礎(chǔ)上,得出了影響衛(wèi)城油田正常生產(chǎn)的主要腐蝕因素,同時(shí)針對(duì)衛(wèi)城油田油井的主要腐蝕因素,對(duì)油井緩蝕劑的配伍性和適應(yīng)性進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)其配方進(jìn)行改進(jìn),提高了緩蝕劑在衛(wèi)城油田的適應(yīng)性;為了指導(dǎo)防腐加藥,提高緩蝕劑的利用率和防腐效果,以緩解緊張的防腐加藥成本,針對(duì)不同含水、不同產(chǎn)液和不同腐蝕程度井進(jìn)行緩蝕劑的返排規(guī)律和單井加藥濃度研究;通過調(diào)查衛(wèi)城油田犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果,對(duì)該技術(shù)在衛(wèi)城油田的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià),篩選出最佳應(yīng)用模式,取得了預(yù)期效果;為消除卡封生產(chǎn)的腐蝕井不能加藥防腐的情況,對(duì)液體緩蝕劑進(jìn)行固化,在試驗(yàn)井中防腐效果明顯;針對(duì)現(xiàn)有腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù),進(jìn)行合理選擇,加大腐蝕監(jiān)測(cè)力度,根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化及時(shí)調(diào)整優(yōu)化防腐制度,提高了腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)防腐加藥的指導(dǎo)作用。
景永紅,陳俊革,王金福,崔海軍,牛冬梅[3](2012)在《衛(wèi)城油田低效水井治理方法研究》文中研究指明該項(xiàng)目針對(duì)衛(wèi)城油田低效井多,治理難度大的問題,開展了油藏構(gòu)造研究、沉積微相研究、剩余油分布規(guī)律研究、低效井現(xiàn)狀、分類、挖潛對(duì)策及配套技術(shù)研究。以工藝技術(shù)集成配套為支撐,對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行分類治理。2011年完成推廣應(yīng)用工作量116口井,先后對(duì)14項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn)、完善,解決技術(shù)難題57個(gè),通過項(xiàng)目實(shí)施衛(wèi)城油田低效井開發(fā)效果得到顯著改善。
孫劍波,李武軍[4](2011)在《衛(wèi)城油田低效井挖潛增效配套技術(shù)應(yīng)用》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理針對(duì)衛(wèi)城油田低效井多,治理難度大的問題,開展了油藏構(gòu)造研究、沉積微相研究、剩余油分布規(guī)律研究、低效井現(xiàn)狀、分類、挖潛對(duì)策及配套技術(shù)研究。以工藝技術(shù)集成配套為支撐,對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行分類治理。2009年推廣應(yīng)用116口井,先后對(duì)14項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn)、完善,解決技術(shù)難題57個(gè),通過實(shí)施衛(wèi)城油田低效井開發(fā)效果得到顯著改善。
肖利平,孟翠萍,朱士建,曾玲,侯祥虎[5](2010)在《衛(wèi)城油田衛(wèi)10塊低滲富集小斷塊中高含水期層間挖潛研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理針對(duì)衛(wèi)10塊已進(jìn)入中高含水開發(fā)期,區(qū)塊綜合含水上升快,自然遞減居高不下等問題,在地層精細(xì)對(duì)比、構(gòu)造精細(xì)解釋、沉積微相、儲(chǔ)層綜合評(píng)價(jià)、剩余油分布規(guī)律研究的基礎(chǔ)上;通過以中部封堵、拉大注采井距,邊部加強(qiáng)平面及層間動(dòng)用為主要治理方向的實(shí)施,提高了注入水利用率,提高區(qū)塊分層動(dòng)用程度,控制了區(qū)塊含水上升速度,改善注水開發(fā)效果,探索出了一套適合中高含水期低滲透復(fù)雜斷塊油田剩余油挖潛治理的方法。
王炯[6](2008)在《低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)研究》文中認(rèn)為到2003年底,我國(guó)已探明的低滲透油(氣)藏儲(chǔ)量約占全國(guó)總探明儲(chǔ)量的26.1%,其中87%為低滲透油藏。隨著開發(fā)戰(zhàn)略由一類儲(chǔ)層(常規(guī)儲(chǔ)層)向二、三類儲(chǔ)層(非常規(guī)儲(chǔ)層)轉(zhuǎn)移,低滲透油藏已成為油田開發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)。低滲透砂巖油藏的儲(chǔ)層特性(孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜、毛管壓力高、泥質(zhì)含量高等)決定了其剩余油分布規(guī)律的復(fù)雜性和特殊性。本文針對(duì)低滲透砂巖油藏開發(fā)中存在的主要問題及油藏剩余油監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用的局限性和單一性,以中原油田衛(wèi)81斷塊沙四段為主要研究對(duì)象,以剩余油監(jiān)測(cè)技術(shù)的整體性、系統(tǒng)性為目標(biāo),從水淹層測(cè)井解釋及剩余油飽和度解釋兩個(gè)方面,開展了低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)研究,并將研究成果推廣應(yīng)用于類似油藏,取得良好挖潛效果。本論文完成的主要研究?jī)?nèi)容如下:1、以單項(xiàng)剩余油監(jiān)測(cè)解釋技術(shù)為基礎(chǔ)、以油藏剩余油一體化監(jiān)測(cè)為中心,開展了以區(qū)塊為單元的剩余油整體監(jiān)測(cè)研究,充分發(fā)揮“集成作用”的優(yōu)勢(shì),提出由點(diǎn)→線→面的低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)技術(shù)思路、方法并在文25、文51、濮城南區(qū)沙二下、胡12、文33塊沙二下等區(qū)塊進(jìn)行了推廣應(yīng)用。2、針對(duì)低滲透儲(chǔ)層特性特征,開展了儲(chǔ)層參數(shù)研究、水淹層精細(xì)解釋方法及水淹級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)研究。在水驅(qū)油巖電實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,用電阻率相對(duì)值法,通過區(qū)塊測(cè)井參數(shù)與解釋參數(shù)之間的關(guān)系,建立一套水淹層剩余油飽和度精細(xì)解釋模型,形成了以產(chǎn)水率為主要參數(shù)的水淹層分級(jí)定量解釋技術(shù),解決了混合液電阻率求取困難的問題。3、根據(jù)低滲透砂巖油藏的特性,開展了單項(xiàng)剩余油監(jiān)測(cè)技術(shù)的完善與改進(jìn)研究。改進(jìn)了中子壽命測(cè)井施工工藝,提出了泥質(zhì)校正法進(jìn)行碳和氧(C/O)定量解釋新思路。4、針對(duì)有、無注水剖面資料兩種情況,開展了分層注水水量分配研究。在實(shí)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,建立了小層累積注水量動(dòng)態(tài)劈分的新方法,并研制了自動(dòng)劈分軟件。5、將剩余油監(jiān)測(cè)新技術(shù)—可控源電阻率三維成像技術(shù)應(yīng)用到低滲透砂巖油藏剩余油監(jiān)測(cè)中,實(shí)現(xiàn)了從線到面的監(jiān)測(cè),拓寬了剩余油監(jiān)測(cè)的范圍;在綜合考慮注采井組或滲流單元生產(chǎn)史的基礎(chǔ)上,開展了應(yīng)用數(shù)值試井方法確定平面壓力場(chǎng)分布研究。
洪偉,金燕波[7](2007)在《表面活性劑降壓增注技術(shù)在低滲透油田應(yīng)用研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理針對(duì)江漢油田部分注水井注入壓力高、注水驅(qū)替效率低及套損并不斷增加情況,開展了表面活性降低注入井注入壓力實(shí)驗(yàn)研究,室內(nèi)進(jìn)行了表面活性劑體系表面張力、界面張力穩(wěn)定性能研究,在天然巖心上進(jìn)行了表面活性劑體系降低驅(qū)替壓力物理模擬實(shí)驗(yàn)及確定現(xiàn)場(chǎng)注入?yún)?shù)實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,研究出的表面活性劑體在試驗(yàn)溫度85℃,使用量50PPm 條件下油水界面張力達(dá)到10mN/m 數(shù)量級(jí),表面張力≤30mN/m。巖心驅(qū)油降壓物理模擬實(shí)驗(yàn)。后續(xù)水驅(qū)潛壓力下降30%以上。進(jìn)行了4口井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),兩口井見到了表面活性劑降壓效果
戴勝群,洪秀娥,張尚峰,呂棟[8](2006)在《衛(wèi)城油田衛(wèi)11塊影響剩余油分布的主要因素》文中研究指明針對(duì)衛(wèi)城油田衛(wèi)11塊地質(zhì)特點(diǎn),從影響剩余油分布的因素分析入手,研究原始地質(zhì)因素,包括構(gòu)造、儲(chǔ)層沉積的非均質(zhì)性、流體性質(zhì)等對(duì)剩余油分布的影響;研究人為因素,包括對(duì)構(gòu)造的認(rèn)識(shí)程度、開發(fā)過程中開發(fā)井網(wǎng)系統(tǒng)部署的合理性、注采平衡情況、壓力平衡情況、后期調(diào)整井部署情況、采用的采油工藝技術(shù)適應(yīng)性等對(duì)剩余油分布的影響。揭示了不同類型剩余油形成的原因,指出了剩余油空間展布規(guī)律,為調(diào)整挖潛剩余油提供了依據(jù)。
陳俊革,韓新宇,潘遠(yuǎn)基,肖利平,王家驊,李娟[9](2005)在《衛(wèi)81塊特低滲油藏提高采收率技術(shù)及應(yīng)用》文中研究說明介紹了衛(wèi)城油田衛(wèi)81塊特低滲油藏提高采收率的主要做法及效果,并進(jìn)行了總體開發(fā)效果評(píng)價(jià),實(shí)施處理后,使水驅(qū)控制儲(chǔ)量、水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量逐年增加,使老井產(chǎn)量遞減得到有效控制。指出實(shí)施油藏整體壓裂改造,及時(shí)進(jìn)行壓裂引效量是開發(fā)低滲透油藏的首要措施。
潘遠(yuǎn)基,肖利平,胡志文,劉慶,劉宏英[10](2004)在《特低滲透油藏中高含水期提高采收率技術(shù)研究及應(yīng)用》文中研究指明衛(wèi)城油田衛(wèi) 81塊是典型的特低滲復(fù)雜斷塊砂巖油藏 ,于 1 984年投入開發(fā) ,目前已進(jìn)入中高含水期 ,但其因儲(chǔ)層物性且層間非均質(zhì)嚴(yán)重 ,水驅(qū)動(dòng)用狀況差異大。為提高水驅(qū)采收率 ,近兩年針對(duì)油藏特點(diǎn)和開發(fā)中存在的主要問題 ,開展了特低滲油藏提高采收率技術(shù)研究 ,通過主要技術(shù)的應(yīng)用推廣 ,衛(wèi) 81塊水驅(qū)控制儲(chǔ)量、水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量逐年增加 ,自然遞減由 2 9.1 2 %減緩到 2 1 .1 3 % ,水驅(qū)采收率由 1 9.86 %提高到 3 5 .86 % ,可采儲(chǔ)量增加 1 1 6萬噸 ,區(qū)塊含水上升率 0 .81 ,采油速度1 .0 6 %。對(duì)指導(dǎo)類似油藏的開發(fā)具有較好的借鑒意義。
二、衛(wèi)城油田高壓注水工藝技術(shù)研究(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過主支變革、控制研究對(duì)象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、衛(wèi)城油田高壓注水工藝技術(shù)研究(論文提綱范文)
(1)塔河縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策分析方法及應(yīng)用(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 選題背景及研究意義 |
1.2 縫洞型油藏研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究?jī)?nèi)容、技術(shù)路線 |
第2章 油藏概況與特征 |
2.1 油藏概況 |
2.2 油藏類型及構(gòu)造特征 |
2.3 儲(chǔ)層概況 |
2.4 流體概況 |
第3章 縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策分析方法 |
3.1 注水壓力影響因素分析 |
3.2 建立產(chǎn)生高壓注水原因分析流程 |
3.3 建立縫洞型油藏高壓注水分析方法 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策應(yīng)用 |
4.1 研究區(qū)塊井組模型的選擇 |
4.2 三維地質(zhì)模型概況及機(jī)理模型建立 |
4.3 高壓注水技術(shù)政策 |
4.4 高壓注水井降壓增注研究 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 結(jié)論與認(rèn)識(shí) |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
個(gè)人簡(jiǎn)介 |
(2)衛(wèi)城油田腐蝕機(jī)理及防治方法研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 衛(wèi)城油田概況及研究?jī)?nèi)容概述 |
1.1 前言 |
1.2 衛(wèi)城油田基本情況 |
1.3 衛(wèi)城油田腐蝕狀況 |
1.4 研究?jī)?nèi)容 |
第二章 產(chǎn)出液腐蝕機(jī)理研究 |
2.1 產(chǎn)出液分析評(píng)價(jià) |
2.1.1 原油性質(zhì) |
2.1.2 天然氣性質(zhì) |
2.1.3 油田水性質(zhì) |
2.2 腐蝕機(jī)理研究 |
2.2.1 礦化度對(duì)腐蝕速率的影響 |
2.2.2 H2S/CO2共存條件下的腐蝕影響因素 |
第三章 油井緩蝕劑試驗(yàn)研究 |
3.1 試驗(yàn)方法 |
3.1.1 緩蝕劑緩蝕性能試驗(yàn)方法 |
3.1.2 緩蝕劑返排規(guī)律試驗(yàn)方法 |
3.2 新型緩蝕劑的篩選 |
3.2.1 新型緩蝕劑的合成 |
3.2.2 緩蝕劑復(fù)配 |
3.2.3 緩蝕性能試驗(yàn)分析 |
3.2.4 新型緩蝕劑的中試生產(chǎn) |
3.3 新型緩蝕劑試驗(yàn)井簡(jiǎn)介 |
3.3.1 試驗(yàn)井的基本情況 |
3.3.2 試驗(yàn)井的腐蝕情況 |
3.4 新型緩蝕劑現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果評(píng)價(jià) |
3.4.1 躺井井次分析 |
3.4.2 作業(yè)及管桿投入費(fèi)用分析 |
3.4.3 作業(yè)影響產(chǎn)量分析 |
3.4.4 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) |
3.5 緩蝕劑返排規(guī)律及周期檢測(cè)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì) |
3.5.1 加藥濃度 |
3.5.2 分析試驗(yàn) |
3.5.3 室內(nèi)腐蝕評(píng)價(jià)試驗(yàn) |
3.5.4 提供試驗(yàn)報(bào)告 |
3.6 緩蝕劑檢測(cè)及返排規(guī)律 |
3.6.1 現(xiàn)場(chǎng)加藥檢測(cè)試驗(yàn) |
3.6.2 油井緩蝕劑返排規(guī)律分布研究 |
3.6.3 緩蝕率與緩蝕劑濃度關(guān)系評(píng)價(jià) |
3.7 小結(jié) |
第四章 犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)技術(shù)及固體緩蝕劑研究 |
4.1 犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)技術(shù)研究 |
4.1.1 油井管桿犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)防腐蝕原理 |
4.1.2 犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)技術(shù)應(yīng)用篩選評(píng)價(jià)研究 |
4.1.3 油井管桿犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)器的設(shè)計(jì)原則、結(jié)構(gòu)及工作原理 |
4.1.4 實(shí)踐應(yīng)用 |
4.1.5 小結(jié) |
4.2 緩蝕劑固化技術(shù)研究 |
4.2.1 固體緩蝕劑的開發(fā) |
4.2.2 固體緩蝕劑現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) |
4.2.3 小結(jié) |
第五章 油井腐蝕監(jiān)測(cè)及控制技術(shù) |
5.1 油井腐蝕檢測(cè)技術(shù)研究 |
5.1.1 衛(wèi)城油田油井腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 |
5.1.2 衛(wèi)城油田油井腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)適應(yīng)性評(píng)價(jià) |
5.2 油井腐蝕控制技術(shù)應(yīng)用 |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間取得的學(xué)術(shù)成果 |
致謝 |
(3)衛(wèi)城油田低效水井治理方法研究(論文提綱范文)
1地質(zhì)概況 |
2 開發(fā)中存在的主要問題 |
3 低效井治理前期研究 |
3.1 低效水井治理配套技術(shù)研究 |
3.2 低效水井治理對(duì)策研究 |
4 低效水井治理的主要做法 |
5 開發(fā)效果及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) |
6 認(rèn)識(shí)及體會(huì) |
(4)衛(wèi)城油田低效井挖潛增效配套技術(shù)應(yīng)用(論文提綱范文)
1 概述 |
2 研究 (推廣) 內(nèi)容 |
3 技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容 |
4 取得的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益 |
5 認(rèn)識(shí)與建議 |
(6)低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 立論依據(jù)及研究的目的和意義 |
1.2 油田開發(fā)后期地球物理測(cè)井方法的任務(wù)和特點(diǎn) |
1.3 國(guó)內(nèi)外剩余油監(jiān)測(cè)研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) |
1.3.1 國(guó)、內(nèi)外剩余油的研究 |
1.3.2 國(guó)、內(nèi)外剩余油監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究 |
1.3.3 剩余油監(jiān)測(cè)存在的問題 |
1.4 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)思路 |
1.4.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.4.2 技術(shù)路線 |
1.5 論文主要工作量與創(chuàng)新點(diǎn) |
1.5.1 主要工作量 |
1.5.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) |
2 研究區(qū)塊開發(fā)地質(zhì)特征 |
2.1 工區(qū)位置 |
2.2 油藏開發(fā)狀況 |
2.2.1 油藏開發(fā)簡(jiǎn)歷 |
2.2.2 存在的問題 |
2.3 油藏基本特征 |
2.3.1 構(gòu)造特征 |
2.3.2 地層層序 |
2.3.3 沉積特征 |
2.3.4 巖石結(jié)構(gòu)特征 |
2.3.5 成巖作用特征 |
2.3.6 儲(chǔ)層微觀孔隙結(jié)構(gòu) |
2.3.7 儲(chǔ)層非均質(zhì)性 |
2.3.8 儲(chǔ)層潤(rùn)濕性 |
2.3.9 流體特性 |
2.4 儲(chǔ)層評(píng)價(jià)與儲(chǔ)量計(jì)算 |
2.4.1 儲(chǔ)層綜合分類評(píng)價(jià) |
2.4.2 儲(chǔ)量計(jì)算 |
小結(jié) |
3 低滲透砂巖油藏水淹層解釋方法研究 |
3.1 水淹層測(cè)井解釋的理論基礎(chǔ)及概念模型 |
3.1.1 水淹層測(cè)井解釋的基本原理 |
3.1.2 儲(chǔ)集層測(cè)井解釋的概念模型 |
3.1.3 儲(chǔ)集層水淹程度劃分方法 |
3.2 巖電實(shí)驗(yàn) |
3.2.1 低滲透砂巖油藏儲(chǔ)集層孔隙結(jié)構(gòu)對(duì)測(cè)井評(píng)價(jià)的影響 |
3.2.2 注入水礦化度 |
3.2.3 巖電參數(shù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
3.2.4 水驅(qū)巖電試驗(yàn)結(jié)果 |
3.3 水淹油層測(cè)井顯示特征 |
3.3.1 水淹油層的地質(zhì)特征 |
3.3.2 水淹油層測(cè)井顯示特征 |
3.4 儲(chǔ)層參數(shù)解釋模型 |
3.4.1 巖性參數(shù) |
3.4.2 物性參數(shù)解釋模型 |
3.4.3 儲(chǔ)層飽和度解釋模型 |
3.5 水淹級(jí)別的判別 |
3.6 測(cè)井資料二次解釋及效果評(píng)價(jià) |
3.6.1 測(cè)井資料的二次處理 |
3.6.2 新井水淹層二次解釋及效果評(píng)價(jià) |
小結(jié) |
4 剩余油飽和度測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用與改進(jìn) |
4.1 套管井剩余油測(cè)井技術(shù) |
4.2 剩余油飽和度測(cè)井原理 |
4.2.1 中子壽命測(cè)井原理 |
4.2.2 碳氧比測(cè)井原理 |
4.3 剩余油飽和度測(cè)井影響因素 |
4.3.1 中子壽命的影響因素 |
4.3.2 碳氧比測(cè)井資料影響因素 |
4.3.3 滲釓(硼)中子壽命測(cè)井施工工藝及改進(jìn) |
4.4 套管井單井剩余油飽和度測(cè)井解釋方法 |
4.4.1 中子壽命解釋方法 |
4.4.2 碳氧比測(cè)井解釋方法 |
4.5 剩余油飽和度解釋處理軟件研制 |
4.5.1 中子壽命處理解釋模塊 |
4.5.2 碳氧比處理解釋模塊 |
4.6 飽和度測(cè)井資料精細(xì)解釋 |
4.6.1 飽和度測(cè)井資料精細(xì)解釋 |
4.6.2 飽和度測(cè)井資料精細(xì)解釋精度評(píng)價(jià) |
4.6 剩余油飽和度測(cè)井技術(shù)在低滲透砂巖油藏的適用性評(píng)價(jià) |
4.6.1 常用剩余油飽和度測(cè)井技術(shù)的儀器性能及應(yīng)用 |
4.6.2 剩余油飽和度測(cè)井技術(shù)在低參透油藏應(yīng)用中的適用性評(píng)價(jià) |
小結(jié) |
5 分層注水量監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 |
5.1 注水剖面測(cè)井精細(xì)解釋 |
5.1.1 注水剖面測(cè)井原理 |
5.1.2 同位素注水剖面污染校正 |
5.1.3 注水剖面精細(xì)解釋 |
5.2 小層吸水狀況與滲透率關(guān)系 |
5.2.1 小層吸水滲透率下限圖版的制作 |
5.2.2 結(jié)果及應(yīng)用 |
5.3 小層累積吸水量劈分技術(shù) |
5.3.1 水量劈分方法研究 |
5.3.2 動(dòng)態(tài)劈分方程 |
5.4 劈分方法在衛(wèi)81 塊的應(yīng)用 |
小結(jié) |
6 數(shù)值試井技術(shù)在低滲透砂巖油藏平面剩余油監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 |
6.1 數(shù)值試井理論研究 |
6.1.1 數(shù)學(xué)模型 |
6.1.2 網(wǎng)格剖分 |
6.1.3 網(wǎng)格離散 |
6.1.4 解釋方法及步驟 |
6.1.5 參數(shù)敏感性分析 |
6.2 技術(shù)改進(jìn)與提高 |
6.3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況及適應(yīng)性評(píng)價(jià) |
小結(jié) |
7 可控源電阻率三維成像技術(shù)在低滲透砂巖油藏剩余油監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 |
7.1 測(cè)量原理和方法 |
7.2 可控源電阻率三維成像技術(shù)的測(cè)量 |
7.3 儲(chǔ)層三維電阻率反演理論和方法 |
7.3.1 點(diǎn)供電源理論電位 |
7.3.2 線供電源理論電位 |
7.3.3 非均勻介質(zhì)電位分布的數(shù)值計(jì)算 |
7.3.4 三維反演理論 |
7.4 數(shù)據(jù)預(yù)處理 |
7.4.1 視電阻率計(jì)算和處理 |
7.4.2 自然電位處理 |
7.4.3 套管漏電流校正 |
7.5 剩余油飽和度評(píng)價(jià) |
小結(jié) |
8 低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià) |
8.1 剩余油整體監(jiān)測(cè)思路 |
8.1.1 剩余油分布規(guī)律 |
8.1.2 剩余油監(jiān)測(cè)系列的優(yōu)化 |
8.2 剩余油整體監(jiān)測(cè)方案 |
8.2.1 編制思路 |
8.2.2 監(jiān)測(cè)方案部署 |
8.2.3 剩余油監(jiān)測(cè)結(jié)果分析 |
8.3 衛(wèi)81 塊綜合治理 |
8.3.1 衛(wèi)81 塊綜合治理原則及對(duì)策 |
8.3.2 衛(wèi)81 塊綜合治理方案部署 |
8.3.3 方案實(shí)施步驟及要求 |
8.3.4 衛(wèi)81 塊綜合治理開發(fā)指標(biāo)對(duì)比 |
8.4 推廣應(yīng)用及效果分析 |
8.4.1 文51 塊 |
8.4.2 文33 塊沙二下 |
8.4.3 文25 塊 |
8.4.4 濮城南區(qū)沙二下 |
8.4.5 胡12 塊 |
小結(jié) |
9 認(rèn)識(shí)及下步研究工作 |
9.1 主要認(rèn)識(shí) |
9.2 下步研究工作 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
人個(gè)簡(jiǎn)歷 |
(8)衛(wèi)城油田衛(wèi)11塊影響剩余油分布的主要因素(論文提綱范文)
1 儲(chǔ)層非均質(zhì)性對(duì)剩余油分布的影響 |
1.1 儲(chǔ)層宏觀非均質(zhì)性的影響 |
1.2 儲(chǔ)層微觀非均質(zhì)性的影響 |
2 流體性質(zhì)對(duì)剩余油分布的影響 |
3 開發(fā)井網(wǎng)等對(duì)剩余油分布的影響 |
4 注采管理對(duì)剩余油分布的影響 |
4.1 油水井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的影響 |
4.2 注水對(duì)儲(chǔ)層改造作用的影響 |
4.3 分注分采工藝的影響 |
5 結(jié)論與認(rèn)識(shí) |
(10)特低滲透油藏中高含水期提高采收率技術(shù)研究及應(yīng)用(論文提綱范文)
1 地質(zhì)概況及開發(fā)簡(jiǎn)況 |
1.1 地質(zhì)特征 |
1.2 開發(fā)簡(jiǎn)史及現(xiàn)狀 |
1.3 油田開發(fā)中存在的主要問題 |
2 衛(wèi)81塊特低滲透油藏提高采收率研究及應(yīng)用 |
2.1 早期注水、開展整體壓裂引效 |
2.2 改進(jìn)壓裂工藝技術(shù), 實(shí)現(xiàn)油層產(chǎn)能的不斷提高和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類儲(chǔ)層的逐步動(dòng)用 |
2.3 優(yōu)化、調(diào)整、合理布局注采井網(wǎng) |
2.3.1 開展精細(xì)地質(zhì)基礎(chǔ)研究 |
2.3.1.1 地應(yīng)力—裂縫分布特征 |
2.3.1.2 剩余油分布 |
2.3.2 調(diào)整、更新、轉(zhuǎn)注, 合理布局注采井網(wǎng) |
2.4 依靠分層注水工藝技術(shù)、改善低滲透油藏注水剖面 |
2.4.1 高壓分注技術(shù) |
2.4.2 調(diào)剖技術(shù) |
3 總體開發(fā)效果評(píng)價(jià) |
3.1 水驅(qū)控制儲(chǔ)量、水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量逐年增加 |
3.2 老井遞減得到有效控制 |
3.3 含水上升率減小, 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高速開發(fā) |
3.4 可采儲(chǔ)量逐年增加, 水驅(qū)采收率不斷提高 |
4 認(rèn)識(shí)與體會(huì) |
四、衛(wèi)城油田高壓注水工藝技術(shù)研究(論文參考文獻(xiàn))
- [1]塔河縫洞型油藏高壓注水技術(shù)政策分析方法及應(yīng)用[D]. 汪濤濤. 長(zhǎng)江大學(xué), 2019(11)
- [2]衛(wèi)城油田腐蝕機(jī)理及防治方法研究[D]. 蔣建華. 中國(guó)石油大學(xué)(華東), 2012(06)
- [3]衛(wèi)城油田低效水井治理方法研究[J]. 景永紅,陳俊革,王金福,崔海軍,牛冬梅. 內(nèi)蒙古石油化工, 2012(14)
- [4]衛(wèi)城油田低效井挖潛增效配套技術(shù)應(yīng)用[J]. 孫劍波,李武軍. 內(nèi)蒙古石油化工, 2011(02)
- [5]衛(wèi)城油田衛(wèi)10塊低滲富集小斷塊中高含水期層間挖潛研究[J]. 肖利平,孟翠萍,朱士建,曾玲,侯祥虎. 內(nèi)蒙古石油化工, 2010(21)
- [6]低滲透砂巖油藏剩余油整體監(jiān)測(cè)研究[D]. 王炯. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京), 2008(08)
- [7]表面活性劑降壓增注技術(shù)在低滲透油田應(yīng)用研究[A]. 洪偉,金燕波. 江漢油田難采儲(chǔ)量開發(fā)技術(shù)研討會(huì)論文集(一), 2007(總第42期)
- [8]衛(wèi)城油田衛(wèi)11塊影響剩余油分布的主要因素[J]. 戴勝群,洪秀娥,張尚峰,呂棟. 石油天然氣學(xué)報(bào)(江漢石油學(xué)院學(xué)報(bào)), 2006(02)
- [9]衛(wèi)81塊特低滲油藏提高采收率技術(shù)及應(yīng)用[J]. 陳俊革,韓新宇,潘遠(yuǎn)基,肖利平,王家驊,李娟. 石油天然氣學(xué)報(bào)(江漢石油學(xué)院學(xué)報(bào)), 2005(S2)
- [10]特低滲透油藏中高含水期提高采收率技術(shù)研究及應(yīng)用[J]. 潘遠(yuǎn)基,肖利平,胡志文,劉慶,劉宏英. 內(nèi)蒙古石油化工, 2004(06)
標(biāo)簽:治理理論論文; 滲透檢測(cè)論文;