大港油田-大港油田精细油藏描述技术
- 格式:doc
- 大小:1.97 MB
- 文档页数:11
油藏精细描述简要
以油田钻井资料、地震资料为基础,通过井点地层精细对比、井断点的落实及地震精细解释,建立三维构造精细模型;通过储层精细划分、井点夹层描述、储层参数测井精细解释及取心井资料研究,建立三维储层精细模型(包括沉积相模型);开展模型合理粗化方法研究,把精细地质模型不失真的输入到数值模拟软件,并通过快速历史拟合,对模型进行验证,反馈信息,进一步修改完善地质模型。
最终实现油藏的高精度拟合,并把数值模拟成果输出,进行各种剩余油指标的定量计算、统计分析,寻找剩余油潜力,结合油田开发状况分析及开发效果评价,制定合理、高效的油田开发调整及挖潜方案。
同时实现油藏地质模型和数值模拟模型的资源共享,初步建立“数字油藏”。
油藏描述也称储集层描述,源自英文Reservoir Description。
油藏描述是一项油气田综合研究与评价的技术体系。
它以地质学、构造学、沉积学、地震地层学以及油层物理学、渗流力学、数学地质学等相关学科为理论指导,综合应用地质、地震、测井、试油、试采等手段,最大限度地应用计算机技术,对油藏储层和流体的各种特征参数进行三维空间的定量描述和表征,建立三维油藏地质模型,为制定和优化开发方案提供可靠的依据。
油藏描述是研究油藏储层和流体的各种参数在三维空间中的特征及分布状态的技术体系。
对油藏描述概念进行理解:①要以与研究油藏地质有关学科的最新理论为基础②要以计算机及自动成图技术为手段,这是与传统油藏研究的主要区别③综合运用地质、物探、测井、试油试采等各项资料油藏描述发展历程 1.以测井为主体的油藏描述(1970-1980)。
油藏描述技术自二十世纪七十年代初由斯仑贝谢公司最早提出。
它是以测井服务为目的,以“油藏描述讲座”形式向世界各地推出油藏描述技术服务。
二十世纪七十年代末开始在文献出现“油藏描述”。
主要研究内容包括:①关键井研究;②测井资料归一化;③渗透率分析;④参数集总与绘图。
2.多学科协同油藏描述(1980-1990)。
1985年将三维地震资料及VSP(垂直地震)资料引入油藏描述的测井井间相关研究中。
斯伦贝谢公司油藏描述强调以测井为主体的模式化的技术,多学科的协同研究及最终的储层三维模型。
主要研究内容包括:①地质油藏描述技术;②测井油藏描述技术;③地震油藏描述技术;④油藏工程油藏描述技术。
3.多学科一体化描述(1990年-)。
单一学科技术发展虽然进步很大,但各自都存在不利的方面,因而在1990年以来逐步向多学科一体化描述发展,提倡地质、物探、测井研究人员与油藏工程师协同工作,发展边缘科学及计算机的“地学平台”,以多种应用数学方法贯穿研究始终,应用地质、物探、测井、测试等多学科相关信息,以数据库为支柱,以计算机为手段,由复合型研究人员对油藏进行四维定量化研究并给以可视化描述、表征及预测的技术。
现代油藏精细描述技术和方法探讨油藏精细描述是指通过进行科学、系统、细致的分析和评估,建立出准确、细致、全面的油藏模型,利用先进的技术和方法对油藏进行细致、全面地描述和评估,从而实现有效地开发和管理油田的目的。
现代油藏精细描述技术和方法是利用现代信息技术和数学、物理等科学技术手段,对油藏样本、监测数据、实验结果进行综合分析与模拟,建立油藏地质模型,对地下储层进行精细描述,从而优化采油方案、提高油田开发效率。
一、三维地震技术三维地震技术是一种油藏精细描述技术,是先进的地球科学和计算机技术相结合的产物。
三维地震技术可以获取数据的立体图像,对地下的地质构造进行详细的分析,了解油藏的构成、形态和剖面,预测油藏内的流体分布等,有助于优化采油方案,提高油藏开采效率。
二、重力和磁力测量重力和磁力测量是油藏地质勘探的重要手段。
它们可以检测地下沉积物和矿物质,确定沉积相、岩性等地质参数,研究石油运移规律和储集条件,并预测地下储层的规模和分布。
利用重磁测量技术可以对油藏进行细致的描述和评估,为油田的开发提供更精准的数据支持。
三、岩石物性分析岩石物性分析是指对油藏储层岩石的物理、化学和机械性能进行分析与测量。
例如,使用扫描电子显微镜和X射线衍射仪对储层岩石的微观结构和岩石矿物组成进行研究,可以得到岩石物性参数,如孔隙度、渗透率等,对油藏进行更加准确的描述和评估。
四、油藏动态监测技术油藏动态监测技术是指通过采用现代计算机、通信和自动检测技术,对地下油藏物理和化学参数进行实时监测和分析。
例如,可以利用时间域反演技术对储层的孔隙度和渗透率进行监测,或者利用微小地震监测技术对油藏的压力、温度和产油情况进行实时监测,从而了解油藏内的动态情况,为油藏优化开发和管理提供依据。
五、人工智能技术人工智能技术是指利用计算机、信息科学和数理统计等手段,在模拟和控制人类智能过程的基础上,实现油藏地质勘探和开发的智能化。
例如,可以利用人工智能技术对油藏样本数据进行分析和模拟,建立油藏预测模型,并预测油田内的地下储层规模和分布,优化采油方案,提高油田的开发效率。
打造“四精”文化展示石油风采作者:周立宏来源:《企业文化》2020年第02期摘要:半个多世纪以来,大港石油人积极践行中国石油“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神,用心传承大庆精神铁人精神和以“苦干实干、三老四严”为核心的石油精神,在攻坚克难、砥砺奋进中,逐渐形成了以“事事做到精细、处处体现精心、件件打造精品、人人追求精彩”为主要内容的“四精”文化,并伴随着大港油田的开发建设实践而不断丰富完善。
关键词:大庆精神;铁人精神;石油精神;“四精”文化一、“四精”文化产生的背景大港油田勘探开发建设始于1964年1月(时称六四一厂),是继克拉玛依、大庆、胜利之后新中国第四个油田,在大港油田的基础上,陆续诞生了华北油田、渤海油田、冀东油田,故此大港油田又有着东部石油“小摇篮”的美誉。
近年来,先后获得中央企业先进基层党组织、全国思想政治工作优秀企业、全国文明单位等称号。
大港油田是复杂断块油田的典型代表之一,造就形成了大港油田的“精”字文化品牌。
随着勘探开发的不断推进,勘探程度进入中期、开发进入“双高”(高采出程度、高含水)阶段。
特别是2015年以来,国际原油价格持续低迷,投资逐步压缩,经营压力与日俱增。
面对严峻的经营形势,大港石油人坚持以“四精”文化为引领,自强不息、迎难而上,为夯实老油田稳产基础、挖掘油藏潜力、提高开发生产效益提供了不竭动力,使原油产量保持稳定,开发水平不断提高。
二、“四精”文化内涵与实践(一)树立“事事做到精细”的理念,实现复杂断块油田精细勘探与开发“事事做到精细”的理念是立足岗位,直面挑战,在全员、全过程、全方位、全要素中,走集约式、内涵式、可持续发展之路的思想指引。
其基本要求是每一项工作都要做得更加细致优化、更加准确高效。
“精细和精准”油藏描述方法,引领着国内复杂断块油田精细油藏描述技术方向。
主要体现在研究目标精细化和技术指标精准化:研究目标精细到单一沉积单元,构造研究精细到微构造,储层预测到单一薄砂体,油藏认识精细到连通砂体,剩余油研究精细到微观控制。
动静态精细油藏描述及剩余油分布研究方法和技术动静态精细油藏是指储层中油水分布与流动状况相对复杂的油藏。
在这种油藏中,油水界面的变动频繁,储量分布不均匀,储层渗透率差异大,流体性质复杂,难以准确预测剩余油分布。
因此,针对动静态精细油藏的描述及剩余油分布研究需要采用一系列的方法和技术。
一、动静态精细油藏描述方法:1.目视描述法:通过实地观察和描述油藏、储层的基本特征,如油水界面的形态、断层的分布、储层孔隙结构等。
2.孔隙特征分析法:通过岩心切片的显微观测和扫描电镜等分析技术,研究储层中的孔隙特征,包括孔径、孔隙度、孔隙连通性等,为进一步研究剩余油分布提供基础数据。
3.测井揭示法:通过采用测井技术,获得储层的物性参数,如渗透率、饱和度等,从而分析储层的流体性质和剩余油分布情况。
4.静测法:通过进行压力临近稳定的恒流生产试验,获得动态压力数据,并通过解压分析和生产预测计算,得到储层的动态物性参数和剩余油分布。
二、动静态精细油藏剩余油分布研究技术:1.三维地质模型构建:通过采样岩心、测井数据和地震数据等,结合地质学原理和平面地质分析方法,构建动静态精细油藏的三维地质模型,包括储层厚度、岩性、构造等信息。
2.压力历史匹配法:利用历史生产数据和动态压力数据,通过数值模拟方法,模拟油藏的生产过程,更新储层的渗透率、储量等参数,进一步优化剩余油分布预测。
3.产量反演法:通过对不同时间段的生产数据进行分析和反演,得到剩余油分布的变化规律和分布特征,从而提供预测剩余油储量和开采方式的依据。
4.储层可视化技术:利用计算机技术和虚拟现实技术,将储层数据转化为可视化的三维图像,实现对储层的直观观察和分析,进一步揭示剩余油分布的规律。
总之,动静态精细油藏的描述及剩余油分布研究需要综合运用地质学、物理学和数学等多学科的知识,结合实地观察和实验分析,采用多种方法和技术,以获得全面准确的储层信息,为精细油藏的开发和油藏管理提供科学依据。
现代油藏描述技术状况及发展趋势一、油藏描述技术发展过程油藏描述的理论及技术在二十年中有很大的进展。
据H.H.Haldorsen等(1993)统计结果表明,油藏描述技术初期对提高采收率有明显的效益,但在80年代未到90年代初,以油气区为单位的平均采收率并未显著提高,产量预测结果也存在着明显的误差。
我国油藏描述自上世纪80年代中期引入,组织多学科一体化描述在一些不同类型的油田取得了明显的经济效益,因而国家储量委员会及原石油天然气集团公司先后做出了在报储量前必须进行油藏描述以确保在对油藏正确认识的基础上,使所计算的储量更加准确。
国内各油田将油藏描述作为勘探开发必备的研究工作列入工作规范,有的以巨资购置外国公司的油藏描述软件,但并不是每个油藏描述都见到成效,甚至认为以图形显示绘制出美观可视化的油藏图件便是油藏描述,有的以传统油藏研究充当油藏描述等等,使油藏描述的概念被扭曲。
因而油藏描述面临着严峻的挑战及危机。
究其原因,不外乎如下几个方面:1、是忽略了油藏地质特征是千变万化的,每个阶段、每个油藏需要表征的问题有很大差异,因而用模式化的技术和软件来研究不同的地质体,不可能真实揭示它们的特殊性,也不可能发展有针对性的描述技术。
2、是目前应用于油藏描述的各种技术尚不能满足油藏描述目前的需要。
3、是如何综合应用各种地质信息及生产资料还有待于进一步的发展和完善。
例如,目前对裂缝的研究、裂缝相的表征技术尚不成熟,特别是那些对渗流起屏障作用或起通道作用的微裂缝的研究,尚处于定性阶段。
井间储层参数的预测主要依赖于地质统计学的克里金估计或随机模拟,但作为一门新的科学尚有许多局限及不足之处。
1所产生的油藏模型的好坏强烈地依赖于所假设的随机函数的模型及所具有的数据,在数据很少的情况下,很难验证所假设的模型是否与实际的地质条件相符合。
2变异函数的模拟带有许多的主观性,而涉及多变量的交叉变异函数的模拟受到线性区域化模型的限制,使得模拟很难。
现代油藏精细描述技术和方法探讨引言随着全球能源需求的不断增长以及传统油气储量的逐渐枯竭,对于新油气田的勘探和开发变得愈发迫切。
现代油藏精细描述技术和方法的研究,对于有效的勘探和开发新油气田至关重要。
本文将探讨现代油藏精细描述技术和方法的相关内容,分析其在油气田勘探开发中的应用现状和发展前景。
一、现代油藏精细描述技术和方法概述现代油藏精细描述技术和方法是指利用先进的地质学、物理学和化学等知识,对油气储层进行细致的描述和分析的技术手段。
其主要目的是为了更加全面、准确地认识油气储层的地质特征和储层性质,以便指导油气田的勘探和开发工作。
现代油藏精细描述技术和方法主要包括以下几个方面:1. 岩心分析技术:通过对岩心样品的详细分析,可以获得油气储层的孔隙结构、孔隙类型、孔隙度、渗透率、孔隙流体性质等重要信息。
2. 地震勘探技术:利用地震波在不同介质中的传播特性,可以获得地下岩石的构造、厚度、成岩相、孔隙度等信息。
3. 电阻率测井技术:通过电阻率测井仪器,可以测量地下岩石的电阻率信息,进而获得岩石的孔隙度、渗透率等特征。
4. 成像技术:利用现代成像技术,可以对地下油气储层进行三维成像,获得储层的空间结构、油气分布情况等信息。
二、现代油藏精细描述技术和方法在油气勘探中的应用现状现代油藏精细描述技术和方法在油气勘探中的应用已经取得了一系列的重要成果。
具体表现在以下几个方面:1. 油气储层预测:利用岩心分析技术和地震勘探技术,可以对潜在的油气储层进行准确的预测。
这为油气勘探工作提供了重要的依据。
2. 油气储层评价:利用电阻率测井技术和成像技术,可以对已经发现的油气储层进行详细的评价,为油气勘探的后续工作提供了重要的技术支持。
3. 油气储层开发:通过现代油藏精细描述技术和方法,可以对油气储层的开发潜力进行深入分析,指导油气田的合理开发。
三、现代油藏精细描述技术和方法的发展趋势随着科学技术的不断进步和油气勘探技术的不断创新,现代油藏精细描述技术和方法也在不断发展和完善。
MODERN ENTERPRISE CULTURE企业战略MEC 442020.9“四精”精神在企业中的重要作用夏云 中国石油大港油田公司第五采油厂中图分类号:F272 文献标识:A 文章编号:1674-1145(2020)09-044-02进入新时代,习近平总书记曾做出重要批示,要求大力弘扬以“苦干实干”“三老四严”为核心的石油精神。
石油人铭记习近平总书记的嘱托,不断燃起石油精神之火,以忠诚和担当,高擎石油精神的旗帜,展示石油人的风采。
精神是魂,发展是本。
一个有精神的企业,才会有凝聚力,有创新,有竞争力,有发展。
一个企业的精神靠什么来支撑?是靠企业文化来支撑。
打造一个好的企业文化,就能形成一个好的企业精神,企业就会有活力,有竞争能力,企业的目标就能够实现。
大港油田在55年勘探开发历程中,始终坚持传承和弘扬源于大庆精神铁人精神等石油人传统文化,着力打造忠诚干净担当的坚强领导班子和高素质专业化人才队伍,营造了人才辈出、群英荟萃的生动局面,形成了推动公司改革发展的强大动力,实现了各项发展任务高效推进、圆满完成。
进入新的历史阶段,大港油田公司在正确认识面临的机遇和挑战的形势下,围绕经济效益这个中心,牢牢把握质量效益这条主线,适时总结、提炼出一套符合油田特色的“四精”精神,为奋力开创公司高质量发展新局面奠定了扎实基础。
一、四精精神展现的石油精神特点(一)“四精”就是要树立“事事做到精细”的理念“精细”体现的是一种过程和行为,是坚持大处着眼、小处着手,注重过程、注重细节,努力以严实作风当好生产经营过程中的“管家”。
对于一个已经开发了50多年的老油田而言,油气生产是核心,地下储量是根本。
几十年来,围绕新增储量和未动储量勘探,几辈油田技术人员付出了艰苦的努力,开展了精细油藏描述、精细构造解释等工作,在精查细找上狠下功夫,取得了较好的成效,新增原油储量超年计划34个百分点。
在油田管理上,立足强基固本,突出质量效益,力求精细务实。
石油工程中的油藏开采技术一、引言石油工程是指将地下的石油资源开采出来,加工成能源化工产品的过程。
油藏开采技术是石油工程中最核心的技术之一,它关系到石油开采的效率、成本以及石油资源的可持续性利用。
本文将从油藏类型、井型设计、采油方式、增产技术等方面介绍油藏开采技术,旨在深入掌握石油工程中的采油技术。
二、油藏类型油藏根据其地质构造特征可以分为岩性油藏、构造油藏和虚拟油藏。
其中岩性油藏常见于砂岩、泥岩、灰岩等岩石地层中,通常属于非均质性油藏,采用水平井等技术进行开采。
构造油藏是指石油储藏在构造变动较大的区域中,如地裂带、断裂带、褶皱带等,通常属于均质性油藏,采用正常井、斜井等技术进行开采。
虚拟油藏是指石油储藏在孔隙或裂缝中,通常分布在石灰岩、砂岩、深水碳酸盐岩等地层中,采用酸化、压裂等技术进行开采。
三、井型设计井型设计是指根据油藏类型、开采方式,设计出最适合开采的井的类型。
传统的井型设计通常有正常垂直井、定向井、斜井、水平井等。
随着石油技术的不断发展,深水钻井技术等先进技术的应用,横向井、分支井、压力维持井等井型也不断涌现。
在井型设计中,还需考虑井口设施、钻井施工技术以及现代化技术应用等因素。
四、采油方式采油方式是指在不同地质条件下,选择合适的采油方式进行开采的技术。
常见的采油方式有自然采油、人工提高采收率和注水采油等。
其中自然采油是指自然压力将石油推向地表,并通过管道输送到加工厂进行加工;人工提高采收率则是通过减小油井储量,增加油井出油速度,提高采油效率;注水采油是指通过向井中注入水或人工化学药剂,降低油井储量的同时,增加油井出油量,使油藏得到更加高效的开采。
五、增产技术增产技术是指为了提高采油效率,延长油藏寿命而采用的技术手段。
常见的增产技术有酸化处理、压裂技术、水驱技术、蒸汽吞吐采油等。
其中酸化处理是指将化学药剂注入油井中,降低地层渗透系数,提高油井采油效率;压裂技术则是在岩石中打入高压液体使沟槽扩大,使原本流动受限的油被释放出来;水驱技术是通过喷水或注入水与油混合形成乳状液,降低油井压力,提高采油效率;蒸汽吞吐采油则是将高温高压蒸汽注入油井中,使原本粘稠的油变得流动,提高采油效率。
石油工程师中的油藏评价技术石油工程师在采油过程中面临着许多挑战,其中之一就是如何准确评估油藏的储量和产能。
油藏评价技术在石油工程领域扮演着至关重要的角色,它可以帮助工程师们决策和规划采油方案,提高开采效率和经济效益。
本文将介绍几种常用的油藏评价技术以及它们的应用。
一、测井技术测井技术是油藏评价中最常见和最重要的技术之一。
它通过向井下注入测井仪器,记录油井中的地层参数来评估油藏性质。
测井仪器可以测量井壁岩石的电导率、自然伽马射线强度、声波传播速度等参数,这些参数能够揭示油藏的孔隙结构、含油饱和度和渗透率等重要信息。
通过分析测井数据,石油工程师能够判断油藏的类型和规模,从而制定合理的采油策略。
二、地震勘探技术地震勘探技术是一种非常重要的油藏评价手段,它通过利用地震波在地下的传播规律来识别地下岩层的界面和构造特征。
地震勘探技术可以提供有关油藏的结构和性质方面的信息,例如储量、油气分布和岩石性质等。
通过地震勘探,石油工程师能够建立油藏的三维模型,有助于选择合适的钻井位置和优化开采方案。
三、核磁共振技术核磁共振技术是一种先进的油藏评价技术,它通过利用原子核的磁共振来获取有关岩石孔隙结构和流体性质的信息。
核磁共振技术可以测量油藏中的孔隙度、渗透率和流体饱和度等参数,这些参数对于评估油藏的储量和产能非常重要。
相对于传统的测井技术,核磁共振技术具有更高的分辨率和更准确的测量结果,因此在油藏评价中得到越来越广泛的应用。
四、模拟技术模拟技术是一种基于油藏物理特性和数学模型构建的油藏评价方法。
通过模拟技术,石油工程师可以模拟油藏的产流过程,预测在不同的开采条件下的产能和剩余储量。
模拟技术可以帮助工程师们优化采油方案,预测油藏的开采潜力和经济效益,从而为决策提供科学依据。
综上所述,油藏评价技术在石油工程师的工作中起着至关重要的作用。
测井技术、地震勘探技术、核磁共振技术和模拟技术等几种常见的评价技术,给石油工程师提供了多种手段来评估油藏的储量和产能。
大港油田操作方法
大港油田是中国最大的陆上油田之一,其操作方法如下:
1. 地质调查与勘探:在大港油田开发前,需要进行详尽的地质调查和勘探工作,确定油藏的位置、储量和品质。
2. 钻井:确定好钻井位置后,开始进行钻井工作。
钻井是为了开采地下的油层,通过钻井设备将钻杆钻入地下,直到达到目标油层。
3. 采油:在钻完井后,开始进行采油作业。
一般采用常见的油田开采方式包括自然压力采油、水驱采油和人工压力采油。
根据地下油层的性质和实际情况,选择适当的采油方式。
4. 压裂与改造:若发现油井产量不稳定,可以进行压裂与改造。
压裂是指通过将高压液体注入到岩石当中,使其破裂,增加原油的流动性。
改造是指通过改变地层岩石结构或改造油井,从而增加油井产能。
5. 生产与采收:采油作业后,开始生产和采收原油。
原油通过管道输送到储存设施或直接输送到炼厂进行加工。
6. 环境保护:随着油田开采的进行,需要注重环境保护工作。
这包括合理管理废水、减少废气排放、保护生态环境等方面。
总体来说,大港油田的操作方法包括地质调查与勘探、钻井、采油、压裂与改造、生产与采收以及环境保护等环节。
这些操作方法需要结合地下油层的情况和实际需求,进行精细化操作。
大港油田埕海二区三维精细地质模型及储量计算2 中国石油大港油田分公司勘探开发研究院天津300280摘要:三维地质建模工作是油气藏的类型、几何形态、规模大小、油藏内部结构、储层参数及流体分布的高度概括,同时也是油藏综合评价的地质基础、油藏数值模拟的必要参数和油藏开发调整方案的直接依据。
针对大港油田埕海二区的油藏特征,为了更准确、细致的对油藏单元进行描述,以十个主力含油砂体为研究单元,以地震、钻井资料充分结合为基础,开展精细三维地质建模工作。
同时,通过对埕海二区三维模型的建立,应用储量计算模块对本区的地质储量进行了计算,从而获得了更加准确的储量数据。
关键词:埕海油田;埕海二区;精细地质建模;储量计算1区域概况大港油田埕海二区地理位置位于河北省黄骅市南排河镇后塘村以东6.7公里的浅海区域,水深2-4m。
目前利用埕海2-1、埕海2-2人工岛及埕海2-1、埕海2-2人工井场进行开发生产。
构造位置位于埕宁隆起向歧口凹陷过渡的斜坡部位,西侧以张北断层为界,东侧以一浅鞍与张东东构造相连,北部延伸到张东断层和海4井断层下降盘,南以赵北断层为界,构造面积约110km2,是在前第三系基岩潜山背景上长期继承性发育的大型背斜构造,该背斜夹持于近东西走向的张东-海4井断层和赵北断层之间,构造位置十分有利。
依据断块分布状况,该区划分为4个区块,即位于该区南部的张27X1、张29X1区块,位于东北部的ZH5区块及西部复杂断块。
2地质构造模型的建立本次研究在对埕海油田埕海二区地质资料充分熟悉和研究的基础上,采用分8个区块分17个小层进行精细建模,由于是分区块建模,所以单个区块涉及的断层组合关系比较合适,而在网格划分上为了保证储层建模的精度,我们根据实际的地质情况,以平均井距300m为参考,相邻两口井间插入10个网格,设置平面网格步长为30m×30m,纵向上,最小单元为1m的精度,建立了精细地质模型,ZH5区块总网格数为723.6万个,ZH27X1、ZH29X1区块总网格数为305万个,西部复杂断块264.2万个,在此基础上,对埕海二区分别建立高精度三维构造模型(图1)。
精细油藏描述管理1 基本要求开展精细油藏描述的目的,旨在重建、完善储层的精细地质模型,分析剩余油分布控制因素,量化剩余油分布,为油田调整治理、提高采收率、实现效益开发提供可靠的地质依据。
2 管理机构和工作职责2.1 成立精细油藏描述管理工作领导小组(以下简称领导小组),组长由主管副总经理担任,成员由开发、采油厂的主管领导组成,按照项目管理运行机制进行组织与实施。
2.2 领导小组下设精细油藏描述研究工作管理办公室(以下简称管理办公室),管理办公室设在开发,办公室主任由开发主任兼任。
主要职责如下:2.2.1 拟定项目管理的各项制度并组织落实实施;2.2.2 协调项目开展所需的资料及软件、硬件;2.2.3 对项目的进展进行跟踪与监督;2.2.4 组织项目阶段性、年度验收与评审;2.2.5 协调、监督项目成果的交流与归档。
2.3 开发是分公司精细油藏描述工作的主管部门,其职责如下:2.3.1 负责组织精细油藏描述工作的年度部署、立项论证、设计审查;2.3.2 负责及时下达精细油藏描述研究项目任务书或签订项目研究合同,负责研究经费的申报;2.3.3 负责制定、修订项目管理相关制度,并监督执行;2.3.4 负责制定项目绩效考核办法,对项目实施成果进行考核兑现;2.3.5 及时审查项目实施过程中的重大变更,并报组长审批;2.3.6 负责组织项目实施过程的检查、完工验收;2.3.7 负责项目专项技术交流、专题研讨及培训。
2.4 财务资产部是精细油藏描述项目研究经费管理部门,其主要职责:2.4.1 负责组织落实精细油藏描述项目研究经费;2.4.2 项目研究经费从成本中列支,各项目研究费用额度参照年度开发部署有关精细油藏描述研究项目的费用预算,财务资产部对各项目预算费用核定后,年初下达预算,并按预算运行进度进行控制,下半年根据实际运行情况,按照有关规定对预算进行调整;2.4.3 负责项目研究经费全过程的监督与检查。
大港油田精细油藏描述技术赵平起刘树明芦凤明刘存林周宗良(中国石油大港油田公司天津大港)提要:大港油田经过精细油藏描述、调整挖潜之后,地下剩余油分布更加分散和隐蔽;通过深入探索和实践,在有效应用叠前反演开发地震技术、储层层次分析及构型研究技术、相控动态随机建模技术、油藏流固耦合数值模拟研究技术、储层非均质性与开采非均质的非耦合性形成的剩余油研究方法、注水砂岩油藏高含水期注采系统调整技术、裂缝性稠油油藏有效改变开发方式技术、改变注入介质污水聚合物驱油提高采收率等方面形成了一系列有效实用的技术方法。
关键词:精细油藏描述叠前反演储层构型相控动态建模流固耦合剩余油开发对策一、前言以陆相沉积储层和复杂断块构造为基本地质特征的大港油田,经过40年的开发,逐步进入了以高含水、高采出程度为基本特点的中后期开发阶段。
如何进一步发挥老油田的资源潜能,不断提高油田的开发水平,是油田开发的客观要求和战略需要。
关键的技术措施之一就是开展以重建地质模型为核心的精细油藏描述研究。
大港油田经过五年的艰苦努力,完成了已开发油田6亿吨地质储量的精细油藏描述工作,见到较好的实施效果,实现了预期的总体目标。
但对油藏的认识是一个循序渐进、不断深入的过程,特别是对于大港油田非常复杂的多类型断块岩性油藏,在经过精细油藏描述、调整挖潜之后,地下剩余油分布更加隐蔽。
经统计,目前大港油田剩余油潜力分布类型及所占比例为:注采井网欠完善的油砂体占34.2%,地质储量控制程度低的油砂体占15.8%,受断层遮挡及微构造高点控制的油砂体剩余油占3.2%,油砂体受储层沉积结构影响,存在注入水波及不到滞留区的剩余油占5.3%,注采井网完善的大油砂体中剩余油占41.5%。
如何精细描述和刻画这些已高度分散的剩余油分布、采取何种有效开发方式提高开发水平;大港油田进一步进行了深入探索和实践,已见到较好的应用效果。
二、多学科一体化油藏描述技术方法1.有效应用叠前反演等开发地震技术预测识别滚动目标,寻求大的发现港东油田在2003年完成了100平方公里三维地震资料的采集处理工作。
新成果资料纵向分辨能力明显提高,视主频由25 Hz提高到40 Hz。
通过叠前处理等技术的应用达到了提高资料品质、重新认识断裂,重新认识层序结构和分析剩余油分布、发现新油藏的目的。
1作为储层地球物理的一项核心技术,地震反演始终是广大地球物理工作者的研究重点。
传统叠后地震反演可以把界面型的地震资料转换成岩层型的测井剖面,便于进行储层预测。
1作者简介:赵平起,男,1965年出生,1985年毕业于华东石油学院,现为大港油田公司副总地质师,从事油田管理工作。
但是,利用叠后地震反演结果进行储层预测,要求储层在声波(或波阻抗)上有可以识别的特征,随着储层性质越来越复杂,越来越多的储层在声波上没有明显的特征。
而且,目前常用的基于模型的叠后测井约束反演结果受初始模型影响很大,明显不适合于横向变化较大的复杂储层。
传统叠后地震反演只能提供波阻抗信息的根本原因在于叠加损失了重要的地震原始信息,从而使得叠后地震反演解决地质问题的能力和精度受到了限制。
AVO分析是利用叠前信息的一种有效途径,但是它仅能提供与相邻界面弹性参数差有关的信息,而非与岩石性质直接相关的信息。
将AVO分析和叠后地震反演的思路有机结合的叠前地震反演,既可以充分地利用叠前地震信息,又可以得到直接反映地下岩层信息的资料,是目前地震研究领域的一个新热点。
在叠前反演理论和方法研究的基础上,在港东油田进行叠前属性和叠前地震反演应用研究(图1),通过叠前和叠后地震反演方法地比较,提出利用叠前地震资料的有效途径,为大规模充分利用叠前地震信息奠定基础。
Nm3段砂岩泥岩图1 港东Nm3段叠前反演图以复式油气藏的成藏理论为指导,以深入的地质调查和前期地质研究为前提,从出油井点出发,充分应用三维地震信息,以井震结合的相控等时对比为基础,应用相干体处理、测井约束反演、三维地质建模等特色技术,进行多信息综合研究。
在港东断层下降盘发现了港6-58井断块、港32井断块、港14井断块、港7-38井断块共4个有利含油断块。
预计在复杂断块区增加含油面积1.4km2,地质储量245万吨。
应用“隐蔽油气藏”理论在岩性发育区寻找隐蔽油气藏。
由于港东河道砂体多呈条带状分布,河道窄(宽200-300m),厚度较小(5m),横向变化快,砂体定量描述难度大。
采用了以下研究思路:在精细地层对比基础上,将出油井点的出油层位归位,进行精细层位标定,找到河道砂体的地震层位和属性,利用相干分析技术扫描河道砂体的轮廓和分布范围,应用三维可视化技术对有利地质体精细刻画,根据出油砂体进行外推,确定有利含油砂体的宽度和厚度,优选有利部位布井。
通过在港东地区滚动勘探开发实践,取得了显著效果。
共实施滚动井8口,预计新增地质储量452万吨。
突破了港东油田只在马棚口断层两侧成藏的观念,为复杂断块油藏和隐蔽岩性油藏滚动勘探开发提供了理论依据。
2.储层层次分析及构型研究技术油藏描述要求重点解剖砂体内部结构,研究层内剩余油的分布。
研究方法是依据密井网资料所反映的各种沉积特征和界面,应用层次分析方法,预测性描述砂体几何形态和内部建筑结构。
首先通过建立单砂体沉积模式,依据密井网测井曲线上的小旋回显示、河流旋回层特征及夹层发育状况,采用区块统层对比方法,在岩相段内进行单砂层的精细划分和等时对比。
把相互叠置的厚层河道砂岩细分对比到井间可追溯的单一河流沉积单元。
应用沉积微相自动识别技术,预测性地识别出不同的河道和溢岸砂,解剖点坝砂体(图2)。
确定渗流主控参数并与动态参数进行相关分析,应用截断法划分流动单元。
既反映了单元间岩石物性的差异和单元间边界,还突出地表现了同一流动单元内影响流体流动的物性参数的相似性;从而为精细研究剩余油打下基础。
图2 港东一区一东检5井区NmⅢ10单一河道砂体点坝识别剖面3.相控动态随机建模技术储层物性参数的分布,一直是油藏描述的关键问题和难点。
传统的方法主要利用有限的井点数据,利用克里金技术进行内推外插获得网络节点处的未知数据。
这种确定性的内推外插最优无偏技术在井点很密,数据较多的情况下,可以取得较满意的结果。
但是,在数据较少情况下,结果与实际差别很大。
因为一方面它没有考虑参数空间结构性和变异性;另一方面它没有考虑地质作用对储层物性的控制。
越来越多的学者认识到沉积微相对储层物性参数有控制作用,沉积物的沉积属性是影响储层孔隙度、渗透率等物性参数的最主要因素。
在建立储层物性模型时加入相的控制,必然使模拟结果更具合理性和准确性。
港东开发区以注水开发后测井资料为基础,采用相控建模方法,建立了储层孔隙度、渗透率相控及非相控模型(图3、4、5、6)。
DJ3G1-23G1-24G1-25G1-25-1G1-25-2G1-26G1-26-1G1-26-2G1-30G16G18G201G202G203G204G206G207G210G213G214G2-16G218G2-20G2-21G2-22G2-23G2-24G225G2-26G2-27G2-28G245G3-18G3-20G3-23G3-24G3-24-1G3-24-2G3-25G3-25-1G3-26G3-26-1G3-28G3-29G3-29-1G3-30G3-32G3-32-1G3-32-2G3-33G3-33-1G3-34G3-36G3-37G3-38G339G3-39G4-14G4-16G4-18G4-20G4-21G4-22G4-23G4-24G4-26G4-27G4-28G 4-29G4-30G4-31G4-32G4-32-1G4-33G4-34G5-13G5-14G5-17G5-18G5-18-1G5-19G5-20G5-21G5-22G5-23G5-23-1G5-24G5-24-1G5-25G5-26G5-26-1G5-26-2G5-27G5-27-1G5-28G5-30G5-30-1G6-18G6-19G6-19-1G6-20G6-21G6-22G6-22-1G6-23G6-23-1G6-24G6-24-1G6-24-2G6-25G6-25-1G6-25-2G6-27G7-22GS10-16GS8-16GX18GX3-23GX3-25GX3-28GX5-242054500020545500205460002054650020547000205475002054800020548500 DJ3G1-23G1-24G1-25G1-25-1G1-25-2G1-26G1-26-1G1-26-2G1-30G16G18G201G202G203G204G206G207G210G213G214G2-16G218G2-20G2-21G2-22G2-23G2-24G225G2-26G2-27G2-28G245G3-18G3-20G3-23G3-24G3-24-1G3-24-2G3-25G3-25-1G3-26G3-26-1G3-28G3-29G3-29-1G3-30G3-32G3-32-1G3-32-2G3-33G3-33-1G3-34G3-36G3-37G3-38G339G3-39G4-14G4-16G4-18G4-20G4-21G4-22G4-23G4-24G4-26G4-27G4-28G 4-29G4-30G4-31G4-32G4-32-1G4-33G4-34G5-13G5-14G5-17G5-18G5-18-1G5-19G5-20G5-21G5-22G5-23G5-23-1G5-24G5-24-1G5-25G5-26G5-26-1G5-26-2G5-27G5-27-1G5-28G5-30G5-30-1G6-18G6-19G6-19-1G6-20G6-21G6-22G6-22-1G6-23G6-23-1G6-24G6-24-1G6-24-2G6-25G6-25-1G6-25-2G6-27G7-22G7-24G7-25GS10-16GS8-16GX18GX3-23GX3-25GX3-28GX5-242054500020545500205460002054650020547000205475002054800020548500DJ3G1-23G1-24G1-25G1-25-1G1-25-2G1-26G1-26-1G1-26-2G1-30G16G18G201G202G203G204G206G207G210G213G214G2-16G218G2-20G2-21G2-22G2-23G2-24G225G2-26G2-27G2-28G245G285-1G3-18G3-20G3-23G3-24G3-24-1G3-24-2G3-25G3-25-1G3-26G3-26-1G3-28G3-29G3-29-1G3-30G3-32G3-32-1G3-32-2G3-33G3-33-1G3-34G3-36G3-37G3-38G339G3-39G4-14G4-16G4-18G4-20G4-21G4-22G4-23G4-24G4-26G4-27G4-28G 4-29G4-30G4-31G4-32G4-32-1G4-33G4-34G5-13G5-14G5-17G5-18G5-18-1G5-19G5-20G5-21G5-22G5-23G5-23-1G5-24G5-24-1G5-25G5-26G5-26-1G5-26-2G5-27G5-27-1G5-28G5-30G5-30-1G6-18G6-19G6-19-1G6-20G6-21G6-22G6-22-1G6-23G6-23-1G6-24G6-24-1G6-24-2G6-25G6-25-1G6-25-2G6-27G7-22G7-24G7-25GS10-16GS8-16GX18GX3-23GX3-25GX3-28GX5-24DJ3G1-23G1-24G1-25G1-25-1G1-25-2G1-26G1-26-1G1-26-2G1-30G16G18G201G202G203G204G206G207G210G213G214G2-16G218G2-20G2-21G2-22G2-23G2-24G225G2-26G2-27G2-28G245G285-1G3-18G3-20G3-23G3-24G3-24-1G3-24-2G3-25G3-25-1G3-26G3-26-1G3-28G3-29G3-29-1G3-30G3-32G3-32-1G3-32-2G3-33G3-33-1G3-34G3-36G3-37G3-38G339G3-39G4-14G4-16G4-18G4-20G4-21G4-22G4-23G4-24G4-26G4-27G4-28G 4-29G4-30G4-31G4-32G4-32-1G4-33G4-34G5-13G5-14G5-17G5-18G5-18-1G5-19G5-20G5-21G5-22G5-23G5-23-1G5-24G5-24-1G5-25G5-26G5-26-1G5-26-2G5-27G5-27-1G5-28G5-30G5-30-1G6-18G6-19G6-19-1G6-20G6-21G6-22G6-22-1G6-23G6-23-1G6-24G6-24-1G6-24-2G6-25G6-25-1G6-25-2G6-27G7-22GS10-16GS8-16GX18GX3-23GX3-25GX3-28GX5-242054500020545500205460002054650020547000205475002054800020548500从图中可以看出,孔隙度变化不是很大,主要因为本区河道沉积与溢岸沉积砂体孔隙度值变化不是很大,导致在模拟时相控孔隙度值差别不大。