油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
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油田开发中油藏工程技术方法的应用发表时间:2017-11-06T18:46:15.940Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:刘雯婧[导读] 摘要:油田开发过程中,各种油藏工程技术措施的应用,为得到最佳的油田产能,发挥巨大的作用。
通过油藏描述,经过三维地震测井技术措施的应用,使油藏的情况更加清晰明朗。
尤其达到油田开发的中后期,降本增效势在必行。
通过先进油田开发工艺技术措施的应用,得到最佳的效益。
鉴于此,本文对油田开发中油藏工程技术方法的应用进行了分析探讨,仅供参考。
(大庆第三采油厂第一油矿地质队化验室黑龙江大庆 163000)摘要:油田开发过程中,各种油藏工程技术措施的应用,为得到最佳的油田产能,发挥巨大的作用。
通过油藏描述,经过三维地震测井技术措施的应用,使油藏的情况更加清晰明朗。
尤其达到油田开发的中后期,降本增效势在必行。
通过先进油田开发工艺技术措施的应用,得到最佳的效益。
鉴于此,本文对油田开发中油藏工程技术方法的应用进行了分析探讨,仅供参考。
关键词:油田开发;油藏工程;技术方法一、油藏工程的泵抽开采技术泵抽开采技术是油藏工程开采技术之一,在实际运用油藏工程的泵抽开采技术过程中,采取的泵有如下几种:其一,电动潜油泵。
电动潜油泵是机泵组,将电动机与一套多级离心泵直接连接起来,拥有动力的电缆将电能向井下的电机输送,进而达到驱动离心泵的效果,再用泵将井下的流体向地面输送。
因为机泵必须在套管上使用,因而机泵的直径具有局限性,应当采用细长的形状,为了避免井下的水与其他液体流入到电机中,应该泵体加以密封,从而防止水进入其中。
其二,水力活塞泵。
运用水力活塞泵时,在地面泵体中所注入液体的作用下,进而达到驱动井下液压马达带动井下泵工作的效果,通过将井下的液体从地面抽出。
对于水力活塞泵的工作原理而言相对简单,做比较简单的往复运动,通过换向阀与液压马达实现。
其三,水力射流泵。
对于水力射流泵来讲,其是一种带有扩散器与泵嘴抽油泵,由于水力射流泵并没有运动零件,所以结构简单,成本也比较低,因而便于管理。
胜利油田水驱油藏精细油藏描述做法与应用效果分析作者:张艳梅来源:《教育科学博览》2014年第03期摘要:胜利油田水驱油藏覆盖地质储量约占总储量的80%以上,已进入特高含水开发阶段,但仍有很大的开发潜力。
而精细油藏描述就是进一步提高开发效果的重要手段。
重点介绍了胜利油田水驱油藏精细油藏描述现状与做法,阐述了水驱油藏精细油藏描述成果的应用效果。
关键词:胜利油田水驱油藏精细油藏描述现状发展方向1 胜利油田水驱油藏精细油藏描述现状与做法1.1 开展储层构型研究夹层是油田开发中后期控制剩余油分布的重要因素,层内夹层对油层的分割作用和对注水的遮挡作用控制着剩余油的形成与分布。
在小层或单砂体精细描述的基础上,以层次分析、模式拟合为研究思路,首先结合野外露头、现代沉积以及井网资料建立不同层次(如复合河道砂体、单一河道砂体、单一点坝砂体、点坝砂体内部增生体等层次)的构型模式,然后应用岩心、高分辨率测井、测井精细解释、水平井、动态监测等资料,对开发井网条件下的井间构型进行拟合和预测,建立储层构型约束下的三维精细地质模型。
储层构型研究能加深层内夹层及层内非均质性的描述,并可用于油藏数值模拟,为表征特高含水期剩余油奠定基础。
1.2 低级序断层描述低级序断层延伸短、断距小,基本不控制油气的聚集,但影响油藏注水开发的水驱状况,是复杂断块油藏高含水期控制剩余油的主要因素。
油藏综合地球物理新技术为提高低级序断层描述精度提供了新的手段。
在构造模式、物理模拟和力学成因分析的指导下,认识到大断层应力转换带可直接产生低级序断层(四级以下小断层),改变了以前断层逐级派生的观点。
以岩石物理及地震正演模拟为支撑,在高精度三维地震资料高分辨率成像的基础上,钻井和地震资料联合储层反演提供了储层三维空间精细地球物理属性模型,提高了低级序断层的描述精度,精度达到断层落差5~10m、延伸长度小于100m。
1.3 剩余油分布定量预测水驱油藏剩余油富集区主要受低级序断层、夹层和物性差异等油藏非均质以及注采方式对储层中流体渗流产生的分割作用控制。
第30卷 第6期2023年11月Vol.30, No.6Nov.2023油 气 地 质 与 采 收 率Petroleum Geology and Recovery Efficiency 胜利油田低渗透油藏压驱开发技术实践与认识杨勇1,张世明2,曹小朋2,吕琦2,王建2,刘海成2,于春磊2,孙红霞2(1.中国石化胜利油田分公司,山东 东营257000; 2.中国石化胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营257015)摘要:胜利油田低渗透油藏资源量丰富,已动用地质储量9.4×108 t ,采出程度为13.3%,未动用储量2.1×108 t ,提高采收率及效益动用面临注不进、驱不动、波及差等诸多难题。
为了提高低渗透油藏开发效果,胜利油田攻关创新压驱技术。
综合运用地质学、渗流力学和油藏工程等理论和方法,采用物理模拟和数值模拟相结合的技术手段,形成了压驱油藏适应性评价标准、室内实验技术体系、油藏工程方案优化设计方法等技术系列,配套了分层压驱、组合缝网体积压裂、调驱等工艺技术。
矿场试验表明,压驱能够快速补充地层能量,大幅度提高油井产能及采收率,2020年3月以来,低渗透油藏累积实施450个井组,累积注水量为1 384×104 m 3,累积增油量为55.7×104 t ,压驱开发技术正逐步成为低渗透油藏主导开发新技术。
关键词:低渗透油藏;提高注水能力;压驱开发技术;能量补充;高压注水;压裂裂缝文章编号:1009-9603(2023)06-0061-11DOI :10.13673/j.pgre.202206036中图分类号:TE319文献标识码:APractice and understanding of pressure drive development technologyfor low-permeability reservoirs in Shengli OilfieldYANG Yong 1,ZHANG Shiming 2,CAO Xiaopeng 2,LÜ Qi 2,WANG Jian 2,LIU Haicheng 2,YU Chunlei 2,SUN Hongxia 2(1.Shengli Oilfield Company , SINOPEC , Dongying City , Shandong Province , 257000, China ; 2.Exploration and DevelopmentResearch Institute , Shengli Oilfield Company , SINOPEC , Dongying City , Shandong Province , 257015, China )Abstract : The low-permeability reservoirs in Shengli Oilfield are rich in resources , with produced geological reserves of 9.4×108 t , recovery of 13.3%, and unproduced reserves of 2.1×108 t. Enhanced oil recovery and benefit development face many challenges , such as injection failure , displacement failure , and poor swept volume. In order to improve the development effect of low-permeability reservoirs , Shengli Oilfield has innovated the pressure drive technology to tackle these problems. A series of technolo ‐gies have been developed , including the evaluation criteria for the adaptability of pressure drive technology , the laboratory experi ‐mental technology system , and the optimization design method for reservoir engineering schemes by comprehensively applying theories and methods of geology , fluid flow mechanics in porous medium , and reservoir engineering as well as combining physical and numerical simulation. These technologies are supported by zonal pressure drive , combined network volume fracturing , and pro ‐file control and drive processes. Field tests showed that pressure drive can quickly replenish formation energy and dramatically im ‐prove oil well productivity and recovery. Since March 2020, 450 well groups have been implemented in low-permeability reser ‐voirs , with a cumulative injection of 1 384×104 m 3 and a cumulative oil increase of 55.7×104 t. Pressure drive development technol ‐ogy is gradually becoming a new leading development technology for low-permeability reservoirs.Key words : low-permeability reservoir ;water injection improvement ;pressure drive development technology ;energy replenish ‐ment ; high-pressure water injection ;hydraulic fracture收稿日期:2022-06-20。
油藏工程技术一、油藏勘探技术地球物理勘探:利用物理原理和方法,对地球的各种物理场分布及其变化进行测量和研究,以解决矿产、油气资源分布等地质问题。
钻井与测井技术:钻井用于钻取地下岩石样品,而测井则利用电、声、放射性等物理方法对钻取的岩石样品进行测量。
岩石物理分析:针对钻取的岩石样品,分析其物理性质,如孔隙度、渗透率等,为后续的油藏模拟提供基础数据。
特殊实验与检测技术:如荧光显微镜、显微CT等高精度仪器,用于研究岩石的微观结构,以确定储层性质。
数据分析与解释技术:将大量勘探数据转化为地质模型,从而准确评估油藏规模与产能。
二、油藏模拟技术油藏模型建立:基于实际地质数据,建立三维地质模型,用以模拟地下岩石、流体及各种复杂的油藏工程条件。
流动模型构建:考虑地层中的复杂流体行为,如油、水、气的相互渗透和影响,构建油藏内的流体流动模型。
历史拟合与预测:根据实际油田生产数据,对模拟模型进行调整和优化,实现对未来油田产能的预测。
多学科协同模拟:集成地质、地球物理、油藏工程等多个学科,共同模拟油藏开发过程,为制定开发策略提供决策依据。
软件与工具开发:针对油藏模拟需求,开发高效、精确的模拟软件和工具。
三、油藏开发策略开发方式选择:根据油藏类型和特点,选择合适的开发方式,如注水、注气或自喷等。
井网设计:确定井位、井深及井间距,确保油藏的有效开发与产能的最大化。
生产参数优化:结合油藏模拟结果,调整采油速度、采油温度等参数,以提高采收率。
开发阶段划分:根据油藏的实际情况,将整个开发过程划分为若干个阶段,为各阶段制定不同的开发目标与措施。
投资与经济评估:进行项目的投资分析,确保油田的经济效益与社会效益。
四、油田生产技术采油技术:根据油田特点和采油设备条件,选择合适的采油方式,如自喷采油、机械采油等。
增产技术:利用酸化、压裂等手段提高单井产量或油田整体产能。
储层改造:通过调整储层孔隙结构或增强渗透率,改善油藏的流动性。
储层保护技术:为避免在开采过程中对储层造成损害,采取相应的保护措施和技术。
油藏数值模拟技术现状与发展趋势摘要:介绍了当前国内外油藏数值模拟的现状,简述了并行算法、网格技术、粗化技术、数值解法、动态油藏模型建立、动态跟踪模拟及三维显示等技术,指出了数值模拟的发展趋势。
关键词:并行算法;网格技术;网格粗化;分阶段模拟;动态跟踪模拟;数值解法引言近年来,随着计算机、应用数学和油藏工程学科的不断发展,油藏数值模拟方法得到不断的改进和广泛应用。
通过数值模拟可以搞清油藏中流体的流动规律、驱油机理及剩余油的空间分布;研究合理的开发方案,选择最佳的开采参数,以最少的投资,最科学的开采方式而获得最高采收率及最大经济效益[1]。
经过几十年的发展,该技术不断成熟和完善并呈现出一些新的特点。
1 国内外现状1.1 并行算法并行算法是一些可同时执行的诸进程的集合这些进程互相作用和协调动作从而达到给定问题的求解[2]。
并行算法首先需合理地划分模块,其次要保证对各模块的正确计算,再次为各模块间通讯安排合理的结构,最后保证各模块计算的综合效果并行机及并行软件的开发和应用将极大地提高运算速度,以满足网格节点不断增多的油藏数值模型。
在并行计算机上使用并行数值解法是提高求解偏微分方程的计算速度,缩短计算时间的一个重要途径[3,4]。
在共享内存的并行机上把一个按向量处理的通用油藏模拟器改写成并行处理是容易的,但硬件扩充难;分布内存并行机编程较共享式并行机困难,但硬件扩充容易,关键是搞好超大型线形代数方程组求解的并行化。
并行部分包括输入输出、节点物性、构造矩阵、节点流动及井筒等。
1.2 网格技术为了模拟各种复杂的油藏、砂体边界或断层渗透率在垂向或水平方向的各向异性,以及近井地区的高速、高压力梯度的渗流状态,近年来在国外普遍发展了各种类型的局部网格加密及灵巧的网格技术。
这种系统大体可以分为二类:一类称控制体积有限元网格(CVFE),这是将油藏按一定规则剖分为若干个三角形以后,把三角形的中心和各边的中点连接起来所形成的网格。
随着我国油田开发的不断深入,主力油田相继进入高含水开采期,当生产井含水率超过98%,就不具备经济开采价值[1-2]。
大庆油田主力区块综合含水率超过95%,部分油井含水率超过97%,大量产出水无效循环,地面水处理规模呈级数增长,导致能耗大幅度上升,开发效益变差,举升、集输及处理设备投入成本和运行费用不断增加,环保问题日益突出。
油井因含水率上升接近经济开采极限,造同井注采技术与油藏工程一体化应用及效果评价彭永刚李巍巍周广玲郑学成马志权(大庆油田有限责任公司采油工程研究院)摘要:以“井下油水分离、注采一体化”为理念,自主研发了井下油水分离同井注采技术,在井下对高含水采出液进行油水分离,分离后的油举升至地面,分离出的水直接回注到地层,可大幅降低地面采出液量,节约开采成本。
将该技术与油藏工程结合应用,通过调整注采层系,重构注采关系,可以改变并增加驱替方向,提高采收率。
井组试验表明,利用该项技术可以实现高关井组复产,4口试验井平均含水率降低4个百分点,累计增油528.5t,恢复了经济开采价值,为探索延长高含水老油田生命周期、拓展开发极限提供一种新的技术手段。
关键词:特高含水油田;同井注采;油藏工程;驱替关系;经济开采DOI :10.3969/j.issn.2095-1493.2023.10.013Integrated application and effect evaluation of injection-production technology and reservoirs with the same wellPENG Yonggang,LI Weiwei,ZHOU Guangling,ZHENG Xuecheng,MA Zhiquan Production Research &Engineering Institute of Daqing Oilfield Co .,Ltd .Abstract:Based on the concept of "downhole oil-water separation,injection-production integra-tion",the downhole oil-water separation and injection-production technology in the same well are independently developed.The oil-water separation is carried out in the well,and the separated oil is lifted to the surface,and the separated water is directly reinjected into the formation,which can great-ly reduce the surface produced liquid volume and save the production cost.Combining this technology with reservoir engineering,by adjusting injection-production strata and reconstructing injection-pro-duction relationship,displacement direction can be changed and increased,and oil recovery can be improved.The well group test shows that this technology can realize the resumption of production in Gaoguan well group,the average water bearing of four test wells is reduced by 4percentage points,the cumulative oil production is increased by 528.5t,which restores the economic exploitation value and provides a new technical means for exploring and extending the life cycle of old oilfields with high water bearing and expanding the development limit .Keywords:ultra-high water bearing oilfield;injection-production with the same-well;reservoirs engineering;displacement relationship;economic exploitation 第一作者简介:彭永刚,工程师,2012年毕业于辽宁石油化工大学(机械设计制造及其自动化专业),从事新型人工举升工艺技术研究工作,138****1902,****************,黑龙江省大庆市让胡路区西宾路九号采油工程研究院举升工艺研究室,163453。
油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
油田开发中油藏工程技术方法的应用及其发展
摘要:油藏工程技术是实现油气田开发方案的重要手段,是决定油田产量高低、采油速度快慢、最终采收率大小、经济效益的优劣等重要问题的关键技术。
分析了我国采油工程技术发展的5个阶段和各自的工艺技术状况,介绍了与我国油藏相适应的5套油藏工程技术方法,指出了采油工程技术今后发展的必然趋势。
关键词:油藏工程技术应用发展
油藏工程技术发展阶段
一、探索、试验阶段(50年代到60年代初)
1949年9月25日玉门油田获得解放,当时共有生产井48口,年产原油6. 9×104t,再加上延长15口井和独山子11口油井,全国年产原油总计7. 7×104t。
1950年进入第一个五年计划时期,玉门油田被列为全国156项重点建设工程项目。
一开始油井都靠天然能量开采,压力下降,油井停喷, 1953年在前苏联专家帮助下编制了老君庙第一个顶部注气、边部注水的开发方案。
为砂岩油藏配套开采上述技术打下了一定的基础,成为全国采油工程技术发展的良好开端。
二、分层开采工艺配套技术发展阶段(60年代到70年代)
陆相砂岩油藏含油层系多、彼此差异大、互相干扰严重,针对这些特点,玉门局和克拉玛依油田对分层注水、分层多管开采进行了探索。
60年代大庆油田根据砂岩油藏多层同时开采的特点,研究开发了一整套以分层注水为中心的采油工艺技术。
1、分层注水
大庆采用早期内部切割注水保持地层压力开采,采用笼统注水时因注入水沿高渗透层带突进,含水上升快,开采效果差,为此开展了同井分层注水技术。
2、分层采油
发挥低渗透层的潜力进行自喷井分采,可分单管封隔器、双管分采和油套管分采三种形式。
3、分层测试
研究发展了对自喷采油井产出剖面和注水井注入剖面进行分层测试、对有杆泵抽油井进行环空测试、油水界面测试及有杆泵井下诊断、无杆泵流压测试等技术。
4、分层改造
压裂酸化工艺是油田增产的重要措施。
二、发展多种油藏类型采油工艺技术(70年代到80年代)
1、复杂断块油藏采油工艺技术
根据复杂断块油藏大小不一、形态各异、断层上下盘互相分隔构成独立的开发单元等特点,采用滚动勘探开发方法,注水及油层改造因地制宜,达到少井多产,稀井高产,形成了复杂断块配套的工艺技术。
2、碳酸盐岩潜山油藏开采技术
潜山油藏以任丘油田为代表,与砂岩油藏完全不同,油气储存在孔隙、裂缝和溶洞中,下部由地层水衬托,成为底水块状油藏。
以任丘奥陶系、震旦系油藏为主,初产高、递减快,油田开采中形成了碳酸盐
岩高产潜山油藏开采配套技术。
3、低渗透油藏采油工艺技术
进入70年代后,全国先后开发了长庆马岭、大庆朝阳沟等低渗透油藏,形成了低渗透油田采油工艺技术:有细分和限流压裂技术,分层早期注水和提高水质高效注水技术,钻井、完井和作业中保护油层技术,简化地面流程和人工举升及提捞采油技术等,从而使一些边界油藏投入开发,并获得较好的经济效益。
4、稠油热力开采技术
在50、60年代注蒸汽攻关的基础上, 1976年开始在克拉玛依、辽河、胜利等油田进一步开展了注蒸汽开采稠油攻关, 80年代在上述油田开展了更大工业规模试验和开采,包括蒸汽吞吐和蒸汽驱等。
5、气顶砂岩油藏开采技术
以大庆喇嘛甸油田为代表,采用先采油、后采气的程序,在含油区采用早期内切割注水,保持油区和天然气区压力基本平衡,防止天然气窜入油区,做到合理开采。
6、高凝油油藏开采技术
以河南魏岗、辽河静安堡、沈阳大民屯、大港小集等油田为重点,在原油凝固点大于40℃的高凝油藏的原油流变性和井筒温度场研究的基础上,配套形成了以井筒加热为核心、以有杆泵、电潜泵、水力泵为主的人工举升技术和相应的注热水及动态监测技术,并配套了开式水力泵、闭式热水循环、双管掺水等集输流程。
7、常规稠油油藏开采技术
胜利孤岛和孤东油田、辽河曙光油田等的开发采用了保持压力注水、大排量提液开采、防砂、堵水调剖等工艺,初步形成了常规稠油油藏冷采配套工艺技术。
三、油藏工程新技术重点突破发展阶段(80~90年代)
石油天然气集团公司为推动重点技术的发展,在全石油行业成立了完井、压裂酸化、防砂、电潜泵和水力活塞泵5个中心,对采油工艺的发展起了很大促进作用。
在此期间,水平井开采工艺技术通过“八五”、“九五”攻关,取得巨大效益,攻下了水平井完井、射孔、压裂(分段)、酸化、举升、防砂等技术难关,配套了水平井油藏、工艺适应性筛选技术。
超深井采油工程技术在西部油区得到发展,超深井人工举升电泵机组采用耐磨、耐压和耐温145℃电缆,泵挂深度达到3200m 以上。
酸化压裂解决压裂液携砂性能、高压施工管柱和液氮返排等技术,突破6000m大关。
四、油藏系统工程形成和发展阶段(1990~1999年)
为保证集团公司的持续稳定发展, 90年代以来采油工程技术在完善现有配套技术基础上,进一步形成系统工程,重点研究和发展的有七个方面。
1、编制油田开发方案,提高油田整体经济效益。
2、编写了中长期采油工程规划和科技发展规划,进一步处理好近期应用技术和基础研究的关系。
3、加强研究,进一步改善高(特高)含水老油田“稳油控水”、注聚合物和三元复合驱,扩大波及体积,提高开采效果,提高最终采收率,提
高经济效益。
4、对低渗透油田采用小井距、加强注水、简化举升方式和简化地面流程,进一步提高单井产量,实现经济有效开采。
5、发展蒸汽吞吐接替技术,扭转稠油开采被动局面。
6、完善配套深层酸压、举升、堵水采油工艺技术,保证高速高效开采。
7、减缓套管损坏速度,提高油水井利用率。
油藏工程技术方法的应用
一、分层注水技术
多层油藏注水开发中的一项关键技术就是要提高注入水的波及效率。
50年代克拉玛依油田在调整中对分层注水进行了探索,研究成功的管式活动配水器和支撑式封隔器,在油田分注中发挥了一定的作用。
1963年大庆油田采油工艺研究所经过上千次试验,研制成功水力压差式封隔器,70年代又研制成功活动式偏心配水器,使1口井分注3~6个层段分层注水工艺完整配套,并在大庆油田大面积推广应用。
80年代以来,江汉、胜利、大港、华北等油田对深井封隔器和配水器做了相应的研究和发展,为深井分层注水创造了条件,达到每井分注2~3层的基本目标。
90年代大庆油田、河南油田进一步研究成功液压投捞式分层注水管柱,达到了液压投捞一次可测试、调整多层的细分注水的目的。
二、人工举升工艺技术
根据各类油田在不同开发阶段的需要, 50年中,我国发展了多种人工举升工艺技术:抽油机有杆泵采油技术(平均符合率达到85%~
90%,提高了抽油机井的效率和管理水平),电动潜油泵采油技术(电动潜油泵采油井数占4%,但排液量占21. 7%,已成为油田举升的一项重要技术),水力活塞泵采油技术(效率高达40%~60%,在高凝油开采和常规油藏含水低于60%的情况下应用,取得良好效果),地面驱动螺杆泵采油技术(近钢材耗量低,安装简便,适于开采高粘度原油,在出砂量高的井可正常工作),气举采油(举升管柱简单,井深和井眼轨迹都不受限制,举升深度可达3658m)
三、压裂、酸化工艺技术
压裂、酸化是采油工程的主导工艺技术之一。
到1997年底全国大约压裂17万井次,年增产油量达200×104t以上,为我国老油田的挖潜和新油田的开发做出了卓越的贡献。
我国发展完善了中深井和深井压裂以后, 4500~6000m的超深井压裂技术又在塔里木油田的实践中取得成功。
相继研究成功和推广应用了限流压裂技术和投球、封隔器、化学暂堵剂选择性压裂技术。
水平井限流压裂和化学剂暂堵压裂在大庆和长庆油田取得良好效果。
90年代以来的油田整体压裂技术,从油藏整体出发,开发了压前评估、材料优选、施工监测、实时诊断和压后评估等配套技术,使压裂工作创出了新水平。
四、稠油及超稠油开采技术
我国50年代就在新疆克拉玛依油区发现了浅层稠油,于60~70年代进行蒸汽驱和火烧油层的小井组试验。
到90年代在我国12个盆地中已发现70多个稠油油田,地质储量超过12亿m3。
80年代以来稠油的热力开采逐步走向工业化, 1997年稠油热采产量稳定在1100×
104t。
经过几十年的科技攻关和实践,引进先进技术、设备和自力更生相结合,已形成与国内稠油油藏的特点配套的热采工艺技术。
五、水平井开采技术
80年代后期进行的水平井科研攻关,促进了水平井开采技术的发展,取得可喜的成果。
初步形成了不同类型油气藏水平井适应性筛选方法、深层特稠油油藏水平井开采技术、砂砾岩稠油油藏水平井开采技术、浅层超稠油水平井开采技术、低渗透油藏水平井开采技术、火山岩裂缝性油藏水平井开采技术和水平井物理模拟与数值模拟技术等7套技术,包括油藏地质研究、完井、射孔、测井、举升、防砂增产等主要技术。
同时,在侧钻水平井中进行分段酸化,调剖堵水、冲砂技术也在现场试验成功。
对水平井成功地进行了限流法压裂和暂堵法分段压裂,取得了施工技术的成功,也取得了油田应用的好效果。