新疆气藏储层保护技术研究与应用

来源 :2009年第三届油气田开发技术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yueyue7373
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在气田开发过程中,储层保护研究已经成为影响气田科学高效开发的关键因素之一。针对新疆油田公司所辖区块气藏储层特征,从储层矿物、粘土膨胀、水锁伤害、固相颗粒堵塞等进行了损害机理研究;针对损害机理研究了适合这些区块气藏的储层保护对策,并在开发的过程中进行了现场应用,取得了良好的效果,为新疆油田公司气藏的后续开发提供了科学依据。
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克拉美丽气田火山岩气藏为新疆油田公司2008~2010年天然气重点产能建设区块。前期勘探钻井表明,该区钻井存在着漏失压力低、漏层发育、防漏堵漏难度大、普遍存在漏失现象;石炭系火山岩、二叠系砂砾岩地层岩石强度高、物性变化大、PDC钻头选型困难、机械钻速低;上部地层疏松,下部地层含煤夹层,井壁坍塌问题较为突出的钻井难题,还存在火山岩气藏敏感性强,伤害严重的难题。由于该区复杂的钻井地质特点,造成钻井周期
准噶尔盆地克拉美丽气田是新疆油田公司第四个整装气田,是我国首次在石炭系探明的大型火山岩气田。前期勘探钻井中途测试表明,储层在钻井过程中受到了伤害,石炭系裂缝性储层需要更有效的保护手段,而欠平衡钻井在保护储层、提高裂缝性火山岩气藏的开发效益具有明显的潜在优势。在对克拉美丽气田进行欠平衡钻井地层适应性评价的基础上,提出了适宜的欠平衡钻井技术方案,并在滴西18井区的DX1805井得以实施,取得了较好的效
针对X凝析气田高含CO2、高矿化度卤水、高流速环境下的油套管腐蚀及冲刷损坏原因,进行了油套管用钢腐蚀行为的研究评价,定性的阐述了X 凝析气田油套管的腐蚀机理及损坏原因,通过室内模拟实验评价数据,定量的给出了X凝析气田高含CO2、高矿化度卤水腐蚀环境下各种钢材的腐蚀速率,结合国内外油套管的选材标准,科学合理的优选了X凝析气田高腐蚀环境下油套管材质及使用条件。
迪那2气田钻井施工压力窗口窄,不漏则溢,白垩系地层平均米漏失量达14.7 m3,安全风险非常大。本文应用气田钻井、录井、地质、测井、压裂等资料,论证储层纵向裂缝发育特征、泥浆漏失规律及成因,计算出储层段破裂压力,阐述储层段地层压力、泥浆压力、破裂压力三者的特定关系,结合开发储量动用程度优化了开发井完钻井深。成果应用两年,节约了大量经费,降低了安全风险,对于类似异常高压气藏的钻井、漏失、压裂施工以及
在岩心观察、成像测井识别裂缝、常规测井识别裂缝的基础上,对裂缝参数进行描述,认识到和田河生屑灰岩段主要发育高角度构造裂缝,常规测井对该储层段裂缝具有比较好的响应特征,并通过常规测井资料建立单井裂缝孔隙度、渗透率测井解释公式对裂缝进行测井解释评价,最后对石炭系生屑灰岩段的裂缝垂向、平面分布特征进行了描述。
迪那2深层异常高压凝析气藏,井口压力动态监测,会出现资料异常现象。常规井筒动态分析方法,都是将井筒温度剖面看作不随时间变化的线性剖面,将摩阻系数考虑为常数,未考虑井筒内相态变化和动能损耗,仅将产量及比重校正后近似处理,这样求解的井底压力仍会出现异常。在拟合迪那2气田井筒温度剖面基础上,推导了考虑相态变化、动态摩阻和动能损耗等因素的压力折算新公式,并编制了相应的计算软件,得到了更为完善的异常高压凝析
吐哈致密气藏地层压力低、储层物性差、压裂改造难度大,压后采取衰竭式开采,砂返吐现象普遍,气井机械防砂管防砂能力有限,严重影响气井的正常生产。围绕气藏压裂及开发中存在的问题,开展气藏压裂改造技术研究,优化压裂施工参数、优选泡沫压裂液体系、开发了分层压裂和压裂-投产一体化管柱,实现“两层分压、一次解封”,减少起下管作业,首次采取压裂缝口的防回流技术,防止返砂现象的发生。该技术现场应用取得显著效果,有效
本文根据克拉美丽火山岩气藏的特征,开展了气井的井口装置、管柱优化、完井工艺和排液采气工艺的研究和现场应用分析,形成了一体化管柱射孔、压裂投产、储层保护等适应克拉美丽气田特点的开采工艺技术。对各生产阶段、不同压力、出水量的气井的采气工艺进行研究和选择,满足了不同阶段气井生产的需要,保证克拉美丽气田的高产稳产,以进一步提高气藏的最终采收率。
克拉美丽气田是新疆油田公司发现的第一个火山岩气田,也是第一个特大型气田,由于对火山岩气田的开发经验不足,目前没有现成的研究成果和开发经验可以借鉴,气田要进行全面开发,存在气藏控制因素和构造内幕不清、储层预测和裂缝识别预测难度大、储层分类评价标准及有效储层的识别和分布不清、如何确定开发技术政策界限和开发主体技术等难点。本文针对这些难点,采用全三维解释、测井响应特征分析、地震反演、气藏综合分析方法与数
克拉美丽气田为存在边底水的火山岩凝析气藏,地质情况复杂,气田区块分散。针对气田实际情况,合理优化布局,采用井口注醇节流、高压集气,多井集中加热节流、轮井计量,J-T 阀制冷、低温脱水脱烃、多级闪蒸稳定处理工艺,并通过段塞流捕集、旋流分离等技术的应用和优化,不仅节省了工程投资,缩短了建设周期,且满足天然气集输处理需求,处理后天然气和稳定凝析油均达到设计要求。同时针对地面试采工艺运行中出现的问题提出了