中坝须二边水气藏排水采气成效分析

来源 :2013年全国天然气学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jianjie12321
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中坝须二气藏开发时,在深入认识了地层水活动规律后,实施了“北排南控”的排水采气方案,使得气藏开发形势发生了根本性逆转,气藏开发取得了显著的效果.本文通过对气藏开发历程的梳理,重点解剖了气藏水体活动特征及主要的治水技术措施,总结了气藏高效开发取得的成果认识,为有水气藏高效开发提供成功经验.
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近年来的开发实践表明苏里格气田东区北部及西区出水较严重,含气富集区预测难度很大.通过对苏54区块构造特征、沉积相、砂体及渗砂体展布、储层特征研究,分析了气水分布的主控因素,明确了主力目的层段的气、水分布特征.结合地震预测结果及储能系数分布特征,确定了苏54区块储层分类评价标准,并对目的层段储层进行分类评价.依据储层分类评价结果结合试气、试采等动态资料优选了含气富集区,并提出了不同目标区的开发建议.
元坝长兴组埋藏超深、高温、高压、物性差且非均质性强,完井的安全性和经济性矛盾非常突出.本文在大量腐蚀实验的基础上,对镍基合金进行了评价和优选,确定了衬管采用4c类,油管在4000m以上选用4c类、4000m以下选用4d类的选择方案,但成本仍较高.电镀钨合金衬管耐蚀性能优异,钳牙咬合部位镀层厚度增加0.03mm以上,能够满足元坝气田的使用要求.钛合金油管已通过大生产试制,抗腐蚀性能评价和机械性能满足
汪深1区块火山岩气藏具有岩石类型多、岩性复杂、岩性岩相变化快、物性差、非均质性强、气藏发育边底水、气井产能低,单井控储量小,且地面条件复杂等特点,本文采用多学科的方法针对性的进行了研究与评价.在此基础上,结合国内外气田开发经验,从火山岩气藏动用储层类型、开发模式、合理井网井距、合理工作制度等方面论证和优化气藏高效开发技术对策,并制定了合理的初步开发方案,方案技术效果和经济效益显著.为了降低方案的风
元坝气田主力气藏埋深超过7000m,是中国埋藏最深的海相气田.陆相地层岩性致密、硬度高、非均质性强,机械钻速低,特别是须家河组地层,硬度高、研磨性强、可钻性极差,牙轮钻头磨损速度快、进尺短,PDC钻头难以满足高研磨性的要求,钻头合理选型困难.针对须家河组地层硬度高、砂泥岩交错的地层特点,研制出了KPM系列牙轮-PDC混合钻头,采用3刀翼和3牙轮设计,兼具牙轮和PDC钻头两者的优点.在元坝须家河组应
川东地区已在不同气田或区块设立了气田水回注井,为气田的正常生产发展提供了技术保障,但也暴露了一些不足,如腐蚀、泄露、结垢等,影响单位的生产效益.本文就川东地区气田水性质、腐蚀状况及回注情况等进行分析,指出天然气田开采中存在的风险,提出下步应采取的措施,以供生产决策参考.
川东嘉陵江组储层和构造位置是成藏关键.印支早期四川盆地遭挤压整体抬升,成半封闭海盆,台地局限,储层普遍欠发育.同期遭太平洋板块挤形成泸州、开江、石柱古隆起,古隆起及周边水体浅,高能,环境局限,间歇暴露等有利于储层发育.燕山喜山期川东沉积地层遭挤压,经褶皱为成藏提供圈闭(裂缝),运移通道;其中断层-背斜为有利成藏圈闭,特别是断垒型.以黄草峡嘉二气藏为例,分析构造运动对成藏影响.
苏59区块盒8-山1段气藏为河流-三角洲沉积的致密砂岩气藏.应用钻井、测井、试气和生产资料等,对研究区气水分布及天然气富集机理进行深入地研究,得出了如下5点认识:1)苏59区块整体构造显示出东高西低的单斜特征,烃源岩以煤层和碳质泥页岩为主,Ro在1.4%,处于成熟-湿气阶段.2)储层岩性以岩屑砂岩和石英砂岩为主,为典型的孔隙型储层.盒8段孔隙类型主要以杂基孔、溶蚀孔和岩屑孔为主,山1段孔隙类型主要
九龙山构造珍珠冲气藏岩性特殊,为一套石英砾石含量较高的特殊砂砾岩体.储层岩石矿物特征及集空间类型较为复杂,储层裂缝占较大比例,整体具有低孔、中低渗特征,钻、完井以及生产过程的储层伤害机理及主要伤害因素复杂.为此,本文运用室内岩心实验分析结果,充分结合各项动态资料对储层伤害机理及主要伤害因素开展分析,综合评价认为,珍珠冲储层主要伤害因素有裂缝应力敏感、泥浆滤失及固相颗粒侵入伤害、水敏以及速敏,根据储
为了准确获得安岳须二致密气藏储层原始含水饱和度数据,对气井开展了油基钻井液钻井取心,现场取心并密封冷冻,在实验室进行核磁共振(NMR)测试,确定岩样原始含水饱和度及气水赋存状态.测试结果表明,安岳须二孔隙型致密储层具有高含水饱和度特征,含水饱和度为40%-80%,裂缝-孔隙型储层原始含水饱和度相对较低,为30%-70%;岳X1井2370m-2403m储层存在明显的气水倒置现象,储层上部含水饱和度高
吉林油田M气田冬季水合物冻堵现象普遍存在.应用单体丙烯酰胺(AM)和乙烯吡咯烷酮(VP)可以合成P(VL/AM)二元共聚物水合物抑制剂,既具有动力学抑制剂作用的同时也具有防聚剂的效果.该物质最佳合成条件为:单体浓度为5.0%(VL/AM单体配比为2:3)、引发剂BPO浓度为0.05%、聚合反应温度为85.0℃,聚合反应时间为3.0h.M气田应用结果表明P(VL/AM)水合物抑制剂防止冻堵效果明显.