神木气田西区干扰试井分析

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神木气田属典型低渗、致密气田,是长庆气区的重要组成部分,气田具有多层系含气特征,盒8、山1、山2、太原组及马家沟组等都有气藏分布.神木气田西区2011年投入开发,2014年投产,目前生产了近6年.为支撑多层系致密气藏开发关键技术研究,选取已开发区井网完善、投产时间较长的西区开展2个井组干扰测试,落实井间干扰情况,获取井间连通参数,研究干扰井组井间储层的非均质性,为气田合理开发井网优化和后期稳产技术对策的制定奠定基础.
其他文献
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套管漂浮技术主要应用于大位移井和水平井中,它是在套管串下部封闭一段空气或低密度钻井液,使套管串在钻井液中质量减轻,处于漂浮状态,以此降低下套管摩阻.以渤海油田一口浅层大位移水平井J31H井为例,二开井深3203 m,通过临界阻力角计算及常规下套管模拟发现常规下入方式套管不能下到位.故提出了先依据起下钻反演摩阻系数,按照不同摩阻系数下入套管的悬重结果,制定了漂浮下套管技术方案,优化了套管下入漂浮长度,保证了套管顺利下到位,为后续该区块同种浅层大位移水平井套管下入提供了借鉴.
针对目前地震波速度影响因素分析及其分类混乱问题,在详细分析速度影响因素的前提下,依据内外因辩证理论,对速度影响因素进行了系统梳理和分类.指出岩石矿物成分、结构、孔隙结构、孔隙度以及孔隙流体种类和饱和度等是影响速度的内在地质因素;温度场、压力场以及与成岩作用、变质作用有关的各种物理化学场等是影响速度的外在环境因素.探讨了密度、岩性、埋深、地质年代、各向异性等与速度的关系,明确指出将它们作为影响地震波速度变化的因素是不恰当的,因为它们与速度的变化没有本质的联系.
为提高低渗特低渗储层压裂效果,江苏油田开展了裂缝暂堵转向压裂工艺研究与现场应用.本文通过分析该技术在W5平2井应用情况,提出改进方法,为后续该项技术的推广应用提供指导.
纳米材料复合CO2吞吐技术利用纳米材料和CO2协同降黏、增强原油流动性,抽提等作用,将油层难驱动原油变为可驱替原油,提高原油采收率.通过室内实验和研究,优化出纳米材料、CO2吞吐参数,并在PZ区块井开展矿场试验,试验后初期含水明显下降,截止日前,日增油3.1 t,累增油967.1 t,效果显著.试验结果表明,纳米材料复合CO2吞吐增产效果优于CO2吞吐效果,为油田老区稳产探索出一条新的技术方法.
油藏的非均质性对水驱驱替液波及系数的影响严重,只有通过深部调驱,才能更经济有效地调整、改善油藏的非均质性,从而提高注入液的体积波及系数,提高注水采油阶段的原油采收率.聚合物微球技术是近年来发展起来,具有“注得进、堵得住、能移动”等特性的新型深部调驱技术,依靠纳/微米级遇水可膨胀微球来逐级封堵地层孔喉实现其逐级深部调驱的效果.该技术具有体系黏度低、耐高温高盐、可以直接污水配制、在线注入等优点.本文通过试验区注水井注入特征及采油井见效特征进行综合分析,系统评价了聚合物微球的整体效果.
随着海上油田钻井作业的不断深入,在深井、高温井、地层压力亏空井的固井作业中对水泥浆体系的要求日益更加精细,尤其体现在对水泥浆的耐高温性能、低密度性能上.最新开发使用的硅粉-人造漂珠复合水泥浆体系的应用和推广,使得水泥浆的性能不仅仅局限于只是具备耐高温或者低密度的单一性能,而是将二者融合,最大限度的满足了各种复杂井况的固井作业中对水泥浆体系耐高温、高强度、低密度的要求,为中海油在渤海油田的钻井、固井作业创造了更高的技术空间.
L礁灰岩油藏发育天然裂缝且拥有中高渗基质,强底水驱开发后期油水渗流及分布规律复杂,挖潜效果不理想.本文通过岩心薄片微观水驱油实验和全直径岩心驱替实验综合研究,明确了强水驱开采“裂缝快速水窜,基质渗流受阻,基质原油在渗吸作用下缓慢流入裂缝,以水包油形式被驱出”的渗流规律.高含水老井间的加密井实钻显示储层无水淹迹象但开井即高含水,证实了水驱平面波及范围小,高含水期“裂缝网状水淹,基质动用程度低,井间富含油”.进而提出了井间加密辅助裂缝充填控水的挖潜策略,通过微粒充填裂缝以降低导流能力,延缓水窜.矿场已实施井的
天然气生产中,受限于部分气井产能衰减速度快、地形地势复杂管线铺设难度大等因素,从降本增效的角度考虑,对一些产能差、距离偏远、管线铺设不便的气井采用串接模式生产,日常生产管理中,串接气井主要存在井间干扰影响大、采气管线易积液、冬季解堵效率低、操作管理难度大等痛点,影响气井产能的发挥,增加了日常管理难度.本文利用电动针阀远程间开技术,通过现场对比试验,提出一种适用于串接井的生产制度,为气田下一步串接井管理提供一定借鉴.
随着苏里格气田东区的开发进入中后期,低产低效井逐年递增,稳产压力大.随着压力和产量的逐年下降,约70%的气井无法达到临界携液流量,需要采取间歇生产方式.而目前东一区的间歇井管理不够科学,措施有效率仅为50%左右.本文通过对间歇井进行分类,进而制定最优的开关井制度,达到提高间歇措施有效率的目的.