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文档简介
中国石油大学远程教育学院(北京)最后的油气田开发方案设计学习中心:_ _姓名:_ _学生编号:_ _课程考试中的非法作弊现象解读1.提交带有明显外部学校标志、不符合学校要求或学生自身条件的涉嫌剽窃(包括网上、图书、报纸、杂志等现有论文的剽窃)的文件,或已查明内容来源或其他可疑词语的,判定为剽窃,得分为“0”。2.如果两个或两个以上的人的答案或表达有50%以上是相同的,则结果为“0”。3.如果提交的试卷或材料没有回答老师的问题,或者提交的内容与课程要求完全无关,则被视为“白皮书”或“错误论文”,结果为“0”。一、问题类型这门课的试题是作文题,十分之五。每题20分,试卷100分。二。主题回答:1。开发生产试验区的目的1)深入了解油田的地质特征。通过对生产试验区致密井网的解剖,主要阐明了油层的组成和砂体的分布,掌握了油层物性变化规律和非均质特征,为新区的开发提供了充分的地质依据。2)落实油田储量。油田的储量和分布是油田开发的物质基础,但在利用探井和资料井计算储量时,由于井网密度小,储量的计算总是存在一定的偏差。因此,一个新油田在投入开发前确定其储量是一项非常重要的任务。3)研究储层对比方法和各种储层参数解释图。通过实际数据和理论分析,找出符合油田情况的各种研究方法。4)研究不同类型油层对开发部署的要求,可以为制定开发计划提供油田的实际数据。探井和数据井的试油试采数据只能提供油井产能、油田自然能量和压力系统的一般信息,而一般不能提供注水井吸水能力、注水开发过程中油水运动特征以及不同开发部署对油层的适应性等信息。但是,通过生产试验区,可以明确油田天然能量的可利用性、合理注水方式、地层的划分和组合、井网布置、油井开采方式、油水井工作制度以及地面油气集输要求。2、开辟生产试验区的任务1)油藏条件(地质条件)的详细解剖2)研究井网、井网布置及其对储量的控制3)研究生产动态规律和合理采油速度4)合理采油工艺及油层改造措施研究5)开发层体系划分标准(厚度、夹层条件等)。)3.开放生产试验区的内容1)各种自然能量生产试验认识到这些能量对油田产能的影响,不同自然能量可以获得的各种采收率,以及各种能量和驱动方式的转换关系等。2)井网试验:不同井网类型和密度可获得的最大产量和合理生产能力,不同井网的产能变化规律,油层的控制程度,对采收率和各种技术经济效果的影响;4、开拓生产试验区的原则1)生产试验区的位置和范围应代表整个油田。一般来说,试验区不应该离油田边缘太近,开辟的范围也应该有一定的比例。2)试验区应相对独立,尽量减少试验区对整个油田合理开发的影响。3)试验项目应把握油田开发的关键问题,针对性强,问题揭示清楚,开采速度快,使试验区的开发进程始终领先于其他开发区,为油田开发提供实践依据回答:1。油田开发政策和基本政策胡在中国油田勘探开发中遵循的方针是:少投入,多产出,确保完成全国原油总产量目标。2.要遵循的具体原则是1)在详细勘探的基础上,尽快查明原油的富集规律,确定要开发的主要油层。为此,必须实施薄井广探、薄井高产、薄井优质的方针,尽快开发建设有利含油层,增加储量和生产储量。(二)必须实行勘探、开发、建设、生产同步的方针,即勘探、建设、生产同步的方针。3)在薄井高产原则下,实施早期内部强化注水和强化采油,对油层采取进攻性措施,确保油田长期高产稳产。3.在编制发展规划时,应对以下问题做出具体规定1)、确定产油量和稳定期油田必须以相对较快的速度生产以满足国家对石油的需求,但同时对稳定生产期或稳定生产期的采收率有明确的规定。它们必须从油田开发的地质条件、技术水平和经济效益出发。一般稳产期的采收率应达到统一的标准,即大部分原始可采储量应在稳产期采收。2)、采矿法和注水法在开发计划中,必须明确界定开采方法,即采油采用何种驱动方法,以及如何将开发方法转变(如弹性驱动到溶解气驱动到注水、注气等)。)。如果决定注水,应确定注水的早或晚,注水方法也必须明确规定。3)、确定开发层系统开发层体系应由上下夹层良好、油层性质相似、驱动方式相似、有一定储量和生产能力的独立油层组成。每套开发层应由一套独立的井网开发,开发层必须正确划分和组合。油田应采用哪套开发层是开发方案中影响油田开发效果的一个非常重要的因素,必须认真考虑和研究。4)确定开发步骤,即从注水系统开始到完成的基本井网布置。对于具有多个油层的大型油田,开发步骤通常应包括:基本井网是首先以某一主要含油层为目标设计的基本生产井和注水井。它们是在设计开发计划时用于开发区油田地质研究的井网。在研究基本井网时,需要进行准确的小层对比工作,并对油砂体进行详细评价,这将进一步为层系划分和井网布置提供依据。根据基本井网,在完成油层对比后,应充分部署各层系统的生产井网,根据层系和井网确定注入井和生产井类型,并制定射孔和生产计划。开发井网完全完成后,对各开发层系统进行独立全面的研究。在此基础上,确定注采井的类型,确定注采井段,最后根据开发方案的要求编制注采方案。该方案必须考虑油田的具体地质开发特点,提出应采取的采油技术措施。应尽可能采用先进技术,使地面施工符合井下实际情况,使增注措施充分发挥作用。由此可见,一个合理的开发步骤是如何认识油田,如何开发油田的工作程度。3.讨论如何建立综合模型参数:渗透率、孔隙度和流体饱和度。流动单元被定义为具有相似渗透率、孔隙度和层理特征的储层,其在水平和垂直方向上是连续的。该单元各部分的岩性特征相似,影响流体流动的岩石物理性质也相似。这里的岩石物理性质主要指孔隙度和渗透率。建立解释模型,将各种储层信息转化为开发地质特征参数。在建立单井模型时,测井数据是其主要信息源。同时,结合岩心分析测试、试油测试和生产测试数据,难点在于渗透率的解释。根据储层的“四性”,选择合适的测井信息,建立简单的解释模型,提高测井解释精度。测井解释结果仍需用岩心、测试和其他直接数据进行校准和验证。单井地质模型按以下步骤完成:1.识别剖面上砂层的深度和砂层厚度测井。2.根据砂体的物理性质对其进行细分。(1)同一段的内部物理性质基本相同或差别不大;(2)相邻节段的物理性质明显不同;(3)分割不能太薄或太厚。3.标记每一段的厚度,并计算其平均孔隙度和渗透率。4.夹层的划分。根据小线段的物理特征,以一个区域的物理下限截止值为尺度划分层间。5.计算并标注砂层的平均物理性质二次加权平均6.标定油、气、水层-测井解释结果和测试结果二维地质模型是表示二维空间的非均质模型,包括平面模型和剖面模型两种类型1.平面2D模型(层模型)所谓层模型实际上是单层砂体的平面分布形式、面积、分布方向、厚度变化和物理性质的复合体。对于大量的砂体,这个模型可能无法建立,或者只能粗略地描述。对于层状油藏,该模型的建立尤为重要2.轮廓模型剖面模型反映了地层的非均质性,包括剖面上交替出现的各种环境中砂体的规律性、砂体的横向连续性、主层与非主层的配置关系以及各种可能的变化趋势等。(3)三维地质模型在三维空间中描述储层地质体和储层参数的分布意味着定量给出储层骨架模型中各种属性参数的空间分布。建立地质模型的核心问题是井间参数的预测。如何根据现有井点(控制点、原始采样点)的参数值,合理插值外推井间未钻井区域(预测点)的相同参数值。(1)油藏骨架模型的建立储层骨架模型是在描述储层结构、断层、地层和岩相空间分布的基础上建立的,主要代表储层离散变量的三维空间分布。储层骨架模型由断层模型和层理模型组成。建模一般是通过插值方法和分层数据生成各等时层的顶层和底层模型,然后将各层模型进行空间叠加,建立储层骨架模型。(2)属性模型的建立属性模型是基于储层骨架模型建立储层属性的三维分布。将储层骨架模型(结构模型)进行三维网格划分,然后利用井数据和地震数据按照一定的插值(或模型)方法为每个三维网格赋值,建立储层属性的三维数据体。三维空间分配的结果形成了一个三维数据体,它可以被图形转换和显示。储层属性:1.离散储层属性-沉积相、储层结构、流动单元和裂缝相2.储层参数孔隙度、渗透率和含油饱和度的连续变化5.详细列出地质储量的计算方法。提示:参考课本第六章,列出一个熟悉的计算方法答:主要储量计算方法分为:类比法(即经验法)-开发前期和开发前期;(2)容量法发展的每个阶段;(3)物质平衡法中期发展;(4)产量递减法发展中后期;(5)现场不稳定试井方法开发中后期;水驱特征曲线法开发中后期;(7)统计方法发展的早期和早期阶段。体积储量计算需要确定的参数包括(1)含油面积,(2)有效厚度,(3)有效孔隙度,(4)原始含油饱和度,(5)原油体积系数,(6)原油密度(质量计算需要)。基本探明储量、控制储量和预测储量、基本探明储量:完成详细地震调查或三维地震、钻评价井后,在储量参数基本齐全、面积基本控制的情况下,由多层体系复杂断块、复杂岩性、复杂裂缝油气田计算的储量。控制储量:在评价钻井阶段钻几口评价井后计算的储量,目的是在圈闭中的初步勘探井发现工业油气流后建立探明储量。预测储量:指通过探井钻井获得油气流量或油气显示后,根据区域地质条件分析和有利区类比,在详细地震调查提供的圈闭中,用体积法估算的储量,是制定和评价勘探方案的依据。产量递减法用于计算三种类型的储量递减,并解释与递减率的关系。指数下降,双曲线下降,调和下降。产出的下降率主要取决于下降指数和初始下降率。当初始递减率相同时,指数递减最快,双曲线递减次之,调和递减最慢。当下降指数必须是同一类型的下降时,初始下降率越大,产量下降越快。在储量计算中,现场不稳定试井方法采用油气探井进行现场不稳定试井。在保持稳定生产的条件下,连续测量井底流压随时间的变化关系。确定受油气井控制的断块或裂缝、岩性油气藏的地质储量。8.论述了油田注水的意义以及如何确定注水时间、注水方式和井网。提示:参见教材第八章,解释油田注水涉及的各个方面。矩形反五点井网的适用条件是,对于裂缝相对发育、基质渗透率相对较弱的储层,注水井的吸水能力不等同于采油井,矩形反五点法可用于井网的注采。常规注水方法包括边注水;切割(行列)注水;区域注水;不规则的点。常规注采井网的反五点制和反九点制的特点是五点制:注水井数与生产井数之比为1: 1,因此每口注水井的注水量相对适中(在注采平衡的情况下,每口注水井的日注水量接近每口采油井的平均日产量), 因此,注入水的推进相对适中,在一定程度上提高了油藏的注入水量和驱油效率。九点制:注水井与生产井的比例为1: 3,无需增加井数即可轻松调整为五点井网。适用于油层非均质性严重的储层,这种非均质性一时难以把握。它在我国应用最广,因为开发初期注水量不需要太高,也可以满足注水井与生产井的1: 3比例。在中后期,当含水率增加,需要增加注水量时,可以轻松调整优化原则:在满足不同类型油田地质特征基本需求的同时,力求取得更好的经济效益。(1)一般情况下,可以选择经济性最好的井网密度和平均经济极限;(2)对于储层物性和连通性好的中高渗透油田,或在经济风险较大的情况下,所选井网密度应接近经济最优井网密度;(3)对于储层物性和连通性差或经济风险小的低渗透油田,选择接近经济极限的井网密度。裂缝性储层的井距应适当增加,井距应合理减小。由于裂缝方向储层渗透率高,注水推进速度快,应适当加大裂缝方向的井距。井距的增加应根据裂缝发育的规模和裂缝方向的渗透率来确定。在裂缝性低渗透砂岩储层中,储层的基质渗透率仅为裂缝渗透率的几十倍甚至几百倍,注入水在垂直于裂缝的方向上对驱油具有很大的阻力。只有减小排距,缩短从水线到油井排的距离,减小阻力,才能使油井看到更充分的注水效果。裂缝性油藏井网部署的原则是:(1)正确处理注采井网与裂缝系统之间的配置关系,即井的布置方向与裂缝方向平行,各排之间的井位错开;处理裂缝对注水开发效果的有利和不利影响,即平行裂缝方向和
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