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喇嘛甸油田北东块萨Ⅲ组厚油层内部结构特征研究

喇嘛甸油田经过多年开发,现已进入高含水后期开发阶段。目前储层水淹严重,剩余油分布情况复杂,油田综合含水率高。开发的主要方向是在单砂体或流动单元内部挖潜剩余油。总结开发实践经验,特高含水期精细地质研究的重点仍然是厚油层,内部结构特征对厚油层内剩余油分布影响很大。喇嘛甸油田储层沉积环境为河流-三角洲相沉积,砂体发育较好,多为厚油层。首先,本文结合沉积相标志分析,确定萨Ⅲ油层组沉积微相的类型分为河流相与三角洲相两大类,分析了每个微相对应的测井曲线特征,进行了砂体发育情况与空间展布规模研究;利用层次分析基本原理,对厚油层内部层次结构进行分析,并对相应的层次界面进行识别,结合沉积环境与前人结果,对层内结构界面的测井识别标准进行分析,以分布频率和分布密度这两个指标来表征萨Ⅲ组6个小层隔夹层的分布情况;其次,应用地质统计学与三维地质建模技术,建立了三维地质模型,包括:构造模型、砂体模型、夹层。描述层内界面的分布特征,利用精细数模技术,对研究区  (本文共90页) 本文目录 | 阅读全文>>

东北石油大学
东北石油大学

喇嘛甸油田北块储气库扩容技术研究

喇嘛甸油田地下储气库始建于1975年,是我国建成最早的地下储气库,其储采气层位是喇嘛甸油藏上部气顶的一部分,它位于油田北块,设计为冬采夏注。近年来,大庆地区冬季用气高峰时,油田产干气量严重不足,主要依靠喇嘛甸储气库和气田补气,而夏季多数气井关井。为缓解冬季开井、夏季关井的矛盾,考虑对喇嘛甸油田储气库进行扩容,充分发挥储气库的调峰作用。本文首先对喇嘛甸油田气顶发育状况及地质特征进行了研究,在此基础上,研究了喇嘛甸油田油气缓冲区的油、气运移规律,综合确定了保持油气界面稳定的合理油气区压差。利用油气区压差,推导了储气库调峰能力计算方程,结合储气库运行实际,确定了扩容后储气库的调峰能力,同时对盖隔层稳定性、井间干扰系数等扩容参数进行了研究,确定了合理井距、井数,最后部署了完善的气顶监测系统,并得出如下结论:一是喇嘛甸油田为典型的层状砂岩气顶油藏,具有统一的油气界面和油水界面,各套油气层保持油气界面稳定的合理油气区压差为±0.5MPa;二...  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

《石油石化节能》2020年02期
石油石化节能

电磁预热技术在喇嘛甸油田管道施工及维护中的应用

管线焊接是油田管道施工安装的主要工序,焊接质量的好坏直接关系到今后油田管道运输能否安全运行,因此,确保油田管道的焊接质量就显得尤为重要。喇嘛甸油田针对冬季地...  (本文共4页) 阅读全文>>

《西部探矿工程》2018年03期
西部探矿工程

喇嘛甸油田浅气层分布规律及井喷预防措施研究

喇嘛甸油田发育浅气层,且埋深浅,上窜速度快,在钻井施工过程中极易发生井喷、井涌等复杂情况,尤其是井喷事故危害极大。通过研究喇嘛甸油...  (本文共2页) 阅读全文>>

东北石油大学
东北石油大学

喇嘛甸油田特高含水期水驱调整技术指标研究

喇嘛甸油田位于大庆长垣最北端,为受构造控制的短轴背斜陆相砂岩油藏,主要含油层系为萨尔图、葡萄花和高台子油层,断层发育。进入特高含水期后,油田的无效循环进一步加剧,剩余油更为零散,开发调整的难度也进一步随之加大,为满足水驱开发的调整需求,结合油田开发实际,对油田特高含水期的缘由水驱注采进行了完善。利用渗透率级差、变异系数与吸水砂岩厚度的比例关系来建立层内、层间细分注水调整的新界限。利用数值模拟的方法分析采收率、产出投入比与注采强度之间的关系,确定合理的产液强度界限,从而完善了平面调整标准。对注采比、合理地层压力与合理井底流压的研究,并且考虑到油田现阶段含水现状、耗水率、压力恢复速度的条件,确定了喇嘛甸油田现阶段合理注采比。结合理论研究和数值模拟对注采强度与采收率之间的关系进行了研究,确定了科学的注采强度,并指点了多口油水井的井下工艺方案调整。合理的确定了压力系统以及注采比;同时也确定了水驱合理的注采比及压力界限,优化了压力系统,明...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

大庆石油大学
大庆石油大学

喇嘛甸油田特高含水期无效循环识别与治理技术研究

喇嘛甸油田进入特高含水期以后,油田注水、产液能耗量高,给控制油气生产成本带来了极大难度。本文通过油田实际取心井资料,室内岩心驱替实际资料,充分利用精细地质研究成果,结合油田大量的实际动态开发和监测数据,对喇嘛甸油田特高含水期注采无效循环状况进行了详细的研究,搞清了特高含水期储层内无效循环的形成的机理、条件和分布状况,以及特征参数的变化规律,形成了一套判别油层内注采无效循环的技术。在此基础上,进一步研究了喇嘛甸油田特高含水后期,控制无效注采循环和强化措施挖潜提高储量动用程度的有效方法,通过实际的应用和效果表明,对控制喇嘛甸油田产量递减改善油田开发效果,控制喇嘛甸油田特高含水后期无效注采循环,降低开发成本具有明显的作用。  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>