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裂縫對油田開發(fā)的影響-展示頁

2024-08-30 23:30本頁面
  

【正文】 15 19 ● ● ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ● ⊙ ● ● ● ● ⊙ ● ⊙ 不同井網(wǎng)型式示意圖 ● ● ● ● ⊙ ⊙ ● ● ● ● 反九點法井網(wǎng),注水井排與裂縫方向平行 五點法井網(wǎng) 線性井網(wǎng),沿東西主裂縫布井,井距為 150180m,水井井排距離約 600m 菱形井網(wǎng),菱形長對角線為裂縫方向 ,井距 450500m,排距150180m 反九點法井網(wǎng),注水井排與裂縫方向成 45186。 沿裂縫拉水線 , 可擴大波及面積和防止瀑性水淹 。 錯開 45176。 錯開 ,待角井水淹后轉(zhuǎn)為注水井 , 形成與裂縫方向平行的五點法或線狀注采方式 , 如新民油田 。 我國裂縫性油田開發(fā)井網(wǎng) 正方形反九點注采井網(wǎng) ( 1) 早期注水井排平行裂縫 , 如扶余油田 , 其效果是見水時間推遲 , 但注水井排上的油井水淹仍很嚴重; ( 2) 早期注水井排方向與裂縫方向呈 176。 粘土礦物和毛細管束縛流體飽和度 % 可動流體飽和度為 %, 平均 % 可動流體孔隙度為 %, 平均 % 巖心分析平均孔隙度為 % 第五章 裂縫對油田開發(fā)的影響 一、裂縫性油藏主要地質(zhì)特征 二 、 裂縫對井網(wǎng)部署的影響 三 、 裂縫對注水的影響 四 、 裂縫對壓裂改造的影響 五 、 應(yīng)用效果 裂縫性油田井網(wǎng)部署難題是: 基質(zhì) 低滲透性與 裂縫 高導(dǎo)流性之間的矛盾 , 造成: ( 1) 含水上升快 , 水淹水竄嚴重 , 注水效果差 ,油層受益效果差; ( 2) 壓力下降快; ( 3) 注水壓力上升快 , 吸水指數(shù)下降; ( 4) 壓裂效果越來越差; ( 5) 容易形成殘余油 , 采收率低; ( 6) 由于上述原因 , 使產(chǎn)液量和產(chǎn)油量大幅度下降 , 為了提高產(chǎn)液量 , 常加大注采比 , 進一步又造成注水壓力上升 , 水淹水竄的惡性循環(huán) 。第五章 裂縫對油田開發(fā)的影響 一、裂縫性油藏主要地質(zhì)特征 二 、 裂縫對井網(wǎng)部署的影響 三 、 裂縫對注水的影響 四 、 裂縫對壓裂改造的影響 五 、 應(yīng)用效果 裂縫性儲層主要地質(zhì)特征 ? 以構(gòu)造巖性油藏為主,儲層具 低孔低滲 特征 ? 儲層或夾層 裂縫 發(fā)育 ? 具有基質(zhì)孔隙和裂縫 兩套非均質(zhì)性系統(tǒng) ? 可動 流體飽和度低 ? 具有儲層敏感性和 壓力敏感性 ? 具有 啟動壓力 與 非達西流 滲流特征 裂縫與可動油飽和度之間的關(guān)系 對可動油貢獻的主要是孔徑較大的 次生溶蝕孔隙 ( 洞 ) 和 裂縫系統(tǒng) 造成可動油較低的原因主要是 粘土礦物 和 毛細管的吸附作用 。 巖心 核磁共振 T2馳豫時間譜 Y= X + R2 = 可動流體飽和度(%) 裂縫孔隙度( %) 儲層裂縫孔隙度與可動流體飽和度關(guān)系圖 儲層裂縫密度與可動流體飽和度關(guān)系圖 裂縫線密度 ( 條 /米 ) Y=+ R2=
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