西南石油大学油藏工程设计模板.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。前言油藏工程课程设计是石油工程课程设计的一部分, 是本专业重要的教学环节之一。课程设计的主要目的是: 综合学生三年来基础课, 技术基础课和专业课所学的理论知识, 以及生产实习所获得的知识, 对给定的油藏, 进行油藏工程设计, 从而接受油藏工程师的初步训练和工程意识的培养。由于学生平时所学知识都是分门别类和抽象的, 与实际应用还相差甚远, 如何把这些知识综合起来, 并应用于生产实践, 学生需要一个理论联系实际和锻炼工程能力的学习环节, 课程设计便是实现这一目的的良好机会。世界上没有完全相同的两个油藏, 因此, 经过一次课程设计, 不可
2、能解决所有的工程问题。可是, 世界上也没有完全不同的两个油藏, 每一个油藏工程设计都要经历类似的步骤和程序, 油藏工程设计的方法和原理都是相通的, 因此, 任何一个油藏的工程设计都能够让学生得到油藏工程师最基本的训练。油藏是一个深埋地下而无法进行直接观察和描述的地质实体, 人们所说的油藏都是根据各种间接资料所描述出来的概念模型。资料有多寡, 思路有不同, 方法也迥异。因此, 不同时间, 不同人做出的油藏工程设计也必将有所不同。油藏工程的课程设计并不要求学生拘泥于局部的细节, 而是要学生对设计有一个宏观和整体的把握。只要设计思路正确, 设计最大限度地使用了现有资料, 并灵活运用了所学理论和方法,
3、 设计就是一个好的设计, 课程设计也就达到了预期的目的。一个油藏的发现是以油藏上第一口油井的出油为标志的, 第一口出油井一般称为发现井。在油藏被发现以后, 即进入油藏开发阶段。一个油藏的开发, 大致要经历以下几个阶段: 油藏发现、 油藏评价、 开发方案设计与实施、 开发监测与调整, 油藏废弃。油藏开发之前, 首先要做开发方案设计, 对油藏开发做出全面部署。油藏往往并不是孤立存在的, 在同一地质背景下形成的若干个油藏组成一个油田。石油开发实际上并不是以一个油藏为研究对象的, 而往往以一个油藏组合即一个油田为研究对象, 因此, 以油藏工程设计在矿场上一般被成做油田开发设计。 本次油藏工程设计分为两
4、章内容, 分别是油藏评价、 油藏工程设计。 第一章 油藏评价第一节 油藏概况XN油藏地处西南地区腹地, 地面交通方便, 人口密集, 工业化程度较高。油藏位于西南盆地中央隆起为三叠系上统地层。该地区在首次地震勘探以后认为可能含油, 并于 1月完成第一口探井X1井, 完钻深度5000m, 7套管完井。并于同年4月对4820m4840m进行完井测试, 测试结果为折算日产油200t, 日产气2.1104m3,油为中质原油。从而转入对XN油藏的正式开发。现在油区内二维地震测网密度已达11km.第二节 油藏地质特征2.1 构造特征从图1.2.1中能够看出XN油藏属于鼻状背斜构造, 背斜长半轴2.9km,
5、短半轴100m。背斜呈南北走向, 两翼倾角分别为2.29, 3.43近于水平, 中央稍微隆起。储层岩石厚度为20m, 背斜顶端位于地层4720米深处, 溢出点深度4800米。如图1.2.2所示该背斜被断层截断, 断层东西走向, 向东北弯曲, 在X1井, X2井直线方向上断层倾角为0.46, 基本是水平断开的逆断层, 断裂面为弯曲面。 图1.2.1过X1-X2井地层剖面图 图1.2.2过X1井横向剖面图2.2 储层特征XN油藏储岩石电阻率为3.8m.储层岩石颗粒粒度分布见表1.2.1和图1.2.3与图1.2.4所示。该储渗透率变异系数为0.3-0.4, 为中等非均质。又由粒度分布图能够看出, 该
6、碎屑岩为含粗砂的细-中砂岩。粒径(mm)1010-55-22-11-0.50.5-0.250.25-0.10.1-0.010说明油层受到了污染其中: 就损害原因能够归纳为外界流体进入油气层所引起, 其损害机理: 当井眼中流体的液柱压力大于油气层孔隙压力时, 固相能够会随液相一起被压入油气层, 从而缩小油气层孔道半径, 甚至堵死了孔喉造成油气层损害。主要因素有: ( 1) 固相颗粒粒径与孔喉直径的匹配关系; ( 2) 固相颗粒的浓度; ( 3) 施工作业参数。损害特点: ( 1) 颗粒一般在近井地带造成严重的损害; ( 2) 颗粒粒径小于孔径的十分之一, 且浓度较低时, 虽然颗粒侵入深度大, 可
7、是损害程度可能较低, 但此种损害程度会随时间的增加而增加; ( 3) 对中、 高渗透率的砂岩油气层来说, 特别是裂缝性油气层, 外来固相颗粒侵入油气层的深度和所造成的损害相对较大。其次是作业或生产压差引起的油气层损害: 1) 微粒运移产生速敏损害, 大多数油气层都含有一些细小矿物颗粒, 它们的成分是粘土、 非晶质硅、 石英、 长石、 云母和碳酸盐岩等, 其粒径小于37, 是可运移微粒的潜在物源, 这些微粒在流体作用下发生运移, 而且单个或多个颗粒在孔喉发生堵塞, 造成油气层渗透力下降, 由于油气层中流体流速的大小直径受生产压差的影响, 即在相同的油气层条件下, 一般生产压差越大, 相差的流体产
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