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书名:特低渗透裂缝性油藏开发技术文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
原价:60.00元文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
作者:孙庆和 等 著文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
出版社:石油工业出版社文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
出版日期:2009-10-01文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
ISBN:9787502174576文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
字数:380000文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
页码:233文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
版次:1文章源自云智设计-https://www.cidrg.com/tao/7749.html
装帧:平装
开本:16开
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目录
章 特低渗透裂缝性储层概念及储层特征
节 特低渗透裂缝性储层概念和分类
第二节 形成特低渗透裂缝性储层的盆地构造背景
第三节 特低渗透裂缝性储层沉积环境及砂体类型
第四节 特低渗透裂缝性储层孔隙结构及物性特征
第二章 特低渗透裂缝性储层裂缝及现代应力场特征
节 储层裂缝概念及研究状况
第二节 显裂缝测量
第三节 特低渗透裂缝性储层人工缝及现代应力场
第四节 扶余油层显裂缝的发育特征
第五节 控制储层裂缝发育的主要因素
第三章 特低渗透储层微缝特征
节 特低渗透油层微裂缝概念及国内外研究情况
第二节 储层微缝的形态特征
第三节 影响微缝发育的因素和主要成因类型
第四节 储层中构造微缝的空间方位特征
第五节 储层微裂缝孔隙结构特征
第六节 储层微缝平面及纵向分布特征
第四章 储层无效微缝的形成与发展
节成岩作用类型
第二节 储层成岩过程及微缝孔隙的演化
第三节 沉积微相对成岩作用及无效缝分布的影响
第四节 无效缝分布特征
第五节 无效缝对储层渗流能力和储油能力的影响
第五章 特低渗透裂缝性油藏可动油
节 核磁共振原理及可动油实验测定
第二节 控制储层可动油的主要因素
第三节 储层可动油平面和纵向分布特征
第六章 特低渗透裂缝性储层注水开发调整技术
节 特低渗透储层达西渗流特征
第二节 特低裂缝性油藏注水指示曲线
第三节 注水开发中后期地应力场变化及限压注水技术
第七章 特低渗透裂缝性储层注采系统调整综合论述及技术界限
节 注采系统调整要达到目的及影响因素
第二节 合理流压确定
第三节 合理注水压力
第四节 合理注采比
第八章 改变井别注采系统调整技术
节 注采系统不完善产生的原因及改变井别注采系统调整达到的目的
第二节 特低渗透裂缝性油藏注采系统调整渗流理论
第三节 改变井别注采系统调整技术参数确定
第四节 改变井别注采系统调整原则及合理调整方式
第五节 改变井别注采系统调整开发实例
第九章 加密注采系统调整技术
节 加密注采系统要达到目的及开发效果
第二节 井网适应性分析
第三节 特低渗透裂缝性油藏加密注采系统调整技术经济界限
第四节 合理井网加密原则及加密方式
第五节 加密注采系统调整开发实例
第十章 渗吸采油技术
节 渗析采油的理论基础
第二节 渗吸采油技术的基本条件及应用范围
第三节 渗吸采油技术效果及适应条件
第十一章 特低渗透裂缝性储层注水开发特征
节 开发初期注水特征
第二节 开发初期产油特征
第三节 开发中后期注采系统调整可大大改善开发效果
第四节 开发中后期限压注水可以提升油田稳油控水的水平
第十二章 特低渗透裂缝性储层注气开发技术
节 特低渗透油田注CO,采油技术
第二节 低渗透油层注氮气采油技术
第三节 特低渗透油田注空气采油技术
第十三章 特低渗透裂缝性油藏采油工程技术
节 特低渗透裂缝性油藏举升工艺技术
第二节 特低渗透裂缝性油藏注水工艺技术
第三节 特低渗透裂缝性油藏增产增注技术
第十四章 特低渗透裂缝性油田地面工程技术
节 集油工艺技术
第二节 注水工艺技术
第三节 水质处理与含油污水零排放工艺
第四节 油气计量技术及天然气的应用
第五节 油田道路、排涝及环保技术措施
第六节 油田供配电、通讯建设模式及节能技术措施
第十五章 头台油田开发实例
参考文献
内容提要
《特低渗透裂缝性油藏开发技术》从理论和开发实践上论述了特低渗透裂缝性油藏开发技术,括储层特征、显裂缝及地应力场特征、微裂缝、无效缝及可动油特征及描述方法,还括注采系统调整技术、渗吸采油技术、注气开发技术、采油工程技术和地面工程技术,它不但给出了开发这类油藏中存在的问题,同时提出了解决这些问题的理论依据、研究方法和研究实例,后列举了特低渗透裂缝性油藏开发实例。
《特低渗透裂缝性油藏开发技术》可供从事特低渗透裂缝性油田开发的技术人员、技术管理者及相关院校师生参考。
文摘
第三节特低渗透裂缝性储层人工缝及现代应力场
水力压裂不仅是特低渗透储层增产增注的重要手段,而且通过采油井、注水井对应压裂和分区块的整体压裂,能有效地调整均质多油层纵向上、横向上的差异,起到完善注采系统、提高注水效果、改善开发状况的作用,是油田特低渗透储层提高开发效果的重要措施保证;而且还是研究地下储层现代应力场的载体。
一、人工缝的形成
人工缝的形成是通过水力压裂施工来实现的。水力压裂施工是通过地面压裂车组将压裂液(前置液)压人地层,瞬时形成裂缝,然后打人携砂液,将砂子充填缝中,并使井底缝口不能闭合,这样就完成了压裂施工。
压缝施工首先要编制压裂方案,括3部分:一是地质方案;二是压裂工艺方案;三是压裂施工方案。总的内容:一是确定压裂原则。重要是依据压裂储层厚度、分布、物性、自然产能、油水井别等因素确定裂缝规模,规定选层条件、压裂井条件等。二是确定压裂工艺参数。依据压裂原则,确定压裂液性质、前置液和替挤液总量、排量、砂比以及井下管柱的配置等。三是地面施工要求。专业压裂施工要严格依据压裂方案进行施工。
二、人工缝的测量
人工缝的测量主要采用3种方法:一是压裂施工曲线法;二是微地震法;三是测井曲线法。可以得到储层岩石裂缝及地应力场的几项参数;①人工缝方向、形态及规模;②岩石破裂压力;③小主应力数值及方位;④储层纵向破裂压力分布。
L用微地震波法直接测量水力压裂裂缝形态、规模和主应力方向
对油层进行水力压裂改造是低渗透油田增产的有力措施。在施工过程中人工裂缝受岩层3向地应力制约。由于裂缝的延伸方向平行于地层中的水平主应力方向,因而测量水力压裂裂缝方向及其形态,即可确定深部地层主应力方向。
通过大量的室内物理模拟试验,弄清了受力岩石水力压裂破裂规律和岩石破裂产生的声发射(微地震波)信息的频率、能量等参数特征。在室内3向应力状态下对岩石进行水力压裂实验,对裂缝产生机理、裂缝形态进行了监测,并取得了较好的成果。在完成室内机理研究的基础上并到油田现场进行了上口井水力压裂施工及裂缝形态监测,都取得较好的监测结果。
1)测量原理
在油田水力压裂施工中,地层中产生的裂缝受地应力的控制,岩石破裂是张性破裂,即克服地层中小主应力和岩石抗张强度,地层才能产生张性裂缝,裂缝延伸方向垂直小主应力方向。
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