马20块化学驱数值模拟研究

马20块化学驱数值模拟研究

论文摘要

马20断块于1973年9月投入开发,到现在,历时37年,经历了4个开发阶段:天然能量开发阶段;笼统注水、多层合采开发阶段;整体细分层系、综合调整阶段;高含水开发阶段,目前断块已处于“双高期”深度开发阶段。马20断块水驱虽然可以达到较高的采收率,但在水驱开发中后期阶段由于其采油速度非常低,为了使油田保持产量,提高原油的最终采收率,限制油藏边底水的锥进和非均质性引起的注入水的指进,开展化学驱提高采收率技术研究是很有必要的。本文建立了马20断块的地质模型,并拟合全区地质储量、累积产油、综合含水率与实际开发数据进行对比,针对马20断块的具体情况设计了不同的水驱和化学驱方案,对比分析了各类化学驱驱油方案,分别在不同注采方式、不同注入参数和不同井网井距的情况下,对聚合物驱、二元复合驱和三元复合驱的驱油效果进行对比,并对各类最优方案进行经济评价,从而指导油田实践。化学驱经济评价对于油田的开发调整方案的制定具有十分重要的指导意义,这些研究结果为实现马20块持续开发,实现稳定产量,提高原油采收率提供了可靠依据。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 创新点摘要
  • 前言
  • 1.研究目的及意义
  • 2.国内外研究现状及发展趋势
  • 3.研究内容
  • 第一章 开发简史
  • 1.1 油田开发概况
  • 1.1.1 地层特征
  • 1.1.2 构造特征
  • 1.2 油藏特征
  • 1.2.1 储层岩性
  • 1.2.2 储层物性
  • 1.2.3 储层分布特征
  • 1.2.4 储层非均质性
  • 1.2.5 流体性质
  • 1.3 油田开发历程
  • 1.3.1 天然能量开发阶段(1973.9-1975.6)
  • 1.3.2 笼统注水、多层合采开发阶段(1975.7-1981.10)
  • 1.3.3 整体细分层系、综合调整阶段(1981.11-1986.12)
  • 1.3.4 高含水开发阶段
  • 1.3.5 开发现状
  • 第二章 马20 块化学驱数值模拟研究
  • 2.1 马20 块三维储层地质模型的建立
  • 2.1.1 数据准备
  • 2.1.2 构造模型的建立
  • 2.1.3 属性模型的建立
  • 2.1.4 储层物性特征
  • 2.2 马20 块数学模型的建立
  • 2.2.1 网格划分
  • 2.2.2 相对渗透率曲线选取
  • 2.2.3 油藏高压物性(PVT)
  • 2.2.4 动态模型建立的方法
  • 2.2.5 开发动态历史模型的建立
  • 2.3 地质储量的计算
  • 2.4 水驱阶段历史拟合
  • 2.4.1 地质储量拟合
  • 2.4.2 油藏动态历史拟合结果
  • 2.4.3 历史拟合结果分析
  • 2.5 剩余油分布规律
  • 2.5.1 层间干扰形成的剩余油
  • 2.5.2 断层遮挡形成的剩余油
  • 2.5.3 注采不完善形成的剩余油
  • 2.5.4 井间滞留区
  • 2.5.5 油水分布研究
  • 2.6 水驱方案预测
  • 2.6.1 水驱预测方案
  • 2.6.2 水驱方案预测结果
  • 第三章 马20 块化学驱驱油效果评价
  • 3.1 化学驱驱油方案
  • 3.2 不同注入参数化学驱油效果评价
  • 3.2.1 聚合物不同分子量,同一浓度
  • 3.2.2 聚合物同一分子量,不同浓度
  • 3.2.3 二元复合驱
  • 3.2.4 三元复合驱
  • 3.3 不同井网井距化学驱油效果
  • 3.4 不同注入方式化学驱油效果评价
  • 3.4.1 周期注入
  • 3.4.2 分层分质
  • 第四章 马20 块化学驱经济评价
  • 4.1 不同注入介质下的经济评价
  • 4.1.1 驱油方案
  • 4.1.2 对比分析
  • 4.2 周期注入的经济评价
  • 4.3 分层分质注入的经济评价
  • 4.4 同一注入介质下不同方案经济评价
  • 结论
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

    • [1].沈67块化学驱地面工艺方案优化研究[J]. 化工管理 2016(35)
    • [2].化学驱前后储层特征参数变化规律研究[J]. 石化技术 2017(10)
    • [3].化学驱开发现状与前景展望[J]. 化工管理 2018(10)
    • [4].化学驱数值模拟后处理技术研究[J]. 微型电脑应用 2017(09)
    • [5].强碱化学驱油井结垢规律研究与防垢技术应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(04)
    • [6].稠油热化学驱提高采收率机理及应用研究进展[J]. 当代化工 2019(11)
    • [7].化学驱数值模拟技术分析[J]. 化学工程与装备 2019(07)
    • [8].化学驱项目效益评价方法研究[J]. 中国科技信息 2014(07)
    • [9].稠油热化学驱过程中影响因素及其交互作用对采收率的影响[J]. 油气地质与采收率 2017(01)
    • [10].热化学驱提高海上油田采收率机理研究[J]. 辽宁化工 2020(08)
    • [11].三元复合驱开采效果影响因素分析[J]. 采油工程 2013(03)
    • [12].化学驱技术助力老油田高效开发[J]. 石油石化节能 2019(09)
    • [13].热/化学驱提高稠油采收率研究现状及进展[J]. 精细石油化工进展 2011(12)
    • [14].低油价形势下化学驱方法优选[J]. 当代化工 2018(03)
    • [15].锦16块(兴)非化学驱稳产研究[J]. 内江科技 2012(09)
    • [16].基于核磁共振二维谱的稠油化学驱孔隙尺度动用规律[J]. 中国科技论文 2020(01)
    • [17].流程腐蚀对海上S油田化学驱工作液的影响[J]. 精细石油化工进展 2018(06)
    • [18].一体化设计跟踪管理体系在SA块化学驱中的应用[J]. 山东工业技术 2019(10)
    • [19].界面扩张流变技术在化学驱体系中的研究进展[J]. 化工科技 2018(05)
    • [20].化学驱乳化机理及乳化驱油新技术研究进展[J]. 日用化学工业 2019(01)
    • [21].基于格子玻尔兹曼方法的化学驱色谱分离机制[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(04)
    • [22].海上稠油热化学驱三维物理模拟[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(02)
    • [23].沈67块化学驱聚合物粘度稳定性试验研究[J]. 化工管理 2017(10)
    • [24].技术动态[J]. 石油化工 2010(10)
    • [25].红岗油田化学驱提高采收率技术展望[J]. 石油知识 2018(03)
    • [26].化学驱及乳化研究现状综述[J]. 应用化工 2018(09)
    • [27].化学驱动的[2]轮烷型分子梭[J]. 化学进展 2014(12)
    • [28].乐安油田草4块稠油热水驱及热化学驱实验研究[J]. 油气地质与采收率 2011(03)
    • [29].X区块化学驱开发试验项目经济效益后评价[J]. 石化技术 2018(04)
    • [30].大庆油田化学驱提高采收率技术[J]. 石油勘探与开发 2018(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    马20块化学驱数值模拟研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢