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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3、低渗透油藏一般存在非线性渗流和启动压力梯度现象,影响非线性程度及启动压力梯度大小的关键因素是介质渗透率和流体粘度 4、形变是低渗透油藏开发过程中存在的普遍现象,其主要特征是,常压低渗油藏压力下降初期渗透率损失快,之后下降速度变缓;异常高压低渗油藏压力下降初期渗透率损失小,之后加速下降,降到静水柱压力处渗透率损失约40% 研究报告 结论与认识 5、水驱开发低渗透油藏存在一个最佳的驱替速度,在此速度下毛管力的渗吸作用和驱动力的驱替作用都得到充分发挥,得到最佳的驱油效果 6、实验及现场实践表明,由于低渗透储层孔喉半径小及边界层现象,在注入水中加入少量表面活性剂,即可有效改善低渗部位的吸水条件,垂向波及系数和吸水指数明显提高 研究报告 结论与认识 7、常压低渗油藏应尽量保持在静水柱压力之上开发;深层异常高压低渗油藏由于注水设备压力限制以及地层破裂压力问题,初期可利用弹性能开采,压力下降到一定值后再实施注水或注气保持地层压力方式开发 8、大量低渗透油田开发实践证明,200~250米井距是大多数低渗透油田有效开发的临界井距,即井距大于此值开发效果及经济效益明显变差 研究报告 结论与认识 9、产量递减规律研究表明,低渗油藏产量递减规律以指数递减为主,其次是双曲递减和调和递减 10、压裂是低渗透油田有效投入开发和改善单井产能的最有效、最常用措施,且早期压裂的有效率及增产倍数明显优于开发过程的压裂。新型高效压裂技术的应用,将使更多的低渗透油田和低产油井重获生机 研究报告 结论与认识 11、低渗透油藏水平井产量一般是直井产量的3~5.6倍,水平井、多支井技术的成功应用,实现了低渗透油田少井高产和降低成本的目的,将会使更多的边际油田投入工业性开发 12、注气驱油特别是混相驱尤其为低渗透油田提高原油采收率提供了独特的经济和技术机遇,是目前挖掘低渗透油藏剩余储量最廉价、最有发展前景的三次采油方法之一。为低渗透油田大幅度提高原油采收率,改善投资收益带来了希望 研究报告 结论与认识 缅甸M区块概念设计汇报提纲 概念设计 1.缅甸M区块概括 2.渗透率确定 3. 缅甸M区开发方式的确定 4.缅甸M区块层系划分 7.方案实施注意事项 5.井网部署 6.产能预测 8.结论及建议 1 储层特征 M区块位于若开邦山脉西侧的若开邦海岸平原,是孟加拉盆地东侧吉大港山前拗陷褶皱带的延伸。岛上构造复杂,褶皱强烈,有许多油苗。区块内储层砂岩百分比低,单层偏薄,始新统以2-6米为主,中新统平均厚度10米左右,渐新统以10米-20米左右,露头和钻井研究结果表明储层物性差,岩性横向变化大(如图)。中始新统:推测为远砂坝或席状砂沉积和混合坪沉积,发育砂坪或滩砂,局部见有潮道沉积。渐新统与中新统:推测为潮汐三角洲沉积体系,砂体为河口坝和潮道沉积,局部发育滨外砂坝沉积。M区块构造分布图(见图1-1)。 图1-1 M区块构造分布图 概念设计 1 缅甸M区概况 3 缅甸M区开发方式的确定 故缅甸M区块采用注水开发 。 表1 我国低渗透油田采收率汇总表 油田 弹性采收率(%) 溶解气驱采收率(%) 合计 (%) 水驱采收率(%) 油田 弹性采收率(%) 溶解气驱采收率(%) 合计 (%) 水驱采收率(%) 朝阳沟 0.51 13.4 13.8 21.7 渤南 三区 3.16 16.9 20.1 34.9 龙虎泡 1.30 17.2 18.5 34.2 马岭 2.0 14.2 16.2 32.7 新立 0.77 13.3 14.1 21.3 安塞 0.85 14.8 15.7 21.4 乾安 2.37 12.2 14.6 21.4 火烧沟 0.61 10.9 11.5 23.0 新民 1.5 11.5 13.0 20.6 克八乌尔河 0.21 15.8 16.0 22.2 大港 马西 6.51 15.4 21.8 33.0 尕斯 库勒 9.56 11.5 21.2 33.0 文东盐间层 9.25 15.8 25.1 34.9 老君庙“M” 0.68 15.8 16.5 27.0 牛庄 8.4 11.0 19.4 21.5 平均 3.2 13.9 17.1 26.9 概念设计 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 低渗
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