CN101936165B - 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 - Google Patents
一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101936165B CN101936165B CN 200910088514 CN200910088514A CN101936165B CN 101936165 B CN101936165 B CN 101936165B CN 200910088514 CN200910088514 CN 200910088514 CN 200910088514 A CN200910088514 A CN 200910088514A CN 101936165 B CN101936165 B CN 101936165B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- well
- reservoir
- thickness
- gas
- horse
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 35
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 claims abstract description 23
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 23
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 claims description 10
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 claims description 9
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 claims description 7
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 7
- 239000006028 limestone Substances 0.000 claims description 7
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 6
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 6
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 6
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 6
- 208000035126 Facies Diseases 0.000 claims description 5
- 238000005056 compaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 230000010429 evolutionary process Effects 0.000 claims description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 claims description 3
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 claims description 3
- CSJDCSCTVDEHRN-UHFFFAOYSA-N methane;molecular oxygen Chemical compound C.O=O CSJDCSCTVDEHRN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 3
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims description 3
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 3
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 claims description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 claims 1
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 claims 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 5
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 abstract description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 7
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000007619 statistical method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
本发明涉及天然气开采技术,是岩溶型碳酸盐岩储层布井方法。在加里东构造运动结束和海西构造运动开始的时间附近选取上、下等时面,利用等值图反映古地貌西高东低,局部发育残丘和洼地,采集地震资料,反演剖面与井间地震资料确定小幅度构造形态和演化过程,划分碳酸盐岩储层沉积亚相和微相类型,划分有利的沉积微相,利用现有生产井的产量以及测压资料,确定各井区储层连通,划分布井有利区且在储层厚度大于20m的区域布井位。本发明布井合理,实测布井气层钻遇率100%;钻井成功率82%,在下古气层段获工业气流,节约资金。
Description
技术领域
本发明涉及天然气开采,是集地震、地质和气藏工程,是一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法。
背景技术
国内外尚无成熟的岩溶型碳酸盐岩储层的布井技术,现有的布井技术大部分是针对构造型的油气藏,对岩溶型碳酸盐岩气藏的布井技术,由于受既成观念束缚,造成对同一现象的处理因人而异,差别较大。
构造型油气藏布井技术是在落实的圈闭构造上进行井位部署,因为构造性油气藏储层大多是块状发育的,只要井位部署在已落实的圈闭构造上即可。而岩溶型储层分布主要受岩溶古地貌、区域沉积背景等因素的影响,对于这类气藏,井位部署的关键不仅是要储层存在,而且还要处于油气富集的有利部位。
岩溶型碳酸盐岩气藏除了地质条件的特殊性限制外,还存在着技术上或不同专业上的难点或局限性。例如:利用地震方法部署井位,由于受地貌的影响和分辨率的限制,钻井成功率较低;利用地质方法部署井位,综合考虑了地质研究成果,如地貌、构造、储层沉积特征等综合因素,在布井有利区内按1.8~2.5km井距进行部署井位,但在井间非均质性预测方面难度较大,也存在一定的局限性。
测井和气藏工程,是优化布井技术不可缺少的一项技术,在气田开发初期,可利用测井技术评价储层的岩性、电性、物性及含气性,用于单井评价,但是用于井位部署难度较大;利用气藏工程技术,是用于评价气井产能、稳产特征及井间连通情况的,适合气田开发中后期的井位部署。因此,上述不同技术存在着专业上的难点和局限性。
发明内容
本发明目的在于解决上述难题,提供一种实用、可靠的岩溶型碳酸盐岩储层优化布井技术。
本发明采用如下步骤实现:
1)根据岩溶型碳酸盐岩储层的地质特点,选取上、下等时面,且必须在加里东构造运动结束和海西构造运动开始的时间附近;
步骤1)所述的选取上、下等时面之间石炭系地层厚度采用去压实校正值,奥陶系地层厚度采用现今厚度;利用二者之和的等值线图确定加里东期末古构造形态。
步骤1)所述的上、下等时面二等时面最好分别选在加里东构造运动发生前后的地层内。
步骤1)所述的选取上、下等时面时石炭系地层灰岩顶作为上等时面,奥陶系马五1 4底作为下等时面,恢复加里东期末石炭系沉积之前的构造形态。
2)采用回剥技术法和填平补齐法恢复前石炭纪岩溶古地貌,利用奥陶系顶~灰岩顶之间石炭系地层的去压实厚度等值图反映前石炭纪奥陶系碳酸盐岩岩溶古地貌形态为西高东低,局部发育残丘和洼地;。
步骤2)所述的等值图反映是岩溶古地貌残丘部位地层保存厚度大,物性相对发育,单井无阻流量较高;岩溶古地貌斜坡部位地层保存厚度中等,物性发育良好,单井无阻流量高;岩溶古地貌洼地部位地层保存厚度薄,物性相对发育差,单井无阻流量较低。
3)采集地震资料,用常规反演地震剖面和井点地质资料与井间地震资料,确定小幅度构造的形态、成因和演化过程,绘出现今构造形态图;
步骤3)所述的绘出现今构造形态图是利用盆地地层沉积建造和沉积岩相的关系,确定的小幅度构造面貌奠基于侏罗纪末燕山中期构造运动,发展和完善于喜马拉雅运动,基本与上下古烃源岩生排烃史匹配,为气体在穹形、鼻状等正向构造部位的聚集创造了条件,同时穹形、鼻状等正向构造部位裂缝发育,储层连通性好,单井无阻流量高,是布井的有利区域。
4)以岩芯和薄片资料为主,结合碳氧同位素、徽量元素、压汞曲线测试,划分碳酸盐岩储层沉积亚相和微相类型,形成各储层段沉积微相图,划分有利的沉积微相;
步骤4)所述的岩溶型储层有利的沉积微相是:良好的储集相带是潮上沉积的溶斑泥-粉晶白云岩微相,其次是潮间沉积的晶模孔泥-粉晶白云岩微相和潮下沉积的晶粒白云岩微相三个微相。
5)以波阻抗反演剖面为基础,利用石炭系泥岩与奥陶系碳酸盐岩不同岩性段的波阻抗差异确定储层和侵蚀沟谷;
6)利用现有生产井的产量以及测压资料,确定各井区储层连通,划分布井有利区;
步骤6)所述的井区储层连通是指各井层原始地层压力储层海拔具有良好的线性关系,具有统一的气水界面。
步骤6)所述的划分布井有利区,应满足以下量化指标:
(1)岩溶地貌台地区和斜坡区;
(2)构造的隆起部位和过渡区;
(3)马五1+2地层厚度大于20.0m;
(4)马五1气层储量丰度大于0.5×108m3/Km2;
(5)马五1储层有效厚度大于4.0m;
(6)马五1 1-3地层波阻抗值为15000~18000g/cm3·m/s;
(7)马五1气层孔隙度大于4.5%;
(8)马五1气层Kh值大于10×10-3μm2·m;
(9)具有质量可靠的“十”字测线或单测线;
(10)新布井邻井无阻流量高、生产特征相对稳定。
7)在满足上述布井有利区内,且储层厚度大于20m的区域,按照以下方式布井位:
(1)单井产量大于10×104m3/d的井区,井距控制在2.5~3km;
(2)单井产量5~10×104m3/d的井区,井距控制在1.8~2.5km;
(3)单井产量2~5×104m3/d的井区,井距控制在1.5~1.8km。
本发明可针对碳酸盐岩储层非均质性和气层横向变化等复杂地质特征,布井方法合理,可确保开发井的钻井成功。本发明实测布井气层钻遇率100%;钻井成功率82%;试98口井,72口井在下古气层段获工业气流,可节约大量资金。
附图说明
图1是本发明布井区优选流程图。
具体实施方式
本发明采用如下方式实施:
1)根据岩溶型碳酸盐岩储层的地质特点,首先要选择上、下等时面,二等时面最好选择在加里东构造运动结束和海西构造运动开始的时间附近,实施时,选取石炭系灰岩顶作为上等时面,马五1 4底作为下等时面恢复加里东期末石炭系沉积之前的构造形态;
步骤1)所述的上、下等时面分别是石炭系地层灰岩顶为上等时面,奥陶系马五1 4底为下等时面。
步骤1)所述的上等时面石炭系地层厚度采用去压实校正值,下等时面奥陶系地层厚度采用现今厚度。
步骤1)所述的上、下等时面二者之和的等值线图可反映出加里东期末古构造形态,加里东期末古构造高部位和斜坡部位为布井有利区。
2)采用回剥技术法和填平补齐法恢复前石炭纪岩溶古地貌,利用奥陶系顶和灰岩顶之间石炭系地层的去压实厚度,绘制前石炭纪奥陶系岩溶古地貌图。
步骤2)所述的岩溶古地貌图可反映出岩溶古地貌残丘部位地层保存厚度大,物性相对发育,单井无阻流量较高;岩溶古地貌斜坡部位地层保存厚度中等,物性发育良好,单井无阻流量高;岩溶古地貌洼地部位地层保存厚度薄,物性相对发育差,单井无阻流量较低。
步骤2)所述的岩溶古地貌残丘部位和斜坡部位是布井有利区。
3)采集地震资料,用常规反演地震剖面和井点地质资料与井间地震资料,确定小幅度构造的形态、成因和演化过程,绘出现今构造形态图;
步骤3)所述现今构造形态图是利用盆地地层沉积建造和沉积岩相的关系,确定的小幅度构造面貌奠基于侏罗纪末燕山中期构造运动,发展和完善于喜马拉雅运动,基本与上下古烃源岩生排烃史匹配,为气体在穹形、鼻状等正向构造部位的聚集创造了条件,同时穹形、鼻状等正向构造部位裂缝发育,储层连通性好,单井无阻流量高,是布井的有利区域。
4)以岩芯和薄片资料为主,结合碳氧同位素、徽量元素、压汞曲线测试,划分碳酸盐岩储层沉积亚相和微相类型,形成各储层段沉积微相图,划分有利的沉积微相;
步骤4)所述的岩溶型储层有利的沉积微相是:潮上沉积的溶斑泥-粉晶白云岩微相、潮间沉积的晶模孔泥-粉晶白云岩微相、潮下沉积的晶粒白云岩微相三个微相。
5)以波阻抗反演剖面为基础,利用石炭系泥岩与奥陶系碳酸盐岩不同岩性段的波阻抗差异确定储层厚度和空间展布形态;
步骤5)所述的波阻抗反演剖面是指用叠前和叠后技术确定的目的层段时间差及相应的层速度,最终计算出目的层厚度。
步骤5)所述的在确定了目的层厚度后,在波阻抗反演剖面上,利用波阻抗的纵向变化可对地层岩性进行识别,预测储层岩性的横向变化。经统计分析波阻抗值在15000~17500g/cm3·m/s范围内,岩性为较纯白云岩。
步骤5)所述的目的层厚度大于20m的区域为布井有利区。
6)利用现有生产井的产量以及测压资料,确定各井区储层连通,划分布井有利区;
步骤6)所述的井区储层连通是指各井层原始地层压力储层海拔具有良好的线性关系,具有统一的气水界面。
步骤6)所述的划分布井有利区,应满足以下量化指标:
(1)岩溶地貌台地区和斜坡区;
(2)构造的隆起部位和过渡区;
(3)马五1+2地层厚度大于20.0m;
(4)马五1气层储量丰度大于0.5×108m3/Km2;
(5)马五1储层有效厚度大于4.0m;
(6)马五1 1-3地层波阻抗值为15000~18000g/cm3·m/s;
(7)马五1气层孔隙度大于4.5%;
(8)马五1气层Kh值大于10×10-3μm2·m;
(9)具有质量可靠的“十”字测线或单测线;
(10)新布井邻井无阻流量高、生产特征相对稳定。
7)在满足上述布井有利区内,且储层厚度大于20m的区域,按照以下方式部署井位:
(1)单井产量大于10×104m3/d的井区,井距控制在2.5~3km;
(2)单井产量5~10×104m3/d的井区,井距控制在1.8~2.5km;
(3)单井产量2~5×104m3/d的井区,井距控制在1.5~1.8km。
图1所述的流程是岩溶型碳酸盐岩储层布井首先要进行开发目标优选,在优选过程中,地质方面紧紧抓住储层的形成机理,成功地确定出气藏主控因素,筛选出天然气高产富集区;气藏工程以压力系统理论为指导,充分利用生产井产量及测压资料,确定流体连同有利区;地震方面以判识岩性、厚度和沟槽形态为目标,预测储层展布形态。通过地质、地震、气藏工程综合研究成果,划分布井有利区。
Claims (1)
1.一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法,其特征是采用如下步骤实现:
1)根据岩溶型碳酸盐岩储层的地质特点,选取上、下等时面,且必须在加里东构造运动结束和海西构造运动开始的时间附近;
步骤1)所述的选取上、下等时面之间石炭系地层厚度采用去压实校正值,奥陶系地层厚度采用现今厚度;利用二者之和的等值线图确定加里东期末古构造形态;
步骤1)所述的上、下等时面必须选在加里东构造运动结束和海西构造运动开始的时间附近的地层内;
步骤1)所述的选取上、下等时面时石炭系地层灰岩顶作为上等时面,奥陶系马五1 4底作为下等时面,恢复加里东期末石炭系沉积之前的构造形态;
2)采用回剥技术法和填平补齐法恢复前石炭纪岩溶古地貌,利用奥陶系顶~灰岩顶之间石炭系地层的去压实厚度等值图反映前石炭纪奥陶系碳酸盐岩岩溶古地貌形态为西高东低,局部发育残丘和洼地;
步骤2)所述的等值图反映是岩溶古地貌残丘部位地层保存厚度大,物性相对发育,单井无阻流量较高;岩溶古地貌斜坡部位地层保存厚度中等,物性发育良好,单井无阻流量高;岩溶古地貌洼地部位地层保存厚度薄,物性相对发育差,单井无阻流量较低;
3)采集地震资料,用常规反演地震剖面和井点地质资料与井间地震资料,确定小幅度构造的形态、成因和演化过程,绘出现今构造形态图;
步骤3)所述的绘出现今构造形态图是利用盆地地层沉积建造和沉积岩相的关系,确定的小幅度构造面貌奠基于侏罗纪末燕山中期构造运动,发展和完善于喜马拉雅运动,基本与上下古烃源岩生排烃史匹配,为气体在穹形、鼻状正向构造部位的聚集创造了条件,同时穹形、鼻状正向构造部位裂缝发育,储层连通性好,单井无阻流量高,是布井的有利区域;
4)以岩芯和薄片资料为主,结合碳氧同位素、徽量元素、压汞曲线测试,划分碳酸盐岩储层沉积亚相和微相类型,形成各储层段沉积微相图,划分有利的沉积微相;
步骤4)所述的岩溶型储层有利的沉积微相是:良好的储集相带是潮上沉积的溶斑泥-粉晶白云岩微相,其次是潮间沉积的晶模孔泥-粉晶白云岩微相和潮下沉积的晶粒白云岩微相三个微相;
5)以波阻抗反演剖面为基础,利用石炭系泥岩与奥陶系碳酸盐岩不同岩性段的波阻抗差异确定储层和侵蚀沟谷;
6)利用现有生产井的产量以及测压资料,确定各井区储层连通,划分布井有利区;
步骤6)所述的井区储层连通是指各井层原始地层压力储层海拔具有良好的线性关系,具有统一的气水界面;
步骤6)所述的划分布井有利区,应满足以下量化指标:
(1)岩溶地貌台地区和斜坡区;
(2)构造的隆起部位和过渡区;
(3)马五1+2地层厚度大于20.0m;
(4)马五1气层储量丰度大于0.5×108m3/Km2;
(5)马五1储层有效厚度大于4.0m;
(6)马五1 1-3地层波阻抗值为15000~18000g/cm3·m/s;
(7)马五1气层孔隙度大于4.5%;
(8)马五1气层Kh值大于10×10-3μm2·m;
(9)具有质量可靠的“十”字测线或单测线;
(10)新布井邻井无阻流量高、生产特征相对稳定;
7)在满足上述布井有利区内,且储层厚度大于20m的区域,按照以下方式布井位:
(1)单井产量大于10×104m3/d的井区,井距控制在2.5~3km;
(2)单井产量5~10×104m3/d的井区,井距控制在1.8~2.5km;
(3)单井产量2~5×104m3/d的井区,井距控制在1.5~1.8km。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 200910088514 CN101936165B (zh) | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 200910088514 CN101936165B (zh) | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101936165A CN101936165A (zh) | 2011-01-05 |
CN101936165B true CN101936165B (zh) | 2013-02-13 |
Family
ID=43389713
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 200910088514 Active CN101936165B (zh) | 2009-07-03 | 2009-07-03 | 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101936165B (zh) |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102518433B (zh) * | 2011-12-31 | 2015-07-08 | 中国石油天然气股份有限公司 | 薄层碳酸盐岩储层水平井的靶点调整方法 |
CN102749645B (zh) * | 2012-03-14 | 2014-11-05 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种利用角度阻抗梯度进行储层烃类检测的方法及装置 |
CN102681013B (zh) * | 2012-04-17 | 2013-07-10 | 中国石油天然气股份有限公司 | 碳酸盐岩储层空间模型的建立方法及装置 |
CN104695862B (zh) * | 2013-12-06 | 2017-02-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种致密砂岩岩性气藏水平井钻井地质设计方法 |
CN103778638A (zh) * | 2014-01-29 | 2014-05-07 | 核工业北京地质研究院 | 一种物化探数据的子区背景差异的调节方法 |
CN104765065B (zh) * | 2015-04-17 | 2017-01-25 | 中国地质大学(北京) | 一种确定沉积地层古地貌的方法及装置 |
CN105626058B (zh) * | 2015-12-30 | 2018-11-16 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种确定储层岩溶发育程度的方法及装置 |
CN105735978B (zh) * | 2016-02-19 | 2018-12-04 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 碳酸盐层间岩溶型储层布井方法 |
CN106246158B (zh) * | 2016-08-15 | 2018-08-10 | 中国石油天然气股份有限公司 | 超深低孔裂缝性砂岩气藏布井方法及装置 |
CN106703779A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-05-24 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种适用于碳酸盐岩缝洞型油藏的注采井网构建方法 |
CN108734779B (zh) * | 2017-04-17 | 2021-07-30 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种古地貌恢复方法 |
CN107237627A (zh) * | 2017-05-20 | 2017-10-10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 |
CN107657332B (zh) * | 2017-08-17 | 2020-10-13 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种适用于奥陶系马五5气藏白云岩储层的预测方法 |
CN110927818B (zh) * | 2018-09-20 | 2022-02-15 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种潮坪相碳酸盐岩非均质性储层随钻识别方法 |
CN109655934B (zh) * | 2018-11-28 | 2021-02-26 | 郭建林 | 基于气层钻遇率的致密气藏开发区块的含气面积测定方法 |
CN109870719B (zh) * | 2019-01-25 | 2021-01-29 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种碳酸盐岩致密薄储层的井位布设方法、装置及系统 |
CN113970788B (zh) * | 2020-07-23 | 2023-08-22 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种排烃时期勘探目的层古构造图的编制方法及装置 |
CN112130210B (zh) * | 2020-09-03 | 2024-07-26 | 中国石油天然气集团有限公司 | 基于古今地质要素的井位优选方法及装置 |
CN114252935B (zh) * | 2020-09-25 | 2024-05-28 | 中国石油天然气股份有限公司 | 火山岩风化壳风化淋滤的波及深度预测方法及装置 |
CN112943211B (zh) * | 2021-05-06 | 2022-08-05 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 一种应用于碳酸盐岩油藏的水平布井方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1031269A (zh) * | 1987-08-13 | 1989-02-22 | 切夫尔昂研究公司 | 石油井注蒸汽过程中控制岩石溶解和管线腐蚀的方法 |
RU2244107C1 (ru) * | 2003-09-22 | 2005-01-10 | ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") | Способ совместной разработки нефтяных и калийных месторождений |
CN1834402A (zh) * | 2006-04-17 | 2006-09-20 | 尤尼斯油气技术(中国)有限公司 | 一种低渗透油藏火驱吞吐采油方法 |
CN1888382A (zh) * | 2006-07-19 | 2007-01-03 | 尤尼斯油气技术(中国)有限公司 | 一种深层低渗透油层稀油火驱水平井注气水平井采油工艺技术 |
-
2009
- 2009-07-03 CN CN 200910088514 patent/CN101936165B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1031269A (zh) * | 1987-08-13 | 1989-02-22 | 切夫尔昂研究公司 | 石油井注蒸汽过程中控制岩石溶解和管线腐蚀的方法 |
RU2244107C1 (ru) * | 2003-09-22 | 2005-01-10 | ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") | Способ совместной разработки нефтяных и калийных месторождений |
CN1834402A (zh) * | 2006-04-17 | 2006-09-20 | 尤尼斯油气技术(中国)有限公司 | 一种低渗透油藏火驱吞吐采油方法 |
CN1888382A (zh) * | 2006-07-19 | 2007-01-03 | 尤尼斯油气技术(中国)有限公司 | 一种深层低渗透油层稀油火驱水平井注气水平井采油工艺技术 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
周东延等.轮南地区奥陶系风化壳岩溶系统油气成藏机制.《新疆石油地质》.1999,第20卷(第03期), * |
杨坚等.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油气藏开发技术研究.《石油天然气学报》.2008,第30卷(第03期), * |
王勇等.靖边气田优化布井技术及其在产能建设中的应用.《天然气工业》.2002,第22卷(第06期), * |
王宇等.云南省岩溶水系统特征及调查要点(英文).《云南地质》.2007,第26卷(第02期), * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101936165A (zh) | 2011-01-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101936165B (zh) | 一种岩溶型碳酸盐岩储层布井方法 | |
CN103472484B (zh) | 基于rs三维敏感地震属性分析的水平井轨迹优化方法 | |
CN104698497B (zh) | 一种砂泥岩薄互层层位的精细标定方法 | |
CN104453836A (zh) | 一种多层系致密砂岩气藏布井方法 | |
CN104453834A (zh) | 一种井组注采关系优化调整方法 | |
CN105759312A (zh) | 一种储层特征法井震标定方法 | |
CN106503834A (zh) | 一种湖相超低孔渗储层致密油甜点区的预测方法 | |
CN105735978A (zh) | 碳酸盐层间岩溶型储层布井方法 | |
CN105426650A (zh) | 利用测井资料优选页岩气井压裂改造井段的方法 | |
CN105372716A (zh) | 碳酸盐岩表生岩溶储层分布的评价方法 | |
CN105372709A (zh) | 一种利用地震资料识别岩性圈闭的方法 | |
CN106353806B (zh) | 一种检测生物礁储层连通性的方法 | |
Slatt | Fluvial deposits and reservoirs | |
Larue et al. | Fluvial architecture and four-dimensional saturation modeling of a steam flood: Kern River field, California | |
Liu et al. | The Control Theory and Application for Well Pattern Optimization of Heterogeneous Sandstone Reservoirs | |
CN111190223B (zh) | 河流相沉积分散油砂体的识别和开采方法、及其应用 | |
Guderian et al. | Draugen field–successful reservoir management using 4d seismic | |
Hodgins et al. | The Captain Field, Block 13/22a, UK North Sea | |
CN110795513B (zh) | 河流相源储异位型致密油气甜点区分布的预测方法 | |
Feng et al. | Water-injection optimization for a complex fluvial heavy-oil reservoir by integrating geological, seismic, and production data | |
Fisher et al. | An Assessment of the Natural Gas Resource Base of the United States | |
CN110244357A (zh) | 一种构造破坏型古油藏的判识方法 | |
Chapin et al. | Integrated static and dynamic modeling of the Pinedale tight gas field, Wyoming | |
Hamdulla et al. | Building geological model for tertiary reservoir of exploration Ismail oil field, North Iraq | |
Askari et al. | Geological characterization and ROZ potential of the Tar Springs Sandstone |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |