CN108661613A - 一种注水开发油藏的増注方法 - Google Patents

一种注水开发油藏的増注方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108661613A
CN108661613A CN201810474243.7A CN201810474243A CN108661613A CN 108661613 A CN108661613 A CN 108661613A CN 201810474243 A CN201810474243 A CN 201810474243A CN 108661613 A CN108661613 A CN 108661613A
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
oil
pressure
reservoir
water
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.)
Granted
Application number
CN201810474243.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108661613B (zh
Inventor
构小婷
廖兴松
田福春
郝桂宪
赵玉东
张胜传
陈紫薇
纪鹏
贾云鹏
刘学伟
石瑾
曾晓辉
何晓
伍勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
Dagang Oilfield Group Co Ltd
Original Assignee
Dagang Oilfield Group Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dagang Oilfield Group Co Ltd filed Critical Dagang Oilfield Group Co Ltd
Priority to CN201810474243.7A priority Critical patent/CN108661613B/zh
Publication of CN108661613A publication Critical patent/CN108661613A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108661613B publication Critical patent/CN108661613B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/20Displacing by water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明提供了一种注水开发油藏的増注方法,包括以下步骤:(1)根据待压井储层特征,优选压裂工艺;(2)取待压井井场附近水源水样与降阻剂进行配伍性试验,若配伍性良好,将防膨剂、降阻剂和水源水样的混合溶液进行岩心伤害实验和防膨性能实验;(3)根据井组亏空量优化注入液量;(4)计算预计施工压力,选择进液方式;(5)现场施工,同井组邻井全部关井并安装压力表;(6)根据井组压力变化、水样分析结果和/或岩心实验结果确定焖井时间,优化油井开井顺序。本发明所述的注水开发油藏的増注方法,将压裂和增能注水结合起来,能有效解决现有低渗透油藏注水效果差导致地层能量得不到及时有效的补充,油井产量下降快的问题。

Description

一种注水开发油藏的増注方法
技术领域
本发明属于油气藏开发领域,尤其是涉及一种将压裂和增能注水结合起来的油藏增注方法。
背景技术
注水开发油藏到中后期普遍存在注水困难,注水效果不佳的问题,导致地层能量得不到及时有效的补充,油井产量下降快,储层动用状况差。针对这一难点,目前注水工艺上主要采用分层注水、压裂、酸化等常规措施来增注。其中,分层注水工艺应用比较广泛,主要解决了由于各层系的不均质性带来的吸水能力差异的问题,但无法从根本上解决低渗透地层自身注水难的问题。近年来一些油田通过在注水井中实施水力压裂的技术来提高注水效果,但实践结果表明,压裂后短期内注水井能满足配注要求,随着裂缝闭合,导流能力变差,注水困难,地层能量仍然无法得到有效的补充。同时加砂压裂增加近井地带的导流能力会导致注水波及体积下降,从而降低原油的采出程度。酸化技术短期效果较好,但存在着操作复杂,成本高,对地层污染大等缺点。
由此可见,目前现有的工艺方法存在缺陷,亟待改进。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种注水开发油藏的増注方法,以克服现有技术的缺陷,将压裂和增能注水结合起来,能有效解决现有低渗透油藏注水效果差导致地层能量得不到及时有效的补充,油井产量下降快的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种注水开发油藏的増注方法,包括以下步骤:
(1)根据待压井储层特征,优选压裂工艺;
(2)取待压井井场附近水源水样与降阻剂进行配伍性试验,若配伍性良好,将防膨剂、降阻剂和水源水样的混合溶液进行岩心伤害实验和防膨性能实验,实验方法参照《SY/T5107-2016水基压裂液性能评价方法》,要求岩心伤害率≤30%,岩屑防膨率≥85%;
(3)根据井组亏空量优化注入液量;
(4)计算预计施工压力,选择进液方式:若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力<50MPa,采用油管进液或油套混进;若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力>50MPa,采用套管进液,施工压力<套管抗内压强度的80%;
(5)现场施工,同井组邻井全部关井并安装压力表;
(6)根据井组压力变化、水样分析结果和/或岩心实验结果确定焖井时间,优化油井开井顺序。注水井完成注水后压力开始下降,连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,再根据水样分析结果确定每口井的开井时间。
优选的,步骤(1)中,所述储层特征包括压裂井段跨度、各小层油层厚度、顶界和底界位置、固井质量、测井解释成果图、渗透率、孔隙度以及含油饱和度。
优选的,步骤(1)中,优选压裂工艺的方法为:
当油层跨度<30m时,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度<10m,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度>10m,采用分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异大,固井质量好,采用投球分层压裂工艺或化学剂分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异小,固井质量好,采用机械分层压裂工艺。
地层系数等于油层厚度与渗透率的乘积。
优选的,步骤(2)中,混合溶液中防膨剂、降阻剂和水源水样的质量比为0.3~2.0:0.1~0.5:97.5~99.6。
优选的,步骤(3)中,井组亏空量按以下公式计算:
A=(B+C)*n-D
式中:A——井组亏空量,m3
B——累积产出油,m3
C——累积产出水,m3
n——原油体积系数;
D——累积注入水m3
原油体积系数为原油在地下的体积与其在地面脱气后体积的比值。
优选的,步骤(4)中,预计施工压力的计算公式为:
Pk=H×Kp-Ph+Pf
式中,H——油层中垂深,m;
Kp——油层破裂梯度,Mpa/m;
Ph——油层静压,Mpa;
Pf——管柱摩阻压力,Mpa;
Pk——预计施工压力,Mpa。
优选的,步骤(5)中,现场施工分两种情况:
当若采用套管进液时,洗、压井,现场施工步骤为:提原井管柱;通井;刮削;验套;井口换装采油(气)树四通,提出管柱;下试压塞;井口用700型或1000型采油(气)树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层;
若采用油管进液或油套混进,现场施工步骤为:井口用700型或1000型采油(气)树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层。
优选的,步骤(6)中,根据井组压力变化确定油井开井顺序的方法为:注水井完成注水后压力开始下降,连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,按注水见效快慢的顺序开井生产,注水受效最不明显的井首先开井,注水见效最明显的井最后开井。
优选的,步骤(6)中,所述的水样分析结果是指在施工前分别取邻井油井及水源水样测矿化度;根据水样分析结果确定开井时机的方法为:施工后闷井阶段,每天取邻井油井水样测矿化度,若矿化度发生明显的变化,说明地层流体之间发生了置换,直到矿化度不再变化时,可开井投产。
本发明所述的一种注水开发油藏的増注方法的工作原理为:压裂时注入大量增能压裂液,全过程不加砂大幅降低了压裂成本;在压裂的同时,将地层亏空能量一次性补足,压完后焖井,待地层中的流体发生了有效置换后再开井,为注水开发油藏补充地层能量,提高产量提供了新的途径。
相对于现有技术,本发明所述的一种注水开发油藏的増注方法具有以下优势:
(1)压裂时注入大量增能压裂液,与普通的交联压裂液相比,成本大幅度降低。
(2)全过程不加砂,不仅节约加砂成本,而且对设备损害小,可有效的降低作业费用。
(3)在压裂的同时,将地层亏空能量一次性补足,解决了低渗油藏注不进,地层能量得不到及时补充的难题。
(4)压完后焖井,待地层中的流体发生了有效置换后再根据受益情况开井,为提高产油量提供了新的途径。
附图说明
图1为本发明实施例所述的注水开发油藏的増注方法中河水水源和配制的滑溜水物理状态的比较图。
具体实施方式
除有定义外,以下实施例中所用的技术术语具有与本发明所属领域技术人员普遍理解的相同含义。以下实施例中所用的试验试剂,如无特殊说明,均为常规生化试剂;所述实验方法,如无特殊说明,均为常规方法。
下面结合实施例及附图来详细说明本发明。
一种注水开发油藏的増注方法,包括以下步骤:
(1)根据现有待压井储层特征,优选压裂工艺;
储层特征包括压裂井段跨度、各小层油层厚度、顶界和底界位置、固井质量、测井解释成果图、渗透率、孔隙度以及含油饱和度。
优选压裂工艺的方法为:
当油层跨度<30m时,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度<10m,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度>10m,采用分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异大,固井质量好,采用投球分层压裂工艺或化学剂分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异小,固井质量好,采用机械分层压裂工艺。
地层系数等于油层厚度与渗透率的乘积。
(2)取待压井井场附近水源水样,水源与降阻剂配制的滑溜水配伍性良好,无沉淀、无絮凝。将防膨剂、降阻剂和水源水样按照0.3~2.0、0.1~0.5、97.5~99.6的质量比混合均匀形成水溶液,进行岩心伤害实验和防膨性能实验,实验方法参照《SY/T 5107-2016水基压裂液性能评价方法》,要求岩心伤害率≤30%,岩屑防膨率≥85%。
(3)根据井组亏空量优化注入液量;井组亏空量按以下公式计算:
A=(B+C)*n-D
式中:A——井组亏空量,m3
B——累积产出油,m3
C——累积产出水,m3
n——原油体积系数;
D——累积注入水m3
原油体积系数为原油在地下的体积与其在地面脱气后体积的比值。
(4)计算预计施工压力,选择进液方式:若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力<50MPa,采用油管进液或油套混进;若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力>50MPa,采用套管进液,施工压力<套管抗内压强度的80%;
预计施工压力的计算公式为:
Pk=H×Kp-Ph+Pf
式中,H——油层中垂深,m;
Kp——油层破裂梯度,Mpa/m;
Ph——油层静压,Mpa;
Pf——管柱摩阻压力,Mpa;
Pk——预计施工压力,Mpa。
(5)现场施工,同井组邻井全部关井并安装压力表;
现场施工分两种情况:
当若采用套管进液时,洗、压井,现场施工步骤为:提原井管柱;通井;刮削;验套;井口换装采油(气)树四通,提出管柱;下试压塞;井口用700型或1000型采油(气)树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层;
若采用油管进液或油套混进,现场施工步骤为:井口用700型或1000型采油(气)树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层。
(6)根据井组压力变化、水样分析结果和/或岩心实验结果确定焖井时间,优化油井开井顺序。注水井完成注水后压力开始下降,连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,再根据水样分析结果确定每口井的开井时间。
根据井组压力变化确定油井开井顺序的方法为:注水井完成注水后压力开始下降,连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,按注水见效快慢的顺序开井生产,注水受效最不明显的井首先开井,注水见效最明显的井最后开井。
上述的水样分析结果是指在施工前分别取邻井油井及水源水样测矿化度;根据水样分析结果确定开井时机的方法为:施工后闷井阶段,每天取邻井油井水样测矿化度,若矿化度发生明显的变化,说明地层流体之间发生了置换,直到矿化度不再变化时,可开井投产。
下面以某区块的一个井组GS3-7井组为例,对注水开发油藏增能压裂方法进行详细说明。
GS3-7井组剩余可采储量12万吨,目前水井注不进,井组油井间开生产,日产油仅0.3t,对该井组水井GS3-7进行增能压裂,具体步骤如下:
(1)根据现有待压井储层特征,优选压裂工艺。
注水井射孔井段3887.4-4005.1,跨度117.7m,射孔厚度26.3m/7层,孔密16孔/m。油层分散,跨度大,选用投球分层压裂工艺。
(2)取gs3-7井附近河水水源及邻井gs21井同层位岩心进行室内实验。
室内用过滤后的河水水源进行了配伍性试验。从图1可以看出(图1中左侧烧杯中为河水水源,右侧烧杯中为滑溜水),实验结果显示:水源与降阻剂配制的滑溜水无沉淀、无絮凝,配伍性良好。
室内用配置的滑溜水进行了岩心伤害实验,实验结果岩心损害率为21%低于行业标准(《SY/T 5107-2016水基压裂液性能评价方法》中要求压裂液岩心损害率≤30%)。
根据表1中不同压裂液配方的防膨实验结果,综合考虑措施效果及成本,优选防膨剂配方为0.3%粘土稳定剂有机盐。岩屑防膨率为85.2%。
表1防膨实验数据表
上表中滑溜水压裂液配方中的所有“%”均为质量分数。
根据室内实验结果,优选3号注入液体体系,配方为0.3%粘土稳定剂有机盐+0.1%降阻剂+gs 3-7河水。
(3)GS3-7井组累计采油1.65万吨,累计产水1.55万方。累计注水1.24万方,根据公式亏空量=(累积产出油+累积产出水)×原油体积系数-累积注入水,原油体积系数为原油在地下的体积与其在地面脱气后体积的比值,GS3-7井组原油体积系数为1.8754,计算得GS3-7井组累计亏空3.98万方。
(4)计算施工压力,确定进液方式。若采用三寸半油管进液,排量为2m3/min时,预计施工压力为58.2MPa>50MPa。因此,gs3-7井采用套管进液,预计施工压力为40MPa,计算方法如下:
Pk=H×Kp=3914.3×0.019=74.8MPa
Ph=39.1MPa Pf=4.3MPa
Pw=Pk-Ph+Pf=74.8-39.1+4.3=40MPa。
(5)现场施工。洗、压井,提原井管柱;通井;刮削;验套;井口换装1000型采油(气)树四通,提出管柱;下试压塞;井口用1000型采油(气)树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下连续向地层注入液体4万方。施工时同井组采油井gs3-10、gs3-9、gs3-4井全部关井,并井口接压力表,设专人观察施工对4口井的影响,如有异常,及时通知现场施工人员。
(6)观察井组压力变化。gs3-7井注水后,邻井压力上升最快的是gs3-9井,其次是gs3-4井,压力上升最慢的是gs3-10井。初步确定开井顺序为gs3-10、gs3-4、gs3-9井。2017.12.23至2017.12.26连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,2017.2.24至2017.2.25化验gs3-10井水样矿化度基本不变,gs3-10井开井投产。2018.1.3至2018.1.4化验gs3-4井矿化度基本不变,gs3-4井开井投产。2018.1.9至2018.1.10化验gs3-9井矿化度基本不变时,gs3-9井开井投产。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种注水开发油藏的増注方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)根据待压井储层特征,优选压裂工艺;
(2)取待压井井场附近水源水样与降阻剂进行配伍性试验,若配伍性良好,将防膨剂、降阻剂和水源水样的混合溶液进行岩心伤害实验和防膨性能实验,要求岩心伤害率≤30%,岩屑防膨率≥85%;
(3)根据井组亏空量优化注入液量;
(4)计算预计施工压力,选择进液方式:若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力<50MPa,采用油管进液或油套混进;若油管排量≤2m3/min时,预计施工压力>50MPa,采用套管进液,施工压力<套管抗内压强度的80%;
(5)现场施工,同井组邻井全部关井并安装压力表;
(6)根据井组压力变化、水样分析结果和/或岩心实验结果确定焖井时间,优化油井开井顺序。
2.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(1)中,所述储层特征包括压裂井段跨度、各小层油层厚度、顶界和底界位置、固井质量、测井解释成果图、渗透率、孔隙度以及含油饱和度。
3.根据权利要求1或2所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(1)中,优选压裂工艺的方法为:
当油层跨度<30m时,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度<10m,采用合压工艺;
当30m<油层跨度<50m时,若最大小层隔层厚度>10m,采用分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异大,固井质量好,采用投球分层压裂工艺或化学剂分层压裂工艺;
当油层跨度>50m时,若地层系数差异小,固井质量好,采用机械分层压裂工艺。
4.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(2)中,混合溶液中防膨剂、降阻剂和水源水样的质量比为0.3~2.0:0.1~0.5:97.5~99.6。
5.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(3)中,井组亏空量按以下公式计算:
A=(E+C)*n-D
式中:A——井组亏空量,m3
B——累积产出油,m3
C——累积产出水,m3
n——原油体积系数;
D——累积注入水m3
6.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(4)中,预计施工压力的计算公式为:
Pk=H×Kp-Ph+Pf
式中,H——油层中垂深,m;
Kp——油层破裂梯度,Mpa/m;
Ph——油层静压,Mpa;
Pf——管柱摩阻压力,Mpa;
Pk——预计施工压力,Mpa。
7.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(5)中,现场施工分两种情况:
当若采用套管进液时,洗、压井,现场施工步骤为:提原井管柱;通井;刮削;验套;井口换装采油树或采气树四通,提出管柱;下试压塞;井口用700型或1000型采油树或采气树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层;
若采用油管进液或油套混进,现场施工步骤为:井口用700型或1000型采油树或采气树并加固井口,用压裂车组在高于破裂压力的条件下将液体连续注入地层。
8.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(6)中,根据井组压力变化确定油井开井顺序的方法为:注水井完成注水后压力开始下降,连续3天水井24h压力变化≤0.1MPa,按注水见效快慢的顺序开井生产,注水受效最不明显的井首先开井,注水见效最明显的井最后开井。
9.根据权利要求1所述的注水开发油藏的増注方法,其特征在于:步骤(6)中,所述的水样分析结果是指在施工前分别取邻井油井及水源水样测矿化度;根据水样分析结果确定开井时机的方法为:施工后闷井阶段,每天取邻井油井水样测矿化度,若矿化度发生明显的变化,说明地层流体之间发生了置换,直到矿化度不再变化时,可开井投产。
CN201810474243.7A 2018-05-17 2018-05-17 一种注水开发油藏的増注方法 Active CN108661613B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810474243.7A CN108661613B (zh) 2018-05-17 2018-05-17 一种注水开发油藏的増注方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810474243.7A CN108661613B (zh) 2018-05-17 2018-05-17 一种注水开发油藏的増注方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108661613A true CN108661613A (zh) 2018-10-16
CN108661613B CN108661613B (zh) 2021-06-11

Family

ID=63776175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810474243.7A Active CN108661613B (zh) 2018-05-17 2018-05-17 一种注水开发油藏的増注方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108661613B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110334868A (zh) * 2019-07-08 2019-10-15 西南石油大学 一种耦合流体流动与地质应力预测最优焖井时间的方法
CN110454123A (zh) * 2019-08-08 2019-11-15 大港油田集团有限责任公司 一种低渗油藏多井协同增能吞吐方法
CN110821466A (zh) * 2019-10-09 2020-02-21 大港油田集团有限责任公司 一种可视化可变缝宽的自支撑压裂工艺研究实验装置
CN114526045A (zh) * 2020-11-23 2022-05-24 中国石油天然气股份有限公司 水平井增能方法、装置及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103254887A (zh) * 2013-06-09 2013-08-21 郑建立 一种减阻水压裂液配制剂
CN104312574A (zh) * 2014-11-11 2015-01-28 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采油工艺研究院 一种减阻水体系、制备方法及应用
CN104632152A (zh) * 2014-12-15 2015-05-20 中国石油天然气股份有限公司 一种超低渗透油田注水井增注降压系统及其方法
US20170158948A1 (en) * 2015-12-08 2017-06-08 Chevron U.S.A. Inc. Methods for hydrocarbon recovery

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103254887A (zh) * 2013-06-09 2013-08-21 郑建立 一种减阻水压裂液配制剂
CN104312574A (zh) * 2014-11-11 2015-01-28 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采油工艺研究院 一种减阻水体系、制备方法及应用
CN104632152A (zh) * 2014-12-15 2015-05-20 中国石油天然气股份有限公司 一种超低渗透油田注水井增注降压系统及其方法
US20170158948A1 (en) * 2015-12-08 2017-06-08 Chevron U.S.A. Inc. Methods for hydrocarbon recovery

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
祁海涛: "葡南油田葡333区块扶余油层储层地质特征及清水压裂工艺研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库(电子期刊) 工程科技Ⅰ辑》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110334868A (zh) * 2019-07-08 2019-10-15 西南石油大学 一种耦合流体流动与地质应力预测最优焖井时间的方法
CN110334868B (zh) * 2019-07-08 2020-12-08 西南石油大学 一种耦合流体流动与地质应力预测最优焖井时间的方法
CN110454123A (zh) * 2019-08-08 2019-11-15 大港油田集团有限责任公司 一种低渗油藏多井协同增能吞吐方法
CN110821466A (zh) * 2019-10-09 2020-02-21 大港油田集团有限责任公司 一种可视化可变缝宽的自支撑压裂工艺研究实验装置
CN114526045A (zh) * 2020-11-23 2022-05-24 中国石油天然气股份有限公司 水平井增能方法、装置及计算机可读存储介质
CN114526045B (zh) * 2020-11-23 2023-10-27 中国石油天然气股份有限公司 水平井增能方法、装置及计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN108661613B (zh) 2021-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104989361B (zh) 一种辅助水平井人工裂缝转向改造的方法
CN110761765B (zh) 一种大范围激活天然裂缝的体积压裂方法
CN108661613A (zh) 一种注水开发油藏的増注方法
RU2315863C2 (ru) Способ исследования и разработки многопластового месторождения углеводородов
RU2526937C1 (ru) Способ разработки низкопроницаемой нефтяной залежи
CN105041289A (zh) 一种暂堵缝口强制平面转向形成多缝的方法
WO2017083495A1 (en) Well design to enhance hydrocarbon recovery
Abou-Sayed et al. Multiple hydraulic fracture stimulation in a deep horizontal tight gas well
Brien et al. Using real-time downhole microseismic to evaluate fracture geometry for horizontal packer-sleeve completions in the Bakken Formation, Elm Coulee Field, Montana
CN109900232B (zh) 缝面含可溶盐裂缝性地层钻井液防漏方法
RU2683453C1 (ru) Способ повышения эффективности разработки слабопроницаемых нефтяных коллекторов
Islamov et al. Substantiation of a well killing technology for fractured carbonate reservoirs
Rafie et al. The first successful multistage acid frac of an oil producer in Saudi Arabia
Weirich et al. Frac packing: best practices and lessons learned from more than 600 operations
US11434758B2 (en) Method of assessing an oil recovery process
Holditch Completion methods in coal-seam reservoirs
Selle et al. Gelled scale inhibitor treatment for improved placement in long horizontal wells at norne and heidrun fields
RU2733869C1 (ru) Способ разработки доманикового нефтяного пласта
CN1991127A (zh) 在有两个人工裂缝面的水平井之间通过三维注水提高原油采收率的方法
Hayavi et al. Application of polymeric relative permeability modifiers for water control purposes: Opportunities and challenges
Tipura et al. Increasing oil recovery on the grane field with challenging PWRI
RU2242594C1 (ru) Способ разработки литологически экранированной нефтенасыщенной линзы одной скважиной
RU2777004C1 (ru) Способ интенсификации притоков углеводородов из глиносодержащих сложнопостроенных нефтематеринских пород
Malhotra et al. Horizontal-Well Fracturing by Use of Coiled Tubing in the Belridge Diatomite: A Case History
Lucado et al. Engineering approach to achieve the first successful multistage acid frac of a tight oil reservoir producer in Saudi Arabia

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201103

Address after: 300000 No. three, Dagang Oilfield, Binhai New Area, Tianjin

Applicant after: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Applicant after: CHINA NATIONAL PETROLEUM Corp.

Address before: 300280 Dagang three, Binhai New Area, Tianjin

Applicant before: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant