搜索到1336篇“ 水侵“的相关文章
强边水油藏水侵规律研究
2025年
边底水油藏的水侵规律受水体体积、渗透率级差、地层倾角、产液速度、边水与生产井的距离等因素的影响,不同的储层地质特征与开发方式均会对油藏的最终采收率造成重大影响,因此明确不同因素对强边水油藏的水侵规律影响,是合理高效开发边水油藏的基础前提。本文利用数值模拟方法,以含水上升规律以及采出程度作为指标,确定影响边水油藏水侵的主力因素为地层倾角、边水和生产井的距离以及渗透率级差,主力因素显著性排序为:生产井与边水的距离 > 地层倾角 > 渗透率级差。研究成果是合理高效开发边水油藏的基础前提。The water flooding law of the edge water oil reservoir is affected by factors such as the volume of the water body, permeability gradient, inclination of the strata, production rate, and the distance between the edge water and the production well. The final recovery rate of the reservoir will be greatly affected by different geological characteristics and development methods of the reservoir, therefore, it is a fundamental prerequisite for the rational and efficient development of the edge water oil reservoir to clarify the influence of different factors on the water flooding law of the strong edge water oil reservoir. In this paper, the authors use numerical simulation methods to determine that the main factors affecting the water flooding of edge water oil reservoirs are the inclination of the strata, the distance between the edge water and the production well, and the permeability gradient, by taking the rising water content law and the degree of recovery as the indexes, with the main factors being ranked in order of significance: the distance between the production well and the edge water > the inclination of the strata > the permeability gradient. The research findings are a fundamental prerequisite for the rational and efficient development of edge water oil reservoirs.
凌霄陈潇高宇肖岸锋李超然
关键词:水侵规律数值模拟
水驱气藏水侵及开发效果主控因素数值模拟研究
2025年
水侵是水驱气藏开发过程中面临的主要问题之一。L1气田是优质大型深水水驱气田,明确影响气藏水侵和开发效果的主控因素,对于气田的高效开发有重要意义。因此,在明确气田各井水侵风险的基础上,开展了考虑多影响因素的气藏水侵数值模拟,明确了影响水驱气藏水侵和开发效果的主控因素。结果表明:L1气田存在较高见水风险;水体类型和水体倍数为影响气藏水侵和开发效果的Ⅰ类主控因素;井型和K_(z)/K_(r)(储层垂向渗透率与平面渗透率之比)是影响气藏水侵和开发效果的Ⅱ类主控因素;日产量、射开程度、地层倾角为影响气藏水侵和开发效果的Ⅲ类主控因素。在气藏实际开发中,需要优先考虑Ⅰ类和Ⅱ类主控因素的影响。该研究结果可指导气田后续见水预测及生产制度优化。
范昭宇宋兆杰朱绍鹏张骞韩鑫周鑫
关键词:水驱气藏水侵主控因素数值模拟
基于试井法的水驱气藏水侵识别及水侵规律研究
2025年
为尽可能避免因气井过早见水造成气藏采收率降低,采用不稳定试井法研究水侵过程气水边界的动态变化,采用数值试井法研究气藏的水侵规律。结果表明,气藏水侵后体现为能量补给,压力导数曲线末端下掉;从气区到水侵区后流体流动性变差,压力导数曲线末端上翘。边、底水推进在气井试井曲线上的动态反映特征使压力导数曲线呈现时间差异性,水离气井越近,压力导数变化时间越早。单一方向水驱的边水响应特征是压力导数曲线上翘,环绕水驱的边水响应特征是压力导数曲线先下凹后上翘。在相同累产下,配产越高,气水边界距离越小,气水边界推进速度越快。采气速度越大,无水采气时间越短。无水采出程度随采气速度的增大先上升后下降。在相同采出程度下,采气速度越高,气水边界推进速度越快;储层渗透率越大,气水边界距离越小,气水边界推进速度越快。
范昭宇王琴宋兆杰张骞韩鑫周鑫
关键词:不稳定试井数值试井水驱气藏水侵采出程度
纳米纤丝制备及其对油井水泥浆抗水侵性能的影响
2025年
针对油田特高含水期原油采出率低以及聚合物抗水侵处理剂会降低水泥浆早期水化速率、降低高压含水地层固井质量的问题,以纤维素纤维为原料,结合湿式超细球磨和2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO)氧化法制备纳米纤丝作为新型抗水侵处理剂,研究了纳米纤丝对水泥浆流变性、稠化时间、抗压强度以及抗水侵性能的影响。结果表明,纳米纤丝对水泥浆具有增黏以及促进水泥水化的效果。当水泥浆中纳米纤丝质量分数增至0.2%时,水泥浆流性指数由0.849降低至0.557,屈服应力由2.305 Pa增至10.061 Pa,稠化时间由260 min缩短至219 min,14 d抗压强度由26.8 MPa增至41.0 MPa。纳米纤丝通过吸附及桥接等作用提升了水泥浆内聚力,通过改变早期水化产物形核位置增加了水泥早期水化速率与抗压强度,有利于提高水泥石与地层岩石的胶结能力及固井质量。
马疆唐文丽宋会光刘开强邓林裴雪峰张兴国
关键词:油井水泥固井
一种高压气井水侵时间预警方法和装置
本发明公开了一种高压气井水侵时间预警方法和装置。所述方法包括,根据气井的历史生产数据,确定每个生产时间对应的井底流压与产气量,并投在以井底流压与产气量为坐标轴的坐标系中,以时间顺序确定坐标系中点的路径指向,得到时间点序列...
焦玉卫江同文李保柱夏静李勇张晶王琦张琪丁海峰赵航
煤炭气化过程中气化腔侧壁水侵的实验模拟测量装置
本申请涉及一种煤炭气化过程中气化腔侧壁水侵的实验模拟测量装置。本申请的装置包括密封壳、试样容纳腔、模拟气化腔、隔热保压套、水供给设备、观察窗、温度控制器以及第一压力控制器。本申请通过模拟不同煤种在不同温度压力条件下的侧壁...
葛腾泽丁玖阁刘丹璐刘曰武高尔斯方惠军徐小虎李龙龙郑太毅
有水气藏水侵及水封强度判定方法、系统、设备及介质
本发明涉及油气勘探开发技术,揭露了有水气藏水侵及水封强度判定方法、系统、设备以及介质,所述方法包括:获取水侵区的渗透参数,利用渗透参数构建水封气量计算模型;对水封气量计算模型进行数据转换,得到水驱气藏物质平衡方程;根据水...
袁淋谭永生辛云星徐秦川刘钊邓虹兵杨程晖余雨晗周勇强
一种缝洞型碳酸盐岩边水油藏无因次水侵图版绘制方法
本发明公开了一种缝洞型碳酸盐岩边水油藏无因次水侵图版绘制方法,包括:通过收集现场油藏和地质资料获取基质、裂缝和溶洞的基本参数、油藏基本参数;获取无因次水体半径;获取基质向裂缝窜流的窜流系数、溶洞向裂缝窜流的窜流系数、基质...
聂仁仕王宁卢聪杨岚唐红林羊思宇
一种碳酸盐岩气藏储层水侵优势通道的预测方法
本发明涉及一种碳酸盐岩气藏储层水侵优势通道的预测方法,属于油气藏勘探开发技术领域。本发明首先在研究区利用孔隙度φ和渗透率K构建储层渗流品质指数R,根据水侵段的储层渗流品质指数和孔隙度交会关系确定出储层能够发生水侵的储层渗...
任杰姜淑霞李盈楠刘宁培焦伊丰翟芳芳
一种预防水侵故障的消防水箱及变电站细水雾灭火系统
本发明公开了一种预防水侵故障的消防水箱及变电站细水雾灭火系统,包括两个水仓、调水架、水位计,所述调水架上设有连接通道,所述连接通道的两端均连接有贮水袋,两个所述贮水袋分别位于两个所述水仓内,且任一所述贮水袋能够沿所述连接...
张佳庆程宜风王刘芳丁国成过羿汪书苹章彬彬孙韬叶良鹏繆煦扬石晓龙林刚

相关作者

李晓平
作品数:363被引量:1,244H指数:18
供职机构:西南石油大学
研究主题:水平井 气井 气藏 油气田开发 试井分析
张兴国
作品数:113被引量:71H指数:5
供职机构:西南石油大学
研究主题:水泥浆 水泥石 釜体 固井 水侵
胡勇
作品数:307被引量:1,416H指数:24
供职机构:中国石油天然气集团公司
研究主题:物理模拟 岩心 岩心夹持器 气藏开发 气藏
谭晓华
作品数:217被引量:78H指数:5
供职机构:西南石油大学
研究主题:油气田开发 气井 有水气藏 页岩气井 气藏
冯曦
作品数:61被引量:479H指数:14
供职机构:中国石油天然气集团公司
研究主题:气藏 气井 试井 水侵 试井分析