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고동 유전 단층 저수지 감소 요인 분석 및 대책 고수수 저수지 자연 감소 요인 분석.
키워드: Gudong 유전; 깨진 블록 저수지; 잔유 자연감퇴
Gudong 유전 1 단층 저수지 특성
1..1구조가 복잡하고, 단층이 많고, 단층이 많고, 단층이 작다.
고동 유전 단블록 유전의 구조적 특징은 내부 단층이 극도로 발달하여 수많은 단층유가스를 형성한다는 것이다. 예를 들어, 고동이 등을 덮고, 북쪽의 부러진 저수지는 고동이 등을 덮고, 서쪽 날개 북단의 구조가 낮고, 구조가 부서지고, 단층이 극도로 발달한다. 주로 1 구관하, 2 구 관하, 1 구동영,/Kloc-0
1.2 저장층 물성, 원유 성질, 저장층 생산능력 차이가 크다.
단층과 단층 사이에는 저장층 물성, 침투 조건, 원유 성질 등에 상당한 차이가 있으며 유층 생산능력도 크게 다르다. 단층 저수지에 기름이 함유된 모래층이 많아 종종 여러 세트의 개발층이 있다. 깨진 블록 간의 침투율 비율이 커서 층간 채취 정도와 흡수력의 차이가 크다.
1.3 단층 블록의 석유 및 가스 농축이 고르지 않다.
Gudong 유전 결함 블록 사이의 석유 및 가스 농축은 고르지 않습니다. 예를 들어 GD68 블록의 Ed 층은 단층 블록 저수지에 속하며, 지층은 북저남고에 속한다. 저수지 폐쇄성이 좋기 때문에 석유 및 가스 매장량이 풍부하다. Ng 의 두 번째 영역은 주로 단층이 교차하는 단층 저수지로, 경사 저수지의 위쪽 방향으로 교차하는 두 개의 단층으로 둘러싸여 있다. 오일 샌드는 분산되고, 오일 함유량이 작고, 지질 매장량이 작다.
1.4 개발 방식은 천연에너지 위주이거나 인공물 주입을 보조한다.
생산 초기에는 대부분의 단층 저수지 변두리의 물이 활발하고, 에너지가 충분하며, 개발 방식은 천연 에너지 구동을 위주로 했다. 수확률이 높아짐에 따라 장기간 채취만 하지 않아 지층 에너지 적자를 초래하고, 물 드라이브 방향이 단일하며, 주채 갈등이 뚜렷하다. 남은 기름을 발굴하고 채취율을 높이기 위해, 일반적으로 우물망을 개선하고 인공물을 주입한다.
2 결함 블록 저수지의 자연 감소에 영향을 미치는 요인
2. 1 남은 채취 가능 매장량 채유 속도가 자연 감소에 미치는 영향
단계 원유 생산량이 단계 채취 가능 매장량의 증가보다 크면 저장 불균형이 발생할 수 있다. 이때, 같은 생산량 감소율을 유지하려면, 남은 채취 가능 매장량의 채유 속도를 높여야 한다. 채취 가능 매장량이 증가하지 않고, 노정이 조치가 없고, 새 우물 생산량이 없고, 자연 감소가 종합감소와 같다고 가정하면, 종합감소와 전년도 남은 채유 속도는 다음과 같은 관계가 있다. D=V+V'( 1-V), 여기서 D 는 종합감소를 나타낸다. V 는 전년도 남은 채유 가능 매장량의 채유 속도 (소수) 를 나타냅니다. V' 는 그해 남은 채유량의 채유 속도 증가 (소수) 를 나타낸다. 지난해 남은 채취 가능 매장량의 채유 속도가 증가할수록 생산량 종합감소가 커진다. 종합감소를 그대로 유지하려면 그해 남은 채유량의 채유 속도를 높여야 한다. 이는 내년의 종합체감에 영향을 미칠 것이다.
채취 가능 매장량을 늘리는 것은 난이도가 높고, 산액 구조를 최적화하고, 합리적인 산액 강도를 조절하는 것이 자연의 감소를 통제하는 방법이라는 것을 알 수 있다.
2.2 불완전한 우물 패턴이 자연 감소에 미치는 영향
고동 유전의 단층 저수지는 구조가 복잡하고, 비균일성이 강하며, 유층이 많고, 유수 관계가 복잡하다는 등의 특징을 가지고 있어 개발이 어렵다. 생산 초기에, 단절된 저수지의 변저수는 대부분 활발하여 외부의 에너지 보충이 필요하지 않고, 충분한 천연에너지로 생산액 수요를 만족시킬 수밖에 없었다. 회복도가 증가하고 변저수가 추진됨에 따라 송수선은 구조의 낮은 부위에서 높은 부위로 점점 가늘어지거나 지목되고, 구조의 낮은 부위는 점차 물에 잠기게 된다. 이때 지하 유수 분포는 더욱 복잡해지고, 사용되지 않은 남은 유분 분포는 더욱 분산되어 산산조각이 난다. 오랫동안 채취만 하지 않고 지층 에너지가 부족하다. 가장자리와 바닥의 낮은 침수 지역은 남은 기름이 풍부하다. 이때 우물망의 미비로 인한 외부 에너지 보충 통로 없음, 채채 시스템 불균형, 송수선 추진 방향 단일화, 차유층 이용어려움 등 갈등이 갈수록 두드러지고 있다.
일부 단층 단위 사체는 분산되고 침투율이 낮으며, 유정과 우물의 소통이 원활하지 않고, 물 주입 효과가 뚜렷하지 않지만, 장기적으로 물을 주입하면 지층 에너지를 보충할 수 있다. 그러나 일부 깨진 블록 단위는 구조가 평평하고, 사체의 발육 면적이 크며, 퇴적은 상대적으로 안정적이며, 유정 연결 조건이 좋고, 물 침수 효과가 두드러진다. 따라서, 국부 채정망을 보완하는 것은 깨진 블록의 남은 유유 잠재력을 발굴하는 방향이며, 유정의 자연 감소를 늦추는 데도 어느 정도 통제 작용을 할 수 있다.
2.3 기타 요소
고동 유전의 단절된 유정은 자신의 특성으로 인해 자연적으로 감소하는 것은 남은 채취 가능한 매장량과 우물 그물망의 미비한 영향뿐만 아니라 패치 위치, 작업 품질, 공예, 일상적인 관리, 장비 요소 등 여러 가지 복잡한 요인의 영향을 받는다.
3 결함 블록 저수지의 자연 감소를 줄이기위한 통제 조치
3. 1 물 주입망을 보완하여 물 구동 제어 수준을 높이다.
GO 1-66-8 우물은 고동 유전 1 구역 66 개 작은 블록, 총 53 개 생산층, 생산층 세그먼트1397./kloc-0 에 위치해 있다 유효 두께 4.4m .. GO 1-66-8 유정 2009 년 6 월 +2 월 정압은 12.494MPa, 2008 년 8 월 정압값은/kloc-0 으로 측정되었다 분석에 따르면 53 층 유정 66X 12 가 2009 년 5 월 16 일에 주입돼 지층 에너지를 보충한 것으로 나타났다. 동시에, GO 1-66-8 우물 주입은 일방에서 양방향으로 바뀌어 효과적인 오일 구동 방향을 늘리고, 물 드라이브 제어 면적을 확대하고, 유정 생산량의 안정적인 성장을 실현하여 좋은 오일 증가 효과를 거두었다. 주입 전 Go 1-66x 12 우물 생산량에 비해 Go 1-66-8 우물 생산량은 59.9/3.9/93.4, 유액액은 442m 입니다
표 1 주입 우물 주석 조정 표
3.2 생산액 구조를 최적화하고 합리적인 생산차압을 제정하다.
유정 생산 초기에 너무 큰 생산 차압은 물송곳의 형성을 초래하고, 저수기가 너무 큰 생산 차압은 밑바닥 물송곳의 진입을 가속화한다. 중고수 단계에서 생산 차압이 너무 작아 높은 시동 압력을 이끌 수 없는 중저침투층, 특히 저장층이 비균일성이 강하고 저침투층과 얇은 중간층이 있을 경우 이런 영향이 더욱 두드러진다.
GOGD 68 블록 동영조의 구조는 발육이 완만하고, 원유의 점도는 낮으며, 상대적으로 유수 유류도가 낮다. 합리적인 산액 강도를 통제하는 상황에서 밑바닥 물 돌입 현상이 뚜렷하지 않고, 수선 추진이 느리고, 수분 함량 상승이 더디다. 평면적으로 보면, 이 덩어리는 주로 변저수에 의해 구동되고, 구조의 저부는 밑바닥 원뿔과 변수추진의 영향이 크며, 침수가 심하고, 구조의 허리 침수가 경미하며, 높은 부분의 침수가 비교적 좋지 않다.
따라서 실제 생산에서는 서로 다른 수분 단계의 특징에 따라 합리적인 생산 차압과 산액 강도를 만들어 자연 감소를 효과적으로 통제해야 한다. 한편 장기 생산이 중단된 단위에서는 지층 경사각과 유수 중력 차별화의 영향으로 구조의 높은 부분에 2 차 남은 기름이 있을 수 있다. 적절한 복구 시간을 선택하는 것도 액체 생산 구조를 최적화하는 한 가지 방법이다. GOGD68X6 이 저수 단계에 있는 경우 저액 저수 고수산의 생산 형태에 적합하다. 액량을 엄격히 통제하고, 생산 상황을 면밀히 추적하여, 변저수의 붕괴를 방지해야 한다. GOGD 68-4, GOGD 68-5, GOGD 68X7, GOGD68X1 고수기 단절 유정은 주로 액체 생산을 촉진하고 채유 정도를 높이며 수분 상승 속도를 낮추는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 유정, 유정, 유정, 유정, 유정, 유정) GOGD 68X 10, GOGD 68X 1 1 등 여러 유정이 복구 조치를 실시했다. 이러한 조치의 시행은 자연 쇠퇴를 효과적으로 지연시켰다.
3.3 기술 응용을 강화하여 유정 작업 조건을 개선하다.
걸쭉한 기름, 모래, 왁스도 노정이 자연적으로 감소하는 이유 중 하나이기 때문에 채유공예에 대한 요구가 높아지고 펌프에 물, 고압수 등 선진 기술의 응용도 자연 감소를 늦추는 데 도움이 될 것이다. 또한, 깨진 블록 저수지 깊이 묻혀 있기 때문에, 부분적인 마모에 취약하고, 유정 케이싱 손상이 점점 더 심각해지고 있으며, 여러 차례 작업정이 높고, 특히 지층 에너지가 충분한 단층유정은 작업 시 압력이 커서 고농도의 소금물로 우물을 눌러야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 생산 수치에 따르면 우물을 누르면 유정 생산량이 큰 영향을 받는다는 것을 알 수 있다.
2009 년 9 월 GOGD68-5 라이트 바 압력 우물과 같은. 2009 년 8 월 우물 생산량은 36/ 16.9/53%, 10 생산량은 49.2/ 13/73.5% 로 현재 이 우물 생산액은 부식성이 강하여 총 광화도가 24384mg/L 에 달하며, 6 개월 환광봉 주기는 정상이다. 지층의 에너지가 많기 때문에 매번 우물을 눌러야 하고, 생산량 손실이 크며, 단일 우물의 자연 감소를 통제하는 데 매우 불리하다.
4 몇 시에 만나요
(1) 지질연구를 강화하고, 저장층 특징을 정확하게 묘사하고, 기름사체 분포를 명확히 하고, 천연에너지와 인공보충 에너지를 합리적으로 이용하는 것은 단층유 개발 관리의 기초이다.
(2) 저수지의 개발 단계를 정확히 인식하고, 적시에 효과적인 조치와 일상적인 관리를 실시하는 것은 단절된 저수지의 자연 감소를 늦추는 중요한 수단이다.
(3) 단층 저수지에 대한 정확한 전반적인 인식을 가지고 있으며, 서로 다른 지질 특징에 따라 신기술을 적극적으로 보급하고 적용하는 것은 자연의 감소를 늦추는 효과적인 방법이다.
참고
[1] 관병금, 2006. 과학 기술 정보, 복잡한 단층 저수지 관리.
[2] 장계수 등 1999, 원유 채취 기술 향상 [M], 베이징: 석유공업출판사.
[3] 류문타오 등 1995, 안정유통제수첩 [M], 석유공업출판사.
[4] 마오 등, 2005 년, 복잡한 작은 석유가스 탐사 및 개발, 중국석화출판사.
저자 소개
진국빈, 남자 (1970.05-), 엔지니어, 1990 년 7 월 승리 유전채유공학학교를 졸업하고 오랫동안 채유현장 기술관리에 종사했다.
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