油藏工程课程设计

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1、各专业全套优秀毕业设计图纸油藏工程课程设计姓名:学号:班级:石工11-10转专业班中国石油大学(北京)252014年6月25目录第一章油田概况31.1油藏地质描述31.2油藏纵向非均质性评价3第二章油藏的地质储量52.1地质储量计算52.2可采储量计算62.3最终采收率评价62.4其他参数计算6第三章层系划分与组合论证73.1层系划分原则73.2划分的层系73.3可行性论证7第四章注采方式选择84.1注水方式选择84.2注采井数确定8第五章注采速度确定95.1油井产能分析95.2油藏压力保持水平95.3合理注采比9第六章油藏开发指标预测106.1无水

2、采油期开发指标预测106.2含水采油期开发指标预测146.3指标预测结果14第七章方案的经济评价及方案优选167.1评价指标说明167.2指标评价结果167.3方案优选的结果18第八章方案实施要求19附录202525第一章油田概况1.1油藏地质描述本区是胜利油田XX区块,含油面积8.17km2,具有10个小层,顶深从2195m到2257m不连续,平均深度2224.4m;每个小层厚度不均,最小厚度为2.61m,最大厚度为4.38m,平均厚度3.555m;孔隙度分布比较均衡,最小值为0.23296,最大值为0.24864,平均孔隙度(按厚度加权平均)为0

3、.;渗透率也不均衡,最小值为85.05×10-3μm2,最大值为280.896×10-3μm2,平均渗透率(按厚度加权平均)为186.007×10-3μm2。地层压力梯度为地层压力梯度:0.1MPa/10m,地温梯度:3.7°C/100m,地层泡点压力:16MPa,地层条件下的油水粘度分别为20.2mPa·s和0.9mPa·s,地面条件下油水密度分别为0.83g/cm3和1.0g/cm3。原油体积系数为1.12,水的体积系数为1.0,束缚水饱和度为0.32,残余油饱和度为0.2,原始溶解汽油比为110m3/m3。注:A=6+班号/6+班里序号/10=

4、6+10/6+5/10=8.17km2;=20+5/25=20.2mPa·s;=0.5+10/25=0.9mPa·s。3.555m=186.007×10-3μm2=0.1.2油藏纵向非均质性评价表1-1油藏非均质性数据表序号油层顶深(m)油层厚度(m)孔隙度渗透率(10-3μm2)121952.610.241585.05221992.850.24864153.006322043.310.23646189.588422093.270.23464244.482522144.050.23562254.268622333.150.23296280.89625

5、722383.420.23506217.098822444.280.23569169.092922514.380.23989146.2441022574.230.24066119.658从表1-1和图1-1中可以明显看出,油层厚度和渗透率随油层深度起伏变化较大,而孔隙度随油层深度波动不大。由此得出,该油藏的油层厚度和渗透率纵向分布不均匀,孔隙度纵向分布比较均匀。(1)储层渗透率突进系数:最大渗透率与平均渗透率的比值,又称非均质系数。=1.51<2.0突进系数较小,表明储层非均质性弱;(2)储层渗透率变异系数=0.321<0.5变异系数较小,表明储层非

6、均质性弱;(3)储层渗透率极差=3.3027渗透率极差较小,表明储层非均质性弱。就总体而言,该油藏的非均质性不强,均质性相对较好。25第二章油藏的地质储量2.1地质储量计算(1)=100×8.17×35.55×0.×(1-0.32)×0.83/1.12=3482.38(104t)式中,─原油地质储量,104tA─含油面积,km2h─油层厚度,m─油层平均孔隙度,小数─原始含水饱和度,小数─平均地面原油密度,g/cm3─平均原始原油体积系数。表2-1各油层地质储量分布表序号油层顶深(m)油层厚度(m)含有面积(km2)孔隙度小层储量(104t)总地质储

7、量(104t)121952.618.170.2415259.513482.38221992.850.24864291.75322043.310.23646322.24422093.270.23464315.89522144.050.23562392.88622333.150.23296302.12722383.420.23506330.98822444.280.23569415.31922514.380.23989432.59251022574.230.24066419.122.2可采储量计算=(2)=3482.38×(1-0.32-0.2)/(1-

8、0.32)=2458.15(104t)式中,N─可采储量储量,104t─原始含水饱和度,小数─残余油饱和度,

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