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天然裂缝储层中的储量和采收率 被引量:2
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作者 roberto aguilera 宋雪莲 刘义成 《天然气勘探与开发》 2001年第1期48-53,共6页
引言 常规油藏工程方法在天然裂缝储层中的应用效果较差.在全世界的许多天然裂缝储层中,应用常规方法计算其储量和采收率时不是过低就是过高.
关键词 油藏 裂缝性储层 储量 采收率 天然裂缝储层
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天然裂缝性储集层的地质特征 被引量:1
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作者 roberto aguilera 袁秉衡 《国外油气勘探》 2000年第2期152-156,共5页
现今大多数裂缝性储集层是偶然发现的;人们在寻找其他类型储集层时发现了裂缝性储集层。因此,我们需回顾这些裂缝性储集层的勘探情况。另外,因测试与评价不当或因在井中未钻遇天然裂缝,这些裂缝性储集层中残留有大量的油气,特别是在废... 现今大多数裂缝性储集层是偶然发现的;人们在寻找其他类型储集层时发现了裂缝性储集层。因此,我们需回顾这些裂缝性储集层的勘探情况。另外,因测试与评价不当或因在井中未钻遇天然裂缝,这些裂缝性储集层中残留有大量的油气,特别是在废弃的油气田中。 展开更多
关键词 天然裂缝 储集层 孔隙度 渗透率 地质特征
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裂缝性储层试井分析 被引量:1
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作者 roberto aguilera 乐长荣 《天然气勘探与开发》 1995年第4期44-59,共16页
文章介绍了在压力降落和压力恢复期间观测压力数据拟合的方法。通过举例逐个说明计算裂缝传导率、存储系数比、表皮系数、基质块尺寸、裂缝孔隙度、裂缝存储系数和研究半径等方法。应用层状模型、立方体模型(立方体之间留有空间)和长方... 文章介绍了在压力降落和压力恢复期间观测压力数据拟合的方法。通过举例逐个说明计算裂缝传导率、存储系数比、表皮系数、基质块尺寸、裂缝孔隙度、裂缝存储系数和研究半径等方法。应用层状模型、立方体模型(立方体之间留有空间)和长方体模型(由两个正交裂缝面分隔开),对过渡阶段内,基质块形状的影响进行了研究。对梯度流动模型、以及不稳定态和拟稳定态隙间流动也作了研究。因为许多裂缝性储层与断裂有关,因此,对单一的和交叉封闭的断裂作用进行了研究。尽管观测压力数据获得了拟合,但计算的参数存在着不定性。然而,最佳的综合方法,是应用地质模型、测井、岩心分析、露头描述和试井,是评价裂缝性储层最全面的方法。 展开更多
关键词 裂缝性储集层 试井
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天然裂缝性油藏的采收率和储量
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作者 roberto aguilera 李彦兰 《吐哈油气》 2001年第4期75-78,共4页
介绍常规油藏的工程技术不太适用于天然裂缝性油藏。常规技术方法导致过高或过低评估天然裂缝性油藏的采收率和储量。这篇论文是前一篇关于天然裂缝性油藏研究进展的文章的续篇,那篇文章的重点是裂缝的类型、交会裂缝的方法和与数据采... 介绍常规油藏的工程技术不太适用于天然裂缝性油藏。常规技术方法导致过高或过低评估天然裂缝性油藏的采收率和储量。这篇论文是前一篇关于天然裂缝性油藏研究进展的文章的续篇,那篇文章的重点是裂缝的类型、交会裂缝的方法和与数据采集有关的问题。本文中,涉及天然裂缝性油藏采收率和储量计算。本文供非油田专家的一般读者。 展开更多
关键词 裂缝性油藏 油气采收率 裂缝孔隙度 压缩系数 天然裂缝性储层 概算储量 矿化作用 基岩 渗透率 数据采集
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具有构造、区域性和收缩性天然裂缝性储层中的多流量压力恢复测试分析
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作者 roberto aguilera 乐长荣 《天然气勘探与开发》 1996年第1期32-41,共10页
对具有构造的、区域性的和收缩裂缝的天然裂缝性储层,介绍了压力恢复分析径向流理论的近似解。这种解允许处理关井前的变流量,以及不稳定态双重介质流动。尽管是近似式,这些解看来是能够满足大多数实际情况的。
关键词 裂缝性储集层 压力恢复分析 径向流动
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Shale gas reservoirs: Theoretical, practical and research issues
6
作者 roberto aguilera 《Petroleum Research》 2016年第1期10-26,共17页
Shale gas reservoirs are found all over the world.Their endowment worldwide is estimated at 10,000 tcf by the GFREE team in the Schulich School of Engineering at the University of Calgary.The shale gas work and produc... Shale gas reservoirs are found all over the world.Their endowment worldwide is estimated at 10,000 tcf by the GFREE team in the Schulich School of Engineering at the University of Calgary.The shale gas work and production initiated successfully in the Unites States and extended to Canada will have application,with modifications,in several other countries in the future.The‘modifications’qualifier is important as each shale gas reservoir should be considered as a research project by itself to avoid fiascos and major financial losses.Shale gas reservoirs are best represented by at least quadruple porosity models.Some of the production obtained from shale reservoirs is dominated by diffusion flow.The approximate boundary between viscous and diffusion-like flow is estimated with Knudsen number.Viscous flow is present,for example,when the architecture of the rock is dominated by mega pore throat,macro pore throat,meso pore throat and sometimes micro pore throat.Diffusion flow on the other hand is observed at the nano pore throat level.The process speed concept has been used successfully in conventional reservoirs for several decades.However,the concept discussed in this paper for tight gas and shale gas reservoirs,with the support of core data,has been developed only recently,and permits differentiating between viscous and diffusion dominated flow.This is valuable,for example,in those cases where the formation to be developed is composed of alternating stacked layers of tight sands and shales,or where there are lateral variations due to facies changes.An approach to develop the concept of a super-giant shale gas reservoir is presented as well as a description of GFREE,a successful research program for tight formations.The paper closes with examples of detailed original gas-in-place(OGIP)calculations for 3 North American shale gas reservoirs including free gas in natural fractures and the porous network within the organic matter,gas in the non-organic matter,adsorbed gas,and estimates of free gas within fractures created during hydraulic fracturing jobs.The examples show that the amount of free gas in shale reservoirs,as a percent of the total OGIP,is probably larger than considered previously in the literature. 展开更多
关键词 shale gas reservoirs process or delivery speed quadruple porosity model Knudsen number pore throat level
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