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川西须家河组前陆盆地构造层序及沉积充填响应特征 被引量:26
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作者 刘君龙 纪友亮 +4 位作者 杨克明 宋虹玉 刘大卫 王天云 郑占义 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期11-23,共13页
川西坳陷在须家河组沉积期为典型的周缘前陆盆地,受幕式造山运动的控制,其构造层序具有'二元体系域'的特征,即强烈造山期体系域和构造宁静期体系域。构造运动不仅控制着前陆盆地的层序地层发育,也会分配层序内部的沉积物充填。... 川西坳陷在须家河组沉积期为典型的周缘前陆盆地,受幕式造山运动的控制,其构造层序具有'二元体系域'的特征,即强烈造山期体系域和构造宁静期体系域。构造运动不仅控制着前陆盆地的层序地层发育,也会分配层序内部的沉积物充填。基于Vail经典层序地层学理论,综合利用地震、测录井等资料,分析研究区内构造层序类型及主控因素,阐明不同构造层序内部的沉积充填响应特征。结果表明:须家河组在前陆盆地期(须二段—须五段)可以划分为2个构造层序,其中须二段和须四段为强烈造山期体系域,须三段和须五段为构造宁静期体系域;构造运动是控制研究区构造层序发育的主要因素;强烈造山期体系域以粗粒沉积为主,发育冲积扇—辫状河三角洲—湖泊沉积体系,构造宁静期体系域以细粒沉积为主,发育曲流河三角洲—滨浅湖沉积体系。 展开更多
关键词 构造层序 二元体系域 沉积充填响应 须家河组 川西前陆盆地
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注入水中的悬浮颗粒对特低渗透油藏开发效果的影响 被引量:17
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作者 杨正明 邱勇松 +1 位作者 张训华 黄立信 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期106-108,共3页
在特低渗透油田注水开发过程中 ,注入水中的悬浮颗粒会伤害油层的渗透率 ,导致注水井的吸水能力降低和油井产能下降 ,影响开发效果。采用物理实验和油藏工程的方法 ,研究注入水中的悬浮颗粒对特低渗透油藏的注入压力、地层渗透率和产能... 在特低渗透油田注水开发过程中 ,注入水中的悬浮颗粒会伤害油层的渗透率 ,导致注水井的吸水能力降低和油井产能下降 ,影响开发效果。采用物理实验和油藏工程的方法 ,研究注入水中的悬浮颗粒对特低渗透油藏的注入压力、地层渗透率和产能的影响 ,得到的结论是 :岩心渗透率越低 ,注入水的注入压力与地层水的注入压力之差越大 ;在渗透率相同的情况下 ,滤膜孔径越小 ,注入水渗流阻力越低 ;处理注入水的筛网尺寸越大 ,油层渗透率伤害越大 ,特低渗透油藏的产量和极限供油半径越小。图 3参 3 (杨正明摘 ) 展开更多
关键词 低渗透油藏 水质 悬浮颗粒 产能 油层伤害 注水水
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长期水驱对低渗储层物性与渗流特征影响实验研究
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作者 沈瑞 张晓祎 +5 位作者 张启岩 王睿恒 任惠琛 周洪涛 刘萍 杨航 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期9-13,共5页
针对长庆安塞油田长期水驱开发后,注水井近井地带储层孔隙度、渗透率变化规律认识不清的问题,开展了长期水驱前后的孔隙度、渗透率测试,结合X衍射全岩与黏土矿物分析、场发射扫描电镜、计算机断层扫描、恒速压汞等实验,分析了引起岩石... 针对长庆安塞油田长期水驱开发后,注水井近井地带储层孔隙度、渗透率变化规律认识不清的问题,开展了长期水驱前后的孔隙度、渗透率测试,结合X衍射全岩与黏土矿物分析、场发射扫描电镜、计算机断层扫描、恒速压汞等实验,分析了引起岩石物性参数变化的原因。结果表明:长期水驱后,黏土矿物矿物含量下降,水流通道壁上的黏土矿物颗粒被水流冲刷发生膨胀及运移,在喉道处形成堵塞,表现为喉道半径分布呈现出大喉道所占比例降低,中小喉道所占比例升高的趋势。长期水驱后的注水井近井地带储层孔隙度增大,渗透率降低,束缚水饱和度和前缘含水饱和度升高,残余油饱和度降低,驱油效率升高。由于近注水井地带储层渗透率降低,有可能起到类似堵水的效果,堵塞一部分优势水流通道,从一定程度上降低了注水井近井地带非均质性,使得注入水更多进入低渗透储层,从而提高注入水的波及系数。 展开更多
关键词 水驱前缘 孔隙度 渗透率 孔喉结构 恒速压汞 黏土矿物
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同层系两种驱油剂同驱压力干扰调整研究 被引量:1
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作者 莫爱国 李江涛 《石油化工高等学校学报》 CAS 2020年第4期92-96,共5页
针对大庆油田高含水X区块同开发层系不同区域水、聚、三元同驱造成区块压力不平衡导致部分油井产油量较低的问题,应用统计计算、理论分析并结合油藏数值模拟的方法进行研究。得出区块储层平面高低压力区域压力相互干扰主要是由于不同驱... 针对大庆油田高含水X区块同开发层系不同区域水、聚、三元同驱造成区块压力不平衡导致部分油井产油量较低的问题,应用统计计算、理论分析并结合油藏数值模拟的方法进行研究。得出区块储层平面高低压力区域压力相互干扰主要是由于不同驱油剂储层增压效果差异引起的,并确定了需要调整的高低压区的井号。通过在储层低压区的水井增注,高压低渗水井压裂,高压中高渗水井对应连通性好的油井提液降压调整油藏平面压力不均衡,缓解高低压井区间相互干扰。在对区块压力调整后,同驱层油井日增油量在2.5 t以上,得到了较好的开发调整效果。 展开更多
关键词 高含水 驱油剂 同驱层 高低压区域 压力干扰 压力调整和治理
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