断块油气田

断块油气田

2007年3月                 FAULT2BLOCKOIL&GASFIELD               第14卷第2期

应用数值模拟法研究复杂断块油藏剩余油分布

杨承林

1,2

 许春娥 石书灿

23

(11中国地质大学,北京100083;21中原油田分公司勘探开发科学研究院,河南濮阳457001;

31中原油田企业管理处,河南濮阳457001)

  摘 要 马厂油田M11块油藏地质构造复杂,已进入特高含水期。通过建立该油藏的数

值模拟地质模型,,、纵向储量动用状况和剩余油分布规律,措施,取得了较好的增产效果。

关键词 剩余油分布  高含水  要任务,。高含水期油藏油水关系十分复杂,尤其是复杂断块油藏,剩余油分布研究难度很大

[1]

细油藏描述研究,对油藏地质特征已有深刻的认

识。因此,选择复杂的三维三相黑油模型进行历史拟合。采用四周封闭的不等距四边形非正交网格,在划分网格时采取平面上两井间至少有3~4个网格,网格步长约40m。为了准确反映垂向上的非均质性,根据地层沉积旋回、主力和非主力油层的分布特点,在纵向上将该油藏划分为41个模拟层,总网格数为63×48×41=123984个。

。应用油藏

数值模拟技术预测高含水油田的剩余油分布规律,是通过精细的油藏历史拟合,重现油藏的开发历史,展示剩余油饱和度的分布规律

[2]

,并以此

为基础预测油田的未来,制定最佳开发方案或调整方案。数值模拟研究剩余油,提供油藏整体解决方案,能够实现全方位的动态描述和预测。

3

2 动态历史拟合

211 拟合方法

1 油藏地质模型

111 地质特征及储层物性

在历史拟合阶段,主要对该油藏开采期内全区的压力、产量、含水等历史资料,实测的产液、吸水剖面资料及单井生产资料进行反复拟合。在整个历史拟合过程中,主要通过调整局部渗透率或方向传导率拟合井间注采关系,调整油水相对渗透率曲

[3]

线形状或水相曲线末端值拟合单井含水,调整局部有效厚度拟合单井压力和单井含水。212 拟合结果及误差分析

经过历史拟合计算的地质储量为296115×4

10t,模拟与计算的储量相差310%,拟合储量已满足精度要求。此次数值模拟研究考虑了59口井,单井历史拟合结果表明,拟合较好的有51口

3

马厂油田M11块油藏位于马厂半背斜南端,四周被断层切割并封闭,是一个近南北延伸的顺向断块,构造平缓。区内发育了一条走向近南北、倾向西的断层,将M11块切割成东、西两块,形成一堑一垒。油藏埋深在2500~3300m,油层主要集中在沙三中的3、4砂组和沙三下的1、2、3砂组,一般含油井段长100~200m,油水关系比较复杂,油藏类型为复杂小断块层状油藏。储层物性较好,非均质性中等,平均孔隙度为20%,平均

-32

渗透率为100×10μm。该油藏1987年投产,目前综合含水率达到9312%,进入特高含水期。112 地质模型建立和网格划分

),上马厂油田断层多,地层厚,倾角大(25°

收稿日期:2006-08-23。

作者简介:杨承林,男,1957年生,高级工程师,1982年

毕业于西南石油学院,现从事油藏工程研究工作。电话:(0393)4816074。

部含油,下有底水。经过15a的开发,进行了精

36

第14卷第2期          杨承林等:应用数值模拟法研究复杂断块油藏剩余油分布          2007年3月

井,拟合程度达8614%。该值在误差允许的范围

内,符合工程精度要求。这表明所建立的地质模型可以作为开发方案模拟预测的基础(见图1)。

312 剩余油平面分布

根据油藏模拟结果,绘制M11块剩余油饱和度和储量丰度分布图(见图2)。对比研究发现,砂体发育较均衡的东块剩余油丰度分布与含油饱和度分布有较好一致性。西块北部复杂带11-48井附近由于储层变化大,油层变薄,剩余油丰

度不高。西块中部砂体发育,油层较厚,尽管含油饱和度不高,但剩余油丰度仍然相对较高

图1 综合含水率拟合曲线

3 ,与分布主要受沉积相、构造、储层非均质性以及井网条件的控制,剩余油主要分布在注入水未波及到的或者波及程度比较低的部位,在微观上主要指由于驱油效率低而遗留的剩余油。311 剩余油分布类型

图2 M11块X1油层剩余油丰度分布

313 剩余油纵向分布

该区块纵向上划分为9个砂组,由于层间沉积环境和连通性的差异,各砂组的储量动用状况

很不均衡(见表2)。X1和X3砂组相对采出程度接近100%,与油藏的一致。X2砂组为主力油层,相对采出程度偏高,这是因为其连通性好,渗透性强,流动系数大,单井控制储量大。上述3个砂组储量基数大,目标采收率高,剩余可采储量多。Z1、Z2、Z3砂组由于存在层间干扰,相对采出程度较低。所以,下步注采调整中应细分开发层系,改善层间关系,使非主力油层得到有效开发。

表2 分砂组剩余可采储量预测

砂组

S3

根据目前国内各大油田研究剩余油的分类标准

[4]

,把M11块的剩余油分为以下5类:构造因

素控制型、层间干扰型、注采未完善型、单井钻遇

型及水淹型(见表1)。其中以水淹型居多,占3813%,其次为构造因素控制型,占2713%。这

是因为该区水下分流河道发育,砂层厚度一般大于310m,最厚达10m,多呈正韵律和复合韵律分布,总的趋势是下粗上细,物性下好上差。下部的粗粒砂岩物性好,注水开发后见效见水快,是造成注入水急剧突进、形成注采短路循环的主要部位。但韵律的上中部位物性较差,形成较多的剩余油。另外,由于该区构造复杂,构造边角区域及断层遮挡区注入水难以波及的区域滞留剩余油。

表1 剩余可采储量分布状况

剩余油类型构造因素控制型层间干扰型注采未完善型单井钻遇型水淹型合计

剩余可采储量/104t

[***********]10631152

目标

采收率/%

[***********][***********]4415

采出程度/%

[***********][***********]3319

相对采出程度/%

[***********][***********]17100

剩余可采储量/104t

[***********][1**********]115

Z1Z2Z3Z4X1X2X3X4

所占比例/%

[***********]3100

合计

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2007年3月               断块油气田                第14卷第2期

314 应用效果

研究认为,东块油水分布复杂,注采调整难度大。西块剩余油相对集中,主要分布在11-40、11-140和11-150井附近,只要北边的11-23井保持压力注水,南部的11-15井提高压力、加强注水,即可挖掘这部分剩余油。调整后,11--1

140井增产原油311t・d,11-150井增产原油

-1

215t・d,达到了预期的调整目标。

剩余油类型,其中以水淹型和构造因素控制型为主,其剩余油可采储量占整个油藏的6516%。

(3)通过数值模拟研究,定量描述M11块油藏纵向上各砂组储量动用状况及层间差异,对剩余油分布的预测比较可靠。

[1] 岳登台1综述老油田改善开发效果及提高采收率技术

[J].石油学报,1998,19(3):46-51.

[2] 潘举玲,黄尚军,祝杨,等1油藏数值模拟技术现状与发展

趋势[J]1油气地质与采收率,2002,9(4):69-71.[3] 张兴国,杨斌谊,陈永进,等1复杂断块油藏数值模拟新思

路[J]1地学前缘,2001,8(3)-40.[4 1[J]1油气地质与采

4 结论

(1)油藏数值模拟技术是研究高含水油田剩

余油分布规律的有效途径。

(2)M11块的剩余油形成与分布受沉积相、构造、储层非均质性及井网条件的控制,形成,10):(编辑 姬美兰)

《断块油气田》来稿要求

  11论点明确,论据可靠,数据准确,文字精炼、流畅,宜短忌长。

21稿件(含图表)以不超过6000字为宜,图表控制在5个以内。插图需依次给出图序与图题,其中

所用量符号、数据、单位及单位符号要准确,书写清楚,并插入行文中。表格要求同图。

31附200~400字的中文摘要和3~8个中文关键词,以及相应的英文摘要及关键词。41各级标题简明扼要,除引言外,采用1,111,11111等格式标注。

51文中使用的名词、术语、缩写、简称等要求规范化、标准化。计量单位需采用国际法定计量单位。61正文、图、表、公式中的物理量符号、单位符号须前后一致,公式在文中居中排列,且标明各物理

量的含义及单位。

71参考文献采用顺序编码制,按引用文献在论文中出现的先后,于方括号内依次编排序号,并视引

用方式置于行文之中或作为注释处的上角标。文末格式参照GB/T7714-2005文后参考文献著录规则。

81投稿前,作者需将稿件请所在单位保密委员会审查,确认报导内容符合《国家新闻出版保密规

定》的要求后,方可向本刊投寄;否则,出现泄密现象,责任自负。

91切忌一稿多投,如6个月内接不到录用通知可自行处理,来稿恕不退还,请自留底稿。稿件刊出

后,将给予一定的稿酬,并赠送当期刊物。

101附第一作者简介,内容包括姓名、性别、出生年月、职称、毕业院校、现从事工作、联系地址、邮

编、电话及电子邮箱。

地 址:河南省濮阳市中原路157号《断块油气田》期刊社邮 编:457001电 话:(0393)4820093

E-mail:[email protected],[email protected]

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Vol.14 No.2                    ABSTRACT                    Mar. 2007

paper.Migrationofpetroleumfromtheoffshoreareaisconsideredtobeimportantbecauseoftheabsenceofdiscoveredsourcerocksinthestudyarea.Accordingtothemigrationconditions,itisconcludedthattheonshoreareahasacertainpetroleumexplorationpotential.

Keywords:Mauritaniacoastalbasin,passivemarginbasin,petroleumgeologicalconditions,explorationpotential.ExtrusionandrotationofIndochinablockanddevelopmentandevolutionalprocessofYinggehaiBasin,SouthChinaSea

WangYaming(InnerMongoliaInstituteofMineralExperimentation,Huhehot010031,China),TongDianjun,RenJianye.P.33235

RegionaltectonicevolutionaffectingdevelopmentofYinggehaiBasinisanalyzedsystematicallybysynthesisofnewregionaldata.AuthorsconsiderthatclockwiserotationofIndochinaBlockandinnersecondaryblocksduringextrusionsoutheastwardsofIndochinaBlockgreatlycontrolledbasingenerationinthe.evolutionofYinggehaibystrikeslipandclblockrelativetoSouthChinawhichthreetectonicevolutionaryphasesidentified.Theyaresinistralstrike-slipextensionphase,ductilemiddle-lowercrustextensionandthermalsubsidencephase,andacceleratedsubsidencephase.NewdynamicevolutionarymodelonYinggehaibasinisofbenefittoelucidatetectonicevolutionofcontinentalmargininthenorthwesternSouthChinaSeaandprospectingofoilandgasinthebasin.

Keywords:YinggehaiBasin,extrusiontectonics,extensiontectonicsystems,blockrotation.

Applicationofnumericalsimulationtechnologyinresidualoildistributionforecastofcomplicatedfault-blockreservoirs

YangChenglin(1.ChinaUniversityofGeoscience,Beijing100083;2.ScientificReseachInstituteofExplorationandDevelopment,ZhongyuanOilfieldCompany,SINOPEC,Puyang457001,China),XuChun′e,ShiShucan.P.36238

BlockM11ofMachangOilfield,ZhongyuanOilCompany,depositscomplexgeologicalstructureandhasbeenaccesstoextra-highwater-cutperiod.Aimedatitsfeaturesanddifficult,ageologicalmodelfornumericalsimulationwasestablished,andthedistributionofresidualoilandrefinedoilreservoirnumericalsimulationhadbeenstudiedonthisbasis.Thepaperanalyzedthestatusoftheusedoilreservesanddistributionoftheremainingoilintheplaneandverticalposition,determinedthemaintypesofresidualoildistribution.Someavailableadjustmentmeasuresofresidualoilpotentialswereputforwardtoobtainabetteryieldresults.

Keywords:residualoildistribution,reservoirnumericalsimulation,geologicalmodel,enrichmentdegreeofthereserves,highwater-cut.Currentsituationandprospectofresidualoildistributionforecast

FuDekui(SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,China),FengZhenyu,QuJinming,etal.P.39241

Researchofresidualoildistributionhasbeenanimportantandchallengingworkforpetroleumresearchers.TheaccurateevaluationofresidualoilsaturationisextremelyimportanttotheschemeofEORandmiddle-latetermadjustmentduringfielddevelopment.Theauthorcategorizesmethodsofresidualoildistributionintogeologyandseismicmethods,petroleumreservoirengineering,welltestandnumericalsimulation,laboratorytechnologyandengineeringtechnologyaccordingtothespecialitiesonthebasisofliteraturesurvey.ThepaperclearlydescribesthecurrentsituationofvariousresearchtechniquesathomeandabroadandpointesouttheresearchtrendofresidualoilDistribution.

Keywords:residualoilon,currentsituation,prospect.ofsonrelationshipforiuFei(StateKeyLaboratoryofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China),LuZhengyuan,HuangHe,etal.P.42243

Water-productionisanormalphenomenonduringgasproductionofXiangxiqungaswellinXNgasfieldofSichuanbasin.Onceawellencounterswater,itstopstoworkoritsproductioncompetencefallsrapidly.Andgasreservoirischaracterizedbylowgasoutput,highwateroutput,lowexploitationefficiencyandlowrecovery.Onthebasisofanalyzinggasreservoirgeologicproperty,weanalyzethechangeofgas-wateroutputinwholeprocessespecially.Beingdifferentfromthenormalgaswell,X8wellproductsgasinadvanceafterwaterproductionatinitialstageandproducesgasandwaterineveryreproductiontimeatlast,incontrast,it’searlygasandlatergasandwateratlaterstage.Throughstudyingaquiferpropertyanddriveenergy,it’sproposedthatgasreservoiraquiferisfiniteandthewaterproductionismainlybythefunctionofelasticexpansionenergyofcompartmentgas.Atlast,weanalyzegas-driveprinciplesofcompartmentgasreservoir.Byusingit,weexplainthecomplexphenomenonofgas-waterproductionaboutWellX8perfectly.

Keywords:gaswell,fracturesystem,productionperformance,finiteaquifer,compartment-gasdrive.

Comprehensivejudgementandanalysisofnaturalproductiondeclinetype

WangJinduo(1.CollegeofScience,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027;2.No.9OilProductionPlant,DaqingOilfieldCompanyLtd.,CNPC,Daqing163853,China),LiuGuojing,QinKaifeng,etal.P.44246

Thispaperstudiesthemethodsofcommonusetodetermineproductiondeclinetype,suchasgraphiccutandtrial,curveshiftmethods.TheauthorappraisedthedifferentmethodstodeterminethetypeofdeclinebaseonthestudyofArps’sproductiondeclinetheoryandtheactualproductiondataoftheoilfield.Theexistingexampleindicatesthatthissynthesisstudyhaspreferablefeasibility.Meanwhile,the

断块油气田

2007年3月                 FAULT2BLOCKOIL&GASFIELD               第14卷第2期

应用数值模拟法研究复杂断块油藏剩余油分布

杨承林

1,2

 许春娥 石书灿

23

(11中国地质大学,北京100083;21中原油田分公司勘探开发科学研究院,河南濮阳457001;

31中原油田企业管理处,河南濮阳457001)

  摘 要 马厂油田M11块油藏地质构造复杂,已进入特高含水期。通过建立该油藏的数

值模拟地质模型,,、纵向储量动用状况和剩余油分布规律,措施,取得了较好的增产效果。

关键词 剩余油分布  高含水  要任务,。高含水期油藏油水关系十分复杂,尤其是复杂断块油藏,剩余油分布研究难度很大

[1]

细油藏描述研究,对油藏地质特征已有深刻的认

识。因此,选择复杂的三维三相黑油模型进行历史拟合。采用四周封闭的不等距四边形非正交网格,在划分网格时采取平面上两井间至少有3~4个网格,网格步长约40m。为了准确反映垂向上的非均质性,根据地层沉积旋回、主力和非主力油层的分布特点,在纵向上将该油藏划分为41个模拟层,总网格数为63×48×41=123984个。

。应用油藏

数值模拟技术预测高含水油田的剩余油分布规律,是通过精细的油藏历史拟合,重现油藏的开发历史,展示剩余油饱和度的分布规律

[2]

,并以此

为基础预测油田的未来,制定最佳开发方案或调整方案。数值模拟研究剩余油,提供油藏整体解决方案,能够实现全方位的动态描述和预测。

3

2 动态历史拟合

211 拟合方法

1 油藏地质模型

111 地质特征及储层物性

在历史拟合阶段,主要对该油藏开采期内全区的压力、产量、含水等历史资料,实测的产液、吸水剖面资料及单井生产资料进行反复拟合。在整个历史拟合过程中,主要通过调整局部渗透率或方向传导率拟合井间注采关系,调整油水相对渗透率曲

[3]

线形状或水相曲线末端值拟合单井含水,调整局部有效厚度拟合单井压力和单井含水。212 拟合结果及误差分析

经过历史拟合计算的地质储量为296115×4

10t,模拟与计算的储量相差310%,拟合储量已满足精度要求。此次数值模拟研究考虑了59口井,单井历史拟合结果表明,拟合较好的有51口

3

马厂油田M11块油藏位于马厂半背斜南端,四周被断层切割并封闭,是一个近南北延伸的顺向断块,构造平缓。区内发育了一条走向近南北、倾向西的断层,将M11块切割成东、西两块,形成一堑一垒。油藏埋深在2500~3300m,油层主要集中在沙三中的3、4砂组和沙三下的1、2、3砂组,一般含油井段长100~200m,油水关系比较复杂,油藏类型为复杂小断块层状油藏。储层物性较好,非均质性中等,平均孔隙度为20%,平均

-32

渗透率为100×10μm。该油藏1987年投产,目前综合含水率达到9312%,进入特高含水期。112 地质模型建立和网格划分

),上马厂油田断层多,地层厚,倾角大(25°

收稿日期:2006-08-23。

作者简介:杨承林,男,1957年生,高级工程师,1982年

毕业于西南石油学院,现从事油藏工程研究工作。电话:(0393)4816074。

部含油,下有底水。经过15a的开发,进行了精

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第14卷第2期          杨承林等:应用数值模拟法研究复杂断块油藏剩余油分布          2007年3月

井,拟合程度达8614%。该值在误差允许的范围

内,符合工程精度要求。这表明所建立的地质模型可以作为开发方案模拟预测的基础(见图1)。

312 剩余油平面分布

根据油藏模拟结果,绘制M11块剩余油饱和度和储量丰度分布图(见图2)。对比研究发现,砂体发育较均衡的东块剩余油丰度分布与含油饱和度分布有较好一致性。西块北部复杂带11-48井附近由于储层变化大,油层变薄,剩余油丰

度不高。西块中部砂体发育,油层较厚,尽管含油饱和度不高,但剩余油丰度仍然相对较高

图1 综合含水率拟合曲线

3 ,与分布主要受沉积相、构造、储层非均质性以及井网条件的控制,剩余油主要分布在注入水未波及到的或者波及程度比较低的部位,在微观上主要指由于驱油效率低而遗留的剩余油。311 剩余油分布类型

图2 M11块X1油层剩余油丰度分布

313 剩余油纵向分布

该区块纵向上划分为9个砂组,由于层间沉积环境和连通性的差异,各砂组的储量动用状况

很不均衡(见表2)。X1和X3砂组相对采出程度接近100%,与油藏的一致。X2砂组为主力油层,相对采出程度偏高,这是因为其连通性好,渗透性强,流动系数大,单井控制储量大。上述3个砂组储量基数大,目标采收率高,剩余可采储量多。Z1、Z2、Z3砂组由于存在层间干扰,相对采出程度较低。所以,下步注采调整中应细分开发层系,改善层间关系,使非主力油层得到有效开发。

表2 分砂组剩余可采储量预测

砂组

S3

根据目前国内各大油田研究剩余油的分类标准

[4]

,把M11块的剩余油分为以下5类:构造因

素控制型、层间干扰型、注采未完善型、单井钻遇

型及水淹型(见表1)。其中以水淹型居多,占3813%,其次为构造因素控制型,占2713%。这

是因为该区水下分流河道发育,砂层厚度一般大于310m,最厚达10m,多呈正韵律和复合韵律分布,总的趋势是下粗上细,物性下好上差。下部的粗粒砂岩物性好,注水开发后见效见水快,是造成注入水急剧突进、形成注采短路循环的主要部位。但韵律的上中部位物性较差,形成较多的剩余油。另外,由于该区构造复杂,构造边角区域及断层遮挡区注入水难以波及的区域滞留剩余油。

表1 剩余可采储量分布状况

剩余油类型构造因素控制型层间干扰型注采未完善型单井钻遇型水淹型合计

剩余可采储量/104t

[***********]10631152

目标

采收率/%

[***********][***********]4415

采出程度/%

[***********][***********]3319

相对采出程度/%

[***********][***********]17100

剩余可采储量/104t

[***********][1**********]115

Z1Z2Z3Z4X1X2X3X4

所占比例/%

[***********]3100

合计

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2007年3月               断块油气田                第14卷第2期

314 应用效果

研究认为,东块油水分布复杂,注采调整难度大。西块剩余油相对集中,主要分布在11-40、11-140和11-150井附近,只要北边的11-23井保持压力注水,南部的11-15井提高压力、加强注水,即可挖掘这部分剩余油。调整后,11--1

140井增产原油311t・d,11-150井增产原油

-1

215t・d,达到了预期的调整目标。

剩余油类型,其中以水淹型和构造因素控制型为主,其剩余油可采储量占整个油藏的6516%。

(3)通过数值模拟研究,定量描述M11块油藏纵向上各砂组储量动用状况及层间差异,对剩余油分布的预测比较可靠。

[1] 岳登台1综述老油田改善开发效果及提高采收率技术

[J].石油学报,1998,19(3):46-51.

[2] 潘举玲,黄尚军,祝杨,等1油藏数值模拟技术现状与发展

趋势[J]1油气地质与采收率,2002,9(4):69-71.[3] 张兴国,杨斌谊,陈永进,等1复杂断块油藏数值模拟新思

路[J]1地学前缘,2001,8(3)-40.[4 1[J]1油气地质与采

4 结论

(1)油藏数值模拟技术是研究高含水油田剩

余油分布规律的有效途径。

(2)M11块的剩余油形成与分布受沉积相、构造、储层非均质性及井网条件的控制,形成,10):(编辑 姬美兰)

《断块油气田》来稿要求

  11论点明确,论据可靠,数据准确,文字精炼、流畅,宜短忌长。

21稿件(含图表)以不超过6000字为宜,图表控制在5个以内。插图需依次给出图序与图题,其中

所用量符号、数据、单位及单位符号要准确,书写清楚,并插入行文中。表格要求同图。

31附200~400字的中文摘要和3~8个中文关键词,以及相应的英文摘要及关键词。41各级标题简明扼要,除引言外,采用1,111,11111等格式标注。

51文中使用的名词、术语、缩写、简称等要求规范化、标准化。计量单位需采用国际法定计量单位。61正文、图、表、公式中的物理量符号、单位符号须前后一致,公式在文中居中排列,且标明各物理

量的含义及单位。

71参考文献采用顺序编码制,按引用文献在论文中出现的先后,于方括号内依次编排序号,并视引

用方式置于行文之中或作为注释处的上角标。文末格式参照GB/T7714-2005文后参考文献著录规则。

81投稿前,作者需将稿件请所在单位保密委员会审查,确认报导内容符合《国家新闻出版保密规

定》的要求后,方可向本刊投寄;否则,出现泄密现象,责任自负。

91切忌一稿多投,如6个月内接不到录用通知可自行处理,来稿恕不退还,请自留底稿。稿件刊出

后,将给予一定的稿酬,并赠送当期刊物。

101附第一作者简介,内容包括姓名、性别、出生年月、职称、毕业院校、现从事工作、联系地址、邮

编、电话及电子邮箱。

地 址:河南省濮阳市中原路157号《断块油气田》期刊社邮 编:457001电 话:(0393)4820093

E-mail:[email protected],[email protected]

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Vol.14 No.2                    ABSTRACT                    Mar. 2007

paper.Migrationofpetroleumfromtheoffshoreareaisconsideredtobeimportantbecauseoftheabsenceofdiscoveredsourcerocksinthestudyarea.Accordingtothemigrationconditions,itisconcludedthattheonshoreareahasacertainpetroleumexplorationpotential.

Keywords:Mauritaniacoastalbasin,passivemarginbasin,petroleumgeologicalconditions,explorationpotential.ExtrusionandrotationofIndochinablockanddevelopmentandevolutionalprocessofYinggehaiBasin,SouthChinaSea

WangYaming(InnerMongoliaInstituteofMineralExperimentation,Huhehot010031,China),TongDianjun,RenJianye.P.33235

RegionaltectonicevolutionaffectingdevelopmentofYinggehaiBasinisanalyzedsystematicallybysynthesisofnewregionaldata.AuthorsconsiderthatclockwiserotationofIndochinaBlockandinnersecondaryblocksduringextrusionsoutheastwardsofIndochinaBlockgreatlycontrolledbasingenerationinthe.evolutionofYinggehaibystrikeslipandclblockrelativetoSouthChinawhichthreetectonicevolutionaryphasesidentified.Theyaresinistralstrike-slipextensionphase,ductilemiddle-lowercrustextensionandthermalsubsidencephase,andacceleratedsubsidencephase.NewdynamicevolutionarymodelonYinggehaibasinisofbenefittoelucidatetectonicevolutionofcontinentalmargininthenorthwesternSouthChinaSeaandprospectingofoilandgasinthebasin.

Keywords:YinggehaiBasin,extrusiontectonics,extensiontectonicsystems,blockrotation.

Applicationofnumericalsimulationtechnologyinresidualoildistributionforecastofcomplicatedfault-blockreservoirs

YangChenglin(1.ChinaUniversityofGeoscience,Beijing100083;2.ScientificReseachInstituteofExplorationandDevelopment,ZhongyuanOilfieldCompany,SINOPEC,Puyang457001,China),XuChun′e,ShiShucan.P.36238

BlockM11ofMachangOilfield,ZhongyuanOilCompany,depositscomplexgeologicalstructureandhasbeenaccesstoextra-highwater-cutperiod.Aimedatitsfeaturesanddifficult,ageologicalmodelfornumericalsimulationwasestablished,andthedistributionofresidualoilandrefinedoilreservoirnumericalsimulationhadbeenstudiedonthisbasis.Thepaperanalyzedthestatusoftheusedoilreservesanddistributionoftheremainingoilintheplaneandverticalposition,determinedthemaintypesofresidualoildistribution.Someavailableadjustmentmeasuresofresidualoilpotentialswereputforwardtoobtainabetteryieldresults.

Keywords:residualoildistribution,reservoirnumericalsimulation,geologicalmodel,enrichmentdegreeofthereserves,highwater-cut.Currentsituationandprospectofresidualoildistributionforecast

FuDekui(SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,China),FengZhenyu,QuJinming,etal.P.39241

Researchofresidualoildistributionhasbeenanimportantandchallengingworkforpetroleumresearchers.TheaccurateevaluationofresidualoilsaturationisextremelyimportanttotheschemeofEORandmiddle-latetermadjustmentduringfielddevelopment.Theauthorcategorizesmethodsofresidualoildistributionintogeologyandseismicmethods,petroleumreservoirengineering,welltestandnumericalsimulation,laboratorytechnologyandengineeringtechnologyaccordingtothespecialitiesonthebasisofliteraturesurvey.ThepaperclearlydescribesthecurrentsituationofvariousresearchtechniquesathomeandabroadandpointesouttheresearchtrendofresidualoilDistribution.

Keywords:residualoilon,currentsituation,prospect.ofsonrelationshipforiuFei(StateKeyLaboratoryofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China),LuZhengyuan,HuangHe,etal.P.42243

Water-productionisanormalphenomenonduringgasproductionofXiangxiqungaswellinXNgasfieldofSichuanbasin.Onceawellencounterswater,itstopstoworkoritsproductioncompetencefallsrapidly.Andgasreservoirischaracterizedbylowgasoutput,highwateroutput,lowexploitationefficiencyandlowrecovery.Onthebasisofanalyzinggasreservoirgeologicproperty,weanalyzethechangeofgas-wateroutputinwholeprocessespecially.Beingdifferentfromthenormalgaswell,X8wellproductsgasinadvanceafterwaterproductionatinitialstageandproducesgasandwaterineveryreproductiontimeatlast,incontrast,it’searlygasandlatergasandwateratlaterstage.Throughstudyingaquiferpropertyanddriveenergy,it’sproposedthatgasreservoiraquiferisfiniteandthewaterproductionismainlybythefunctionofelasticexpansionenergyofcompartmentgas.Atlast,weanalyzegas-driveprinciplesofcompartmentgasreservoir.Byusingit,weexplainthecomplexphenomenonofgas-waterproductionaboutWellX8perfectly.

Keywords:gaswell,fracturesystem,productionperformance,finiteaquifer,compartment-gasdrive.

Comprehensivejudgementandanalysisofnaturalproductiondeclinetype

WangJinduo(1.CollegeofScience,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027;2.No.9OilProductionPlant,DaqingOilfieldCompanyLtd.,CNPC,Daqing163853,China),LiuGuojing,QinKaifeng,etal.P.44246

Thispaperstudiesthemethodsofcommonusetodetermineproductiondeclinetype,suchasgraphiccutandtrial,curveshiftmethods.TheauthorappraisedthedifferentmethodstodeterminethetypeofdeclinebaseonthestudyofArps’sproductiondeclinetheoryandtheactualproductiondataoftheoilfield.Theexistingexampleindicatesthatthissynthesisstudyhaspreferablefeasibility.Meanwhile,the


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