井区

  • 志丹油田F146 井区延安组油藏开发效果评价及治理对策
    块。而F146 井区为全厂产量占比最高延安组油藏,年产油占延安组总产量的19.1%,是“小而肥”中的“小而肥”。F146 井区延安组油藏见水特征研究和开发对策研究,能够对全厂超过30 万t 产量的延安组油藏稳油控水提供经验借鉴。1 研究区概况研究区位于陕西省志丹县境内洛河区,地表属典型的黄土塬,地形起伏不平,沟壑纵横。志丹油田F146 井区延10 油藏勘探开发始于2006 年,研究区发现井F58- 1于2006 年4 月投产延10 层,油层厚度为9.7m,

    石油化工建设 2023年3期2023-08-12

  • 琼东南盆地陵水凹陷S2井区梅山组物源
    探视野,尤以S2井区成藏条件最优。前人研究认为,S2井区为斜坡区过路水道沉积,物源来自北部海南岛,甚至可能存在东北部的神狐隆起物源。本次研究基于最新的重矿物分析、痕量元素及稀土元素等数据,以“源-汇”分析为指导,开展S2井区梅山组物源研究,以期为陵水凹陷北部斜坡带乃至陵水凹陷梅山组油气勘探起到启发和借鉴作用。1 地质背景琼东南盆地位于海南岛和西沙群岛之间的新生代断陷盆地,总体呈NEE向展布。陵水凹陷位于琼东南盆地中央拗陷区西部,北靠中部隆起区,南部受控于陵

    成都理工大学学报(自然科学版) 2023年2期2023-06-10

  • 延145-延128井区致密储层单砂体分布特征及开发潜力
    145-延128井区上古生界气藏是鄂尔多斯盆地生产区块之一,其岩性类型丰富,孔隙类型、成岩作用复杂,具有低渗、低孔、非均质性强等特点,有效储层比例小,精细刻画砂体空间分布难度较大,随着勘探开发的不断深入,储层分布刻画不够精细、储层砂体与剩余气分布不明确等问题逐渐暴露出来。为此,从延145-延128井区地质构造、沉积特征等出发,对砂体的发育规模、接触关系、砂体类型对剩余气的控制作用开展分析[8-10],为延145-延128井区单砂体控制剩余气分布规律研究及后

    特种油气藏 2022年3期2022-08-02

  • 井区水窜水淹综合调控关键技术研究与试验
    藏开发质量,研究井区水窜水淹综合调控关键技术。以自适应为基础,构建具有低分子量与三维网状结构的新型调控体系,该体系分为前期与后期2个环节,前期环节的主要工作是评价现有成熟调驱剂制备方法与应用性能,并针对井区水窜水淹通道进行识别分析;后期环节针对自适应逐级调驱过程动态示踪监测工艺技术进行试验与完善。以克拉玛依油田为试验区域验证该技术,结果显示:该技术中所使用的调驱剂封堵效果较好,含水率与通道渗透率下降,可以实现增油降水目的。关键词:井区;水窜水淹;综合调控;

    粘接 2022年7期2022-07-19

  • 井区水窜水淹综合调控关键技术研究与试验
    藏开发质量,研究井区水窜水淹综合调控关键技术。以自适应为基础,构建具有低分子量与三维网状结构的新型调控体系,该体系分为前期与后期2个环节,前期环节的主要工作是评价现有成熟调驱剂制备方法与应用性能,并针对井区水窜水淹通道进行识别分析;后期环节针对自适应逐级调驱过程动态示踪监测工艺技术进行试验与完善。以克拉玛依油田为试验区域验证该技术,结果显示:该技术中所使用的调驱剂封堵效果较好,含水率与通道渗透率下降,可以实现增油降水目的。关键词:井区;水窜水淹;综合调控;

    粘接 2022年7期2022-07-19

  • 井区水窜水淹综合调控关键技术研究与试验
    ,部分学者关注到井区水窜水淹问题,但考虑致密油藏储层埋深相对较浅,普遍使用的调控技术通常存在水窜水淹通道堵不住或将水油都堵住的问题,增油控水成效不佳。基于此,研究井区水窜水淹综合调控关键技术,并通过试验验证所研究技术的应用效果。1 井区水窜水淹综合调控技术1.1 调控技术整体架构分析基于自适应的井区水窜水淹综合调控技术的核心为具有低分子量与三维网状结构的新型调控体系,其主要优势体现在成胶时间能控制、流变性能较好。利用自适应的井区水窜水淹综合调控技术优化体系

    粘接 2022年7期2022-07-14

  • 高含非烃气体气藏连通单元划分方法研究 ——以DF1-1气田莺歌海组气藏为例
    元连通性复杂,各井区间的采出程度差异较大。当逐渐进入开发中后期时,需要针对不同的连通单元制定相应的调整或挖潜策略。该气藏天然气中富含CO2和N2,产出气分布及变化情况复杂,不宜采用现有基于流体性质的连通性评价方法。为此,我们拟尝试一种新的气藏连通单元划分方法,结合气藏流体初始分布特征及生产变化特征,分析产出气组成差异较大气井的井间连通性。1 DF1-1气藏基本特征DF1-1气田莺歌海组气藏位于莺歌海海域,是以泥底辟背斜和断层控制为主的构造气藏。该气藏目的层

    重庆科技学院学报(自然科学版) 2022年2期2022-05-18

  • 南海西部A油田ZJ1Ⅱ下油组沉积微相及砂体展布研究*
    滨砂坝沉积,A1井区为临滨砂坝主体,A2井区为临滨砂坝侧缘(见图2)。图1 A油田东块地理位置 图2 A油田原砂体沉积A油田于2013年6月投产,目前共有8口生产井,A1井区和A2井区各有4口生产井。经过近8年的生产,两个井区在生产动态特征上差异较大。整体上,A1井区为厚层断背斜、块状底水油藏,开发效果较好,生产动态特征表现为以下三个方面:(1)油藏物性好,单井产能高,生产压差小。(2)水体能量充足,压力保持程度高,地层水体能量充足,地层压力基本不变,目前

    广东石油化工学院学报 2022年1期2022-03-25

  • 长宁页岩地层井下复杂及裂缝三维展布规律研究
    证。本文将对长宁井区已钻井井漏数据进行纵横向分析,使用叠后地震数据体通过蚂蚁追踪技术的方式进行裂缝预测,并将预测结果与已钻井井区实际工况相结合验证其准确率与可信度。1 长宁区块井漏信息数据及对比分析图1 为长宁区块龙潭组底–五峰组底三维地质模型,可以看出,该目的层构造起伏较大,构造大致呈中间低、四周高的形态。宁209 井区位于中间的构造低部位,宁216 井区位于构造高部位,宁201井区位于宁209 井区与宁216 井区之间。图1 长宁区块构造及井区井下复杂

    西南石油大学学报(自然科学版) 2021年4期2021-10-28

  • 边底水气藏污水回注井层优选技术应用
    点区主要集中在4井区,6a层在3井区属性亮点比较发育。利用Vp/Vs地震反演预测砂岩厚度分布,可进行岩石物理敏感参数的分析优选(图2),A气田砂泥岩纵波阻抗分布叠置,很难区分,而砂泥岩Vp/Vs分布差异大,低Vp/Vs可以表征砂岩,高Vp/Vs可以表征泥岩(图2)。结合井震标定、子波提取、低频模型建立、反演参数优选、叠前同时反演一系列流程,可得到反演成果Vp/Vs数据体。反演剖面上响应的低Vp/Vs与实钻井上砂岩吻合度高。图2 区域Vp/Vs属性统计分布砂

    油气田环境保护 2021年3期2021-07-17

  • 海上复杂断块油田综合调整对策 ——以南海西部A油田为例
    油藏。油田共分1井区、2井区、3井区、4井区、5井区。油田于1986年8月投产,目前,油田已进入开发末期,油井18口,注水井8口,采出程度23.4%。下面,笔者通过总结该油田的开发特征,对开发效果指标进行评价,并给出同类型油藏开采建议。1 油藏开发特征1.1 油井生产以自喷为主,大部分井采用长短管分采油井用长、短管分采Ⅱ、Ⅲ油组(见图1),减少了层间干扰,提高了各层储量动用程度,取得了很好的效果。图1 长短管分采管柱示意图 Fig.1 Schematic

    长江大学学报(自科版) 2021年4期2021-07-08

  • 鄂尔多斯盆地延长组长6层注水开发效果评价 ——以陕北永宁油田永370井区为例
    永宁油田永370井区位于志丹县,为探索特低渗油藏早期注水整体开发工艺技术,以求延长稳产期,提高最终采收率,改善油田开发效果,将永370井区进行整体研究评价,以期起到借鉴示范作用。1 油藏基本概况永370井区构造位置位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中部,区内构造相对简单,总体为略向西倾的单斜,局部发育小型鼻状隆起[1]。在差异压实作用的影响下,井区形成有小型东西向低幅度的不规则鼻状隆起,鼻状隆起构造与砂体的有效组合,对油气的聚集起到积极的作用[2]。该区主要含油层系

    辽宁化工 2020年8期2020-09-08

  • 井楼油田楼资23井区Ⅲ8-9层转点状蒸汽驱治理思路
    摘要: 楼资23井区Ⅲ8-9层区域整体产能较低,目前常规蒸汽吞吐效果较差,但采出程度仅为22.9%,剩余地质储量23.5万吨,因此开展研究转换吞吐方式,制定合理的注采井网,设计优化注采参数,对进一步提高区域的储量利用率,改善生产开发效果具有重要意义。关键词:楼资23井区;Ⅲ8-9层;转换吞吐方式一、地质概况(一)构造特征井楼油田一区构造为一北西--南东走向、西南翼被断层切割的长轴鞍型复式背斜。在复式背斜上,发育着五条断层,楼资23井区被①、⑤号断层切割形成

    石油研究 2020年8期2020-09-07

  • 浅谈基层井区的团队建设
    。关键词:基层;井区;团对;建设。一 井区基层管理现状井区管理层面 在井区管理中,井区长说了算是普遍现象,班子成员在日常管理中作用不明显,成员间欠缺合作意识、沟通意识,而通常把井区书记,副井区长职能作用降低。书记只管生活综合治理等表面工作没有发挥其掌握员工思想动态鼓舞士气凝聚人心处理好井区与员工之间沟通的核心作用,副井区长只是发挥了技术优势和带头示范作用充其量是个会做资料的大班班长没有履行其管理职能。站点管理层面 在井站管理中,多数井站员工缺乏自觉自愿的工

    石油研究 2020年3期2020-07-10

  • 鄂尔多斯盆地延长气田致密砂岩气产能及压降预测研究
    延气2-延145井区,3井区位于陕西省延安市延长县和宝塔区境内,北起延川文安驿镇、南至宝塔区临镇,形状近“L”形。其中的延气2、延128两个井区是我厂最先全面投产的区块,延气2-延128井区第一批投产的116口高压集输井称之为先导试验区,延气2-延128井区先导试验区开发方案于2012年2月通过评审,2012年4月投产运行,动用储量1 060亿方。延气2-延128先导试验区共建设集气站13座,其中延气2井区建设集气站9座,延128井区建设集气站4座,建成年

    非常规油气 2019年6期2019-08-04

  • 低成本转流线技术在低渗透储层中的应用 ——以胜坨油田沙河街组9层系井区为例
    )经过2010年井区矢量化调整的实施,沙二9层系作为一套井网,单独开发。层系井网完善,储量控制程度和注采对应率均达到100%。通过近几年的调整,井区各项开发指标都有所改善,按照“三线四区”经济运行模型,按照油价50$/bbl进行评价井区属于边际有效区。如何通过注采调整措施改善井区的开发效益,寻找提高改善效益的突破点,是井区面临的主要问题。通过不断探索,总结出了适合本层系的周期注采调整手段,结合建模数模一体化软件,优化调整措施,精细剩余油挖潜,实施后井区日产

    中国石油大学胜利学院学报 2019年1期2019-04-11

  • 陕X井区气井稳产对策研究
    开发进入中后期,井区气井平均产能不断降低,产水量不断上升,陕X 富水区的水侵范围不断扩大,其间歇井、弱喷产水井的数量持续增加,有必要开展以此井区为单位的整体生产对策研究。陕X井区投产气井64 口,目前平均油套压为6.66/9.35 MPa,平均日产气量 72.3×104m3,日产水 9 m3。该区富水区是靖边气田的大型富水区之一,靖边气田地层水成因主要是因为历史上六次的演化阶段:沉积、同生成岩水阶段;表生岩溶期岩溶水阶段;开放体系中承压水流动阶段;有机水-

    石油化工应用 2019年1期2019-02-19

  • 元坝气田天然气组分与同位素特征分析
    元坝气田内部不同井区非烃组分含量变化较大,通过天然气组分、烷烃碳、氢同位素平面分布特征开展元坝气田不同井区TSR作用强度分析,明确两者之间的相关性。3.1 TSR作用增加了天然气中H2S和CO2的含量1)H2S与CO2的相关关系元坝地区长兴组天然气都含有H2S与CO2气体,不同井区的非烃组分含量差异较大。其中Ⅰ井区的H2S含量一般大于5.0%,最高在12.0%~15.0%,CO2含量一般在5.0%~20.0%;Ⅱ井区的H2S含量一般在1.0%~6.0%,C

    天然气技术与经济 2018年4期2018-09-08

  • 鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部X井区采收率研究
    710065)X井区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部,为低渗-特低渗岩性气藏,属于弹性驱动类型,开采方式为压裂开采[1].根据《X天然气井区整体开发方案》,研究区盒8、山1气藏井网密度1.0 口/km2,合理井距0.9~1.1 km平均井距为1.0 km,山2气藏合理井网密度为0.8~1.0 口/km2,合理井距取0.9~1.3 km,平均井距为1.1 km.根据研究区及邻区部分井的试采资料,采收率的确定主要采用经验取值法、物质平衡法(压降法)及类比法3种方

    西安文理学院学报(自然科学版) 2018年3期2018-06-12

  • 锦45块老区边部潜力再评价及配套挖潜技术研究
    45-34-24井区位于锦45块次级断块锦92块的西南部。油层发育较区块主体部位有变薄趋势,且有两口井生产效果特别不好,因此开发初期未进行规模部署。2014-2015年对井区潜力进行再评价,并优选三口井对于楼油层进行试采,日产油均5-10t/d,周期产油大于1000t,优选一口井侧钻试采兴隆台油层,日产油15t/d左右。在此基础上展开了全面的部署研究工作,研究主要從井区油藏地质特征入手,对区块主体部位开发效果进行评价,对井区潜力再评价,深入研究剩余油,最终

    科学与财富 2017年25期2017-09-17

  • 郑庄北部Ⅲ类资源区CBM开采特征研究
    西北部的郑试59井区、南部的郑2和郑1井区、西部的“沁”井区。产气量平面差异分布,厚度大、含气量高、埋深适中的区域产气优势显著。以“厚度大、含气量高、埋深适中”郑2井区产气形势最好,50口井单井日均产气382m3。其余三个井区低产井所占比例较大:郑1井区“厚度小、含气量低”,45口井单井日均产气222m3;郑试59井区“含气量低、埋深大”,单井日均产气158m3;“沁”井区“厚度小”,65口单井日均产气162m3(见图1)。图1 直井产量平面分布直方图根据

    中国煤层气 2017年4期2017-09-15

  • 延长气田气井提产携液预测与研究
    延气2-延128井区气井相关分析,以及对Turner模型、Coleman模型、李闽模型和王毅忠模型进行对比,综合以上分析结果,选择有积液现象的井筒进行携液流量模型分析,最终拟合出合适延气2-延128井区气井的模型并进行预测,拟合结果的准确率达到94%以上,同时找出温度和管径对携液量的影响关系,外界因素中主要以油管尺寸影响较大,携液量与管径成正比。气田;提产携液;临界流量模型随着气田的开发,积液一直是个十分严重的问题。我们需要在采气过程中将气体从井底携带至地

    广州化工 2016年21期2016-12-09

  • 企业信访举报违规违纪情况分析及对策研究
    一般管理人员——井区(班站)长在基层管理中面临的风险逐渐加大,面临的诱惑越来越多。信访举报;违规违纪;分析;研究一、信访举报涉及基层一般管理人员违规违纪的主要特点(一)违规违纪现象多发生在管理最基层。由于采油厂连年生产规模、资产规模、资金流量、管理幅度不断扩大,基层井区长、班站长和重点关键管理岗位人员有掌管业务的直接性。这种业务上的联系,让有企图的个别人产生一种直观上的错觉,井区(班站)管理人员在履行职责中自觉或不自觉被那些“有心人”当成了重点“目标”,成

    办公室业务 2016年22期2016-11-26

  • 储层微观特征对油藏采收率影响--以S112、S114井区为例
    112、S114井区为例■陈勇1辜清2王哲1(1新疆华隆油田科技股份有限公司研究所新疆克拉玛依834000;2新疆油田公司风城油田作业区新疆克拉玛依834000)油藏采收率是衡量地下石油资源利用程度的主要指标,油层物理学的研究结果表明,一个油藏的采收率是由驱油效率和储层体积波及系数决定,其中驱油效率受储层的微观(孔隙吼道性质、岩石颗粒性质)和流体性质的影响。依据铸体薄片、压汞和驱替资料,运用数理统计、分形几何等方法,对S112-S114井区储层的微观孔隙特

    地球 2016年8期2016-04-14

  • 塔河油田DK34井区哈拉哈塘组一段油藏特征分析
    统研究。DK34井区紧邻西达里亚油田,自2008年以来,在该井区哈拉哈塘组一段2号砂体(T)有7口井均钻遇较好的油气层,4口投产后累产油达10.5×104t,开发潜力较大。1 沉积特征哈拉哈塘组为一套辫状河三角洲-湖相沉积,由一个自下而上、由粗变细的沉积旋回组成[1]。DK34井区T主要发育辫状河三角洲前缘亚相,有利储层主要位于水下分流河道及河口坝。砂体平面上呈北东-南西向展布(图1),平均厚度为5.39m,沿河道向两侧边缘变薄。西部砂体较东部厚,其中T9

    长江大学学报(自科版) 2015年14期2015-12-04

  • 塔河油田AT1井区油气藏类型研究
    )塔河油田AT1井区油气藏类型研究刘丽娜,马勇,刘洁,马雪健,张春福,印婷(中国石化西北油田分公司勘探开发研究院,乌鲁木齐830011)塔河油田AT1井区中三叠统阿克库勒组油气藏为低幅度构造与断层控制的底水油气藏,储集层流体性质较为复杂。开发初期,根据PVT资料,认为AT1井区为凝析气藏。随着开发的深入,大部分气井均出现气油比大幅下降的现象,同时在见水初期出现产油量增加、产气量明显下降的油侵特征,开发效果明显变差。应用油气藏高压物性、流体性质、石油天然气组

    新疆石油地质 2015年5期2015-10-12

  • 中石油在四川盆地的页岩气储量增加
    盆地的威202 井区、宁201 井区和YS108 井区内增加了207.87 km2新的含页岩气探区。这些新的含页岩气探区的地下增加了1 635.3 ×108m3探明页岩气储量,技术可采储量408.8 ×108m3。这3个井区都位于四川盆地的国家页岩气示范区内。截止到8 月27 日,在新探明的地区内,47 口井已经投产,平均日产362 ×104m3页岩气。这是中石油第一次向中国国土资源部提交探明页岩气储量。

    石油化工腐蚀与防护 2015年5期2015-08-15

  • 微球调驱技术在欢2-22-5井区研究与应用
    选欢2-22-5井区进行微球调驱试验,封堵渗流优势通道,解决注水无效循环问题,提高了油层纵向动用程度,改善了井区开发效果。1 井区概况锦16块构造上位于辽河裂谷盆地西斜坡南部,为一条北东-南西向长条状南倾分布的断鼻状构造,目的层为沙一、二段兴隆台油层。欢2-22-5井区位于锦16(东)合采区西部,含油面积0.81km2,地质储量352×104t。井区为南北两条三级断层所夹持,呈北东─南西向长条状,南倾鼻状构造,构造高点在欢2-22-5井附近,闭合面积0.8

    化工管理 2015年17期2015-08-15

  • 鄂尔多斯盆地镇泾地区长8油藏高产主控因素分析
    油藏几个主力产油井区产量与烃源岩参数、储层物性及孔喉大小、断裂裂缝的分布关系的对比,分析了影响长8油藏高产的主控因素。研究认为:长7主力源岩充注条件好,奠定了油气富集的物质基础;储层物性好、特别是具有较好的孔隙结构是长8油藏高产的主控因素之一;区块内发育的I、II级大断距断裂(断距>30 m)可导致油气在一定距离内沿断裂逸散,从而在一定程度上破坏油藏,而小断距断裂、特别是裂缝带不仅为油气从烃源岩到储层运移提供了良好的通道,而且也使致密砂岩的渗透性得到改善,

    石油地质与工程 2015年1期2015-07-02

  • 渝东南地区页岩气富集区差异性分布成因
    量不同的2个典型井区A井区和B井区进行对比分析,结果表明:含气量高的A井区页岩具有有机碳含量高、成熟度高的特点,而含气量低的B井区页岩具有有机碳含量低、成熟度相对低的特点;A井区页岩具有伊/蒙混层含量低、比表面积大、有机质孔十分发育的特点,而B井区页岩具有伊/蒙混层含量高、比表面积小、有机质孔发育较少、矿物溶蚀孔十分发育的特点;A井区页岩裂缝基本不发育,而B井区页岩裂缝十分发育。因此,A井区生烃条件、储集条件和保存条件均优于B井区,是页岩气富集于A井区而未

    西安石油大学学报(自然科学版) 2015年3期2015-04-28

  • 马56井区开发效果评价
    )1 概况马56井区位于潜江凹陷岳口低凸起彭市河鼻状断裂带上,以构造油藏为主,为一近南北向逆断层和一条北东向正断层所夹持的断块构造,区内再被两条北东向小断层分割成三个不同油水系统的构造单元。区块含油面积为0.34km2,石油地质储量88.73×104t,可采储量为15.03×104t,主力油层为新。该井区储层物性较好,孔隙度25.4%,渗透率291×10-3μm2。原油性质较好,原油密度0.835 8g/cm3,属于中孔、中高渗透油藏。马56井区共建成油水

    江汉石油职工大学学报 2015年6期2015-04-13

  • 提高马25井区开发效果的主要做法及效果
    法,提高了马25井区的开发效果。1 概况1.1 区块现状马25井区位于马王庙地区东部沙子岭断鼻构造带上,是由走向为北东向的风口头断层切割遮挡而成,含油层系为下第三系新沟嘴组下段新下2油组,共有3个沙层组,8个含油小层。其中 ,3、4沙层组为岩性--构造复合型油藏,5沙层组为断鼻构造油藏。区块含油面积1.3km2,地质储量136×104t,可采储量34.2×104t,平均孔隙度22%,平均渗透率100×10-3mD,原始地层压力16.52Mpa,饱和压力3.

    江汉石油职工大学学报 2014年5期2014-12-23

  • 彩南油田C135井区三工河组三维地质建模研究与应用
    彩南油田C135井区位于准噶尔盆地东部五彩湾凹陷向白家海凸起过渡的部位,南北分别为阜康凹陷和东道海子凹陷。C135井区三工河组 (J1s)油藏主要由C135井区、C136井区和C3520井区组成,在构造高部位发育了一系列低幅度背斜、断鼻、断块构造。J1s2(三工河组二段)发育有稳定的砂砾岩,可细分为两个砂层组,油层主要在发育辫状河三角洲前缘亚相,平均孔隙度17.91%,平均渗透率137.64mD,为中孔、中渗的较好储层。垂向上分为2个油藏,油藏主要在C13

    长江大学学报(自科版) 2014年16期2014-09-14

  • Ⅱ类油层不同注聚阶段注入参数调整方法研究
    衡平面矛盾,保证井区聚合物均衡推进[1]。统计Ⅱ类油层注聚初期注入压力上升速度,注入浓度大井区和注入速度快井区,注入压力上升速度快,上升幅度大(见表1)。针对注入速度上升快井区应合理下调注入速度及注入浓度,控制压力上升速度;针对注入压力上升慢井区,应适当提高注入速度及注入浓度,平衡整个区块的压力上升速度及幅度,为后续注聚保留上升空间。同时应结合不同井区允许压力,实行个性化注入初期注聚参数设计。表1 南A区东部Ⅱ类油层区块注聚后注入压力上升速度统计表统计Ⅱ类

    长江大学学报(自科版) 2014年31期2014-06-27

  • 长庆油田采油三厂南三转井区党支部“12345”工作法凝心增效
    五里湾二区南三转井区现有员工64人,党员8名,支部设党员责任区5个、责任岗5个。由于党支部党员岗位分散,工作区域分布点多面广,不易集中,支部在开展工作中活动因人员有限致使形式、内容单一;同时由于倒班轮休、阶段性工作任务重等原因造成支部工作缺少生机、活力不足,使支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用难以得到充分发挥。为了充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,南三转井区党支部以信息化建设为依托,以数字化党支部阵地建设为切入点,坚持“传承精神、继承创新、构筑堡

    经济师 2014年6期2014-04-27

  • 风城油田重18井区齐古组小层划分与对比研究
    )风城油田重18井区齐古组小层划分与对比研究常天全,李维锋 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)李映艳 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000)朱 键,谭凯中 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)通过地震解释资料、岩心资料、录井及测井资料对风城油田重18井区上侏罗统齐古组进行了小层划分与对比分析。研究表明,重18井区上侏罗统齐古组与上覆地层白垩系吐谷鲁群及下伏地层下侏罗统三工河组或八道湾组均为不整合接

    长江大学学报(自科版) 2013年10期2013-10-27

  • 钟市油田钟112井区开发实践与认识
    。钟市油田112井区(以下简称钟112井区 )是江汉油田于2011年7月开始新建的产能区,至2013年4月,已经投产油井14口、注水井4口,日产油75吨,累积2.43万吨,其产量在钟市油田和2012年产建区块中都占有重要比重。钟112井区纵向上油层厚度大,小层多,储层分布范围广,高效分层开发是钟112井区产建成功的重要措施,值得在相似油田的开发中加以借鉴参考。1 钟112的发现过程为精细解剖潜北断裂带,于2010年春在潜北地区完成了153 k m2高精度三

    江汉石油职工大学学报 2013年5期2013-09-05

  • 氮气解“愁油”
    汽技术应用于汽窜井区。氮气辅助面积注汽技术以提高井区产量为着眼点,注汽前,舍弃小部分递减阶段油井的产能,对井区内油井先期注入氮气,封堵汽窜通道,然后优化注汽组合,对汽窜最为严重的油井实施周期注汽,提高蒸汽有效波及体积,改善吞吐效果,提升井区整体产量。今年初,该技术试验成功后油矿扩大试验规模,将该技术应用于泌浅10区中心汽窜井区,并获得较好效果。目前已节约蒸汽、氮气成本52.6万元。

    中国石油石化 2013年17期2013-08-15

  • 昆北油田切16-切4井区成藏条件分析
    。昆北油田切16井区和切4井区分别位于昆北断阶带的切16号断块和切4号构造,是目前昆北油田储量规模最大、分布范围最广的区块。虽然前人对其成藏的研究较多,但多侧重于沉积储层、构造系统等方面,并未进行整体评价。下面,笔者从油源、构造、储层特征、盖层特征等方面对昆北油田切16-切4井区成藏条件进行了分析。1 区域地质概况昆北断阶带位于柴达木盆地西部、祁漫塔格山北缘,北边以昆北断裂为界与乌南绿草滩、跃进地区相接,南邻昆前断裂,是昆仑山隆升向盆地挤压形成的昆北大逆断

    长江大学学报(自科版) 2013年8期2013-01-06

  • 精细地质研究在实现老区扩边增储中的应用 ——以锦45-29-281井区为例
    5-29-281井区为例隋怡冰(中石油辽河油田分公司锦州采油厂,辽宁 凌海 121209)锦45-29-281井区位于锦45块西南部锦2-22-10断层与锦56断层交汇处。经过精细地质研究,结合三维地震解释,对该井区的构造特征进行了重新认识,发现了部署调整井的潜力区。在该井区共部署29口调整井,新增含油面积 0.22km2,新增地质储量129.68×104t。在取得显著经济效益的同时,也为今后老区的精细调整部署指明了方向。精细地质研究;断层;地层对比;调整

    长江大学学报(自科版) 2012年16期2012-11-21

  • 陡坡带厚砂岩油藏地层划分与对比——以JX 油田5、6井区为例
    JX 油田5、6井区为例金宝强1,杨庆红1,孙红杰2,童凯军1,黄保纲1,李久1(1. 中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探开发研究院,天津塘沽300452;2. 中海油田服务股份有限公司油田生产事业部,天津300450)摘要:针对JX油田5、6井区东营组构造陡、含油范围窄、砂地比高的特点,为典型的构造坡折带厚砂岩油藏。通过恢复古地貌及选取稳定标志层,建立地层对比约束框架。利用测井及岩心资料,划分地层的沉积旋回,开展多井间沉积旋回对比,建立JX油田5、6

    海洋石油 2012年3期2012-04-10

  • 自营刮蜡增效45.7万
    日对S105-1井区安装了固定式清蜡机,不仅提升了工作效率,而且降低了成本,提升了经济效益。该厂采油二队S105-1井区的三口井原油含蜡高、刮蜡频次高,使用的是外部清蜡队伍对结蜡井的机械刮蜡,既不便于管理,又造成运行成本过高,三口井机械刮蜡每月的成本共计10.125万元。针对这一现象,塔河采油三厂充分挖掘内部潜力,增加自营工作量,压缩外委支出和管理性支出,把节省下来的资金用在刀刃上。在S105-1井区安装了固体清蜡机,由该厂采油二队承接施工工程,并成立了专

    中国石油石化 2011年24期2011-08-15