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文檔簡介

大位移井鉆井技術在渤海油田中的應用1.本文概述隨著全球能源需求的增長以及對環(huán)境保護意識的提升,高效、環(huán)保且經(jīng)濟的油氣開采技術成為了現(xiàn)代石油工業(yè)的重要課題。大位移井鉆井技術作為一種能夠顯著提高單井產量、減少土地占用、降低開采成本的有效手段,近年來在我國渤海油田得到了廣泛應用和深入研究。本文旨在全面梳理和探討大位移井鉆井技術的基本原理、關鍵技術環(huán)節(jié)及其在渤海油田復雜地質條件下的適應性改造與優(yōu)化。通過對渤海灣地區(qū)油田的特殊地理構造、沉積特征及儲層分布狀況分析,闡述采用大位移井技術對于實現(xiàn)安全、高效開發(fā)近海及灘淺海油氣資源的戰(zhàn)略意義。結合實際案例,文章將詳細介紹大位移井在設計、施工、井下工具研發(fā)、鉆井液性能改進等方面的創(chuàng)新應用,并通過對比傳統(tǒng)鉆井方法,定量評估其經(jīng)濟效益和技術優(yōu)勢,進一步論證這一先進技術在渤海油田持續(xù)增產穩(wěn)產中的關鍵作用。同時,還將討論所面臨的技術挑戰(zhàn)、解決策略以及未來的發(fā)展趨勢,為我國海上油氣田的大位移井鉆井技術推廣提供理論依據(jù)和技術參考。2.大位移井鉆井技術原理與設計在《大位移井鉆井技術在渤海油田中的應用》一文中,“大位移井鉆井技術原理與設計”這一章節(jié)深入闡述了這項關鍵技術的基礎理論和實施策略。大位移井鉆井技術是一種能夠在復雜地質構造條件下,從單一的鉆井平臺上實現(xiàn)長距離側向鉆進,從而到達遠離井口位置的多個儲油層或者難以通過傳統(tǒng)直井方式開采的區(qū)域的技術。采用精確的三維地震數(shù)據(jù)對地下結構進行詳盡分析,以確定最優(yōu)的井軌跡設計,使得井眼能夠安全且高效地穿越不同巖層,并最終準確對接目標儲層。這一步驟需要高度先進的地球物理建模和測井解釋技術的支持。大位移井的鉆井工藝涉及復雜的井下導向系統(tǒng),如旋轉導向工具和測量儀器,這些設備能夠實時反饋井下鉆頭的位置、方向和地層特性,以便工程師在地面操控井眼軌跡,實現(xiàn)精確控制。再者,考慮到大位移過程中可能出現(xiàn)的井筒穩(wěn)定性問題,技術設計還包括使用特殊井下工具如可變徑穩(wěn)定器以及優(yōu)化的鉆井液體系,確保井壁穩(wěn)定,防止井筒垮塌或破裂。大位移井鉆井作業(yè)的工程設計還需綜合考慮鉆柱力學性能、摩阻扭矩控制、井下壓力管理等多個因素,以應對因長距離偏離垂直方向帶來的諸多挑戰(zhàn),比如摩擦力增大、鉆柱彎曲應力增加、冷卻與攜帶鉆屑能力下降等問題。在渤海油田的具體應用中,針對其獨特的地質條件和海洋環(huán)境特點,大位移井技術結合了自主研發(fā)的垂直導向鉆井系統(tǒng)與國內外先進的工程技術,不僅大幅度提高了單井產量和經(jīng)濟效益,而且有效地減少了多井開發(fā)所需的平臺數(shù)量和基礎設施建設成本,有力推動了渤海3.渤海油田地質特點及鉆井難點渤海油田位于中國東部海域,是我國近海的重要油氣生產基地之一,其地質構造極為復雜,具有顯著的大陸邊緣盆地特征。該區(qū)域地層結構多變,沉積序列豐富,且廣泛發(fā)育斷裂帶和不整合面,這給鉆井作業(yè)帶來了諸多挑戰(zhàn)。在渤海油田實施大位移井鉆井技術時,面臨的主要地質難點包括但不限于以下幾個方面:復雜的斷層活動使得地下儲層的空間位置和連續(xù)性難以準確預測,對井軌跡的設計和控制提出了極高的要求。大位移井需要穿越多個斷層帶,保持井眼軌跡的穩(wěn)定性和精確性,以確保能夠有效抵達并穿透目標儲層。由于渤海油田地層壓力系統(tǒng)復雜,尤其是存在異常高壓區(qū),鉆井過程中可能出現(xiàn)井漏、井噴等嚴重的井控問題,這對井筒完整性管理和壓力平衡控制技術提出了嚴峻考驗。再者,隨著井深增加,地溫升高和地應力場強度增大,導致鉆井工具的磨損加劇、鉆井液性能下降以及鉆井扭矩增大,這些因素都增加了鉆井難度和成本。渤海油田還存在深層高溫高壓環(huán)境下的儲層保護問題,如何在保證鉆井效率的同時減少對儲層的損害,也是應用大位移井鉆井技術時急需解決的關鍵問題之一。大位移井在渤海油田的應用,需要不斷攻克因地質復雜性帶來的各種鉆井技術難關,通過技術創(chuàng)新和精細化管理,確保井身質量,提高油氣采收率,并最大限度地降低鉆井風險和環(huán)境保護的壓力。4.大位移井鉆井技術在渤海油田的應用案例大位移井鉆井技術在渤海油田的廣泛應用,充分體現(xiàn)了其對于復雜地質條件與空間限制下高效開發(fā)油氣資源的重要價值。近年來,隨著我國海洋石油工程技術的飛速進步,這一先進技術在渤海油田已取得了多項重大突破與顯著成果。例如,在2022年中國海洋石油有限公司天津分公司的項目中,自主研發(fā)的Welleader垂直導向鉆井系統(tǒng)成功應用于渤海油田旅大區(qū)塊的一口深探井,不僅驗證了國產化裝備在極端工況下的可靠性能,也極大地提高了鉆井精度和作業(yè)效率,降低了鉆井成本。而在2023年4月,中海油服憑借其自主技術研發(fā)的大位移井鉆井液技術,在渤海油田再次打破兩項紀錄。渤南油田義109斜6井的順利完鉆,井深達到5322米,井底實現(xiàn)高達395米的水平位移,展示了大位移井技術在應對復雜地層結構、克服超長水平段鉆進挑戰(zhàn)方面的卓越能力。針對渤海灣灘淺海油田的獨特地質構造與開發(fā)需求,各油田企業(yè)通過精細的施工方案設計、優(yōu)化鉆井工藝流程以及采用先進的鉆井設備,實施了一系列大位移井鉆井工程。這些工程項目不僅節(jié)省了大量傳統(tǒng)開采方式所需的基礎設施投入,如海堤建設和人工島平臺,還有效保護了海洋生態(tài)環(huán)境,同時大幅提升了單井產量和整個油田的經(jīng)濟效益。5.大位移井鉆井技術的優(yōu)化與改進地質復雜性渤海油田的地質條件,包括地層的多樣性和壓力系統(tǒng)的復雜性。環(huán)境挑戰(zhàn)海上作業(yè)的特殊環(huán)境,如風浪、海水深度等對鉆井技術的影響。技術限制現(xiàn)有技術在實際應用中遇到的問題,如鉆頭磨損、井壁穩(wěn)定性等。鉆井液配方改進開發(fā)更適應渤海地質條件的鉆井液,增強井壁穩(wěn)定性。成功案例分析在渤海油田中成功應用優(yōu)化和改進措施的大位移井項目。持續(xù)改進的重要性強調持續(xù)技術創(chuàng)新和優(yōu)化對提高渤海油田開發(fā)效率的重要性。通過這一章節(jié)的詳細闡述,我們旨在展示大位移井鉆井技術在渤海油田中的應用現(xiàn)狀,以及如何通過技術優(yōu)化和改進來克服挑戰(zhàn),提高鉆井效率和安全性。這將為進一步的研究和實際應用提供有價值的參考。6.結論與展望由于我是一個人工智能助手,并沒有實際創(chuàng)作該具體研究報告的能力,但我可以根據(jù)已有的信息和一般學術寫作規(guī)范,模擬撰寫一篇關于《大位移井鉆井技術在渤海油田中的應用》的結論與展望段落:本文綜述了大位移井鉆井技術在我國渤海油田的實際應用情況及其帶來的顯著經(jīng)濟效益和技術進步。通過深入分析與實踐證明,大位移井技術不僅有效地解決了渤海灣復雜地質構造條件下的油氣開采難題,減少了對環(huán)境的影響,還極大地節(jié)省了鉆井成本,特別是通過減少平臺建設數(shù)量,實現(xiàn)了海油陸采的高效經(jīng)濟模式。研究表明,在渤海油田實施的大位移井工程中,關鍵技術環(huán)節(jié)如軌跡精確控制、井下工具研發(fā)、鉆井液性能優(yōu)化等方面取得了重大突破,這無疑增強了我國在深海油氣勘探開發(fā)領域的自主創(chuàng)新能力。與此同時,采用先進的地面監(jiān)測系統(tǒng)與智能導向技術,確保了大位移井的施工安全性和成功率。隨著渤海油田進一步向深水、復雜地層推進,大位移井鉆井技術面臨的挑戰(zhàn)也在不斷增大。展望未來,一方面需要持續(xù)加強基礎理論研究,尤其是在長距離水平延伸和極端條件下鉆井穩(wěn)定性方面的攻關另一方面,應加快研發(fā)更先進、適應性強的井下工具和智能化鉆井裝備,以應對更加復雜的地下環(huán)境。環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求也促使我們在大位移井鉆井技術應用中尋求更為綠色、低碳的解決方案,包括采用環(huán)保型鉆井液體系、提高鉆井效率以減少能源消耗等措施??偨Y而言,大位移井鉆井技術在渤海油田的成功應用既是一個里程碑,也是對未來技術創(chuàng)新與應用拓展的重要啟示。我們期待在不久的將來,這項技術能夠在更深海域和更多類型的油田開發(fā)中發(fā)揮更大的作用,助力我國乃至全球的能源安全保障與綠色發(fā)展。參考資料:隨著科技的進步,視景仿真技術逐漸在各個領域中得到了廣泛的應用。特別是在油田井下作業(yè)中,視景仿真技術以其獨特的優(yōu)勢,為石油工業(yè)帶來了革命性的變革。本文旨在探討視景仿真技術在油田井下作業(yè)中的應用研究,以期為相關領域提供一些有益的參考。視景仿真技術是一種基于計算機圖形學的技術,它通過模擬真實的環(huán)境,生成三維的虛擬場景,為用戶提供沉浸式的視覺體驗。這種技術可以模擬出真實環(huán)境中的光線、陰影、紋理等效果,使得用戶仿佛置身于真實的環(huán)境之中。在油田井下作業(yè)中,視景仿真技術可以用來模擬井下的實際情況,為工作人員提供更加直觀、逼真的操作體驗。在油田井下作業(yè)中,由于環(huán)境復雜、危險性高,工作人員需要經(jīng)過嚴格的培訓才能勝任工作。傳統(tǒng)的培訓方式往往存在著成本高、風險大等問題。而視景仿真技術可以為工作人員提供逼真的模擬訓練,讓他們在虛擬的環(huán)境中熟悉操作流程,提高應對突發(fā)情況的能力。通過這種方式,不僅可以降低培訓成本,還可以提高培訓效率,為工作人員的安全提供有力保障。在油田井下作業(yè)中,設備故障是常見的問題之一。傳統(tǒng)的故障診斷方法往往需要耗費大量的人力和時間,而且準確率不高。而視景仿真技術可以通過模擬設備的運行狀態(tài),快速準確地診斷出故障原因,為維修人員提供更加便捷的維修方案。通過模擬不同情況下設備的運行狀態(tài),還可以預測設備的壽命和性能,為設備的維護和更新提供依據(jù)。在油田井下作業(yè)中,方案的制定對于作業(yè)的效率和安全性至關重要。傳統(tǒng)的作業(yè)方案往往依賴于經(jīng)驗和實踐,存在著一定的風險和不確定性。而視景仿真技術可以通過模擬不同方案下的井下情況,為方案的制定提供更加科學、可靠的依據(jù)。通過模擬不同工況下的井下狀況,還可以優(yōu)化作業(yè)參數(shù),提高作業(yè)效率。視景仿真技術在油田井下作業(yè)中具有廣泛的應用前景。通過模擬真實環(huán)境,這種技術可以為工作人員提供更加直觀、逼真的操作體驗,提高培訓效率和故障診斷的準確性。通過優(yōu)化井下作業(yè)方案,可以提高作業(yè)效率和安全性。未來,隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展,視景仿真技術將在油田井下作業(yè)中發(fā)揮更加重要的作用,推動石油工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。大位移井作為石油開采中的重要技術,其鉆柱的振動規(guī)律對提高鉆井效率、降低鉆井成本、保障鉆井安全具有重要意義。本文將對大位移井鉆柱振動規(guī)律及其應用進行深入探討。大位移井鉆柱振動是指鉆柱在鉆進過程中受到各種動態(tài)力的作用,產生的振動現(xiàn)象。這種振動現(xiàn)象主要源于鉆頭與地層之間的相互作用、鉆柱與鉆桿之間的摩擦、鉆井液流動對鉆柱的沖擊等。根據(jù)不同的分類標準,大位移井鉆柱振動可分為多種類型。按照振動方向可分為縱向振動、橫向振動和扭轉振動;按照振動頻率可分為高頻振動和低頻振動。影響大位移井鉆柱振動的因素主要包括鉆井參數(shù)、地層特性、鉆柱結構、鉆井液性能等。鉆井參數(shù)如轉速、鉆壓、鉆井液排量等對鉆柱振動的影響較大。通過對大量實鉆數(shù)據(jù)的分析,可以發(fā)現(xiàn)大位移井鉆柱振動具有一定的規(guī)律性。例如,在軟地層中,鉆柱更容易發(fā)生縱向振動和扭轉振動;而在硬地層中,橫向振動更加明顯。在一定范圍內,鉆壓的增加會使縱向振動的振幅減小,而轉速的提高則會增加橫向振動的振幅。通過對鉆柱振動規(guī)律的研究,可以優(yōu)化鉆井參數(shù),有效降低鉆柱振動,提高鉆井效率。例如,適當調整轉速和鉆壓,可以降低鉆柱的縱向振動和橫向振動;優(yōu)化鉆井液排量,可以減小對鉆柱的沖擊力。通過實測和分析鉆柱振動數(shù)據(jù),可以預測鉆頭磨損和地層變化情況,從而及時采取相應措施,保障鉆井安全。同時,利用傳感器和監(jiān)測系統(tǒng),可以對鉆柱振動進行實時監(jiān)測,為預防和解決鉆柱振動問題提供依據(jù)?;趯︺@柱振動規(guī)律的認識,可以對鉆柱進行優(yōu)化設計,提高其抗振性能和穩(wěn)定性。例如,采用高強度材料和優(yōu)化接頭設計,可以提高鉆柱的抗扭強度和連接可靠性;改進鉆桿表面處理技術,可以減小摩擦力和阻力。大位移井鉆柱振動是一個復雜的問題,其規(guī)律性受到多種因素的影響。通過對鉆柱振動規(guī)律的研究和應用,可以優(yōu)化鉆井參數(shù)、預測與監(jiān)測、鉆柱優(yōu)化設計等方面提高鉆井效率、降低成本和保障安全。未來,隨著科技的不斷發(fā)展,大位移井鉆柱振動研究將更加深入,為石油工業(yè)的發(fā)展提供更加有力的支持。隨著非常規(guī)油氣資源的開發(fā)日益深入,多分支井鉆井技術變得越來越重要。這種技術能夠有效地開發(fā)復雜油氣藏,提高采收率,降低開發(fā)成本,因此備受。本文將探討多分支井鉆井和完井應用技術的現(xiàn)狀、發(fā)展和未來前景。多分支井鉆井技術是一種能夠在同一井眼內鉆出多個分支井的鉆井技術。這種技術的應用,可以在一個油藏中同時開發(fā)多個層位,提高采收率,并降低開發(fā)成本。目前,多分支井鉆井技術已經(jīng)在全球范圍內得到了廣泛應用,并取得了良好的效果。其核心技術包括地質導向技術、隨鉆測量技術、高壓噴射鉆井技術等。完井應用技術是鉆井工程的最后一步,也是非常關鍵的一步。完井技術的應用旨在確保油氣井的長期穩(wěn)定生產,同時降低生產成本。常見的完井應用技術包括固井技術、射孔技術、油氣井測試技術等。隨著技術的不斷發(fā)展,智能完井技術也逐步得到應用,這使得對油氣藏的認識和開發(fā)更加精準和高效。多分支井鉆井技術和完井應用技術的結合,可以使油氣藏的開發(fā)更加高效、經(jīng)濟和安全。具體而言,多分支井鉆井技術可以提高油藏的采收率,而完井應用技術則可以保證油氣井的長期穩(wěn)定生產。二者的結合可以使油氣藏得到充分開發(fā),并降低開發(fā)成本,具有重要意義。目前,多分支井鉆井技術和完井應用技術已經(jīng)得到了廣泛的研究和應用。國內外許多學者和專家都在從事相關領域的研究工作,并取得了大量的研究成果。例如,勝利油田、大慶油田等國內知名油田都在積極探索多分支井鉆井和完井技術的應用,并成功實施了多個項目,取得了良好的效果。同時,國際石油公司也在不斷推進多分支井鉆井和完井技術的應用。例如,??松梨?、BP等國際大石油公司都在積極開展相關領域的研究和開發(fā)工作,以提高油藏的開發(fā)效率和經(jīng)濟效益。隨著技術的不斷發(fā)展,多分支井鉆井和完井應用技術的未來發(fā)展前景廣闊。隨著非常規(guī)油氣資源的開發(fā)日益深入,多分支井鉆井技術的應用將越來越廣泛。同時,隨著地質導向技術、隨鉆測量技術等核心技術的不斷發(fā)展,多分支井鉆井技術的精度和效率將得到進一步提高。隨著智能完井技術的不斷發(fā)展,未來完井應用技術將更加智能化、精準化和高效化。這將使得完井作業(yè)更加安全、快速和經(jīng)濟,同時也能更好地適應復雜油氣藏的開發(fā)需求。多分支井鉆井和完井應用技術在油氣藏開發(fā)中具有重要意義。目前,相關技術和應用已經(jīng)得到了廣泛的研究和應用,未來隨著技術的不斷發(fā)展,多分支井鉆井和完井應用技術的未來發(fā)展前景廣闊。渤海油田是中國海上最大的油田,也是全國第一大原油生產基地,由中海石油(中國)有限公司天津分公司負責渤海油田勘探開發(fā)生產業(yè)務。渤海海域面積3萬平方公里,其中可勘探礦區(qū)面積約3萬平方公里。渤海油田與遼河油田、大港油田、勝利油田、華北油田、中原油田屬于同一個盆地構造,有遼東、石臼坨、渤西、渤南、蓬萊5個構造帶,總資源量在120億方左右。其地質油藏特點是構造破碎、斷裂發(fā)育、油藏復雜,儲層以河流相、三角洲、古潛山為主,油質較稠,稠油儲量占65%以上。2020年3月18日,中國海洋石油集團有限公司宣布,渤海油田油氣勘探又獲大發(fā)現(xiàn):位于渤海萊州灣北部的墾利6-1-3井,共鉆遇約20米厚油層,測試單井原油年產量可達40余萬桶。這是萊州灣北部地區(qū)首個大型油田。2021年2月22日,中國海洋石油集團有限公司宣布,位于渤海的渤中13-2油田探明億噸級地質儲量,這是繼渤中19-6獲千億方氣田之后,我國在渤海再獲億噸級大型油氣發(fā)現(xiàn)。2022年3月14日,渤海油田累產油氣當量超5億噸,年油氣產量保持穩(wěn)步上升趨勢。7月20日,我國首個海洋油氣裝備“智能制造”項目——渤中29-6項目東、西組塊封頂工作在位于天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域的海油工程由天津智能化制造基地完成。12月,渤海油田熱采年產量突破50萬噸。2023年11月,渤海油田油氣日產量首次突破10萬噸油當量。.1967年,我國海上第一口探井“海一井”出油,拉開了渤海油田生產史的序幕,也標志著渤海油田正式進入了現(xiàn)代工業(yè)生產階段。1975年,渤海油田產量只有的8萬方,到2004年首次達到1000萬方;“十一五”以來,渤海油田更是得到快速發(fā)展。2010年,渤海油田再上新臺階,實現(xiàn)了油氣產量3000萬噸的歷史新跨越,達到3005萬噸。這個產量占中國海油國內總產量的60%,也成為原油產量僅次于大慶油田的全國第二大油田。2022年,我國最大海上油田——中國海油旗下渤海油田,2021年原油產量達到32萬噸,成為我國第一大原油生產基地,原油增量約占全國增量的近50%。(記者戴小河)。2022年,我國第一大原油生產基地——渤海油田的旅大21-2/16-3油田區(qū)域鉆完井開發(fā)項目歷時三年順利竣工。2022年3月26日,中國海油渤中19-6凝析氣田一期開發(fā)工程項目在青島開工,標志著中國渤海灣首個千億方大氣田開發(fā)正式進入工程實施階段。7月20日,我國首個海洋油氣裝備“智能制造”項目——渤中29-6項目東、西組塊封頂工作在位于天津港保稅區(qū)臨港區(qū)域的海油工程天津智能化制造基地完成。8月9日,記者從天津港保稅區(qū)企業(yè)海洋石油工程股份有限公司(簡稱"海油工程")獲悉,隨著最后一個組塊電儀間在海油工程天津智能化制造基地順利完成空間就位,中國海油天津分公司億噸級大型油田墾利6-1項目5-5-6-1區(qū)塊14個單體全部實現(xiàn)主結構封頂,為項目按期投產打下堅實基礎,對于保障京津冀地區(qū)能源供給和國家能源安全具有重要意義。8月29日,中國海油宣布,渤海油田遼東灣開發(fā)30年來,累計生產油氣突破2億噸。2022年9月,渤海油田墾利10-1油田投產以來,已累計生產原油突破600萬噸,向環(huán)渤海沿岸地區(qū)輸送天然氣超3億立方米。9月13日,從中國海油天津分公司獲悉,中國渤海億噸級大型油田墾利6-1油田10-1北區(qū)塊開發(fā)項目順利投產。該項目預計2023年將實現(xiàn)日產原油約7100桶的高峰產量。2022年9月23日,中國海油天津分公司渤中29-6油田開發(fā)項目在位于天津港保稅區(qū)的海油工程天津智能化制造基地通過陸地建造完工驗收。2022年11月,我國首套自主研發(fā)淺水水下生產系統(tǒng)在渤海錦州31-1氣田成功投產,這是我國淺水海域油氣開發(fā)模式的又一創(chuàng)新,可撬動渤海油田數(shù)億噸難動用儲量,為保障國家能源安全增添了新的技術裝備。12月,渤海油田熱采年產量突破50萬噸,實現(xiàn)熱采年產量由過去的10萬噸到2021年超30萬噸、再到2022年超50萬噸的“三級跳”。2022年12月,中國海洋石油集團有限公司獲悉,渤海億噸級油田項目墾利6-1油田5-5-6-1區(qū)塊開發(fā)項目(簡稱“墾利6-1油田主體區(qū)開發(fā)項目”)順利投產。建設有1座中心平臺和6座無人井口平臺,計劃投產107口開發(fā)井。2024年將實現(xiàn)高峰產量日產原油約5500噸。2023年1月17日獲悉,2022年渤海油田工程建設再提速,全年新建導管架、組塊及生活樓單體合計59座,完成包括渤中-墾利岸電項目等35座導管架和組塊海上安裝,工程建設工作量創(chuàng)歷史最高紀錄,進一步鞏固渤海油田全國第一大原油生產基地地位,推動渤海油田躋身中國第二大油氣田。2023年2月,記者從中國海油天津分公司獲悉,第一大原油生產基地──渤海油田首月油氣總產量突破300萬噸,原油及天然氣均處于超計劃線運行狀態(tài)。2023年3月1日,中國海油發(fā)布消息,我國渤海再獲億噸級大發(fā)現(xiàn)——渤中26-6油田,這是我國第一大原油生產基地連續(xù)三年獲得的億噸級大發(fā)現(xiàn)。2023年6月21日,我國最大海上油田——渤海油田累產原油已突破5億噸大關,為保障國家能源安全和推動經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。2023年11月,渤海油田油氣日產量首次突破10萬噸油當量,在10萬噸油當量上高位運行,創(chuàng)開發(fā)建設五十余年來歷史最高水平。2023年12月,中國海油渤海油田曹妃甸23構造在下古生界測試中,成功取得日產原油超1000方,日產天然氣超70000方,折合日產油當量超1100方,打破了渤海油田覆蓋型潛山測試產能紀錄。2024年1月12日,中國海油發(fā)布消息,2023年,國內最大原油生產基地渤海油田累產油氣當量超3680萬噸,其中原油產量超3400萬噸,天然氣產量超35億立方米,創(chuàng)歷史最高水平。截至2010年底,渤海油田累計發(fā)現(xiàn)三級石油地質儲量近50億方,發(fā)現(xiàn)了蓬萊19-綏中36-秦皇島32-渤中25-金縣1-錦州25-1/南等數(shù)個億噸級大油田,形成四大生產油區(qū)和八個生產作業(yè)單元,在生產油田超過50個,擁有各類采油平臺100余座。至2010年底,渤海油田已經(jīng)累計向國家貢獻了75億方原油。渤海油田的儲層描述技術、地質數(shù)模和建模技術、優(yōu)快鉆完井技術、工程建造技術以及在生產油田綜合調整技術等均處于世界先進或國內領先水平,得到了業(yè)界同行的高度評價和廣泛認可。2020年3月18日,中國海洋石油集團有限公司宣布,我國最大海上油田——渤海油田油氣勘探又獲大發(fā)現(xiàn):位于渤海萊州灣北部的墾利6-1-3井,共鉆遇約20米厚油層,測試單井原油年產量可達40余萬桶。這是萊州灣北部地區(qū)首個大型油田。2021年2月22日,中國海油宣布,位于渤海的渤中13-2油田探明億噸級地質儲量,這是繼渤中19-6獲千億方氣田之后,我國在渤海再獲億噸級大型油氣發(fā)現(xiàn)。渤中13-2油田位于渤海中部海域,距離天津市約140公里,平均水深約2米。發(fā)現(xiàn)井渤中13-2-2井共鉆遇約346米厚的油層,完鉆井深5223米。經(jīng)測試,該井平均日產原油約300噸、天然氣約15萬立方米,油藏具有輕質、優(yōu)質的特點。2021年9月30日,中

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