科尔沁油田包1断块调剖方案优化设计

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边远小断块油田集输工艺优化

边远小断块油田集输工艺优化

边远小断块油田集输工艺优化【摘要】本文介绍了两种不同油品性质的小断块油田,通过对两种不同油气集输工艺对比分析,提出了经济合理的集输方式。

【关键词】边远小断块油田油气集输工艺优化1 引言小断块油田的特点是含油面积小、储量规模小,并且位于整装油田的外围,距离油气集输系统较远。

由于井数少、断块产液量低,管道集输困难。

尤其是边远小断块稠油油田,管道集输更加困难。

目前边远小断块油田采出液集输一般采用单井汽车拉油方式,在井场建设一座或几座40m3或50m3高架油罐,汽车定期去井场装车把油井产出的油水一并拉运到集中处理站,拉油费用高,综合效益差。

为研究边远小断块油田集输工艺适应性,分别列举稠油和稀油两种不同油品性质边远小断块油田,通过对集输工艺对比分析,确定其经济合理的集输方式。

2 小断块稠油油田集输工艺优化某小断块稠油油田含油面积0.65km2,共部署油井13口,分布在5座井场上,井场分布比较集中,每座井场建有40m3高架储油罐。

单井产液为30~50 m3/d,初期含水为66%~74%,断块产液量为390~650m3/ d,井口出油温度为40℃左右。

开发预测十年后含水将达到94%。

20℃原油密度为0.9434~0.9796g/cm3,50℃原油粘度为3634~21779mpa·s,原油凝点为23℃,属于稠油油藏,开发方式采用注蒸汽热力开采。

该断块距离最近的集中处理站约为18.5km,断块周边道路状况较好,交通发达。

投产初期采用单井汽车拉油,把油水一并拉运到18.5km的集中处理站脱水处理,平均拉油费用约为240万元/年,其中采出水的拉运费用高达223万元/年。

降低汽车拉运费可行方法:一是管道输送工艺,二是低含水油汽车拉运。

管道输送工艺:根据采油工艺方案,该断块采用空心杆掺水井筒降粘举升工艺,单井掺水量为40~60m3/d。

在满足采油工艺要求的同时,也解决了降粘集输问题。

考虑到本区块含水上升速度较快,而且周边没有污水水源,集中处理站污水富裕,但需要建一条dn150供水管线约18.5km,投资约600多万元,从节省投资角度考虑,生产初期在该断块打一口水源井,供本区块的生产和生活用水,利用水源井清水作为掺水水源,井口集油采用双管掺水集输工艺。

二次采油与三次采油的结合技术及其进展

二次采油与三次采油的结合技术及其进展

二次采油与三次采油的结合技术及其进展(油气田开发S092班石爻20090298)摘要:二次采油与三次采油的结合技术(简称“2+3”提高采收率技术)是指在充分调剖,充分发挥二次采油作用的基础上进行有限度三次采油的技术。

该技术由两项技术组成,即充分调剖技术和有限度三次采油技术。

前者有两个技术关键:一个是调剖充分程度的判别,另一个是堵剂系列的建立。

后者也有两个技术关键:一个是高效驱油剂配方的筛选,另一个是驱油剂用量的优化。

文中重点介绍了上述技术关键的研究结果,其中特别重要的是提出了用注水井井口压降曲线充满度判别调剖充分程度的标准和在有限度三次采油中注入0.02Vp的量化指标。

此技术已在老河口油田的试验井组和蒙古林油田的试验区中取得了较好的结果,证实了该技术的可行性。

关键词:调剖;堵水;二次采油;三次采油;提高原油采收率引言调剖堵水仍具有增产的潜力,可以从中原、胜利、华北、大庆、辽河等油田试验区的调剖堵水效果(表1)看到[1]。

为了充分挖掘调剖堵水的潜力,必须对注水地层进行充分调剖,最大限度地通过提高波及系数提高原油的采收率。

但是调剖堵水对水驱采收率提高的贡献是有限度的,因它只能通过提高波及系数机理提高原油采收率,而不能通过提高洗油效率机理提高原油采收率。

为了利用不同的提高采收率机理,应在注水地层充分调剖后注入有洗油效率的驱油剂,进行三次采油。

该驱油剂含表面活性剂(外加的或用碱将原油表面活性物质活化产生的),在适当调配下,它可使油水界面张力达到超低值(低于10-2mN·m-1),将毛管数由10-6提高至约10-2。

那时,剩余油饱和度可以大幅度减小[2]。

由于受投入产出比的控制,充分调剖后,注入的驱油剂量应适当,即所进行的三次采油是有限度的。

由此产生了一种新的技术,该技术要求在充分调剖堵水,充分发挥二次采油作用的基础上进行有限度的三次采油。

这种技术称为二次采油与三次采油的结合技术,简称“2+3”提高采收率技术。

复杂断块油藏开发中后期调整技术及效果

复杂断块油藏开发中后期调整技术及效果

表 2 桥 29 - 11 井堵水前后产出状况对比表
分类 Ⅲ
Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅲ
厚度/ m 0. 9 1. 5 1. 4 4. 2 1. 3 2. 8 1. 3 0. 8 1. 6
封堵情况 生产
生产 生产 封堵 生产 封堵 生产 封堵 封堵
堵水前产出油/ 水/ t
1. 03/ 23. 95 0. 34/ 11. 72
单井分析重点是应用“井温定性 ,同位素和流 量定量”的原则 ,结合构造 、沉积相 ,对产出和吸水 剖面进行综合分析 。剩余油分布主要有三种形 式:
(1) 层间干扰型 :桥口油田自投入开发至“九 五”初期 ,在多层合注合采的条件下 ,受层间物性 差异的影响 ,层间干扰严重 , II、III 类层动用状况 较差 ,水淹程度低 ,剩余油相对富集 。
耿师江等. 复杂断块油藏开发中后期调整技术及效果
序号 解释层号
1
2
2
4
3
5
4ห้องสมุดไป่ตู้
6 、7
5
8 、9
6
10
7
11
8
13
9 合计
23 11 层
小层 S2 下 1 (1)
S2 下 2 (1) S2 下 2 (3)
S2 下 2 (4) S2 下 3 (3) S2 下 3 (4) S2 下 3 (5) S2 下 3 (6) S2 下 4 (6)
(2) 水动力滞流区型 :此类剩余油受构造的控 制 ,主要分布在断层高部位 ,目前井网难以水驱控 制和动用 ,其次是受小断层的遮挡 ,形成的剩余油 富集区 。
(3) 井网控制不住型 : 桥口油田注采井距为 250 m 左右 ,受构造 、砂体和现井网的影响 ,部分 砂体现注采井网控制不住 。 2. 3 完善注采井网 ,挖掘剩余潜力

科尔沁油田包1块九佛堂组储层特征研究

科尔沁油田包1块九佛堂组储层特征研究

328科尔沁油田包1块属于老区,历经20多年的注水开发,长期处于低速低效开发状态。

通过对老区的进一步挖潜可以为油田增储增效,因此对地质体特别是储层的认识和研究,无疑对下步调整部署起到关键的指导作用。

在前人研究的基础上,利用岩心、薄片及分析化验资料详细介绍了该研究区的储层特征,为后期的二次开发提供依据。

1 研究区域地质概况包1块位于内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗境内,地处草原,地势较为平坦,海拔一般270~280m。

构造上处于开鲁盆地陆西凹陷包日温都断裂构造带的中部。

构造比较简单,是一个比较完整的背斜构造,受舍伯吐隆起和马家铺高垒带两个方向侧向挤压作用而形成的一个穹窿背斜,构造面积约15km 2,含油面积5.9km 2,储量1795×104t。

含油层为九佛堂组上段,油藏类型为岩性-构造油藏。

2 储层特征储层特征及其物性特征是影响油气田油气分布的主要因素,也是寻找油气富集有利区块和进行油田开发研究的一个重要基础[1]。

2.1 储层岩性特征包1块九佛堂组油层主要为一套断陷湖盆近岸水下扇沉积,主要开发层系为九佛堂组上段,整体表现为正旋回,内部呈现多种砂体叠加的正韵律、反韵律和复合韵律。

岩性以砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、粉细砂岩为主,自下而上可分为三段,下部以砂砾岩为主,具有块状反旋回特征;中部以含砾砂岩为主,具有层状复合韵律特征;上部岩性为砂砾岩与中、细砂岩,夹厚层褐色、深褐色泥岩。

2.2 储层岩石学特征2.2.1 岩性根据取心井45块样品的薄片资料分析可知,石英含量一般为1%~25%,长石含量为5%~85%,岩屑含量为5%~95%。

砂岩类型主要为长石岩屑砂岩、岩屑砂岩以及相应成分的杂砂岩,具有成分成熟度低的特点。

岩石粒度变化大,磨圆差,多为次棱角状,点接触为主,胶结物以泥质胶结为主,次为钙质。

2.2.2 岩石结构岩石结构成熟度低。

分选差,分选系数一般在1.8以上,约占69.3%。

岩石颗粒粒径变化较大,颗粒以次棱角状为主,次为棱角状和次圆状,磨圆度差。

体膨颗粒/弱凝胶水井裂缝半封堵试验

体膨颗粒/弱凝胶水井裂缝半封堵试验
堂组 , 原始地 层 压 力 l. P , 均 有 效 孔 隙 度 23M a 平
113 温度 . .
1% , 7 平均渗透率 2 . ~ m , 7 5X1 天然微裂缝 0
发育 , 为中孔低渗裂缝性油藏。 一 对于基质渗透率较低 的裂缝性 油藏 , 完全封 堵裂缝 , 会大幅度提高注水压力 , 而具有调剖和调 驱双重作用 的弱凝胶 ¨ , 在裂缝 中会快速移动。 在弱凝胶中添加一定粒度 的体膨颗粒后 , 体膨颗
用注入水和产 出水分别配制调剖剂 , 置于不
同的温度条件下交联成胶。结果表明, 从室温到
4 5℃的温度条件下 , 注入水和产出水均能在 1 0h 内交联形成稳定的弱凝胶; 温度越高 , 凝胶强度也
越高 。
1 2 影 响封堵 性能 因素 .
粒吸水膨胀变软 , 可以像 “ 变形虫” 一样通过直径
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第 1 卷第 6 3 期

王桂杰等 . 体膨颗粒/ 弱凝胶水井裂缝半封堵试验
20 06年 1 月 1
和 8— 井 , 4 分别上升 26M a 30M a . P 和 . P 。复注 2 后进行吸水剖面测试 , 0d 调剖 6口井 , 封堵 l 4 层 2 . 控制 l 层 3 . l启动 l 层 4 l 65 m, l 6 9n, 3 5n, 加
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20 06年 1 月 1
断 块 油 气 田 F L-L C I AU TB O K O L&G SFE A I I D
第1 3卷第 6期
体 膨 颗粒/ 弱凝 胶 水 井 裂 缝 半 封 堵试 验
王桂杰 陈宝钢 邱衍 辉 刘 涛 顾 Nhomakorabea仁 度 ,5c恒 温 条件 下 交 联 。结 果 表 明 , 化剂 可 3 c 催

科尔沁油区封隔器解卡技术方法研究

科尔沁油区封隔器解卡技术方法研究

第四步:倒扣套铣解卡。倒出封隔器以上被卡管柱后,下入高效磨 鞋,将被卡封隔器磨掉,然后下入套铣筒套铣被砂卡管柱,倒扣起出套铣油 管。
2、封隔器胶皮破裂和封隔器胶皮不解封

形成原因: 胶皮破裂后,在上提管柱时,落在封 隔器和套管壁之间,造成封隔器卡。 胶皮性能不好,不回缩,使管柱被卡。 原因分析: 在科尔沁油区,此类问题基本发生在 注水井换管柱施工过程。主要原因是 封隔器胶筒在长期受力撑开状态下发 生变形和破碎。此外,封隔器胶筒质 量不过关,不同井况地层水腐蚀等原 因,也会使封隔器胶筒破裂和破碎。

三、在高矿化度的水层,矿化度2.7-11×104mg/L,加速套管腐蚀速度,套管 损坏类型以穿孔漏失破裂损失为主。特别在注水井,损坏的比例远远高于其 他区域。在注水井起封隔器时,套管破损造成封隔器上提时遇卡,通过提出 的封隔器胶皮破损程度和刚体创伤可以观察。
因套管破损造成的封隔器损坏图例
套管破损使得封隔器刚体受到伤害






测卡点: 第一步:上提管柱,使上提力比卡管柱的总悬重多10-20KN, 记录此时上提力P1,并在管柱上沿大四通上平面作记号L1; 第二步:用比P1较大上提力,一般增大10-20KN,同样记录下 P2和L2,两次上提力的差就是上提拉力△P=P2-P1(单位:KN);,两次上 提时在管柱上画下的记号之间的距离就是管柱就是管柱的伸长量:△L=L2-L1 (单位:cm) 第三步:代入卡点公式计算。现场为提高准确度,采用不同载荷实施三 次,取 △L、△P平均值方法计算。经验公式计算:F=K× △L/△P 式中K值如下:
实践经验总结:





一、封隔器卡一般是多种原因综合的结果,实现封隔器解卡首选判定是 死卡还是活卡,选择最为有利最实用的方式实现解卡。 二、时刻记录管柱伸缩量和指重表的变化状况,以便掌握封隔器松动状 况和解卡动向,为采取下步措施提供依据。 三、因解卡为大负荷提拉,随时观察井架、绷绳、地锚、大绳和游动滑 车等设备负荷状况,防止发生事故。 四、每次解卡前较紧管柱螺纹,防止频繁解卡造成螺纹松动、管柱脱开 的发生,避免造成事故。 五、尽量尝试用多种方式解卡,争取一次性成功,尽可能避免管柱脱开 解卡失败,造成打捞事故。

对极复杂断块老油田的研究思路方法

对极复杂断块老油田的研究思路方法

的 一系 列 断层 造 成 了 油 藏 的 多种 复 杂 性 , 这 是 断 块
油藏 的本 质所 在 。 极复 杂 断块 老油 田开发 地质 研究 工 作 的思路 和 方法 , 总 的来 说与 一 般油 田是 一 样 的 , 但 也是 有一 些 特殊 性 , 有些 方面 可 以放 宽要 求 , 有些 方 面要 求更 高
躁, “ 反复 ” 是 复杂 断块 油 田研 究过 程 的最 大特 征 , 也
反 而给 人 以混 乱 的 概念 , 给 下步 工作 增 加 了不 必要 的麻烦 , 影 响 了整个 成 果的 准确 和可信 程度 。
4 断层 、 断块 与油 藏 的研 究密不 可分 断层 、 断 块与 油藏 的研 究是 紧密结 合在一起 的 ,
单 个 断块小 , 单个 油 藏涉 及 的范 围小 , 尽 管要求 不必 像 大 油 田那 样 高 , 但 难度 也很 大 。 针对 断 块 油 田的地 质 特 征 , 采用 “ 逐 级 控制 , 不
断 修改” 为 主 要 对 比方 法 , 对 比手 段 以测 井 资 料 为 主, 参 考其 它 可利用 的信 息 , 并根 据油 田开发动 态不
2 0 1 3 年第 7 期
内蒙 复杂断块老油 田的研究思路 方法
史 小 平
( 中 原 油 田分 公 司勘 探 开 发科 学研 究 院 , 河南 濮 阳 4 5 7 0 0 1 )
摘 要 : 文章 从 工作 思路 、 工作程 序 、 地层 对 比 以及 新技 术 的 应 用等 几 个方 面 简单 的介 绍 了极 复杂

清晰的工作思路和程序 , 就会茫然不知从何人手 , 就 会 给研究 工 作带来 较 大 的盲 目性 , 拉长 了“ 磨 合期 ” , 在很 大程 度 上凭 机遇 来推 动研 究 过程 。掌握 了这种 思 路 和方 法 , 研 究 工 作就 成 为 目标 明确 , 方法 具 体 ,

李堡油田堡1断块厚油层储层模式预测

李堡油田堡1断块厚油层储层模式预测

qiyekejiyufazhanGRSPRLML RNML 堡1-9井R25R6GR SPRLML RNML 堡1-12井R25R6GR SP RLML RNML 堡1-6井R25R625002540河道主体物性夹层泥质夹层河道侧缘图2厚油层内夹层产状对比剖面(单位:m )1201500.250.25RNMLRLML 岩心剖面深度(m )岩性剖面计算孔隙度计算渗透率岩心分析孔隙度%岩心分析渗透率×10μm 06000040500.0011000地层组段砂层组小层泰州组泰一段22-1SP 30GR20图1堡1-1井泰一段二砂层组厚油层砂体特征0前言李堡油田堡1断块泰州组一段二砂组(简称一段K2t12)厚砂体厚度为4~9m ,砂体分布稳定,为辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积;物源来自西北方向。

储层物性方面,孔隙度为6.8%~26.1%,渗透率为0.0631~554×10-3μm 2,由于厚油层内部储层非均质性严重,因此深化研究厚油层内部建筑结构,识别厚油层内相对稳定的非均质结构界面,认识厚油层砂体内部非均质特点,建立研究区厚油层内部储层模式,对预测剩余油分布起重要的指导作用。

1研究区地质概况李堡油田堡1断块位于海安凹陷海北次凹李堡构造带北部,北临新街油田,为层状—构造、中深层油藏。

2006年根据二维地震资料提交探井堡1井,该井在泰一段钻遇油层,试获高产工业油流日产油22.4t/d ,展示了该区较好的勘探开发前景。

截至目前,研究区综合含水率为6.9%,采出程度为2.64%。

由该区统计资料(见表1)可见,堡1断块K2t12厚油层特别发育,砂岩厚度在4~9m 。

2厚油层特征分析堡1断块K2t12厚油层砂体特征如图1所示,岩性呈正韵律特征,自上而下由含砾砂岩演变成粉砂岩;物性特征呈现均质韵律,测井相特征表现为SP 曲线呈现漏斗形,GR 曲线呈箱形,反映河道砂体多次沉积叠置,垂向上厚油层砂体为填积沉积方式的产物,粒度变化不甚明显或者呈正韵律性,主要是指河道内的充填沉积,这一过程是河流携带的大量沉积物在流水的能量小于自身重量时,沉积物发生卸载并充填与河道内的堆积过程,是机械分异作用的结果[1]。

优化断块“一级布站”集油工艺单井管理

优化断块“一级布站”集油工艺单井管理

生气大,计配站集油汇管压力高,与掺水汇管压差小,地表水位高,管线温降大,造成单井掺水参数偏大。

3 针对问题,确立目标,保证“一级布站”集油工艺单井正常运行项目组成员对某断块两年以来的生产数据进行了整理、研究,并将目前集油工艺与当年地面产能建设中采用的新工艺进行了比较,发现某断块集油工艺需要优化。

某断块两个计配站集油汇管压力高,与掺水汇管压差小。

其中一个计配站掺水汇管与集油汇管压差为0.55Mpa ,而另一个计配站仅为0.35Mpa ,与其他四个计配站1.65Mpa 的压差相差1.2Mpa ,单井掺水运行的难度大,造成单井掺水量高。

项目组成员根据前一阶段的现状调查,对某断块两个计配站单井掺水运行参数偏高的原因进行了具体分析判断得出:某断块计配站集油汇管压力高,由于地表水位高、管线温降大;单井集油线长、流动阻力大;原油物性特殊;单井掺水参数未及时优化调整;掺水计量仪表误差。

作业区目标就是保证某断块“一级布站”集油工艺单井正常运行,平均掺水量由某断块目前平均的1.67方/小时降低到1.1方/小时。

某断块新井地面建设采用一级布站模式后,单井距集油干线或支干线的距离最远为490米,有效降低了单井集油线的流动阻力。

且在整体设计过程中充分考虑了某断块伴生气对混合液流态的影响、地表水位对管线温降的影响。

预计进大系统生产的35口油井,井口回压小于1.0MPa 。

可以达到安全运行,减少平均单井掺水量,节约运行费用的目的。

4 产能建设优化措施产能建设中,充分考虑了某断块伴生气对混合液流态的影响,东西区集油干线规格与阀组间至联合站集油干线规格不同,管径的增加有效降低单井井口回压,从而为单井掺水参数的优化调整创造了条件。

某断块由于地表水位高、管线温降大,平均地表水位在0.8米左右,管线埋地深度为1.2~1.5米,管线保温效果差,优化了保温工艺。

两个计配站掺水干线温降均在10℃左右,温度损失大,造成单井掺水量高。

地面产能建设中,掺水、集油干线及支干线采用合适保温方式,温度损失相对较少,从而可以减少单井掺水量。

断块工艺全面提高断块油田采油工艺技术水平

断块工艺全面提高断块油田采油工艺技术水平
目前,胜利油田已全面推行该技术
(二)注水工艺技术 2、分注井验封技术
典型井例:罗352井
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5
测试时间
罗3 5 - 2 验封数据
压力下 压力上
压力
作业时间:2001年7月 管柱结构:一级两段 坐封压力:20MPa 日注水量:100m3/d
9:41:20 9:48:00 9:54:40 10:01:20 10:08:00 10:14:40 10:21:20 10:28:00 10:34:40 10:41:20 10:48:00 10:54:40 11:01:20 11:08:00 11:14:40 11:21:20 11:28:00
解决问题: 杆管偏磨、断脱、泵效低、油井免修期
短、油管、抽油杆早期报废、生产成本升高。
(三)防偏磨工艺技术
防偏磨配套技术
防偏磨技术 油管锚定 加重杆 防偏原理 可防止油管弯曲、窜动 减少抽油杆失稳弯曲的几率 存在问题 抽油杆弯曲偏磨问题 增大了抽油机工作负荷 扶正器寿命短 间隙漏失量大、泵效低 易造成油管松扣抽油杆脱扣 成本高
油藏条件的 变 化
套变井增加
井身状况自 身的原因 井身轨迹影响 斜井、定向井增加
均造成 管杆直 接接触
(三)防偏磨工艺技术
抽油井防偏磨技术研究
斜井生产系统优化设计技术研究
抗磨副、耐磨扶正器、特种加重杆为主的抽油杆扶正 技术研究 液力反馈式抽油泵、斜井抽油泵等防偏磨泵系列研究 油管锚定及井口旋转配套技术研究
采出程度 24.4%
投产油井:7491口 油井利用率: 62.5% 综合含水:89.4% 单井日油水: 5.2 t/d 投注水井:3083口 开井率: 52.5% 单井日注水平: 90m3/d

复杂断块油田特高含水期实现持续稳产的做法

复杂断块油田特高含水期实现持续稳产的做法

复杂断块油田特高含水期实现持续稳产的做法
田树全;邵治国;李菊红;刘伟;史庆君;李亚辉;郝心武
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2005(031)008
【摘要】胜利油田临盘采油厂目前开发动用临盘、商河、临南三个油田,区域构造位于渤海湾盆地济阳坳陷惠民凹陷中央隆起带."九五"末期由于油田相继进入特高
含水期,剩余油分布复杂、断块破碎、油水井套损严重、注采完善程度低,造成油田
产量连续三年下降.针对严峻的开发形势,进入"十五"以后,通过深化油藏构造、储层、剩余油潜力的研究,强化注采井网的完善.提高了水驱控制程度,增强油田稳产基础,提高采收率.全厂连续三年原油年产量连续稳定在163×104t,取得较好的开发效果和
经济效益.
【总页数】2页(P151-152)
【作者】田树全;邵治国;李菊红;刘伟;史庆君;李亚辉;郝心武
【作者单位】石油大学(华东)石油工程学院胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临盘采油厂;胜利油田有限公司临
盘采油厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
【相关文献】
1.实现锦16块特高含水开发期稳产的主要做法 [J], 王宝洪
2.复杂断块油田特高含水期实现持续稳产的做法 [J], 田树全;刘伟;周建树
3.浅谈大豆持续高产稳产的几点做法 [J], 姚卫华
4.保持矿山持续稳产的做法和体会 [J], 刘同有;殷永家
5.兴隆台油区复杂断块油藏高含水阶段实现稳产的做法 [J], 朱丹
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低成本深部调剖段塞优化研究与应用

低成本深部调剖段塞优化研究与应用

低成本深部调剖段塞优化研究与应用作者:秦小华路超来源:《中外企业家·下半月》 2013年第3期秦小华路超(河南油田第一采油厂江河油矿,河南南阳 474780)摘要:针对油田水驱调剖距离远、段塞多、堵剂用量大,调剖成本居高不下的特点,开展深部调剖段塞组合优化研究,合理设计段塞组合,既深部调剖,又能降低成本,实现油田“稳油控水,降本降耗”目的。

2011年采用含油污泥作为顶替段塞现场应用4 口井,增油1061 吨,降水2100m3。

关键词:注水开发;深部调剖;段塞组合;顶替;降低成本;开发效果中图分类号:TE3 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)08-0133-02收稿日期:2013-04-18作者简介:秦小华(1985-),男,湖北京山人,助理工程师,从事油田开发工作研究。

目前河南油田进入特高含水开发阶段,如何运用现有较成熟的调剖堵剂体系,既能改善注水井吸水剖面,调整和完善纵向上及平面上矛盾,进一步提高注入水的波及体积,改善油田区块开发效果,达到“稳油控水”目的,又能切实降低措施成本,降低投入与产出比是迫切需要解决的问题。

优选油田自产的含油污泥作为调剖剂,其特点是对大孔道、高渗透层控制作用及半径有限,但稳定性好,低成本廉价,适宜大剂量注入;常用交联聚合物凝胶具成胶时间可控、凝胶强度可调、抗剪切性好的特点,但价格高,大剂量注入受限;MQ-Ⅰ型分子膜具有改变岩石润湿性、洗油和破乳降粘特点。

1深部调剖体系优选根据河南油田所属区块基本地质特征,选择交联聚合物凝胶辅以分子膜作为主体调剖体系,含油污泥作为中间段塞等复合体系进行组成。

⑴分子膜具有降粘驱油、改变岩石润湿性保护油层等作用。

⑵交联凝胶体系成胶时间、强度可调,而热稳定性、抗剪切性差,且成本较高。

⑶油田自产含油污泥适应性好,成本低,可大剂量深调。

依据深部调剖特点及目的,结合较成熟的调剖堵剂体系,优选交联聚合物凝胶作为主体,中间以含油污泥作为顶替定位段塞的组合调剖技术。

河南油田厚油层调剖工艺技术优化

河南油田厚油层调剖工艺技术优化

河南油田厚油层调剖工艺技术优化摘要:厚油层堵调效果不理想;由于油井汽窜剧烈、油层厚度较大同时亏空严重以及油井堵调思路等原因,未能较好封堵高渗层,注入蒸汽不能与中低渗透层原油较好接触,造成油田厚油层堵调效果不理想,针对河南油田厚油层的开发现状,必须加强油田油井堵调技术优化,提高油井开发效果,关键词:厚油层;汽窜;调剖技术;针对河南油田稠油油田厚油层油井汽窜现状,先后采用了BSC-1、ST-2000、GCS-1、TFP-1泡沫调剖技术,在厚油层油井汽窜治理方面发挥了重要作用。

针对上述几种调剖技术的现场应用情况,找出各种调剖剂的技术适应性,较好的指导了稠油热采井调剖堵窜工作。

一、BSC-1调剖技术适应性分析1、BSC-1调剖剂组成及调剖机理1.1组成该产品是由硅微粉等耐高温材料、分散剂、增稠剂等组成的无机颗粒类调剖剂。

1.2调剖机理该产品在分散剂的作用下均匀分散在水中,经泵泵入地层后,优先进入汽窜大孔隙,沉积在孔隙中和堵塞喉道,形成物理堵塞作用,产生流动阻力和,改善和抑制油井汽窜现象,改变蒸汽流向,扩大平面上和纵向上的蒸汽波及体积,提高油层动用程度。

2、BSC-1调剖技术适应性分析2.1试验分析统计了BSC-1高温调剖剂在油田一区油层厚度8m以上的5口井的现场应用效果,从影响油井调剖效果的因素方面,主要选取了油井吞吐周期、油井汽窜通道数、油井见窜时间因素对调剖效果的影响进行了分析,总结出技术适应性,具体分析如下:该技术应用8井次,平均吞吐周期4.1轮,油层有效厚度平均11.8m,渗透率2.6μm2,渗透率级差4,平均亏空体积2048m3,平均单井汽窜通道数1.6条,见窜时间4天(见表1)。

表1 BSC-1调剖技术调剖井基本情况调剖井号吞吐周期(轮)油层有效厚度(m)亏空体积(m3)采出程度(%)最大渗透率(um2)渗透率级差调剖前汽窜通道数(条)见窜天数(d)L2116 2 12.4 298 4.5 1.906 11.8 1 6L2509 2 8.2 451 5.6 0.201 6.5 1 4L2112 2 7.2 13.4 1.643 3.9 2 3L1816 4 11.4 16.8 5.736 1 2 8L2506 4 9.2 6456 1.6 4.242 2.3 4 3LJ17161 6 16.2 1651 19.37 3.884 3 1 4L2603 6 9 2810 14 0.783 2.7 1 1L1140 7 20.6 2675 16.7 2.014 1 1 3平均 4.1 11.8 2048 11.5 2.6 4.0 1.6 4.08口调剖井的封堵效果:可评价井8井次,调剖前共有汽窜通道13条,平均封堵有效周期达1.7轮。

复杂断块油田二次开发方案研究与实践——以GX1Q24为例

复杂断块油田二次开发方案研究与实践——以GX1Q24为例

复杂断块油田二次开发方案研究与实践——以GX1Q24为例朱红云;丁亚军【摘要】复杂断块油田开发后期单井产量低,开发效益差,可通过二次开发研究进一步改善开发效果.本文以港西一区二四断块二次开发为例介绍二次开发在复杂断块后期开发中的研究与应用.运用新的“三重”技术思路,进行重构地下认识体系研究,通过部署新井和老井综合利用相结合重建井网结构来改善注采对应关系;结合地面系统的简化优化研究,重组地面工艺流程,整体编制二次开发方案.一区二四断块二次开发方案经过现场集中实施后,开发指标大幅度提升,增油效果显著.该区二次开发的成功实施,为大港油田复杂断块油田同类型油藏进一步大幅度提高采收率奠定了坚实基础,为老油田开发后期挖潜提供了一条成功之路.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(000)019【总页数】4页(P137-140)【关键词】复杂断块油田;改善;港西一区二四;二次开发;提升;采收率【作者】朱红云;丁亚军【作者单位】大港油田勘探开发研究院,天津300280;大港油田勘探开发研究院,天津300280【正文语种】中文【中图分类】TE347港西一区二四是港西油田的第一个开发区块,经过40多年的开发,随着长期注水开发和各种调整措施的实施,剩余可采储量逐年减少,剩余油分布状况日益复杂,水驱开发稳产基础薄弱。

2009年以来,采用二次开发的“三重”技术路线[1~2],在港西一区二四断块开展研究与应用,取得了较好的效果,初步形成了一套复杂断块油田二次开发技术系列,可供同类型油田二次开发借鉴。

1 概况港西一区二四断块位于港西开发区的东南部,构造形态为一被断层复杂化的背斜构造。

构造内部断层较发育,断裂较破碎。

属于河流沉积环境,明化镇为曲流河沉积,馆陶组为辫状河沉积,物源主要来自于北东方向。

层间非均质性纵向上明化镇组较好于馆陶组,属于高孔高渗储层。

含油层位上第三系明下段及馆陶组,油层埋藏深度618~1443m。

稠油区深部调剖技术的应用

稠油区深部调剖技术的应用

稠油区深部调剖技术的应用摘要:本文针对稠油油藏在注水开发过程中自然递减幅度大、含水上升较快的问题,提出利用水膨体堵剂、分段塞注入工艺在此类油藏中实施大剂量深部调剖。

通过对坨28断块西南稠油区实施深部调剖试验的做法进行总结、对调剖效果进行分析,我们认为该项技术对控制稠油油藏的自然递减、提高最终采收率具有可行性。

关键词:水膨体分段塞大剂量深部调剖坨28断块稠油区自然递减稠油区深部调剖技术的应用坨28断块西南井区由于原油粘度较高,层间、层内矛盾突出,常规水驱开发效果较差。

井区含水上升较快,自然递减大,同时控制注水导致地层能量亏空严重,动液面持续下降,严重制约该井区高效开发。

一、井区概况1.地质概况研究井区位于坨28断块的西南部,其南、北分别以5号大断层和24号断层为界,西临边水,是一个相对封闭的区域。

井区最大含油面积0.568Km2,平均有效厚度19.8米,地质储量187.7×104吨,采出程度25.6%。

井区储层发育较厚,平均砂体厚度达40米以上,地层连通性较好,平面上井区注采井网比较完善,注采对应状况较好;统计井区韵律层注采对应率为81.1%,单向41.5%,双向及多向39.6%;其中主力韵律层注采对应率达90%,单向40%,双向及多向50%。

2.开发现状井区内油井12口,日液能力1422吨,日油能力91吨,综合含水93.5%,平均动液面1045米;水井开8口,分层注水7口,日注水平828m3,注采比0.57,累积注采比0.65。

目前井区开发具有以下两个特征:井区常规水驱效果差,递减幅度大;井区控制注水导致地层亏空,地层能量下降二、井区存在问题1.井区油稠、水油流度比较大,非活塞性驱油现象严重井区12口井,地下原油粘度10-58mPa.s,地面原油粘度358-7600 mPa.s,平均4036mPa.s,地下原油密度0.84-0.89g/cm3,地面原油密度0.93-0.97 g/cm3,平均0.956 g/cm3,井区水油流度比高,导致常规注水“指进”现象严重,递减快。

分区优化,分类治理,提高断块稠油高424块开发效果

分区优化,分类治理,提高断块稠油高424块开发效果

分区优化,分类治理,提高断块稠油高424块开发效果摘要:高青油田424块属稠油断块油藏,平面上可分7个断块,各断块具有独立的油,气,水系统,边底水特征,地层能量,地层物性,流体性质,开发矛盾和采出程度等各不相同。

针对区块开发实际和目前地面配套情况,通过剖析各断块开发矛盾,找准潜力点,积极推进新技术和新理念,实施分区优化,分类治理,有效提高高424块的开发效果。

关键词:高424块;分区优化;分类治理;断块稠油;开发效果1区块开发现状截止2022年底,全区块总井46口,开井41口,日液水平429t,日油水平118t,含水72.4%,平均单井日液10.05t,单井日油2.9t,年采油2.6×104t,累积采油41.2×104t,累采水68.7×104t,累积注汽23.125×104t,累亏空78.63×104t,累计油汽比1.7,回采水率270.9%,采油速度0.6%,采出程度15.7%。

2高424块开发效果评价高424块西部1、2 号断块边底水能量较强,其边底水的体积是油层体积的12倍,天然能量不足断块需要补充能量[2]。

区块目前常规开发井 10 口,占总井数的 21.7%,热采井占 78.3%,其中大部分油井处于第三、四、五周期,占区块总井数的60.9%。

随着转周轮次的增加,即使在注汽量不断增大的情况下,效果也在不断变差。

区块从2019年12月陆续对3号,4号,5号断块北部边缘长停井转注7口井进行仿边水驱,增加水驱动用储量124×104t,采用双管分注、减缓层间矛盾,周围对应10口油井见效。

3高424块区块开发中存在的问题3.1平面上断块能量差异大,储量动用不均衡高424块平面上分布7各断块,1、2号断块边水能量较强采出程度高;3、4、5号断块由于有水井补能,能量得到一定恢复,采出程度居中;6号断块热采井多转周轮次多采出程度高;7号断块能量较弱,周期效果较差,转周轮次低,采出程度低。

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大庆石油学院学报JOURNA L OF DAQING PETRO LE UM INSTIT UTE第27卷 第1期 2003年3月V ol.27 N o.1 Mar.2003收稿日期:2002-02-05;审稿人:康万利 作者简介:高养军(1960-),男,高级工程师,现从事油气田开发方面的研究.科尔沁油田包1断块调剖方案优化设计高养军1,田国清1,卢祥国2(1.辽河油田有限责任公司茨榆坨采油厂,辽宁沈阳 110000; 1.大庆石油学院石油工程学院,黑龙江大庆 163318) 摘 要:针对科尔沁油田调剖施工实际需求,利用数值模拟方法对调剖方案进行了优化设计.结果表明,在低渗透油田中高含水期间实施调剖是可行的,调剖不仅调整了层间矛盾、扩大了水的波及体积,也提高了驱油效率.应用定性、定量相结合的方法以及数值模拟技术选择调剖井,可以提高选井的准确性,保证调剖效果.关 键 词:科尔沁油田;调剖施工;数值模拟;方案优化中图分类号:TE357.8 文献标识码:A 文章编号:1000-1891(2003)01-0088-031 包1断块地质特征及开发简况科尔沁油田包1断块主要含油层系为侏罗系上统九佛堂组,含油面积5.9km 2,地质储量17.95×106t.储层岩性主要为各种粒级的泥灰质岩屑砂岩,岩屑成分中以中酸性喷出岩为主,次为变质岩和沉积岩,岩性较粗,分选性差,泥质含量高,属中孔隙度低渗透油层,平均孔隙度为18.4%,埋藏深度在890~1090m 之间.含油层系划分为4个油层组,9个砂岩组,28个小层,各油层组平均渗透率在10.9×10-3~127.0×10-3μm 2之间,全区平均渗透率为84.4×10-3μm 2.油层分布特征为井段集中,油层层数多,单层厚度较小,一般为1~3m ,但砂体横向分布较稳定,井间连通性较好;纵向上各油层组物性差异大,储层内非均质程度严重,渗透率级差,一般在1.0~56.0之间,最高达到910.0,渗透率变异因数在0.75以上.包1断块以156m 反九点井网分为两套层系,于1993年投入开发.原始地层压力10.37MPa ,饱和压力4.95MPa.上层系开采Ⅰ~Ⅲ油层组,下层系开采Ⅳ油层组,部分井为混层系开发.截至2001年2月全区共有油水井295口,其中注水井84口,采油井211口.上层系模拟区含油面积1.52km 2,地质储量32.4×105t.共有油水井67口(包括混层系劈分井),其中采油井55口,注水井12口.根据劈分因数计算,平均单井日注水量17.5m 3/d ,平均单井日产液2.26t/d ,平均单井日产油0.74t/d.下层系模拟区含油面积0.7km 2,地质储量13.4×105t.共有油水井35口(包括混层系劈分井),其中采油井29口,注水井6口.根据劈分因数计算,平均单井日注水量9.9m 3/d ,平均单井日产液2.19t/d ,平均单井日产油0.58t/d.2 三维地质模型的建立应用科尔沁油田提供的2个模拟区的动、静态资料以及高压物性和流体性质参数,在严格检查、反复核实、认真分析的基础上建立了该区的地质模型.2.1 平面网格和模拟层的划分根据包1断块油田形态,采用均匀网格建立2个模拟区的三维地质模型,X ,Y 方向的网格距均为13m.上层系模拟区X 方向145个网格,Y 方向49个网格,结合油层分布、射孔以及连通性等特点,纵向上划分了12个模拟层,建立了总结点数为145×49×12=85260个的三维地质模型.下层系模拟区X 方向73个网格,Y 方向49个网格,结合油层分布状况、射孔情况以及连通性较好的特点,纵向上划分为7个模拟层,建立了总结点数为73×49×7=25039个的三维地质模型.2.2 流体性质参数调剖目的层流体性质参数见表1,取自包1断块高压物性资料平均值.表1 调剖目的层流体性质压力/MPa 油层温度/℃黏度/(mPa ・s )密度/(g ・cm -3)体积因数原始饱和上层系下层系地面原油地层原油地层水地面原油地层水地层原油地层水原始溶解气体积比/(m 3・m -3)原始气、油体积质量比/(m 3・t -1)10.374.95464845.015.500.500.8511.0021.1051.00241.037.02.3 网格数组的生成及对断层的处理应用Landmark 公司G ridG ener 软件处理了模拟区测井解释结果,采用克里金插值法进行插值计算后生成网格数组.因断层断距变化较大,不宜用断层卡控制,所以采用改变传导因数的处理方法[1,2].2.4 边界井及混层系开采井的处理方法表2 混层系开采井的劈分因数井号劈分因数上层系下层系井号劈分因数上层系下层系包23-310.720.28包28-300.660.34包23-320.750.25包28-320.990.01包23-380.670.33包29-250.630.37包35-270.290.71包30-240.670.33包24-340.980.02包31-230.670.33包24-380.580.42包31-250.650.35包25-340.500.50包32-220.580.42包25-371)0.76,1.00.24,0包32-260.950.05包25-380.490.51包32-300.880.12包26-320.660.34包34-260.600.40包28-270.800.20包34-280.590.41包40.580.42包35-240.290.71 1)1977-07堵下层系 对于边界井采用产量劈分方法处理,劈分因数为0.50.对于混层系开采井也采用产量劈分方法处理,各井的劈分因数见表2,计算公式为:劈分因数=上层系(或下层系)各油层地层因数之和/全井各油层地层因数之和.2.5 时间阶段的划分根据油水井工作制度变化情况,划分最小时间阶段为3个月,最大为5个月,截至2001年2月底,共划分30个时间阶段.2.6 油水井工作制度的确定根据模拟区特点,对生产井采用定产处理方法,可使累积产液量得到很好拟合;此外,只要含水拟合精度达到指标,累积产油量就必将得到很好拟合.对注水井采用定压处理方法,自动地调节注水量,保证累积注水量的拟合,确保含水与地层压力拟合的准确性.调整KH 值,实现对压裂、堵水等措施的拟合.3 历史拟合及结果分析3.1 历史拟合对整个时间阶段的大趋势拟合,即原始地层压力、见水时间和见水层号拟合;在掌握可调参数灵敏度的基础上,分阶段对综合含水与累积产油量、累积产液量和累积注水量拟合,最后得到全区指标的拟合结果.3.2 历史拟合时参数的修改(1)调整周边网格步长、孔隙度、局部有效厚度,拟合全区地质储量;(2)调整渗透率与传导因数场,拟合地层压力;(3)修改相对渗透率曲线,拟合含水率;(4)由于第(3)步的拟合可能导致压力系统变化,必须重复第(2)和第(3)步,压力和含水率都达到拟合精度时为止.3.3 历史拟合结果分析(1)地质储量拟合:室内计算上层系地质储量为32.40×105t ,模拟计算为32.56×105t ,相对误差为0.494%;室内计算下层系地质储量为13.40×105t ,模拟计算为13.46×105t ,相对误差0.448%.(2)全区日产油量、累积产油量、综合含水拟合:全区指标的拟合是通过完成单井拟合指标促成的.(3)地层压力变化趋势拟合分析:地层压力变化趋势与实际生产动态基本相符,由于注水晚、亏空大、第1期 高养军等:科尔沁油田包1断块调剖方案优化设计油田主要依靠天然能量开采,天然能量严重不足,压力下降快,与实际测压资料基本一致.4 调剖选井、选层方法表3 包1断块模拟区调剖井筛选结果表井号层系日注水量/(m 3/d )主力吸水层吸水/%与对应油井连通关系包26-35下层系25100.0较好包22-35下层系1572.0较好包24-37下层系1577.1较好包24-32上层系1592.7较好包26-30上层系2059.1较好包26-34上层系30100.0较好包30-26上层系2065.9较好包32-28上层系15100.0较好包1上层系1585.0较好4.1 调剖选井根据数值模拟剩余油分布特征,参考调剖井点渗透率、吸水剖面、注入动态及与油井连通状况等因素,选定9口井为调剖候选井,见表3.4.2 调剖选层(1)主力油层由于厚度大、渗透率高、分布稳定、连通性好,注水开发过程中已基本水淹,驱油效果也较好,吸水比例高,属高含水层,是主要调剖层位.(2)注水井油层吸水比例低,动用程度差,与注水井相连通的油井存有较多剩余油层位,是调剖后发挥潜力的主要油层.5 调剖效果预测5.1 调剖方案设计为发挥调剖区域整体效果,将包24-32,包26-30,包26-34及与之连通的18口油井作为1个井组,简称为包24-32井组;将包30-26,包32-28,包1及与之连通的18口油井作为1个井组,简称为包30-26井组;将包26-35,包22-35,包24-37及与之连通的17口油井作为1个井组,简称为包26-35井组.以井组为单位,进行不同方案的调剖效果预测.5.2 预测调剖效果的分析(1)调剖井吸水厚度增加,注水状况有所改善.调剖井平均单井新增吸水层4.2个,9口调剖井新增吸水厚度126.1m ,调剖层吸水由81.65%下降到63.33%,差油层吸水由18.35%上升到36.67%.从而达到了提高差油层动用程度的目的.(2)调剖后采油井明显受效,调剖井区综合含水上升速度明显减缓.统计与9口调剖注水井连通的53口采油井,调剖前后对比,全区净增油997.8t ,平均单井组增油110.9t ,含水下降1.7%.调剖井区综合含水上升速度明显减缓,产油量自然递减得到有效控制.6 结论(1)在低渗透油田中高含水期间实施调剖是可行的,既可调整层间矛盾、扩大水的波及体积,也可提高驱油效率;(2)在选择调剖井时,应用定性、定量相结合的方法以及数值模拟技术,可以提高选井的准确性,保证调剖效果;(3)应选择储层物性好、吸水量多、剩余油分布较集中、层间和平面矛盾突出的层作为调剖目的层;(4)浅调措施能在一定时期内调整注水井附近区域的吸水状况,改善水驱效果,但为实现长久“稳油控水”,还应加强区块的综合调整.参考文献:[1] 张忠勋.WING S 系统开发与应用[J ].大庆石油学院学报,1999,23(3):126~128.[2] 戚连庆.聚合物驱油工程数值模拟研究[M].北京:石油工业出版社,1998.146~150.大 庆 石 油 学 院 学 报 第27卷 2003年agement College,Shanghai Univer sity o f Science and Technology,Shanghai200093,China)Abstract:The evaluation of teaching quality of graduation thesis and project is a im portant measure in prom oting teaching reform and advancing students’integrated abilities.Based on basic features and requirements of the gradua2 tion thesis and project,the paper explores main evaluation bodies and elements and constructs the index system of syn2 thetic evaluation.Based on it,the evaluation process and result for teaching quality of graduation thesis and project are described by using fuzzy synthetic evaluation theory,at the same time,exam ples are given to dem onstrate its applica2 tion.K ey w ord:graduation thesis and project;teaching quality;fuzzy synthetic evaluationDetermination of the appropriate yield scale under the injection oilfield recovery system/2003,27(1):82~84 XI AO Jianνhong,T AO Shuνren(Management Instutite,CUMT,Beijing,100083,China)Abstract:The benefit is affected by investment directly in the oilfield recovery.S o,based on the analysis of invest2 ment in injection recovery,and using the profit and loss balance method in the management science and mathematics principle,this paper sets up a series of mathematical m odels to determine the lowest scale,alert scale,safe scale and optimum scale in oil production respectively.The method provides an effective and economical quantitative analysis means for injection oil wells.K ey w ords:injecting recovery;production scale;scale economyOptimization design of formulations for compound ionic plugging agent/2003,27(1):85~87LU X iangνguo1,G AO Y angνjun2,ZH OU Fuνchen2(1.Petroleum Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,China;2.Ciyutuo Oil Recovery Plant,Liaohe Oil Field Corp.Ltd.,Shenyang,Liaoning110000,China)Abstract:According to the actual needs of profile m odification,the optimization design of formulations for com pound ionic plugging agent is developed by vertical intersecting tests.The six factors with the properties of plugging agent are:polymer,nonνionic interrelated agent,ionic interrelated agent,the1st assistant agent,the2nd assistant agent and pH count regular.The formulation of plugging agents which can be recommended to profile m odification pilot test in K eerqin oil fields are:polymer0.23%,nonνionic interrelated agents0.12%,ionic interrelated agents0.06%, the1st assistant agent0.04%,the2nd assistant agent0.001%and pH count regular0.22%.K ey w ords:com pound ionic;plugging agent;profile m odification;formulation optimization design;performance eval2 uationOptimization design of profile modification operation in K eerqin oil field/2003,27(1):88~90G AO Y angνjun1,TI AN G uoνqing1,LU X iangνguo2(1.Ciyutuo Oil Recovery Plant,Liaohe Oil Field Corp.Ltd.,Shenyang,Liaoning110000,China;2.Petroleum Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,China)Abstract:According to the actual needs of profile m odification in K eerqin oil field,both numerical simulation method and quantitative analysis have been used to optimize operation design of profile m odification,in which com pound ionic polymer s olution will be selected as plugging agent.Experimental results show that it is beneficial to oil recovery tech2 nology of profile m odification to be used in lower permeable reserv oirs of K eerqin oil field.Besides what is mentioned above,it is necessary for both quantitative analysis and numerical com putation in the optimization design of profile m odification operation.K ey w ords:K eerqin oil field;numerical com putation;profile m odification operation;optimization designPilot tests of profile modification and evaluation of its operation effect in K eerqin oil field/2003,27(1):91~92 Y ANG Y ongνbiao1,G U Shuνren1,LU X iangνguo2(1.Ciyutuo Oil Recovery Plant,Liaohe Oil Field Corp.Ltd.,Shenyang,Liaoning110000,China;2.Petroleum Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,China)Abstract:According to the actual needs of profile m odification in K eerqin oil field,pilot tests based on laboratory e2 valuation of plugging agent properties and optimization design of operation plans are finished in three injectors with com pound ionic plugging agent.The production data after profile m odification operation show that increment of inject2 ing pressure is m ore than2.5MPa,and profile m odification has been conducted effectively in injectors.Besides what is mentioned above,production characteristics on oil production and water cut have als o changed along better direc2 tion.K ey w ords:K eerqin oil field;profile m odification;pilot tests;production data;analysis and evaluationEstablishment of the detection and integrity assessment of aboveνground vertical metal storage tanks/2003, 27(1):93~94LI Wei,DAI G uang,LONG Feiνfei,ZH ANG Y ing(Mechanical Science and Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,China) Abstract:On the basis of experiments in field and in lab.,an online acoustic detection and integrality assessment method for vertical storage tanks is put forward.By this method,sens ors on the edge of the tank floors are used to re2 ceive acoustic signals from tank floor.A fter analysis of signals,the state of active defects is determined.And the level of corrosion of tanks is estimated indirectly,on which integrality of tanks can be evaluated synthetically.With this method,on line m onitoring and assessment of above-ground vertical metal storage tank are made possible.K ey w ords:vertical storage tank;acoustic detection;structure integrality;leak;corrosionDevelopment of vertical storage tank acoustic detection apparatus/2003,27(1):95~98LI Wei1,DAI G uang1,LONG Feiνfei1,LI U Wei2(1.Mechanical Science and Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,Chi2 na;2.Jinxi Petrochemical Machinery Group Ltd.,Huludao,Liaoning121500,China)Abstract:A new structure system is introduced to this apparatus,a number of new techniques and parts are intro2 duced,processing velocity and orientation precision of acoustic s ources are im proved.The system is easy to apply.The number of channels ranges from2to32.This apparatus is capable of presenting3D orientation figure of tank floor and acoustic parameters charts,as well as processing many types of acoustic parameters.It als o has s ome other properties such as powerful capacity,large mem ory,small cubage,etc..C om pared with its foreign conterparts,it the has ad2 vantages in system,s oftware,price,etc..K ey w ords:storage tank;acoustic;apparatus;developExperimental research of corrosion daminification of aboveνround vertical storage tank/2003,27(1):99~102LI Wei,DAI G uang,ZH ANG Y ing,LONG Feiνfei(Mechanical Science and Engineering College,Daqing Petroleum Institute,Daqing,Heilongjiang163318,China) Abstract:The acoustic emission characteristics of simulant aboveνground vertical storage tank floors on various stages of raising pressure,keeping pressure are researched.Then,the value range and change trend of characteristic。

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