油水井井间液流推进监测技术研究

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浅析油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

浅析油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

浅析油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用在我国油田行业发展过程中,对地下深层次的油气开发愈发的频繁,这需要油田企业根据油田发展动态调整生产目标,并以此选择科学合理的开采技术。

本文围绕油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用展开讨论,为油田企业动态开发分析中提供参考依据。

标签:压力监测;注入剖面;产液剖面;动态调整引言:油水井压力监测资料,是通过对油水井的剖面、产液剖面等过程产生的资料,作为油田开发动态分析中的應用数据,既能为油田企业提供分析油气产量、油田动态分布等分析提供参考依据,还能有助于加快油田开发,最终获得更多的经济效益。

1基本情况以某油田企业进行油田开采为例,该油田的油层分布以及地质结构十分复杂,既有葡萄花油层,还有扶余油层。

两种主要的油层都具有开采量低、渗透率低等问题,而且油层内的存储量较低。

在对油田开发过程中,对低渗透率的油层进行开采动态分析时,由于动态分析产生的复杂情况,需要应用油水井动态监测资料技术,才能加快油田自动化监测系统的发展。

2.监测资料的应用2.1油井测压资料在油田动态分析中的应用在油水井的存储层内,受到非均质性影响,会使存储层承受不同压力,在存储层的各个面上,受到不同压力后地层内产生的压力逐渐升高,为提高开采率提高保障。

但是,应注意的是,测压资料在对注采关系的处理上,可有助于改善开采系统的运行方式。

以某油田108-106井区分析,该油区内油37口油井,水井有18口,油水井比为2.06:1,而采油速度、采出程度以及累计注采比,分别为3.17%、11.5%以及1.64。

在对井区3口井动态监测资料进行分析时,在该地层内,平均压力为13.48MPa,这与总压差相差0.87MPa。

其中井口1的压力,会低于所有井口,并且在平面上产生的压力差会较低,通常是由井区地层条件以及注采关系体现出的差异性有关。

2.2水井分层测压资料在动态分析中的应用2.2.1为措施选井选层及评价措施效果提供依据在我国常年进行生产的油田,对选井选层提出更高的要求。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用随着石油开采技术的不断发展和进步,油田开发动态分析成为了油田开采中非常重要的一部分。

而油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用,更是对油田开发有着深远的影响。

本文将对油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用进行深入探讨。

一、油水井动态监测概述油水井动态监测是通过监测井下实时数据,对油田开采过程中井下油水动态情况进行实时监测、分析和评价的一种技术。

它可以及时准确地获取井下动态信息,并将数据传输到地面,为油田生产决策、油藏管理和优化生产提供了依据。

油水井动态监测的方式主要包括下面几种:1. 井下传感器监测:通过在井下安装传感器来监测井下温度、压力、流量等参数,获取井下的动态数据。

2. 地面监测系统:通过在地面建立监测系统,对井下传感器收集的数据进行实时分析和评价。

3. 数据传输系统:将井下传感器采集的数据通过专门的数据传输系统传输到地面的监测系统。

4. 数据分析系统:通过专门的数据分析系统对井下数据进行分析,为油田生产决策提供依据。

二、油田开发动态分析油田开发动态分析是指在油田开发生产过程中,对油田动态情况进行分析和评价,以指导油田开采和管理。

它包括油藏动态模拟、地层流体动态分析等内容。

油田开发动态分析主要有以下几个方面的内容:1. 油藏动态模拟:通过模拟油藏中的渗流、流体运移、裂缝扩展等动态过程,对油藏进行动态模拟,为油田开采提供依据。

2. 井网生产动态评价:对油田中的多口井进行生产动态评价,指导油田开采和管理。

3. 地层流体动态分析:对地层流体进行动态分析,掌握地层中流体的分布、运移情况。

4. 油田生产动态优化:通过对油田生产动态情况进行分析,优化生产方案,提高油田采收率。

以上这些内容都需要依靠油水井动态监测资料来支撑和实现。

1. 油藏动态模拟油水井动态监测资料是模拟油藏动态过程中的重要数据来源。

通过井下传感器监测的数据,可以获取油藏中的渗流情况、地层流体动态信息等数据,为油藏动态模拟提供了重要依据。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用【摘要】油水井动态监测资料在油田开发动态分析中起着至关重要的作用。

通过采集和分析油水井的动态监测资料,可以更准确地了解油田的开发情况,提高油田开采效率和降低风险。

本文结合实际案例,探讨了油水井动态监测资料的采集方法、意义和应用。

同时介绍了相关的分析方法,以及油水井动态监测资料与油田开发之间的关系。

通过本文的研究可以得出,油水井动态监测资料对于油田开发具有重要意义,并且在未来会有更广泛的应用前景。

本文对于油水井动态监测资料的重要性进行了探讨和总结,为相关领域的研究和实践提供了有益的参考。

【关键词】油水井,动态监测,资料采集,油田开发,意义,应用案例,分析方法,关系,重要性,未来发展,结论1. 引言1.1 背景介绍油水井动态监测资料在油田开发中扮演着至关重要的角色,通过对油水井的监测和分析,可以实现对油田开发情况的实时监控和精确预测,从而指导油田生产和管理的决策。

随着油田开发技术的不断进步,油水井动态监测资料的采集和应用也逐渐成为油田开发中不可或缺的重要环节。

在过去,油水井的监测主要依靠人工观察和定期检测,存在监测精度低、效率低、成本高等问题。

而随着传感器技术、数据处理技术的发展和普及,油水井动态监测资料的采集变得更加方便和精准。

现代油田已经广泛应用各类传感器和监测设备,实时采集井下各种参数数据,通过数据处理和分析技术,可以对油井的产能、产水量、油水比等关键指标进行准确评估,为油田开发提供重要的数据支持。

1.2 研究意义油田开发是国民经济中一个重要的产业,对于国家经济的发展起着至关重要的作用。

而油水井动态监测资料在油田开发中的应用可以帮助企业更加科学合理地进行油田开发方案的制定和实施,提高油田的产量和开采效率。

通过对油水井动态监测资料的采集和分析,可以实时监测油井的渗透压力、产量、油水比等关键参数,及时发现和解决油井产能下降、开采效率低下等问题,最大程度地保证油田的经济效益和可持续开发。

水平井油水两相流动测井实验研究的开题报告

水平井油水两相流动测井实验研究的开题报告

水平井油水两相流动测井实验研究的开题报告一、选题背景随着石油的广泛应用,对油井产量和储量的准确评价显得尤为重要。

油井的产能和储量评价主要依赖于流体的流动状态。

然而,由于油井中油水两相流动的存在,给油井的评价带来了很大的挑战。

因此,对水平井油水两相流动的测量和分析是非常必要和重要的。

二、研究内容本文主要研究水平井油水两相流动的测井实验,主要包括以下内容:1. 现有水平井油水两相流动实验方法的分析和比较。

2. 针对水平井油水两相流动的测井技术的研究和开发。

3. 对水平井油水两相流动测量数据的模拟和分析,探究其流动规律和特点。

三、研究意义1. 对水平井油水两相流动的测量和分析,有助于准确评价油井的产能和储量。

2. 研究水平井油水两相流动的测井技术,有助于发展新的测量方法和装置。

3. 分析和探究水平井油水两相流动的特点和规律,有助于更好地理解水平井的产油机理。

四、研究方法和技术路线本文将采用实验研究和数值模拟相结合的方法,具体技术路线如下:1. 设计并制造相应的水平井模型和测井装置。

2. 进行水平井油水两相流动实验,获取实验数据。

3. 针对实验数据进行数值模拟和分析,探究水平井油水两相流动的特点和规律。

4. 根据实验和数值模拟结果,分析比较现有水平井油水两相流动实验方法的优缺点,并提出改进方案。

五、预期结果通过本研究,我们预计可以获得以下结果:1. 设计和制造出适用于水平井油水两相流动实验的测井装置。

2. 获得水平井油水两相流动的实验数据。

3. 对水平井油水两相流动的特点和规律进行了初步探究。

4. 分析比较了现有水平井油水两相流动实验方法的优缺点,并提出了改进方案。

六、研究进度安排本研究计划在十八个月内完成,具体进度安排如下:第一阶段:文献综述、技术调研和研究方案制定(2个月)第二阶段:测井装置的设计、制造和实验(6个月)第三阶段:实验数据处理和数值模拟分析(6个月)第四阶段:结果分析和论文撰写(4个月)七、参考文献1. Giorgi M, Nardone G, Baldassarre G, et al. Horizontal well multiphase flow measurements [J]. SPE Production & Operations, 2000, 15(01): 50-54.2. Gao R, Huang B, Ren H, et al. Image processing analysis for horizontal well multi-phase flow measurement [J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018, 56: 366-373.3. Huang S, Tu H, Luo L, et al. A new model for wet gas flow in horizontal pipes [J]. Chemical Engineering Science, 2018, 189: 27-39.4. Wu B, Jin N, Lu H, et al. Development of a miniaturized differential pressure transmitter for gas-liquid two-phase flow measurement in horizontal wells [J]. Journal of Natural Gas Science andEngineering, 2016, 30: 78-84.。

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用油田开发是石油行业的重要组成部分,而油田开发中的油水井动态监测资料的应用则是非常必要的。

油水井动态监测资料的应用可以对油田开发进行实时监测和分析,从而保障油田开发的安全和高效。

本文将从监测资料的采集、分析及应用三个方面来介绍油田开发中油水井动态监测资料的应用。

一、监测资料的采集油水井动态监测资料的采集是油田开发中非常重要的一环。

在油田开发中,监测资料的采集方式主要有以下几种:1.传感器监测:传感器监测是最常用的一种监测方式,通过在井口或井下安装传感器,可以实时监测油水井的压力、温度、流量等参数,将监测数据传输至监测中心进行分析和存储。

2.激光测距:激光测距是一种高精度测距技术,可以用于监测井口的井深、井径等参数,以及井下管道的状况,为油井的施工和维护提供重要的数据支持。

3.遥感监测:利用卫星遥感技术可以对油田的地表变化进行监测,包括地质构造、植被覆盖、土地利用等情况,为油田开发提供重要的地质数据。

以上这些监测资料的采集技术都可以为油田开发提供丰富的数据支持,为油水井的动态监测提供必要的数据基础。

监测资料的分析是油田开发中的重要环节,只有通过对监测资料的分析,才能发现油井的动态变化,及时采取措施进行调整。

1.压力分析:通过对油水井的压力数据进行分析,可以判断油井的产能情况,发现井底流体的状态,帮助油田工程师了解油井的工作状态,及时解决压力异常等问题。

2.流量分析:实时监测油水井的流量变化,可用于分析井底产出情况,帮助油田开发人员调整采油措施,提高油井开采率。

3.地质分析:通过遥感监测和勘探数据分析,可以发现潜在的储层结构和油气藏分布情况,为油田开发提供重要的地质信息。

以上这些分析都是监测资料的应用,可以帮助油田工程师了解油井的实时工作状态,及时调整工艺参数,保障油田开发的安全和高效。

监测资料的应用是油田开发中的最终目的,只有通过将监测资料应用到实际工程中,才能真正发挥监测资料的价值。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用近年来,随着石油工业的不断发展和技术的进步,油田开发技术也在不断改进和完善。

在油田开发中,油水井动态监测资料的应用越来越受到重视。

油水井动态监测资料是指通过各种传感器和监测设备对油井或水井的动态变化进行实时监测和数据采集,然后对采集到的数据进行分析和研究,以便更好地了解油井或水井的运行状态和油田的地下情况。

本文将重点探讨油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用。

一、油水井动态监测资料的采集方式油水井动态监测资料的采集主要通过传感器和监测设备,对油井或水井的各种参数进行实时监测和数据采集。

常见的监测参数包括井口压力、产液量、产气量、井温、井下油水比等。

这些参数反映了油井或水井的生产情况和地下储层的状态。

传感器和监测设备通常安装在井口或井下,通过物联网技术将采集到的数据传输到中心站,供工程师和地质学家进行分析和研究。

还可以通过井下视频监控系统对井下情况进行实时监测和观察,以及通过声学监测设备对井下的产量进行评估。

油水井动态监测资料在油田开发中具有重要的应用价值,主要体现在以下几个方面:1.优化油井生产方式通过实时监测和分析油井的产量、井温、井下压力等参数,可以及时发现油井的生产异常情况,并对油井进行及时调整和优化,以达到最佳的生产效率。

可以根据产量和压力的变化情况调整油井的产量,以提高油田的产能和采油效率。

2.评估油田的地下情况油水井动态监测资料可以反映油田地下储层的状态和变化情况,通过对采集到的数据进行分析和研究,可以更好地了解油田地下情况,包括储层岩性、渗透率、饱和度等参数,为油田的后期开发和管理提供重要的参考依据。

3.预防事故和提高安全生产水平通过实施油水井动态监测资料采集和分析,可以及时掌握油田生产过程中可能存在的安全隐患和生产事故风险,采取相应的措施和预防措施,提高油田的安全生产水平。

4.支持油田的智能化管理油水井动态监测资料的实时采集和分析为油田的智能化管理提供了技术支持和数据基础,可实现远程监控和智能调控,提高油田的生产效率和管理水平。

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用随着石油的开采,油田的产量会逐渐下降。

在这个过程中,油田开发人员需要保持对油井和水井的状态进行观察监测,以便及时响应、调整生产。

本文将探讨油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用。

油水井监测资料概述油水井监测资料是指对油井、水井的各种数据进行监测、记录、分析的一类资料。

监测数据包括油井和水井的产量、温度、压力等。

资料可用于深入了解油水井的运行状态、确定井筒中液面的位置和动态变化、发现井筒漏失现象、诊断井筒故障等。

油田开发动态分析石油开采是复杂的过程,生产水平产量可能由于油井、水井的状况发生变化而增加或减少。

针对这种情况,油田开发人员需要根据动态监测资料分析各类资料,确定对油田生产影响程度的影响因素,然后针对影响因素进行相应的调整。

动态监测资料的应用1. 了解井下生产情况油水井监测资料的核心是采集井下液体运动数据和温度等参数。

通过实时监测数据可获取井下生产情况,比如井下压力、液位、产量、温度等等。

这些数据不仅可以指导油田开发人员确定产量,而且可根据数据变化判断油田的生产状态,根据这些数据实时调整停产、检修井等工作,大大提高了油田的生产效率。

2. 发现井下问题油水井监测资料可实现对井下液体运动状况的实时监测,因此在日常监测过程中,有可能会发现由于沉积物或其他原因导致的井口、油管的堵塞,井壁、井筒损坏等问题。

及时发现这些问题,根据实时监测数据,可以进行改善和纠正,减少损伤和停产等问题。

3. 提升管控效率通过对数据分析,可实现对油田开发动态掌控。

只要及时获取监测资料,在需要的时候调整生产,提高生产效率,减少开发成本。

其实,种植物效率直接影响着油田的开发成本及运营成本,对于缺水的油田,则需要大量注水才能够顺利进行,而油水井监测能控制油井、水井的产量,也就能降低开发成本,提高管控效率。

结论油水井监测资料在油田开发中的应用是不可替代的。

随着技术的不断发展,监测系统的功能和精度也会不断提高,因此将监测资料应用于油田开发动态分析中,能够及时掌握油田情况,进而寻找并解决生产中途遇到的问题,以达到提升生产效率、精益管理石油开采的目的。

油水井监控综合配套技术应用研究

油水井监控综合配套技术应用研究

油水井监控综合配套技术应用研究随着我国石油行业的不断发展,油水井监控技术在油田开发中扮演着越来越重要的角色。

油水井监控技术的应用,能够有效地提高油气田的开采效率,保障油气田安全生产,加强油气资源的综合利用。

针对油水井监控技术的应用研究,相应的综合配套技术也逐渐发展完善。

本文将重点探讨油水井监控综合配套技术的应用研究,并对其前景和发展做出展望。

一、油水井监控技术的重要性1. 提高油气采收率通过对油水井进行实时监控,能够有效地发现井底情况,及时对井底压力进行调控,保持油水井稳定产能,提高油气采收率。

2. 减少生产事故油水井监控技术能够实现对井下作业环境和设备的实时监测,及时发现隐患,预防事故的发生,保障油田生产安全。

3. 优化油田管理油水井监控技术通过实时监控井下设备和生产状况,能够帮助管理人员做出更加科学的生产决策,提高油田管理水平。

以上点明了油水井监控技术对油气田开发的重要性,为了更好地发挥这一技术的作用,需要进行相应的综合配套技术应用研究。

1. 井下传感器技术在油水井监控中,井下传感器技术是非常核心的一项技术,通过在井下安装传感器,可以实现对井下压力、温度、流量等参数的实时监测。

随着传感器技术的不断发展,传感器在尺寸、功耗、通信方式等方面得到了极大的改善,使得井下传感器具备了更好的实用性和可靠性。

井下通信技术是油水井监控的另一项重要技术,通过利用无线通信技术,可以实现对井下数据的实时传输和监控。

井下通信技术的应用能够有效解决井下环境复杂、传输距离远、通信信号干扰大等问题,为油水井监控提供了可靠的数据支持。

3. 数据分析与决策技术油水井监控的数据量庞大,如何有效地对这些数据进行分析和处理,是一个十分重要的问题。

数据分析与决策技术能够对井下数据进行智能分析,提取有用的信息,并为生产决策提供科学依据。

4. 智能监控系统通过对以上三项技术的综合应用,可以构建起智能化的油水井监控系统,该系统能够实现对井下各种参数的实时监控和数据分析,并能够自动响应井下情况,调节井下生产参数,实现对油水井的全面智能监控。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用随着石油勘探与开发技术的不断进步,油田开发工作已经成为了能源行业中非常重要的一部分。

在油田开发过程中,油水井的动态监测资料是非常重要的,它可以帮助油田开发人员了解油田的动态变化情况,进而为油田开发决策提供科学依据。

本文将探讨油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用,并对其意义和未来发展进行探讨。

一、油水井动态监测资料的获取方式油水井动态监测资料是通过多种技术手段获取的。

主要有以下几种方式:1. 传感器监测:通过在油水井中安装传感器,可以实时监测油水井的产出情况、井下压力、油层渗透率等参数,从而获得油水井的动态监测资料。

2. 地震勘探:地震勘探技术可以用来探测地下的油气资源分布情况,借助地震波在地下介质中的传播情况,可以获取井下地层结构、孔隙度等信息。

3. 地面监测:通过对油水井周围地表的变形、地震活动等进行监测,可以获取到一些间接的动态监测资料。

通过以上方式获取到的油水井动态监测资料,可以为油田开发提供重要的参考数据。

油水井动态监测资料在油田开发中具有非常重要的应用价值,主要表现在以下几个方面:1. 油水井生产情况分析:通过对油水井动态监测资料的分析,可以了解油水井的生产情况,包括产油量、产水量、产气量等参数。

这些参数的变化可以反映油水井的产能状况,进而帮助油田开发人员进行合理的调整和优化。

2. 油层渗流分析:油水井动态监测资料中包含了油层渗流情况的相关信息,油田开发人员可以通过分析这些数据,了解油层的渗流规律,判断油层储量分布情况,为后续油田开发提供重要参考。

3. 油田开发规划优化:通过对油水井动态监测资料进行综合分析,可以为油田开发规划的优化提供科学依据。

油田开发人员可以根据监测数据的变化趋势,对油田的开采方式、井网布局、注采参数等进行优化调整,提高油田的开发效率和经济效益。

4. 井下地层结构解释:通过分析地震勘探获取的油水井动态监测资料,可以帮助油田开发人员解释井下地层结构,包括地层岩性、孔隙度、渗透率等参数,为下一步的油田勘探和开发提供重要信息。

井间示踪剂监测技术应用效果分析

井间示踪剂监测技术应用效果分析

井间示踪剂监测技术应用效果分析摘要:本文利用井间示踪剂井间监测技术,通过对孤东油田七区西54-61层两个井组井进行示踪剂解释,确定了油水井的动态连通关系、注入水的去向、注入水前缘推进速度,及注聚后储层孔隙结构和物理参数发生的变化情况,并将监测结果应用于开发方案调整,取得了较好的增油效果。

关键词:孤东油田井间示踪剂技术应用效果分析1 井间监测技术简介示踪剂是指那些能随注入流体一起流动,指示流体在多孔介质中的存在、流动方向和渗流速度的物质。

井间示踪剂测试是从注水井注入示踪剂段塞,然后从周围生产井中监测其产出情况,通过绘制分析示踪剂产出曲线,可以判断油藏在平面和纵向上的非均质、高渗透层或大孔道情况,为油田后期的综合治理提供依据。

监测过程中选择适当的示踪剂非常重要。

通常有以下要求:①本底低,分析灵敏度高;②足够的化学、生物及热稳定性,并与被跟踪的流体特性相似,配伍性好;③在地层中滞留量少;④与地层矿物不发生反应;⑤货源广,价廉,无毒、副作用,对测井无影响,安全环保。

因荧光类物质具有稳定性好、灵敏度高和检测限极低的优点,故本次采用荧光类物质BY-1,BY-2示踪剂,进行井间示踪剂检测,并采用半解析方法进行定性分析。

2 井间监测技术的现场应用2.1 示踪剂的注入与监测按工艺设计要求,实施示踪剂注入:于2007年11月2日分别在孤东油田七区西54-61层7-34-155井加入BY-1示踪剂8kg,7-38-155井加入BY-2示踪剂12kg,以泵站注入压力注入。

样品分析工作在实验室完成,BY-1、BY-2使用CRT-970荧光光谱分析仪进行分析检测。

从2007年11月2日注入示踪剂,开始取样后监测至2007年12月23日,历时52天,在每个注水井组对应的油井监测到了示踪剂产出,监测期间对15口油井,实取样1141个、分析样品1141个。

2.2 示踪剂产出情况跟踪34-155井组情况:该井组10口油井监测到示踪剂(BY-1)明显的响应。

加强油井产液监测的研究与探讨

加强油井产液监测的研究与探讨

加强油井产液监测的研究与探讨采油井組在保证安全、清洁、文明生产的前提下,最终目标是保证油井长期高产稳产,为企业创造最大的经济效益。

如何知道油井是否正常产液是摆在每一名采油员工面前的一项重要的工作和操作技能,也是采油工作者研究的重要课题之一。

油井产液情况得到有效监控,出现问题就能够及时发现及时处理,从而保证油井生产一直处于有效的监控范围,相应增加产量提高经济效益。

标签:油田;油井;产液;监测;效益1 目前油井产液监测方法要想知道每口井的产液情况,现场常用翻斗计量、示功图计算、憋压、测电流、油井停井报警仪等方式。

翻斗计量需要把每口井制定出计量周期,然后按照计量周期对每口井进行计量,计量时间在30-60分钟,计量周期2-3天,此种方法计量准确;示功图计算法通过每个月对油井进行测试功图,通过泵的充满系数对油井产液进行粗略计算;憋压法通过井口关闭生产阀门进行憋压,通过压力变化情况大致分析出液情况;测电流法通过平时对油井电流的积累,根据电流值的变化情况分析油井产液情况,此种方法需要技能较高的技术工人和平时工作的大量积累。

油井停井报警仪是在抽油设备出现停抽的情况下通知管井人。

2 现有方法存在的主要问题翻斗计量准确,但是计量周期较长,时效性差;憋压操作复杂,验证时间长,尤其是在冬季,压力表极易冻结操作不便;测电流法对工人的技术要求较高,平时需要大量积累数据;油井停井报警仪只能判断设备是否正常运转,不能判断油井是否出液。

3 确定研究主功方向油井停井报警仪只有在油井停井的情况下实现报警,只要是设备正常运转,管井人不清楚油井是否出液。

对停井报警仪进行改进,可以有效加强油井产液监测,同时部分解决了产量监测时效性差、操作不便、对工人技术要求较高的缺点。

4 确定研究原则4.1 安全可靠,价格低廉采油现场是易燃易爆场所,外接电器设备要具备防爆功能,确保使用安全;研究设备发生损坏,要不会影响到油井正常生产;要充分利用现有的资源尽量降低研究成本。

提高油水井测试效率的技术研究

提高油水井测试效率的技术研究

提高油水井测试效率的技术研究摘要:在石油开采的生产过程中,需要先进行许多试验,试验工作可以为以后的石油生产提供全面、可靠、准确的参考资料和数据信息。

因此,油井测试工作的质量有待提高。

现代新油井数量巨大,测试任务巨大。

石油企业还需要不断更新技术,开发新的工具,不断提高测试效率,为石油开发打下良好的基础。

本文介绍了油水井测试效率的处理方法。

通过对石油企业发展的分析,加强油水井测试工作具有重要意义。

在油水井测试过程中,不仅要保证油水井内部环境的安全,还要保证工作人员的安全。

只有全面、多角度地提高油水井测试的效率,才能为石油企业的开发打下坚实的基础,为石油企业的长远发展打下坚实的基础。

关键词:油井,管理,挖潜,效果,措施1油水井测试的现状及概述油水井测试是一项系统工程,其测试质量和效率将受到多种因素的影响。

从目前我国油田油水井测试工作的实际情况来看,该技术相对落后。

因此,实际油水井试井效率不高。

为了进一步提高油水井测试效率,必须找出制约油水井测试技术发展的真正原因,然后采取有针对性的措施解决实际技术问题。

油水井测试过程中获得的相关数据,可以为进一步了解油水井的生产状况和详细分析油水井的生产动态提供更准确的数据支持。

同时,也可以保证油田生产的顺利进行。

因此,有效提高油水井测试效率对油田生产开发方案的确定和优化设计具有重要的推动作用。

2油水井测试效果的影响因素2.1注水井分层测试一些油田企业在注水井分层测试过程中经常会遇到喷嘴堵塞现象。

造成这种现象的主要原因是污水中含有过多的杂质,水质差,增加了对管道的腐蚀作用。

此外,污水中的高含量杂质也使油水井长期处于严重污染的环境中,这必然会导致油水井堵塞的发生,一旦油水井堵塞,将严重影响注水井分层测试的正常进行。

为此,应加强注水井分层注采的科学管理,加强日常维护。

2.2示功图测试的弊端在示功图的实际操作中,卸荷过程是一个非常复杂的过程。

目前,该环节的主要方法是在抽油杆的光杆上安装方形卡夹完成卸油作业,但该试油作业方式存在很多问题。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用1. 引言1.1 研究背景石油是世界上最重要的能源之一,而油田是石油的重要产地。

随着石油需求的增长和油田开发的不断深入,如何有效地监测油水井的动态情况成为了一个重要课题。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用已经成为研究的热点之一。

研究表明,油水井动态监测资料可以提供关键的信息,帮助人们更好地了解油田地层的状态、油水井的生产情况以及井下流体的运移规律。

通过对油水井动态监测资料的分析,可以及时发现油井的异常情况,预测油田的产能变化,优化油田开发方案,提高油田的生产效率和经济效益。

探索油水井动态监测资料在油田开发中的应用具有重要的意义。

本文将深入探讨油水井动态监测技术的概述、资料获取方式、应用案例、分析方法以及在油田开发中的价值,为进一步研究油田开发提供重要的参考和借鉴经验。

1.2 研究意义石油资源是世界能源领域中不可或缺的重要资源,对于石油田的开发和管理具有至关重要的意义。

而油水井动态监测资料在油田开发中的应用,不仅可以帮助开发人员更好地了解油水井的运行状态和产量情况,还可以为石油田的合理开发、高效管理和安全生产提供重要依据。

油水井动态监测资料可以通过监测井下参数,实时获取井下动态变化的信息,包括压力、温度、流量等多种参数。

这些数据对于油田的开发和生产具有重要意义,可以为油田管理者提供科学决策依据,帮助他们更好地管理油田资源、提高产量、降低成本,保障油田的安全稳定运行。

对油水井动态监测资料在油田开发中的应用进行深入研究,并探索其在优化油田开发、提高产量、降低成本、保障安全生产等方面的作用,具有非常重要的意义。

这不仅有助于提升油田管理水平和经济效益,还可以为我国石油产业的可持续发展和繁荣做出积极贡献。

2. 正文2.1 油水井动态监测技术概述油水井动态监测技术是一种通过监测和分析油水井的实时生产数据、井下参数和地面参数来评估井筒状态、生产情况和地层信息的技术手段。

油水井动态监测面临的挑战和新技术探讨

油水井动态监测面临的挑战和新技术探讨

油水井动态监测面临的挑战和新技术探讨摘要:清洁能源在现代人们提高生产力和生活过程中的重要作用越来越重要,它同时提供着各项电力设备和机械工作正常进行运作的强大动力。

而在这些不可逆的再生能源中,比较重要的因素就是利用石油资源。

近些年来,各个发达国家都在大力投入研究天然石油勘探开采相关技术,以便于获取更多的天然石油资源。

如今,我国在大型油田动态开采监测方面已经步入了高标准含水的发展阶段,这个含水阶段对我国油田开采动态资源监测技术有很高的专业技术标准要求。

油藏油田动态资源监测管理是我国油田资源开发生产过程资源管理的一项重要的科学基础技术工作,它始终贯穿于我国油藏资源开发的过程始终。

所谓的气田油藏开采动态质量监测,就是通过运用各种测量仪器、仪表,采用不同的质量测试技术手段和各种测量方法,测得气田油藏质量开采增产过程中一些动态和各种静态的质量有关数据资料,为进行油藏开采动态数据分析、油田动态调整结构改造、区块综合治理,油田深水井质量增产和油增注监测提供质量第一性的科学依据。

本文主要重点阐述了在新的市场形势下,我国在现代油田油气动态质量监测技术应用方面的产业应用发展现状以及未来我国油田油气动态质量监测技术新的产业发展战略方向。

关键词:油田动态监测新技术;更新;挑战;趋势一、油田油气动态变化监测技术的研究内容及技术应用趋势现状油藏在地下开发利用过程中,决定了储藏油层流体压力的运动差异,从而容易导致造成油藏内各组成部位油层流体压力运动的巨大差异,因此这对研究正确分析储藏油层流体压力的运动变化规律是十分重要的。

测取油层流压、静压和油层压力以及恢复速度曲线及测定井温等测量资料。

使用的压力仪器设备主要包括直读机械电子压力计、存储式直读电子机械压力温度计、直读式存储电子机械压力计,温度计等。

油田动态监测技术应对的挑战二、监测技术方面的挑战在油田监测技术开发方面的重大挑战主要体现有以下几个主要方面:首先也就是单相产吸流体剖面钻石测井技术已经不能完全满足广大油田技术开发的实际工作需要,对单相产出流体剖面来说低原油渗透率、低产量的单相油井流体剖面钻石测试处理技术不成熟,对单相注入流体剖面的采油测试处理技术来说,随着在第三次采油测试进行过程中的双相注聚流体剖面油井测试,目前需要采用的技术是一种双相流体的测试,在技术上仍然存在需要持续完善和不断创新;其次也就是当前对广大剩余油田的评价分析技术的监测精确度没有完全达到实际原油生产使用过程的实际要求,还仍然需要广大科研人员进一步技术研发,否则将远远无法真正满足广大油田的技术开发;再次也就是在深层天然气井、水平井、大斜井效率和小斜井的采油测试处理工艺还仍然需要进一步技术研发,满足油田开发中的监测技术要求;最后还是急需逐步加强油田工程跟踪测井技术,及时发现存在问题,实时分析掌控,及时优化调整加快油田技术开发的工作进程。

低渗透油田示踪剂监测井间动态技术研究及应用

低渗透油田示踪剂监测井间动态技术研究及应用

低渗透油田示踪剂监测井间动态技术研究及应用摘要:示踪剂及其监测技术,是用以描述油藏,监测油层有无高渗透层或大孔道存在,跟踪注水流向及贡献率,分析油水井注采状况和判断断层密封性的一种特殊的动态监测技术。

三叠系长6油藏在早期的注水开发中,出现了部分井注入水单方向突进现象,引起主方向油井水淹,采油三厂近几年来引入了示踪剂监测井间动态技术研究,根据监测结果绘出示踪剂产出曲线,并对该曲线进行数值分析,得出了储层井间连通状况,物性分布特征等参数,从而为评价储层非均质性以及油藏的注采调整提供了重要依据。

关键词:示踪剂低渗透油藏储层特征一、低渗透油藏现状及地质特征根据《中华人民共和国石油天然气行业标准》,储集岩空气渗透率小于10×10-3μm2时为特低渗透储层。

长庆采油三厂目前开发的低渗透油田储量16064×104t、面积258.9km2,产量比例为总产的66.3%,主要分布在五里湾一区、盘古梁区和虎狼峁区等,属典型的低渗透、特低渗透油田。

油藏埋深在1800~2000m之间,为一套湖成缓坡三角洲沉积砂体。

岩性以深灰绿色细粒硬砂质长石砂岩为主,成分及结构成熟度都较低。

加上后期成岩作用强烈,岩性致密,流体渗流能力差(平均空气渗透率1.81×103μm2),压力系数低(0.67),储量丰度低(75×104t/km2),相对于侏罗系油藏产能明显偏低(约3t/d)。

二、示踪剂井间动态监测问题的提出1.三叠系油藏见水井多,见水后采液、采油指数下降,油水井对应关系不明显,产能损失严重由于油水相对渗透率曲线呈现出随含水饱和度增加,油相渗透率急剧下降,水相渗透率缓慢上升,最终导致了随含水上升,采液、采油指数下降,增大了油田稳产的难度。

三叠系油藏见水井有两种类型,一类为裂缝见水型,油井见水后动态反应强烈,液量、含水、液面大幅度上升,动态调控的余地较小,产能损失较为严重。

第二类为孔隙见水型,油井见水后含水快速上升,但液量、液面变化不明显,油水井对应关系难以明确,三叠系油藏221口孔隙见水井中明确对应关系的仅为27口。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用探究

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用探究

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用探究【摘要】简述了油水井动态监测资料应用于油田开发动态分析的基本内容。

建立油源動态观测数据库,可显著提高石油的生产和经营效益。

接下来,我们将更加深入地了解该技术在油田开发中的应用。

【Key】油水井;动态监测资料;油田开发;动态分析多年来,由于缺乏监测,油源开采混乱,目前我国大部分油水井状况不佳,输油管道杂乱无章,外输管道畅通,油管复杂,给油田开发带来了很大的难度,对油水井的动态监测很难,及时掌握油源状况,为油工工作提供了极大的舒适度和充分的依据。

在油气开采过程中出现的问题,能及时得到解决,保证了油田在开采过程中的安全性,提高了采收率。

1油水井的含义油气田开发过程中,不同的油井被建立起来,用于向所有油田输送石油。

在生产过程中,所有的泵源都集中用于油田的油水井,油水井主要是用井、关井和报废井,随着我国油水井数量的不断增加,石油储量不断减少,存在的问题也越来越严重。

2油水井分层分析在油田动态分析中的应用探索伴随着我国油田的不断扩大,大多数油田都存在过度开采现象,导致工人的生产效率下降。

因此,对石油钻井和油藏进行评价尤为重要,如下面所示,假设我们能够分析油井动态,并有效地分析油井开发过程中的储层压力、储层渗透率和表面性三个条件,油井中原油的质量与压力容器、储层渗透率和表面性有着密切的关系,寻找高储油量、高品质的油井对采油人员来说是很有帮助的。

掌握了这三种特征的详细数据后,工作效率将大大提高。

为此,我们利用油水井动态监测资料,对油田开发过程中不同层位的产油压差进行了详细捕捉,并对数据进行了综合研究。

经过多次数据对比,可以找出油井损坏原因,及时排查隐患,预防更大范围的油井损坏。

通过对扬尘压力进行分析,通过调整注采结构各方面压力,采取适当措施缩小层间间隙,调整压差,以避免对油水造成损害,确保油田开发的顺利进行,从而实现正常生产的可持续利用,取得更大的经济效益。

3油水井动态监测资料在油田开发过程中面临的困难油水动态监测是油田开发动态分析的一种简单而有效的方法。

高精度井间流体动态监测装置的研制的开题报告

高精度井间流体动态监测装置的研制的开题报告

高精度井间流体动态监测装置的研制的开题报告一、选题背景和研究意义在油气井生产过程中,井间流体动态监测是保障油气井正常生产运行和提高采收率的重要手段之一。

目前常见的井间流体监测方法主要有压力传感器和温度传感器。

但由于传感器本身的精度、安装位置等不同因素的影响,常常出现测量不准确、误差较大等问题。

因此,研制一种高精度、实时监测井间流体动态参数的装置变得尤为迫切和重要。

该装置能够从多个角度全面监测井间流体参数,减少误差,为油气井产量提高和技术改进提供有力支撑。

二、研究内容和方法本课题旨在研制一种高精度井间流体动态监测装置,其具体研究内容和方法如下:(1)确定监测对象及参数选择典型油气田井区,分析在常规采油、注水增采等生产过程中形成的流体特征及其变化规律。

同时结合井下流场理论,确定需要监测的关键参数,包括压力、温度、流速等。

(2)设计传感器和采集装置设计适用于高温、高压等恶劣环境下的传感器和采集装置。

优化传感器结构,提高其灵敏度和精度。

通过现代计算机技术和数字信号处理技术设计采集装置,确保采集数据的实时性、准确性和稳定性。

(3)开发相关软件和算法开发适用于监测装置的数据采集和处理软件,并开发相应的算法和模型,对采集到的数据进行处理和分析,实现对井间流体动态变化的实时监测和分析。

同时,将数据与实际油田物理模型相结合,对流体动力学问题进行建模和模拟。

三、预期成果和技术应用(1)预期成果完成一种高精度井间流体动态监测装置的研制,满足实时监测井间流体参数的需求。

该装置具备多参数、高精度、实时性强的特点,可广泛应用于油气田井的生产和监测中。

(2)技术应用该装置主要应用于监测油气井间流体流动状态和参数,为油气田的生产、管理和优化提供技术支持。

同时,该装置可应用于地下水监测、地震监测等领域。

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油井 油井 油井 油井
计 量 房
油井 油井 油井
注水井
油井
计 量 房
油井
放置 监测 仪器
放置 监测 仪器
投放同位素
注水井
2.2、关键技术
2.2.1.自动监测仪的研制:通过选用 高灵敏度探头、加长晶体、优化电路和仪 器外壳等,设计高灵敏度高可靠性自动监 测仪。 2.2.2.资料处理软件的编制:编制界面 直观、人机对话功能强、适应各种地质模 型的资料处理软件。
井间液流推进技术项目介绍

项目背景
关键技术及解决方案
● ●
井间液流推进测试仪
实施方案及经济效益预测 经费概算


一、项目背景
1.1、 井间液流推进监测技 术是七十年代国外油气开发领 域兴起的一门新技术,八十年 代末期开始引入中国,九十年 代在全国多个油田得到广泛应 用和发展。
1.2、孤东油田是一大型胶结疏松 易出砂的非均质砂岩油藏,由于多 年的高速开采,层内差异和层间差 异进一步加剧,大孔道井和管外窜 槽现象严重,油水井的连通情况和 剩余油分布错综复杂,给方案的合 理编制和挖潜增效措施的有效实施 带来了很大的困难。
1.3、要搞清油水井之间的连通情 况,必须借重于井间液流推进监测 技术,通过对资料的进一步分析处 理,还可提供井间压力和剩余油饱 和度分布。目前正在试验和推广的 井间液流推进监测技术有:化学试 剂法、同位素示踪法、井间压力干 扰试井法、井间电位法。
1.4、放射性同位素井间液流推进 自动监测技术是技术上的一种突破, 不仅可以获取油水井的连通情况、 管外窜和大孔道等情况,而且通过 对资料的进一步分析处理,可以得 到注入剂的分配情况、推进速度、 分层压力分布和剩余油饱案及经济效益预测

实施方案

效益预测
4.1、实施方案 • 2008年1~2月份,仪器 研制和软件编制。 • 2008年2~10月份,现 场试验和改进完善阶段。 • 2008年10~11月份,项 目总结验收阶段。
4.2、效益预测
目前,依靠外来测井队伍 实施类似监测,每口井费用达15 万元,而自行实施成本约1.5万 元,以每年5个井组计算,年效 益可达67万元。
3.1.3、仪器创新点
1、分布式多通道探头,集中数据采集,控 制。 2、首次使用低功耗掌上电脑(PDA)作 为核心处理器。 3、高达256级能谱数据,采样率高达1次/ 分钟。 4、首次采用大容量SD存储卡作为存储介 质,方便快速使用。 5、首次使用超低功耗单片机作数据采集。
3.2.1、仪器结构及外形1
1.5、 目前我们已开始进行取代人 工取样化验的放射性同位素井间自 动监测方法的研究。所开发的井间 流体推动测试仪,能实现连续、自 动监测、自动存储的功能。为流体 推动的测量提供了保障。
二、关键技术解决方案

技术方案

关键技术
实现步骤

2.1、技术方案
利用放射性元素衰变时释放特定伽马能 谱这一特性,在一口或几口注入井中同时 或分批注入一种或几种不同能谱的放射性 同位素示踪剂,在注入井周围的油井出油 管线上或计量房管线上安装自动监测探头, 自动监测仪在编程软件的控制下自动记录 到达的同位素类型、到达时间、到达量及 持续时间等资料并自动保存下来。
三、井间液流推进测试仪

测试原理及指标

仪器结构及外形
仪器性能及优势

3.1.1、测试原理
闪烁体探测器
高压产生器
电源控制 12V可充电 电池
脉冲分析 数据分析
PDA 存储卡
数据通讯
3.1.2、仪器指标
1. 监测测量范围:30Kev-1.5Mev 2. 最小测量时间间隔:1分钟。 3. 最大测量时间间隔:1440分钟。 4. 能量分辨率:<8%(对Cs137光电峰) 5. 工作方式:无人值守,自动连续监测2个月 以上。 6. 选择同位素种类标准:测量范围内特征峰 能量差别大于50KeV,半衰期大于5天。 7. 仪器外型规格:20cm×35cm×40cm 8. 仪器工作电压:±12V 9. 仪器工作环境温度:-5℃~50℃
五、经费概算
自动监测仪研制费: 27万元 人员培训费: 1.8万元 资料解释软件的编制: 10万元 合计38.8万元
结束语
此项技术,能够了解油水井的连 通情况和注水的分配情况;判断注水 的流动方向;计算注入水在地层中的 推进速度;检验管外串槽情况;判断 是否存在大孔道及检验堵水情况;确 定水淹层的厚度和渗透率;分析油藏 的非匀质性,最终求得地层的压力分 布和剩余油饱和度。
3.2.2、仪器结构及外形2
3.2.3、仪器结构及外形3
3.2.4、仪器结构及外形4
3.2.5、仪器结构及外形5
3.3.1、仪器优势
• 节省了人力、物力。 • 可以取代人工取样化验。 • 所录取的资料连续性好、准确 度高。 • 可对井网进行综合分析,提高 了评价水平。 • 避免了同位素对人体的危害。
2.3、实现步骤
2.3.1、充分进行前期调研工作, 详细了解仪器工作的环境,了解地区 地质情况,使用方操作习惯等等。 2.3.2、根据调研结果,制定仪器 技术指标,讨论仪器结构,制定技术 方案,结合现有的技术,组织开发前 期工作。
3.3.3、样机试制,试验,验证以及现 场使用实验,取得试验结果。 3.3.4、对样机进行改造,进行再试 验,直到各项技术指标均达到预期 目的为止。 3.3.5、进行系列化研制工作,不断 提高仪器性能及指标,全方位,全系 列满足油田的实际需要。
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