第五章++油水井增产增注措施

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油井老井增产措施

油井老井增产措施

油井老井增产措施油井老井增产措施随着时间的推移,油井的产量会逐渐下降,这是因为油井的储量逐渐减少,同时井壁也会逐渐老化,导致油井的产量下降。

为了提高油井的产量,需要采取一些措施来增加油井的产量。

下面是一些油井老井增产措施。

1. 井壁加固井壁是油井的重要组成部分,它的老化会导致油井的产量下降。

因此,加固井壁是提高油井产量的重要措施之一。

加固井壁的方法有很多种,比如注水、注浆等。

注水可以增加井壁的强度,从而延长井壁的使用寿命。

注浆可以填充井壁的裂缝,从而增加井壁的密封性。

2. 井筒清洗井筒是油井的另一个重要组成部分,它的清洗可以有效地提高油井的产量。

井筒的清洗可以去除井筒内的沉积物和垃圾,从而增加油井的通透性。

井筒的清洗可以采用高压水枪、化学清洗剂等方法。

3. 井底增压井底增压是一种有效的增产措施。

它可以通过增加井底的压力来推动油的流动,从而增加油井的产量。

井底增压可以采用注水、注气等方法。

注水可以增加井底的压力,从而推动油的流动。

注气可以增加井底的气体压力,从而提高油井的产量。

4. 井口调节井口调节是一种简单而有效的增产措施。

它可以通过调节井口的开度来控制油井的产量。

井口调节可以采用手动或自动控制方式。

手动控制方式需要人工操作,而自动控制方式可以通过计算机控制,从而实现自动调节。

总之,油井老井增产措施有很多种,每种措施都有其独特的优点和适用范围。

在实际应用中,需要根据油井的实际情况选择合适的增产措施,从而实现最大化的增产效果。

40油水井增产增注措施之压裂

40油水井增产增注措施之压裂

油水井增产增注措施之压裂使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。

(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。

而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。

压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。

水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。

为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。

当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。

特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。

(压裂示意图)油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。

此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。

如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。

油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。

作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。

油水井增产增注及提高采收率新技术_曾羽佳

油水井增产增注及提高采收率新技术_曾羽佳

油水井增产增注及提高采收率新技术曾羽佳(长江大学武汉校区石油工程院, 湖北 武汉 430100)摘要:随着油田的发展,油田开发进入到三次采油阶段,为了最大的挖掘油田的潜能,获得更多的油气资源,石油行业在不断研究油水井的增产增注措施,为提高油田采收率做着不懈的努力,随着科技的进步和一代又一代石油人的科研攻关,各种行之有效的油水井增产增注及提高采收率的新技术被不断的发掘,并在油气田内推广应用。

关键词:三次采油;采收率;增产目前油气田的开发可大致划分为三个阶段。

一次采油 :利用油藏天然能量开采原油的方法,如利用溶解气驱、气顶驱、天然水驱、岩石和流体弹性能驱及重力排驱等能量;二次采油:采用人工补充地层能量(如注水、注气、注汽)的采油方法。

许多油藏一开发就进入了注水的二次采油过程。

这样可以使注水后的采收率有所提高;三次采油:向地层中注入流体(化学剂或气体溶剂)、能量。

包括聚合物驱、各种化学驱(活性水驱、微乳液驱、碱性水驱)及复合化学驱、气体混相驱(不是以保压为目的的注气)等。

油藏在经过一、二次采油(天然能量采油和注水采油)后,还有很大一部分原油滞留在岩石孔隙中,如何将这一部分原油采出就是提高采收率的目的。

经过注水后滞留在油层中的原油包括两部分,剩余油和残余油。

一个油田开采的效果如何,通常用采收率来衡量,采收率=可采储量/原始地质储量。

可采储量综合体现了油藏岩石和流体性质与所采取的技术措施的影响,油藏采收率的高低与油藏地质条件和开采技术有关。

1 提高采收率的方法(1)提高采收率的方法 ①提高波及效率类(流度控类):聚全物驱、泡沫驱、复合化学驱、水驱(注水井调剖和采油井堵水)、微生物采油(调剖)。

②提高洗油效率类:活性水驱、胶束溶液驱、微乳液驱、碱水驱、复合化学驱、气体混相和非混相驱、微生物采油。

③降低原油粘度灯:热采、气体混相驱和非混相驱、微生物采油。

④改变原油成分类:微生物采油。

常见的几种提高采收率方法机理:通过向油藏注入化学剂,以改善流体和岩石间的物化特征,如降低界面张力、改善流度比等,从而提高采收率。

油水井增产增注措施课件

油水井增产增注措施课件
发效果。
05
油水井增产增注措施的选择 与优化
油水井增产增注措施的选择原则
经济性原则
选择增产增注措施时应考虑经济 效益,优先选择成本低、见效快
的措施。
适用性原则
根据油水井的实际情况,选择适 合的增产增注措施,确保措施能
够有效实施。
安全性原则
在选择增产增注措施时,应充分 考虑油水井的安全性,避免措施 实施过程中对油水井造成损害。
智能化发展
随着智能化技术的不断发展,未来油水井增产增注措施将更加智能化,实现自动化监测与控制。
环境友好型发展
未来油水井增产增注措施将更加注重环境保护,减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
THANKS
03
04
参数优化
对各种增产增注措施的参数 进行优化,如压力、温度、 流量等,以提高措施实施效
果。
经验借鉴
借鉴其他类似油水井的成功 经验,对现有措施进行优化
,提高增产增注效果。
油水井增产增注措施的未来发展方向
技术创新
随着科技的不断进步,未来将会有更多的新技术、新方法应用于油水井增产增注领域,提高措施 效果。
缺点
需要较高的施工成本和时间;可能会 对地层造成一定的伤害;对于一些复 杂的地质条件和油藏类型,效果可能 不显著。
03 酸化技术
酸化技术的原理
酸化技术的原理是通过酸液的化学溶蚀作用,将储层中的堵 塞物或地层岩石颗粒溶蚀,从而恢复或提高地层孔隙度和渗 透性,达到增产增注的目的。
酸化技术主要利用酸的化学性质,通过酸液与地层岩石的化 学反应,将岩石中的可溶性矿物成分溶解,从而扩大地层孔 隙空间,并增加裂缝的延伸。
01 02 03
缺点
对施工设备和材料要求较高,需要 专业人员操作。

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施摘要:随着油田开发时间的延长,油井的生产能力逐渐下降,注水开发的油田,油井的综合含水率上升,影响到油田生产的经济性。

因此,研究油田开发过程中的增产措施,以提高油井的产量,达到油田生产的产能要求,适应油田开发的需要。

关键词:油田开发过程;增产;措施引言在油田开发工作开展一段时间后,随着油田储油量的下降,必然会出现含水量持续增加的问题。

此时,为了提升中期和后期的油田开发产能水平,满足生产经济以及社会层面上的需求,就必须要采取一些必要的技术手段来提升油田开发的整体效果,通过满足开发经济指标来促进行业的可持续健康发展。

为了探讨油田开发过程的增产策略,现就油田开发的项目现状与技术特征分析如下。

一、油田开发增产概述1.项目现状某项目自2015年采取增产技术后,2项措施整体增油量达到了全年总增油量的60%以上。

对比两个五年计划期间平均生产水平后发现,通过油田开发过程中应用增产措施,可以显著改善油田的生产环境,提升生产效益的同时也实现了资源的科学应用,满足了行业效益化的需求。

2.增产措施的必要性我国是一个多气少油的国家,石油、天然气均属于不可再生的资源,在我们的工业生产以及现代生活中扮演着十分重要的角色。

随着近些年来需求量的不断增加,我国的油田开发工作持续开展,而地下的可开采的储量是相对固定的,所以油品的比例就会出现持续下降的问题,如果不实施技术升级与调整,必然会出现产能下降的问题。

通过采取必要的增产措施,不但能够满足经济效益层面上的问题,还可以借此来解决资源综合利用效率不高的问题,避免资源浪费,从而为我国更好的走上可持续发展道路创造良好的条件。

二、油田开发后期的特点油田开发后期的产液量比较高,对油井产物处理的能量消耗随之增加,因此,采取降本增效的方式是非常重要的。

油田产能下降的速度越来越快,油井的产液中大部分为水,只有少量的油,经过经济核算,油田开发的投入产出比不符合油田开发的需要,因此,必须实施增产措施,才能达到油田开发对产油量的要求。

《油水井增产增注技术》综合复习资料

《油水井增产增注技术》综合复习资料

《油水井增产增注技术》综合复习资料01一、名词解释1. 双线性流动模式:油井压裂后(设为双翼对称垂直流),其流动模式发生改变,出现三个阶段:①底层深部流体以拟径向或椭圆径向方式流入近裂缝地带;②近裂缝地带的流体沿着垂直裂缝面的方向在流入裂缝;③流体沿裂缝直线流入井底。

①②合并,最后形成双线性流动模式。

2. 自激震荡:由信号发生、反馈、放大的封闭回路导致剪切曾大幅度地振动,甚至波及射流核心,在腔内形成一个脉动压力场。

从喷嘴喷出的射流,其速度、压力均呈周期性变化,从而形成脉冲射流。

这种振荡是在不加任何外界控制和激励的条件下产生的,称之为自激震荡。

3.水力振荡增产技术:是利用振动原理处理油层的技术,即以水力振动器作为井下震源下至处理井段,地面供液源按一定排量将工作液注入振动器内,振动器依靠流经它的液体来激励、产生水力脉冲波,对油层产生作用,实现振动处理油层。

4.视粘度:剪切应力与剪切速率的比值。

5.流体效率:停泵时缝中剩余液体体积与注入总体积的比值。

6. 防砂压裂:不进行砾石充填,单独依靠压裂作业达到防砂和解堵增产的作用。

7.无因次裂缝导流能力:裂缝实际导流能力和地层渗透率及裂缝半长乘积的比值。

8.超声波增产技术:利用超声波的振动、空化作用和热作用等作用于油层,解除近井地带的污染和阻塞,以达到增产增住目的的工艺措施。

9.压裂酸化:是在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下,对地层挤酸的一种工艺。

10.复合压裂:是油、水井压裂时,一个作业周期内先进行高能气体燃爆压裂,随后再实施水力压裂的过程。

二、填空题1.影响人工地震采油效果的因素可分为振动强度、振动频率、地表土层厚度和振动时间和周期等2.在增产措施规模优化选择过程中,常用的经济效益衡量指标有净现值和投资回收期。

3.使油层产生裂缝的方法可分为水力压裂、爆炸压裂和高能气体压裂。

4.表示油井伤害程度大小常用的参数有表皮系数和流动效率。

5.常用的酸化工艺方法酸洗、基质酸化和压裂酸化。

油水井增产增注措施

油水井增产增注措施

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2
第四章 油田增产及提高采收率措施
油气开发的基本目的:尽可能将储
存在油、气层深处的油、气开采出来,提 高采收率,降低成本。
在油田的整个开发过程中,每一个阶段,其 产量、地层压力、含水量、油气比、采油速 度等主要开发指标都再发生变化,而且,表 现为阶段性的特点,随着这些参数的变化, 油田需要采取相应的技术工艺措施,以达到 增产、稳产,最大限度的提高采收率的目的。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
第一节 油田注水工艺技术
为了弥补原油采出后所造 成的地下能量的亏空,保持或 提高油层压力,实现油田高产 稳产,并获得较高的采收率, 必须对油田进行注水。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
第一节 油田注水工艺技术
为了保持或提高油
层的压力,进而保证油 田稳产高产,并提高最 终采收率,从油田开发 初期起,除了钻出大量 的采油井外,还要钻出 一批注水井。
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17
第四章 油田增产及提高采收率措施
面积注水
面积注水是将油田按照规则的几何图形划分成许 多单元,在每个单元内同时布置注水井和采油井。
采收率-----油田采出的油(气)量与地质储量的百 分比。
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4
第四章 油田增产及提高采收率措施
几个重要术语:
最终采收率----油田开发结束累计开采量与地质储 量的百分比。
采出程度----油田在某时间的累计采油(气)量与 地质储量的比值。
采油速度----年采出油(气)量与地质储量之比。
探井----在经过地球物理堪探证实有希望的地质 构造上,为了探明地下情况,寻找油、汽田而 钻的井。

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术

技术创新与研发
加大研发投入
政府和企业应加大对增产增注技术的研发投入,鼓励技 术创新。
引进国外先进技术
引进国外已经成熟的增产增注技术,缩短研发周期,提 高应用效果。
ABCD
合作研发
鼓励企业、研究机构和高校合作,共同研发新技术,降 低研发成本。
建立技术评估体系
建立增产增注技术的评估体系,对不同技术的优缺点进 行评估,为实际应用提供参考。
压裂方法
根据不同的地层条件和需求,水力压裂可分为常规压裂、高能气体压裂、 二次压裂等。
03
适用范围
水力压裂技术适用于各种类型的油藏,特别是低渗透、特低渗透、页岩
等复杂油藏。
微生物采油技术
微生物采油原理
微生物采油技术是通过向地层中注入特定的微生物,利用微生物的生长代谢活动及其产物 与地层岩石和油水的相互作用,改善地层渗透性,提高油水井的产量和注水效率。
技术不成熟
部分增产增注技术仍处于试验阶段, 尚未完全成熟,难以大规模应用。
成本高昂
一些先进的增产增注技术需要高昂的 研发和设备成本,使得其难以普及。
环境影响
增产增注过程中可能对环境产生一定 影响,如化学药剂的使用可能对地下 水造成污染。
操作难度大
部分增产增注技术操作复杂,需要专 业人员操作,增加了应用难度。
技术推广与应用
制定推广计划
政府和企业应制定增产增注技术的推广计划, 明确推广目标措施和时间表。建立示范工程
选择有代表性的油水井建立示范工程,展示 增产增注技术的实际效果和应用前景。
加强培训与教育
对相关人员进行培训和教育,提高他们对增 产增注技术的认识和应用能力。
完善政策支持
政府应出台相关政策,对增产增注技术的研 发、推广和应用给予支持。

西安石油大学802采油工程2020年考研专业课初试大纲

西安石油大学802采油工程2020年考研专业课初试大纲

自命题科目考试大纲
科目代码及名称:802 采油工程
适用专业:油气田开发工程、海洋油气工程、非常规油气工程
一、考试目的及要求
本《采油工程》考试大纲适用于油气田开发工程、海洋油气工程、非常规油气工程三个专业的硕士研究生入学考试。

要求考生系统掌握流体在油井生产系统中的流动过程及其流动规律、油井生产的举升方式、注水工艺技术、增产增注措施的原理和设计方法、油水井在生产过程中可能遇到的问题及其解决方法,同时具备运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容
第一章油井流入动态及井筒流动动态
(1)未饱和油藏的流入动态;
(2)饱和油藏完善井和非完善井的流入动态;
(3)油气水三相流入动态;
(4)多层油藏的流入动态;
(5)井筒气液两相流动特征;
(6)井筒压力梯度基本方程;
(7)井筒压力分布计算方法。

第二章自喷和气举采油
(1)自喷井的生产系统分析;
(2)气举采油原理和设计方法。

第三章有杆泵抽油
(1)抽油装置及其工作原理;
(2)悬点的运动规律及悬点所承受的各种载荷及计算;
(3)抽油机平衡、扭矩和功率计算;
(4)泵效计算与分析;
(5)有杆抽油系统设计。

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。

酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。

酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层,依靠酸液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内油层的渗透性。

压裂酸化是在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。

酸化靠酸液溶蚀地层的岩石,改善油流通道,提高油井产量。

地层的岩石不同,使用的酸液也不同。

例如,盐酸对石灰岩的处理效果好,土酸对砂岩的处理效果好。

酸化施工时使用诸如水泥车、泵车一类的施工车辆,将酸性水溶液(如盐酸、氢氟酸、有机酸)注入地层。

注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物,从而增加地层渗透率,使油气的产出、驱替水注入更加方便。

(油田酸化施工现场)
在酸化作业前后,准确掌握原油中的含水量,对于评估地层渗透性改善效果、优化生产策略至关重要。

ALC05井口原油含水分析仪通过实时监测原油含水率,能够即时反馈酸化作业对地层孔隙及裂缝渗透性能的影响,帮助油田管理者精准调整酸化方案,实现更高效、更经济的开采过程。

油水井增产增注措施

油水井增产增注措施

通过智能化和自动化的技术手段,可以实现对油水井的实 时监测、数据采集和远程控制,从而提高生产效率、降低 生产成本并保障生产安全。同时,智能化和自动化的技术 还可以应用于油藏的精细描述、地质建模、产能预测等方 面,为油田开发提供更准确、可靠的技术支持。
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改进堵水调剖剂性能
堵水调剖剂是控制油水井出水 的重要工具,改进其性能可以 提高堵水效果,增加油井产量 。
建议研发高强度、耐温、抗剪 切的堵水调剖剂,以适应不同 油藏条件下的堵水需求。
针对不同油藏的出水原因,应 选择合适的堵水调剖剂配方, 确保堵水效果最佳。
提高物理增产增注设备的效率
物理增产增注设备是提高油水井 产量的重要工具,提高其效率可
VS
详细描述
酸化技术是通过向油层注入酸液,溶解油 层中的堵塞物质和改善油层渗透性,从而 提高油水井的产量和注入效率。该技术在 油田应用广泛,可针对不同类型和性质的 油层进行优化处理,实现油田的增产增注 。酸化技术还可与压裂技术、堵水调剖技 术等联合应用,取得更好的应用效果。
压裂技术在油田的应用与效果
重要性
随着油田开发的深入,油水井的产能下降是普遍存在的问题。通过增产增注措 施,可以延长油田的经济寿命,提高采收率,减少环境污染,促进可持续发展 。
增产增注的主要方法
01
02
03
04
物理法
包括水力压裂、酸化、超声波 及电磁波处理等,通过改变地
层物性提高油水井产能。
化学法
向油层注入化学剂,如表面活 性剂、聚合物等,降低油水界
的渗透性。
高能气体压裂
利用高能气体将地层压开一条或多 个裂缝,并利用气体的膨胀作用将 支撑剂(如砂子)注入裂缝中,以 保持裂缝张开。

油水井增产增注措施及选井

油水井增产增注措施及选井

1、油水井压裂措施
(5)选择的目的层要有一定的有效厚度(一般大于3米);渗透率 处于中低(小于0.2μm2或低于油层平均值),油井的目的层要有注水 对应,且注水状况较好,能起到引效的作用。
(6)选择的目的层段长期动用较差(低能、低产、低含水、含油 饱和度较高、未淹或弱淹)。 (7)原则上目的层和上下层是水层的,夹层应大于5米以上,对于 油厚层夹层不大的井层采取高能气体压裂时,选择主要的潜力井段改 造。
3、堵水措施
(1)选择的油井应是高含水、强水淹、产水量大、产油量低。 (2)生产井的层间、层内动用状况清,见水层位清、见水性质清、 措施要有定性的依据。 (3)井况要好,不窜槽,夹层有座封位置(一般要有2米厚度)。
(4)对夹层小,上部水淹难以座封的井应采取填砂保护油层,可 实施化堵上部水层的措施。对认识清楚的下部水淹层原则上采取打塞 堵水。对纵向上潜力层和强水淹层交互存在,需多级封堵的特殊井, 可采取全井化堵后再重新补开潜力层段的措施。
提高。
压裂主要工艺又分为:分层压裂工艺(不压井、不放喷、不动管 柱连续多次分层压裂工艺);投球选择选压裂工艺;深井压裂工艺; 限流法压裂工艺;多裂缝逐层压裂工艺;水力冲击波压裂工艺等。
2、油井的酸化措施
酸化是指利用酸液的化学溶浊作用,以及向地层挤酸时的水力作用, 溶浊地层堵塞物和部分地层矿物,扩大、延伸、沟通地层裂洞,或在 地层中造成具有较高导流能力的人工裂缝,以恢复和提高地层渗透性, 减少油气流入井底的阻力,达到增产目的。 根据酸化的目的和作用不同,可分为三类:
5、水井卡堵调及其它措施:
包括大修、封堵及其它的一些措施等。
三、措施选井选层的原则和要求
1、以经济效益为中心,以增油、增注或降产水为目的,减缓产量 递减,控制含水上升速度,提高水驱效率,增加可采储量,提高采收 率。 2、要深化地质研究工作,搞清地下剩余油的潜力分布,结合采油 工艺技术,针对性地优化措施结构,优选措施井层,优化地质和工程 方案,确保措施的可行性和实施效果。 3、主要的措施选井选层应做到:动态资料和静态资料清楚,生产 的现状清楚。 4、在措施前后进一步落实资料的可靠性,便于实施效果的准确评 价。 5、要及时地做好信息的返馈、跟踪、实施监控,及时分析评价效 果,提出补充和完善调整的意见。

油水井增产增注技术第五章

油水井增产增注技术第五章

避免污染支撑裂缝。
4. 支撑剂的类型
脆性支撑剂:脆性支撑剂是指支撑剂硬度较大,在闭合压力作用下 不易变形的支撑剂,主要有石英砂和陶粒。 特点: 硬度大,变形小,在高闭合压力下易破碎; 种类:石英砂,人造陶粒(中强度,高强度) 韧性支撑剂:韧性支撑剂是在较高闭合压力作用下相对容易变形但 不易破碎的支撑剂。如树脂包层砂(超级砂)、核桃壳等。
④ 裂缝中铺砂浓度一般应大于5.0kg/ m2,并与储层渗透率和 裂缝长度相匹配。在高闭合压力下,应排列5-8层支撑剂才能取
得较好的效果。
(3)铺砂浓度影响
剩余裂缝导流能力
支 撑 剂 浓 度
(4)破胶剂浓度影响
剩 余 裂 缝 渗 透 率
过硫酸铵破乳剂浓度(1b/1000gal)。 压裂液组成:40 1b/1000gal HPG聚合物和硼酸盐交联剂的混合物。
(6)压裂液影响
压裂液对导流能力影响 压裂液种类 裂缝导流能力保持系数 %
生物聚合物
泡沫压裂液 聚合物乳化液 有机冻胶 线形溶胶 羟丙基胍胶
95
80-90 65-85 45-70 45-55 10-50
(7)时间影响
长期导流能力随时间而逐渐下降,一般经 过10-20d后趋于稳定。不同支撑剂在不同流体 介质中的长期导流能力并不相同。预测水力压
(5)温度影响
导流能力随温度增高而降低,当温度超过 50˚C,影响更大;闭合压力越高,这种影响越大。 而且颗粒越大,温度对裂缝导流能力的影响越小。 对于直径0.28-0.45毫米(40/60目)石英砂,基 本不存在温度影响。
(6)压裂液影响
目前使用的绝大多数压裂液是属于水基天然植物胶类型,
如田菁粉、胍胶等,它们本身含有一定数量的残渣,从而降低

油田增产措施有哪些

油田增产措施有哪些

油田增产措施有哪些
1、油田增产措施有压裂、酸化、油井解堵、油井化学堵水、注水井调驱调剖、注水井降压增注、注水井挤堵等。

2、单一地质构造(或地层)因素控制下的、同一产油气面积内的油气藏总和。

一个油气田可能有一个或多个油气藏。

在同一面积内主要为油藏的称油田,主要为气藏的称气田。

按控制产油气面积内的地质因素,将油气田分为3类:①构造型油气田。

指产油气面积受单一的构造因素控制,如褶皱和断层。

②地层型油气田,区域背斜或单斜构造背景上由地层因素控制(如地层的不整合、尖灭和岩性变化等)的含油面积。

③复合型油气田。

产油气面积内不受单一的构造或地层因素控制,而受多种地质因素控制的油气田。

3、油井增产措施是为通过消除井筒附近的伤害或在地层中建立高导流能力的结构来提高油井的生产能力所采取的技术措施。

增产措施技术包括压裂、酸化以及近年来发展起来的压裂充填防砂、水力振荡解堵、声波和超声波防蜡防垢、电磁防蜡、微生物采油等技术。

各项增产技术的目的都是增加产量或减小压降。

减小压降可以防止油层出砂、发生水锥和防止近井地带的相平衡破坏而向凝析转化。

以上用于油井增产的各项技术,也可达到注水井增注的目的。

基于高能气体压裂技术的油水井增产增注技术探索

基于高能气体压裂技术的油水井增产增注技术探索

基于高能气体压裂技术的油水井增产增注技术探索摘要:高能气体压裂技术是油水井增产增注的一项重要措施和方法,目前越来越多的研究和应用到实际工程,本文在分析在压裂施工操作过程中所遇到的新问题,提出相应的办法和解决措施,为油水井高能气体压裂施工提供经验和参考。

关键词:高能气体压裂压裂油水井高能气体压裂技术是在19世纪60年代出现的新技术。

从1980年开始,我国石油工人在一些油田,利用高能气体压裂改造现场试验与施工技术,经过多年的不断努力,取得了很大的进步。

对原油产量增加,有一定影响。

对于油田的生产,能提高注新技能艺术。

由于其具有成本低、结构简单、压裂效果好,对储层的基本优势,如无损伤,并得到了越来越广泛的应用。

这一过程同时对地层和热物理和化学作用,从而提高近井地带入渗条件下,提高油井的生产或喷油量。

在剂量计算、施工过程中积累了丰富的经验。

从技术是利用火药或者火箭推进剂,通过特殊的装药结构、压裂液在井筒中事先为控制层的高温、高压气体燃烧产生射孔后在地上地层压力,当压力大于地层压力、近井地层压力打开多个径向断裂[1~2]。

1 压裂原理压裂原理是利用或推进剂在地下发射药燃烧时产生的高温、高压瓦斯钻孔周围岩石发生脉冲加载,通过支持的高压密封良,自称是扶轮爆破振动二级小费,除砂器、连续匆忙洗装置和修井缩短施工周期,提高效率的措施。

原力远比地层破裂压力、技术主要用于石油和天然气井试油储层评价、油气水井的解加工、石油和天然气层堵塞改造、注水井增加注、水的酸敏性油藏降压药物敏感性的改革,以及产生更多的气井井筒周围岩石径向断裂,形成天然的裂缝系统,提高地层的绕轴导流能力,从而达到提高石油和天然气的目的[3]。

1.1 裂缝气体压裂过程能经历三个阶段,分别是在增压的阶段,使缝纫和裂纹扩展阶段,增压期间,近井地带地层受到推进剂药或产生的高压气体脉冲作用,这一阶段、压力对生长速率、压力产生的增长率的形成和裂缝的数量裂缝条数起着决定性的作用。

增产增注技术-低渗透砂岩油藏改造技术

增产增注技术-低渗透砂岩油藏改造技术
低渗透砂岩油藏的孔隙度和渗透率较低,导致流体流动性差,开采难度较大。
低渗透砂岩油藏的储层非均质性较强,储层厚度较薄,且存在较多的天然裂缝和节理。
由于低渗透砂岩油藏的渗透率较低,导致单井产能较低,采收率不高。
产能低下
注水开发难度大
储层改造困难
低渗透砂岩油藏注水压力高,注水井吸水能力差,难以实现有效注水开发。
低渗透砂岩油藏的孔隙度和渗透率低,常规的储层改造技术难以取得明显效果。
03
02
01
低渗透砂岩油藏开发面临的挑战
通过储层改造技术提高低渗透砂岩油藏的孔隙度和渗透率,提高单井产能和采收率。
储层改造
研究适合低渗透砂岩油藏的注水技术,提高注水效率和采收率。
注水开发
采取有效的增产措施,提高低渗透砂岩油藏的单井产能和采收率。
01
增产增注技术在低渗透砂岩油藏的案例分析
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增产增注技术在低渗透砂岩油藏的案例分析
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详细描述
压裂技术
总结词
通过酸液对地层进行溶蚀,清除地层中的堵塞物,提高地层渗透性,增加原油产量。
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酸化技术是另一种常用的增产增注技术。通过向地层中注入酸液,可以溶解地层中的堵塞物和岩石颗粒,从而清除地层中的障碍,提高地层的渗透性。酸化技术可以分为常规酸化和深度酸化,适用于不同类型和规模的低渗透砂岩油藏。

石油工程考试大纲

石油工程考试大纲

石油工程考试大纲第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点学习《石油工程》要紧是让学生全面熟悉油气藏基本概念、石油开发、石油钻井与采油生产与油气井增产与提高采收率等的工艺过程。

二、课程目标与基本要求掌握石油工程的基本知识、原理与及有关工艺技术,而且将掌握的理论知识应用于科学实验与生产实践。

三、与本专业其他课程的关系《石油工程》为本专业专业基础课,在学习专业课程之前应具备《石油工程》课程基础。

第二部分考核内容与考核目标第一章一、学习目的与要求熟悉油藏流体的构成,描述油藏流体高压物性的参数及参数随油藏温压条件的变化趋势。

二、考核知识点与考核目标(一)石油与天然气的相态特征与应用;地层原油的高压物性。

(重点)识记:描述油气高压物性的参数及变化规律懂得:原油与天然气的多组分相图应用:原油油藏体积与地面标况下体积的换算(二)地层岩石的高压物性(次重点)懂得:地层岩石的压缩系数及其变化规律(三)石油的生成及油气藏的形成(通常)识记:石油成因的几类说法,石油的构成第二章一、学习目的与要求熟悉油田开发的要紧流程,油田开发设计的要紧内容。

二、考核知识点与考核目标(一)油田开发方案设计的要紧内容。

(重点)识记:油田开发方案设计的要紧内容应用:油田开发设计的要紧方法(二)油田合理开发程序(次重点)懂得:油田开发的要紧流程第三章一、学习目的与要求熟悉各类钻井方法,熟悉钻井设备,掌握钻进工艺流程。

二、考核知识点与考核目标(一)要紧钻井设备及其功用,钻井工艺流程,井眼轨道操纵方法。

(重点)识记:钻机的分类;钻机的构成及功能。

懂得:井斜的概念;井斜的危害:井斜原因;井斜的操纵应用:钻前准备;钻进等基本钻进工艺流程的描述(二)钻井液的作用及其特性参数(次重点)懂得:钻井液的功用及类型;钻井液性能及保护(三)最优化钻井技术(通常)识记:欠平衡钻井、柔杆钻井等新型钻井技术懂得:取心钻井;定向钻井;水平钻井;大位移钻井技术等特殊钻井技术第四章一、学习目的与要求熟悉油井固井与完井方法,掌握不一致固井与完井方法工艺流程。

油井增产措施

油井增产措施
◆脆性支撑剂
如石英砂、玻璃球等
特点是硬度大,变形小,在高闭合压力下易破碎
◆韧性支撑剂
如核桃壳、铝球等
特点是变形大,承压面积大,在高闭合压力下不易破碎
目前矿场上常用的支撑剂有两种:一是天然砂;二是 人造支撑剂(陶粒)。
(一)天然砂
主要矿物成分是粗晶石英 适用于浅层或中深层的压裂,成功率很高。 (二)人造支撑剂(陶粒) 矿物成份是氧化铝、硅酸盐和铁—钛氧化物 形状不规则,强度很高,适用于深井高闭合压力的油气 层压裂。陶粒的密度很高,特别在深井条件下由于高温 和剪切作用,对压裂液性能的要求很高。
③下入气体发生器
④注入压挡液体 (500~1000m)
气体发生器
油层
⑤地面引燃气体发生 器
⑥起电缆 ⑦试油,生产
3. 油管输送,封隔器加环压复合压挡, 撞击引燃施工工艺
①起管柱,通井,冲砂
②用油管输送气体发生 器
加环压 10~20MPa
③封隔器坐封
④ 打 平 衡 压 力 10~20MPa
撞击点火器 气体发生器
水力压裂:
利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能 力的排量注入井中,在井底憋起高压;当此压力大于井壁附 近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂 缝;继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支 撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内 形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增 产增注目的工艺措施。
这时酸液同时发挥化学作用和水力作用来压开、扩大、 延伸和沟通裂缝,形成延伸远、流通能力高的油气渗流 通道。 酸液的滤失特性
酸 压 效 果
裂缝有效长度
酸岩反应速度 裂缝内的流速控制
导流能力 取决于酸液对地层岩石矿物的溶解量
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四、油田注水的主要流程
2.注水站流程 注水系统是油田耗能大户,也是油田投资的主 要领域之一。目前的注水系统有: 1)以离心式注水泵为主的大站系统 特点是流 量大,维护简单,注水压力一般不超过16MPa, 适合高渗透率、整装大油田注水。 2)以柱塞式注水泵为主的小站系统 具有扬程高、 效率高、电力配套设施简单等特点,适用于注 水量低、注水压力高的中低渗透率油田或断块 油田。
第四章 油田增产措施
第四章 油田增产措施

油藏面积大、构造不完整、断层分布复杂

用 油藏构造非均质性强:砂层分布不规则、延伸 短、多呈透镜体 条 件: 油层物性平面非均质性强:高K区、低K区相
间分布

适用于后期开发调整的强化开采及提高采收率 措施的实施
适用于高速开采——油层具备切割注水或其它 方式注水的条件,但要求达到更高的采油速度 时,可用面积注水
第四章 油田增产措施
边缘注水(边内注水、边外注水)

适用条件:


油田面积不大
构造比较完整 油层稳定,边部和内部连 通性好, 油层渗透率高,特别是在 注水井的边缘

第四章 油田增产措施
切割注水(行列注水)
切割注水是将一个油田 用一排排注水井切割成若 干小的开发区,每个小开 发区内,平行于注水井成 行或成列地布置采油井。
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
一、水力压裂原理 水力压裂时,若液体压力 增大到大于油层破裂所需要 的压力,在油层中就会形成 一条或数条水平的、垂直的 或倾斜的裂缝,原有的裂缝 也被扩大,油气通过裂缝侧 壁进入裂缝内,由于裂缝的 阻力减小,很快流向井筒。
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术

第四章 油田增产措施
四、油田注水的主要流程
3. 配水间至注水井流程 配水间是控制、调节各注水井注水量的操 作间,一般可分为单井配水间和多井配水 间。 单井配水间用于控制和调节一口井的注水 量、多见于行列注水井。 多井配水间可以控制和调节2~5口井的注 水量。

第四章 油田增产措施

第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
一、水力压裂原理
一般地说,在原 始状态下,深埋在地 层下面的油层结构都 是致密的,油气从油 层向井筒内渗流的速 度比较缓慢。
液体流向井筒示意图
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
一、水力压裂原理
当油层还未形成裂缝或裂缝 很小时,油气穿过致密的岩层, 顺着孔隙或小裂缝从远处向井简 内渗流,流通面积的直径φ较大, 流到井筒附近时,流通面积的直 径φ很小。由于面积缩小,油气 流动的阻力增大,以致其流动能 量大部分消耗于克服岩层的阻力 上,到达井筒后所剩余的能量很 少,大大降低了自喷能力,甚至 不能自喷,使产量上不去。

第四章 油田增产措施


四、油田注水的 主要流程
2.注水站流程 注水站是油田 注水系统的心脏部 分,其作用是根据 对注水压力的需求, 注水站流程示意图 使经过净化处理后 1一水源来水;2一水罐;3一高压注水泵; 的水升压,并输送 4一分水器;5一配水间;6一流量计;7 一值班房 至配水间。
第四章 油田增产措施
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
水力压裂是利用地面泵 组,将高粘性液体以大大超 过地层吸收能力的排量注入 井中,在井底蹩起高于地层 强度的压力,使井底附近地 层产生裂缝; 继续注入带有支撑剂的 携砂液,使裂缝延伸并填以 支撑剂,从而形成高导流能 力的填砂裂缝,改善油层的 渗透性和油气的流动状态, 提高油井的油气产量。
多井配水间注水站流程示意图 1一截断阀门;2一注水管线;3一上流阀门;4—下流阀门;5一洗井流 量计;6一流量计;7一洗井管线;8一洗井旁通阀;9一丙井;10—乙 井;11一甲井;12一放空管;13一生产阀门;14—套管阀门;15—洗 井放空阀门;16一油压表;17一量油池;18—总阀门;19一套压表; 20一套管;2l—油管
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
四、
压裂工艺设计
主要内容包括: 裂缝几何参数优选及设计; 压裂液类型、配方选择及注液程序; 支撑剂选择及加砂方案设计; 压裂效果预测和经济分析等。
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
第四章 油田增产措施
第ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ节 油层水力压裂工艺技术
思路
通过人为的方法,扩大 油气在地层中的通道。 通过加压,当压力超 地层孔隙裂缝小? 过地层强度时,就可 如何产生和扩大裂缝? 井筒内的流体 使地层破裂,产生裂 缝。 靠什么来加压? 岩石的力学性质 地层破裂的影响因素?
井底附近的地应力分布 压裂液性质及注入方式

适用条件:

油藏面积大,分布稳 定,使注水井可以排 列形成完整的切割水 线;

切割区注水井和采油 井有良好的连通性。
第四章 油田增产措施
面积注水
面积注水是将油田按照规则的几何图形划 分成许多单元,在每个单元内同时布置注水 井和采油井,如四点法注水或反九点法注水 等。
第四章 油田增产措施
面积注水
第四章 油田增产措施
四、油田注水的主要流程 包括:水源净化系统、注水站、配水间及 注水井等。

油田注水基本流程图 1一地层水;2一含油污水;3一地面水;4一净化站;5 一注水泵站;6一配水间;7一注水井
第四章 油田增产措施

四、油田注水的主要流程 1.水源净化系统 油田注水时,对水源的要求: 水量充足。 水质符合油田注入水标准。即应严格控制水质中的悬浮 固体含量、含油量、菌类数量及腐蚀性等项指标,使得 水质无杂质沉淀、化学稳定性好、对设备的腐蚀性小, 同时有良好的洗油能力。 对水质要求的原因:水质的好坏直接影响到注水井的吸 水量、注入水的驱油率及对注水设备的腐蚀程度。为此, 凡从水源来的水,都必须经过严格的净化处理。
第四章 油田增产措施
四、油田注水的主要流程
2.注水站流程 3)增压注水系统 对高于系统压力的注水 井,系统管网节流损失大和高注入压力井 的欠注问题,则采用增压注水泵增注、重 点解决井压过高的问题。 4)简易注水系统 对于油田外围零散的小 油区,采用就地打水源井注水,其流程技 术简单,比较经济。
第四章 油田增产措施
第一节 油田注水工艺技术
为了保持或提高油 层的压力,进而保证油 田稳产高产,并提高最 终采收率,从油田开发 初期起,除了钻出大量 的采油井外,还要钻出 一批注水井,专门用于 从地面向油层注入高压 水,以补充采油过程中 不断消耗的天然能量。 这种作业过程称油田注 水。
第四章 油田增产措施
第四章 油田增产措施
影响油气井产量的主要因素

产层的能量(压力)


产层的渗透性
流体的流动性能
随着油气开采时间的 一些地层本身渗透率就 延长,产层的压力逐渐下 油品中高分子化合物的 极低;
降; 含量对粘度的影响大; 开采过程中,由于措施 可通过注水的方式来 可通过电加热、注蒸汽、 不当会造成油气通道堵 保持产层的压力。 以及微生物作用等物理化 塞,导致渗透率下降; 学方法进行改良。 可通过酸化或压裂等措 施予以改善。

第四章 油田增产措施
三、油田注水时间的选择 1. 早期注水:地层压力还没降到饱和压力之 前及时注水,使地层压力始终保持在饱和 压力之上。 特点:投资较大,投资回收期长,不适用于 原始地层压力高,而饱和压力低的油田。
第四章 油田增产措施
三、油田注水时间的选择 2. 晚期注水:地层压力逐渐降到饱和压力以 下,溶解气析出,油藏驱动方式改为溶解 气驱,在溶解气驱之后注水。
液体流向井筒示意图
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
一、水力压裂原理
如果用曲线描述油层压 力分布。则图中水平线A表 示地层未打开时油层的压 力分布状况,曲线B表示油 井开采过程中油层压力分 布状况。由曲线B可以看出, 油井附近的压力梯度很大, 油气流的大部分能量消耗 在油井附近。
油层压力分布示意图
第四章 油田增产措施
本章主要内容: 油田注水工艺技术 油层水力压裂工艺技术 油层酸化处理工艺技术 防砂与清砂技术 防蜡与清蜡技术 油井堵水技术
第四章 油田增产措施
第一节 油田注水工艺技术
一般说来,油田开发 初期,因地层压力较高, 原油所受的驱动力较大, 能够将原油驱赶到井底甚 至井口。 但随着原油不断地被 采出,地层压力逐渐降低。
携砂液 — 携带支撑剂阻止裂缝愈合。 顶替液 — 推动携砂液到预定位臵。
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
二、
压裂液
低残渣 配伍性 稳定性 货源广、价廉
性能要求: 低滤失 高压裂粘度 低泵送阻力 易返排
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
二、

存在油、气层深处的油、气开采出来, 提高采收率,降低成本。
在油田的整个开发过程中,每一个阶段, 其产量、地层压力、含水量、油气比、采 油速度等主要开发指标都再发生变化,而 且,表现为阶段性的特点,随着这些参数 的变化,油田需要采取相应的技术工艺措 施,以达到增产、稳产,最大限度的提高 采收率的目的。
第二节 油层水力压裂工艺技术
二、
压裂液
作用:
传递和施加压力,使地层破裂。
问题:当压力释放之后,如何阻止裂缝愈合?
加砂压裂
压裂液是一个总称,根据其在压裂过程中的 任务不同可分为前置液、携砂液和顶替液。
第四章 油田增产措施
第二节 油层水力压裂工艺技术
二、
压裂液
前置液 — 传递压力导致裂缝产生。
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