低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用
低渗透油藏挖潜增产技术与应用

低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏是指渗透率低于10毫达西,属于油气田开发中较为困难的一类。
在传统开采中,由于渗透率低,油水层通透性较差,导致油井产量低、井底压力高、采油率低等问题。
为了充分挖掘低渗透油藏的潜力,提高产量和采油率,开发了一系列低渗透油藏挖潜增产技术。
1. 气吸采油技术气吸采油技术是一种非常实用的低渗透油藏挖潜增产技术。
由于低渗透油藏中的原油粘度较高,难以从孔隙中流出。
而气吸采油技术则是将油藏内部的压力降到油水分界面以下,通过差压将原油从孔隙中抽出。
这种方法的核心是利用地下水位的差异,将深层地下水抽到地表,形成一定的负压。
2. 小空间增产技术小空间增产技术是利用较小的压差,在渗透率低的油气层中开展增产的技术。
该技术基于小空间增产的思想,通过在油井钻井径和孔隙直径的基础上相应减小,从而增加油井壁的表面积,利用更多的地下热能使原油流动。
此外,该技术还通过研究油井及孔隙的表面物理性质,以及改良油层分子结构等来创新提高原油开采的效率。
3. 避免杂质增产技术避免杂质增产技术是利用各种手段避免油井中的杂质进入原油中间,从而提高采油效率。
这种方法的核心是通过不断优化原油生产工艺,对开采工艺中的各个环节进行精细化管理。
例如,可以通过完善油井的管网体系、减少管道堵塞以及调整油井砂浆和酸化液的配比等手段,降低杂质的危害,提高原油质量,从而实现增产效果。
1. 提高产能通过应用上述增产技术,可以有效的提高低渗透油藏的产能,从而增加油田的开发价值。
例如,利用气吸采油技术,可以将油藏内的油井产量提高,降低钻井成本,提高开发效果。
2. 降低开发成本3. 促进能源节约低渗透油藏的挖潜不仅可以实现可以实现能源的节约,还可以为生活提供较为廉价的能源,改善地区的能源供应。
因此,应用低渗透油藏挖潜增产技术也有广泛的社会意义。
总之,低渗透油藏的挖潜增产技术是石油行业发展的重要领域之一,拥有广泛的应用前景。
随着技术的日渐成熟和市场需求的增长,利用这些技术来改善油藏分布、提高采收率和降低生产成本的意义和作用将愈显重要。
低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用

低渗透油藏开发效果综合评价方法及应用
低渗透油藏是指孔隙度低于15%、渗透率小于0.1mD的油藏。
由于其地质特征不利于
油气开发,因此低渗透油藏的开发一直被认为是一项技术难题。
本文将介绍低渗透油藏开
发效果综合评价方法及应用。
1. 储量评价
储量评价是低渗透油藏开发效果综合评价的重要部分。
储量评价方法包括:采油实验
现场试开井法、油藏物理模型试油法、数值模拟法等。
采油实验是最直接的储量评价方法,它可以在实际生产中得到准确的储量数据。
油藏物理模型试油法和数值模拟法则更加科学、严格和灵活,能够在储量评价的各个方面提供更详细、更精确的数据。
2. 生产效率评价
评估生产效率是评估低渗透油藏开发效果的重要方法之一。
产能评价是评估生产效率
的主要手段。
产能评价方法包括:产能测试、侧孔试油、试井评价、模型模拟等。
产能评
价不仅能够评定油藏开发效果,更可以评价油藏物理特性和储量分布特性,为优化开发方
式提供指导。
3. 经济效益评价
经济效益评价是评估低渗透油藏开发效果的重要方法之一。
经济效益评价的内容包括:油田前景分析和预测、经济参数评价、投资项目风险评价、现金流量分析等。
综合以上因素,可以预测油田未来开采产值和投资收益,并建议相应的资源调配和找寻更可行的技术
方案。
综上所述,低渗透油藏开发效果综合评价方法主要有:储量评价、生产效率评价和经
济效益评价。
应用这些方法,可以从不同的角度来评价低渗透油藏开发效果,最终制定出
更有效的油田开发方案。
试井发展及低渗透油田测试应用浅谈

三、低渗透油田概况
• 开发现状
我国第一个规模开发的低渗透油田——长庆安塞油田,是 一个特低渗透油田,1997年产量为100万吨,2008年产量300万 吨,11年间增产2倍,年均增长10.5%;而我国最大的天然气 田——苏里格低渗透砂岩气藏,经过努力,实现了规模而有效 的开发,2008年建成80亿立方米的生产能力,总体开发规划将 达到200亿立方米以上。在技术创新和体制创新中,长庆油田 开创的“安塞模式”、“苏里格模式”被大力推广,为我国原 油产量稳定增长和天然气产量快速发展作出了重大贡献,也为 我国低渗透油气藏的开发积累了技术和经验。
第三类为超低渗透油田,其油层平均渗透率为(0.1~1.0) ×10μm。这类油层非常致密,束缚水饱和度很高,基本没有自然产能, 一般不具备工业开发价值。但如果其它方面条件有利,如油层较厚, 埋藏较浅,原油性质比较好等,同时采取既能提高油井产能,又能减 少投资、降低成本的有力措施,也可以进行工业开发并取得一定的经 济效益,如延长油田的东部油田等。
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开发方案编 制
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开 动态监测
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发
阶 段
调整井完井
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低渗透油藏挖潜增产技术与应用

低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏是指地下储层渗透率较低的油藏,渗透率一般小于0.1mD。
由于地下储层
的渗透率较低,油井生产能力有限,开采效果不理想。
为了提高低渗透油藏的开采效果,
需要应用挖潜增产技术。
低渗透油藏挖潜增产技术是指通过一系列的措施和方法,提高低渗透油藏的有效渗透率,增强油藏开采能力,从而实现增产的目的。
1. 水平井技术:通过将水平井钻进低渗透油藏的稀油层,利用水平段延长油井与油
层的接触面积,增强有效渗透率,提高油井的生产能力。
水平井还可以采用人工增强采油
措施,如酸化、压裂等,进一步提高油井产能。
2. 插水增效技术:在低渗透油藏中,通过插入高压水驱使油层中的油向油井移动,
增加油井的产能。
插水增效技术可以采用常规的注水井,也可以采用注水井+抽油井的方式。
3. 低渗透油藏改造技术:通过改造低渗透油藏的储集层,提高渗透率。
常用的低渗
透油藏改造技术包括酸化、压裂、注气等。
酸化可以通过注入酸液降低储集岩的酸溶性,
增加孔隙度,提高储集层的渗透率。
4. 油藏压裂技术:通过注入高压液体使低渗透油藏的储集岩产生裂缝,从而增加油
层的渗透率。
油藏压裂技术可以采用水力压裂、气体压裂、化学压裂等不同方式进行。
低渗透油藏挖潜增产技术的应用可以大幅提高低渗透油藏的开采率,增加油井的产量。
挖潜增产技术的应用需要充分考虑地下储层的特点和条件,选择合适的技术手段,进行有
效的实施。
挖潜增产技术的应用还需要与现有的油田开采方案相协调,充分发挥技术的优势,提高整体的开采效果。
低渗油藏水平井试井解释及实例分析

1 水平井的流动期及曲线特征水平井试井分析成功的关键是如何确定水平井不同流动期的开是时间和结束时间, 进而根据不同流动阶段来选择适当的方法估算地层参数。
一般水平井压力测试中出现4个流动期。
(1) 早期垂直( 不稳定) 径向流期。
它可分为第一早期径向流动期和第二早期径向流动期。
在关井后的第一个流动期为液体环绕水平井呈圆柱形的径向流动, 也称第一早期径向流动期。
当K z / K r 的比值比较大时这第一径向流动期不明显。
在水平井靠近某一非流动边界时, 在第一径向流动期以后会出现呈半圆柱形的径流动期, 即第二早期径向流动期, 在半对数图上, 这一流动期的半对数直线的斜率是第一流动期的2倍。
早期径向流期的诊断方法与常规直井的径向流诊断方法相同, 但实际情况下, 由于井筒储存效应的影响, 早期垂直径向流期不易见到。
(2) 中期线性流动期。
这一流动期一般发生在水平井段比储层厚度长的情况下。
对于不渗透边界, 一旦不稳定达到了顶底边界, 线性流动期将出现。
这与整个井段流动效应相水平井的两个末端流动效应可以忽略,这种线性流动类似于垂直裂缝的情况, 可用线性流图来诊断。
(3) 中期( 不稳定) 拟径向流动期。
在生产时间足够长以后, 在水平面上环绕水平井段的流动进入一个近似的径向流动期, 即中期拟径向流动期。
这一流动期类似于垂直井的无限作用径向流, 在这个流动期压力传到足够远时, 水平井段就像在地层中部的一个点源。
如果储层的宽度与水平井段长度相比不大, 那么, 这一流动期就难见到(4) 晚期线性流动期。
一般储层的伸展是有限的,并且储层的顶、底也可能不是封闭的, 结果会出现以下的流动期: 一是晚期线性流动期, 如果水平井位于两条不渗透边界所阻挡的长条储层之中, 拟径向流之后可见类似于垂直裂缝中的线性流动期。
这一流动期同样可用线性流图来诊断。
如果储层是无限延伸的, 这一流动期将不会出现。
二是稳定流动期, 如果存在气顶或底水式的定压边界, 中期线性流动期和拟径向流动期将不存在, 代之以稳定流动期。
低渗油藏压裂直井最小流压界限求解及应用_何理鹏

第38卷第3期石 油 钻 探 技 术Vo l 38No 32010年5月PET RO L EU M DRIL LI NG T ECHN IQ U ES M ay,2010收稿日期:2009-10-16;改回日期:2010-03-28基金项目:国家重大专项 低渗、特低渗油气田经济开发关键技术 (编号:2008ZX05013)资助作者简介:何理鹏(1985 ),男,湖北天门人,2007年毕业于长江大学油气储运工程专业,在读硕士研究生。
联系方式:(010)89733218,rick2004@油藏与开采 do i:10.3969/j.issn.1001-0890.2010.03.018低渗油藏压裂直井最小流压界限求解及应用何理鹏1宁正福1薛永超1何 芬2李玉珍1(1 中国石油大学(北京)石油天然气工程学院,北京昌平 102249;2 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)摘 要:低渗透油藏开发的显著特点是存在启动压力梯度和应力敏感现象,这种特有的现象使该类油藏与常规油藏的生产特征存在较大差异,常规方法不再适合计算其产能。
基于扰动椭圆概念和等价发展矩形的思想,考虑原油脱气对油相流动能力的影响,引入油相、液相相对流动能力的概念,建立了同时考虑启动压力梯度和应力敏感的低渗透油藏压裂直井产能公式和流入动态方程,利用作图法绘制了求解最小流压界限的流入动态曲线图版,并应用于实际油藏进行了验证。
结果表明,计算值与实测值具有很好的吻合度,从而证明了所提出的求解最小流压界限方法可以满足工程应用要求,能为现场制定合理的油井工作制度提供理论指导。
关键词:低渗透油气藏;压裂;直井;最小流动压力;启动压力;油井产能中图分类号:T E33+1 1 文献标识码:A 文章编号:1001-0890(2010)03-0080-03低渗透油藏存在较强的渗透率应力敏感性,且油藏流体的流动还必须克服启动压力梯度,这使其在实际开发中表现出与常规油藏不同的生产特征[1]。
低渗透砂岩油藏注水见效时间与井距关系

1999 年 6 月
石 油 勘 探 与 开 发 PET R OLEU M EX PLO RA T IO N AN D DEVELO PM EN T
V ol. 26 N o. 3
低渗透砂岩油藏注水见效时间与井距关系
李云鹃 胡永乐
中国石油天然气 集团公司石油勘探开发科学研究院
前
言
压力波影响半径与时间的关系预测低渗透油藏井距与 注水见效时间 , 200~ 300m 井距注水见效时间平均为 20 d 左右。而根据有关资料统计, 低渗透油藏在 250~ 300 m 井 距 条 件 下 的 注 水 见 效 时 间 通 常 为 5 ~ 6mont h[ 1] 。
0
0
Kt Uo Lo C t
( 1)
( r e- r w ) ( 6)
( 2)
利用稳态逐次替换法可以求得弹性不稳定渗流过 程中压力的近似分布。该方法认为: 在非稳定流中任 一时刻的压 力分布都近似 符合稳定 流的压力 分布规 律, 只是影响半径随时间的推移逐渐增大[ 2] , 即影响半 径是时间的函数, 可用时间函数 R ( t ) 表示。任一时刻 的压力分布和井底压力可表示为
低渗透砂岩油藏压力波传播时间
低渗透油藏渗流规律与中高渗油藏的渗流规律不 同。其最大特点是存在启动压力梯度。低渗透油藏的 渗流规律可以用下式[ 1] 表示: K dp v = L dr o ( 4) 式中 dp dr ( 4)
0
问题的提出
一般认为注水时 , 当注水井井底压力 的变化经过 一段时间传到采油井井底时 , 注水将开始见效。这段 传播时间称为影响时间, 相应的压力波的传播范围称 为影响半径, 通常影响半径与影响时间的关系 [ 2] 为 R ( t ) = 0. 12 其中 C t = c o S o + cw S w + c f ( 1) 式经变化得 t = 69 . 44 Uo Lo C t 2 R (t) K R 2( t ) = 69. 44 V K V = UL C o t
低渗透油藏试井分析

三、低渗透油藏DST压力分析
2、流动期压力分析方法
压降比法(也称Slug图版法) 井筒储集(液体)系数
无量纲压力比
pD pDO pi po
C=
106V 9.806×10 2〉
CFD =
0.1592CF ⎞ Cthr W
三、低渗透油藏DST压力分析
2、流动期压力分析方法
压降比法(也称Slug图版法)
pw(tp) = pi
0.022⎧ CF
( pi
po)
hKtp
pw(tp)与
根据上述近似公式,在
1 tp
的直角坐标中,可以得到一条直线。直线外推至
无穷大生产时间可得到原始地层压力,直线斜率为:
mf =
0.022⎧ CF ( pi Kh
po)
三、低渗透油藏DST压力分析
实例
三、低渗透油藏DST压力分析
三低渗透油藏dst压力分析三低渗透油藏dst压力分析射孔管柱钻杆或油管压力计托筒钻杆或油管多流测试器压力计托筒目的层三低渗透油藏dst压力分析钻杆或油管三联作管柱结构测试层定位短节射流泵托砂皮碗筛管接头减震器点火头全通径压控选择测试阀压力计托筒震击器安全接头射孔测试桥塞2470m人工井底射孔测试层托砂皮碗定位短节水力泵筛管接头多流测试器压力计底监测压力计减震器延时点火头枪身泄压装置监测压力计跨隔三联作管柱结构三低渗透油藏dst压力分析压力记录仪按要求开井关井记录相应的压力动态资料三低渗透油藏dst压力分析1流动压力随流动开井时间的增加而上升三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点2流动时间短油井真实产能不易确定可以将流动期间的产量近似细分成阶梯形的产量三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点cfpffpfi24tp三低渗透油藏dst压力分析低渗透油藏dst测试特点3关井时间短压力恢复程度低钻柱测试关井时间受井下安全时间和仪器有效工作时间的限制一般关井时间短压力恢复程度低相当多的压力恢复资料未出现径向流动段用目前的方法难以进行解释
低渗透油气藏压裂水平井产能计算方法

低渗透油气藏压裂水平井产能计算方法【摘要】随着我国经济的不断发展,我国石油工业在发展过程中面临着新的挑战。
低渗透油气藏压裂水平井产能计算方法,对于石油的开采有着非常重要的作用,应用矩阵方程、叠加原理以及复位势理论这三者中的数值分析求解方法,对相关裂缝位置中压力损失以及渗流阻力进行深入的分析与研究,重新的修正与推理出了低渗透油气藏压裂水井产能中的预测公式,这在很大程度上使计算出来的结果更加的精准、合理以及符合实际的状况。
利用修正与推理出来的预算公式,根据某一个实际低渗透气田中的实际情况,将压裂水平井产能中的几个非常重要的影响因素之间进行分析与对比,得出来的结论对于低渗透气藏压裂水平井的设计有着十分重要的实际意义。
【关键词】低渗透油气藏水平井产能计算方法在对低渗透油气藏进行开发的过程中,如果只是单一的采取水平井这一种方式进行开发,无法达到低渗透油气藏在开发初期所设立的目标以及相应的开发效果,所以,在低渗透油气藏的开发中经常采取水利压裂这一形式来产生出很多的裂缝,从而增强水平井中的产能。
但是在对低渗透油气藏压裂水平井产能中的预测公式进程推导的过程中,假设每一条裂缝都相等,而这一理论与实际中的状况不相符合,存在一定程度上的误差,按照推导出来的预测公式对压裂水平井产能以及每一条裂缝之间关系的变化曲线进行预测的结果,在一定程度上会出现相关的跃变。
1 低渗透油气藏压裂水平井产能预测公式的推导1.1 渗流模型的构建根据对低渗透油气藏压裂水平井产能研究的信息数据,做出相关的假设:(1)低渗透油气藏中处于上下封闭状态,且无限大非均质的地层,假设其水平渗透率是Kh,在这一地层的中心地带中有一口相应的水平井,假设这口水平井的长度为L。
(2)为了提升低渗透油气藏中的产量,在水平段的位置采取了压裂这一形式,在水平段中压裂出了N条处于垂直状态的裂缝,裂缝之间按照等距离进行分布,还穿过了低渗透油气藏整个油层中的厚度,假设裂缝中的渗透率为K1,裂缝的半径为X1。
井下关井测压技术在特低渗透油田开发中的应用

区域治理前沿理论与策略井下关井测压技术在特低渗透油田开发中的应用杨二东中海艾普油气测试(天津)有限公司,天津 300452摘要:油田油区大部分油藏属于特低、超低渗岩性油藏。
具有油层致密,储量丰度低,束缚水饱和度高,测井电阻率低,埋藏浅,原始地层压力低等特点。
在试井作业过程中必须考虑区域内地层条件的特殊性,需要对中、高渗透油藏试井方法进行改进,才能使试井技术应用更好的应用于该地区特低渗透油藏,使试井资料录取更加准确,更有效的指导特低渗透油藏开发。
关键词:试井特低渗油藏压力测试试井是油气田开发主要的基础性技术工作之一,通过压力、温度等简单的试井测试工作,能够解决复杂的油藏工程问题。
试井主要是指压力试井,从稳定试井发展到不稳定试井,使精细地解决油藏工程问题得以实现。
但是在应用于特低渗透油藏的过程中遇到各种技术难题。
主要包括数据录取、资料解释两方面。
一、油田油区油藏特征低渗透油田可以分为三类,渗透率10.1~50×10-3μm2为低渗油田;渗透率1.1~10.0×10-3μm2为特低渗透油田;渗透率0.1~1.0×10-3μm2为超低渗透油藏。
油区投入有效开采的大部分油藏渗透率在0.5~10×10-3μm2,属于特低―超低渗透油藏。
由于油层致密,天然能量低加之油藏类型主要以构造―岩性油藏和岩性油藏为主,开发难度大,几乎不具备自然产能。
但是该区域油藏同时具有埋深浅,原油流动性好等特点,在压裂配合的情况下能够获得工业油流。
二、油田油区主要试井技术应用1 静压测试油井关井停抽若干天后,井内的液面将恢复到一定高度,压力表将下降到井内。
在不同的深度测量深度(特别是生产层)的压力和温度,根据深度间隔计算井中流体的压力梯度和温度梯度,以便在封闭井中采取恢复静压。
循环、液面高度、油水界面、压力和温度梯度。
通过静压试验,可以在油井关闭期间获得恢复压力、液面高度、油水界面、油层压力梯度和温度梯度,从而判断和评价油藏的压力状态。
低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用

低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用
渗透油藏井关井测压是在油藏最后生产阶段,目的是评价油藏产层
综合渗透率,判断当前抽取实际比例,制定有效的储量优安抽采方案。
测压操作分为前期准备(备件采购,井口封井,模拟抽油,测压仪器
安装,峰值压力测定等),测压操作(井口压力测定、动态压力测定、求密度等),测后处理(数据处理、三角函数计算解析、井底压力计算),结论报告(压力动态计算,压力曲线图绘制,油层综合渗率计算,可采储容计算)四个流程。
针对低渗透油藏井关井测压,一般都需要针对每口井建立新的井口压力、峰值压力对,每口井可以重复观测的次数确定不同的数据点,以
准确评估油藏流动性参数。
此外,若考虑井口压力月变折算单向流,
就要等待一个月后重新计算,以观测月变大小,一般而言,低渗透油
藏井关井测压时间是需要精确测量的,一般情况下是需要一个月的时间。
另外,低渗透油藏的井关井测压计算方法也有一定的区别。
例如半混
合流计算,不同于混合流计算用于两个油层,半混合流计算用于单个
油层,分段抽取,从而降低用于井口压力计算的测压次数,从而节省
井关井测压的时间。
此外,低渗透油藏井关井测压还要注意油口压力观测时间和抽油水平
要符合监测要求,在水位较低时,可以适当缩短抽油时间,但在实际
抽油中保证抽油水平的大小必须满足监测的要求。
可实行多段抽油,
延长原池抽油时间,测量分段抽油时的井口压力,再根据井口压力曲线,决定井口压力阶段动态处理方法,以确保测压精度。
因此,低渗透油藏井筒测压的计算和应用,必须根据测压阶段考虑井口压力观测时间、抽油水平、井口压力曲线的动态处理方法等因素,以更加准确、准确地评价油藏的流动性。
低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用

低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用现在的成品油井的开发,越来越多地采用间歇性开发方式,而间歇性开发方式特别是低渗透油藏时,关井测压扮演着至关重要的角色。
本文以济南某油藏为例,介绍了低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用。
一、低渗透油藏生产井关井测压时间的计算
针对低渗透油藏生产井,要确定最佳停泵时间,需要关注两个方面:井底流体的压力和流体的含油性,即井底流体的压力怎样影响流体的含油性,又是否存在最佳的关井压力和最佳的停泵时间?
经过实验得出,当压力大于20MPa时,油藏里的油气可以稳定性地流出;当压力低于19MPa时,油气不能流出;当压力介于19~20MPa 之间时,油气流出量变化较大,故这一压力范围内井底压力越低,油气流出量越少,因此,相对最优的关井压力的取得越接近17MPa,关井测压时间则可以延长至45小时以上。
二、低渗透油藏生产井关井测压的应用
济南某油藏把关井测压的压力取值控制在17MPa以内,发现在此压力下,有更多的油被抽出,实现了更好的油藏开发和更高的油产。
在低渗透油藏管理、生产和开发中,关井压力维持在17MPa以内,可以最大程度地提高井底流体含油性,以获得最大油产。
低渗透油藏运行时,关井测压可以加速储层渗流,增加油气产量,有助于控制高压储层,提高开发技术水平,更好地实现低渗透油藏的经济效益。
三、结论
以济南某油藏为例,本文介绍了低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用。
经实验,低渗透油藏的关井压力最佳取值应控制在17MPa以内,这样可以更大程度地提高井底流体含油性,有利于获得更大的油气产量,从而达到更好的开发效果。
低渗透油藏油井间抽生产规律性分析

低渗透油藏油井间抽生产规律性分析摘要:合理的间抽周期能最大限度地减少原油产量的损失,达到节能降耗的目的,抽油泵长期在低液面状态下运行,易造成深井泵抽空,泵活塞和工作筒干磨,导致油管磨漏或抽油杆磨断,检泵周期短。
提高油井泵充满程度的途径有两条:其一是提高油层供液能力,其二是缩小油井抽汲参数。
受地层条件限制,措施效果差,能量补充困难,同时部分井的生产参数已降到最小,供液不足现象依然严重。
针对这样的井可以采取间抽的方法来防止泵磨损,合理地制定间抽周期很重要,可以保证原油损失最小,实现节能降耗的目标。
关键词:低渗透;油井;间抽生产;周期确定随着油田薄差层的开发,一些采油井出现间歇出油、供液不足的低效井现象,这样的井采取全天开采势必造成能源的浪费,而且也影响井下抽油泵的使用寿命。
采取间抽是改善这类井的生产状况及节能增效的有效途径,本文通过间抽井现场试验结果分析,主要阐述间抽井选井原则,间抽周期的确定,间抽效果分析及经济效益评价,为间抽工作的大面积推广提供依据。
1 确定合理间抽周期1.1 选井原则(1)油层有效厚度小,渗透率低,与周围水井连通状况较差,能量补充难,地层压力低,沉没度低于200 m的低产、低压井。
(2)在现有设备条件下,油井机采参数无法下调,注、采系统得不到进一步调整。
1.2 试验井基本情况间抽试验现场共选取 15 口井,间抽前平均单井日产液12.9t,日产油 0.90t,综合含水 93.02%,动液面 863m,沉没度 86m,泵效 25.6%,有功功率 6.51kw,示功图均为气体影响和供液不足。
1.3 间抽周期的确定合理的间抽周期能最大限度地减少原油产量的损失,达到节能降耗的目的,因此间抽周期的确定非常关键。
确定间抽周期的方法是监测液面变化,即每天定时监测井筒内液面变化情况,根据液面变化情况确定开、关井时间。
为了最大限度减少油量损失,确定间抽周期遵循两个原则:其一,针对液面恢复速度快的井,要求动液面恢复到 100-200m 时可以开井生产;其二,对于液面恢复速度慢的井,当液面恢复速度趋于稳定时,也可以开井生产。
采油工程指标计算

采油系统常用管理指标定义及计算方法
7、月油、气、水井利用率
月油、气、水井利用率(%)= 〔油、气、水井当月开 井数/ (油、气、水井当月总井数—当月计划关井数— 待废弃井关井数)〕χ100%
N 生产周期(只统计当年的)说明: ①、两次维护作业之间的油井正常生产时间; ②、最后一次作业时间不包含在统计之时的本季度内,那么最后一次作业日期 到统计之日作为最后一个生产周期;如最后一次作业时间在统计之时的本季度 内,本周期不参加统计; ③、当年第一次维护作业井及长寿油井可跨年度统计; ④、措施井的生产周期可连续统计。
采油系统常用管理指标定义及计算方法
几点说明:
5、进行措施如压裂、酸化、防砂、卡堵水、提液、 补孔等,若未进行检泵换泵,则检泵周期按扣除施工停 井天数后连续统计。
6、措施作业同时进行检泵换泵,按检泵算,措施之 后开抽的日期即为下一次检泵周期的开始。
7、稠油热采井(建议统计吞吐周期)
采油系统常用管理指标定义及计算方法 16、平均检泵周期
采油系统常用管理指标定义及计算方法
8月份各开发单位抽油机井平均沉没度对比图
采油系统常用管理指标定义及计算方法
8月份各开发单位电泵井平均沉没度对比图
采油系统常用管理指标定义及计算方法
8月份各开发单位螺杆泵井平均沉没度对比图
采油系统常用管理指标定义及计算方法
22、平均泵效
平均泵效 η=ΣQ实/ΣQ理*100% 式中:ΣQ实--参加统计的全部井的Q实之和(m3/d),
采油系统常用管理指标定义及计算方法 油井躺井说明:
低渗透油藏智能间歇采油工艺研究及应用

S 采油厂主要以低渗透油藏开发为主,地层供液能力比较差,油井产液量低。
据不完全统计,678口低产液井平均单月耗电量可达到580×104kWh,导致电能的严重浪费,吨油成本增加;同时低产液井连续工作会使活塞在泵筒里干磨,容易损坏泵筒或活塞,导致泵漏,管杆磨损也严重,检泵周期缩短,增加了作业费用。
为解决低渗透油藏供液能力差所带来的一系列问题,S 采油厂开始大规模推广间歇采油工艺,并取得了较好的节能和延长检泵周期的效果[1-2]。
1前期应用情况及存在问题在解决低渗透油藏供液能力差的问题上,S 采油厂初期实施间开井生产制度主要根据该井液面和低渗透油藏智能间歇采油工艺研究及应用赵永志(大庆油田有限责任公司造价中心)摘要:为解决低渗透油藏油井泵效低、吨油耗电高、躺井频繁导致生产效益差的问题,S 采油厂大规模推广间歇采油工艺技术,利用低渗透油藏渗流理论制定间开井生产模板指导间开生产,并开发了一套智能间歇采油系统配套技术,该技术从2020年开始在S 采油厂大规模推广,实现了间歇采油井生产制度从经验化走向科学化,油井的数据采集、传输、分析、启停全程智能化,现场应用后,全年多节电量285×104kWh,检泵周期延长了68d,泵效提升了5.1%,取得了较好的节能效果。
关键词:低渗透油藏;间隙采油;智能系统;开井周期;远程控制DOI :10.3969/j.issn.2095-1493.2023.08.007Research and application of intelligent intermittent oil production technology in low permeability reservoir ZHAO YongzhiPricing Center of Daqing Oilfield Co .,Ltd .Abstract:In order to solve the problems of low pump efficiency,high power consumption per ton,frequent well shut-in and poor production benefits in low-permeability oil reservoirs,the S Oil Pro-duction Plant has extensively promoted intermittent production technology.The seepage theory of low-permeability reservoirs is formulated to develop a production template for guiding the production of intermittent wells,and developed an intelligent intermittent oil production system to support the technology.This technology has been extensively promoted in S Oil Production Plant since 2020,re-alizing the formulation method of production system of intermittent oil production wells from empirical to scientific and intelligent data acquisition,transmission,analysis,start-stop control throughout the process.After the field application,the annual power saving is 285×104kWh,the pump inspection cycle is extended by 68days,and the pump efficiency is improved by 5.1%,which achieves better en-ergy conservation effect.Keywords:low-permeability oil reservoirs;intermittent oil production;intelligent system;well opening cycle;remote control作者简介:赵永志,工程师,2013年毕业于东北石油大学(石油工程专业),从事采油工程、井下施工作业、计量间生产管理等工作,166****1987,**************,黑龙江省大庆市让胡路区胜利路1号大庆油田有限责任公司造价中心,163000。
低渗透油藏合理关井测压时间的确定

低渗透油藏合理关井测压时间的确定
杨昕谅;周洪亮
【期刊名称】《大庆石油地质与开发》
【年(卷),期】2016(035)003
【摘要】为了提高试井解释参数的可靠性,减少因关井导致的产量损失,开展了低渗透油藏合理关井测压时间研究.依据压力恢复曲线,考虑井筒储集效应及表皮效应的影响给出常规关井时间的确定方法;考虑边界或供油半径对关井时间的影响,通过半对数曲线回归得到探测半径与关井时间的数学表达式.特低渗透油藏测试的合理关井时间确定方法:选取常规方法计算的合理关井时间及受邻井干扰时间两项中的最小值.利用该方法确定的合理关井测压时间可以有效指导试井方案实施,加深对低渗透油层动态特征认识.
【总页数】4页(P69-72)
【作者】杨昕谅;周洪亮
【作者单位】东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆163318;大庆榆树林油田开发有限责任公司,黑龙江大庆163316
【正文语种】中文
【中图分类】TE348
【相关文献】
1.低渗厚层砾岩油藏试井解释模型及合理关井时间研究——以八区下乌尔禾组油藏试井解释为例 [J], 李文峰;肖春林;林军;汪玉华;易晓忠;张河
2.低渗透油藏生产井关井测压时间的计算与应用 [J], 田冷;何顺利;李秀生;顾岱鸿
3.苏里格气田压裂气井合理关井测压时间 [J], 田冷;何顺利;李秀生
4.生产井合理测压关井时间的矿场试验研究 [J], 林加恩
5.避免机械压力计“划圈”的合理测压关井时间设计方法研究 [J], 郭康良;夏位荣;王松刚
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低渗透油藏不稳定渗流注水见效时间与井距的关系

低渗透油藏不稳定渗流注水见效时间与井距的关系发表时间:2021-01-05T15:34:22.093Z 来源:《科学与技术》2020年27期作者:常丽宏[导读] 利用传统的压力传播公式在计算低渗透油田注水见效时间过程中,常丽宏中国石油玉门油田分公司老君庙采油厂采油一队甘肃酒泉 735200摘要:利用传统的压力传播公式在计算低渗透油田注水见效时间过程中,所得出的计算结果与实际情况存在差异性。
由于低渗透油藏在开采过程中需要启动压力梯度,并且会存在不稳定渗流,边界流体会发生明显变化。
结合低渗透油田存在的启动压力梯度,利用相近的压力分布表达式,分析低渗透油藏不稳定渗流压力分布特征,从而获得注水见效时间与压力梯度的线性关系,该方法的运行能够为油田预测注水见效时间和井距的确定提供基础。
关键词:低渗透油藏;注水;井距近几年,随着我国经济社会的不断发展,各行各业对石油的需求量逐渐增多,导致我国石油出口年日益减少,石油的开采难度越来越大,在这样的环境下,对低渗透油藏的开发受到了油田企业的重视。
但是对于现阶段的特低渗透油藏的开采,需要对油藏中的内部结构进行研究,由于低渗透油藏渗流半径比较小,井距小、油井的产量比较低,这些问题的出现,对我国低渗透油藏的开采带来了很大的挑战,压裂技术的出现很好地解决了低渗透油藏中的问题,但是由于压力效果会受到不同因素的影响,不仅与地层和流体特征有关,而且与井距方式和注水强度存在着直接关系,因此确定井距与不稳定渗流注水见效时间关系,能够有效提高低渗透油田的开发效果。
1低渗透油藏地质特征通过对低渗透油藏的地质进行分析,低渗透油藏的地质特性均以席状砂、坝砂为主,且地层的厚度变化不是特别大,地形也比较平稳,通过利用电位曲线来进行监测地质,可以看出地形中的幅度变化比较大。
低渗透油藏的地质特征比较复杂,而且开发难度比较大,主要的开发难点为:油层物性不理想,没有自然产能,储层之间相互联系,施工难度大,在进行低渗透油藏的开发中,不仅要控制各个储层之间的沟通,还要实现压裂砂的支撑,由于在压裂的过程中储层虑失率比较大,会造成采收率低的情况,常规的注水方式会造成能耗增加的现象,并且受到经济技术条件的限制,如果说该油藏储量比较少,要求布置井距必须要合理,只有这样才能完成驱替压差,但是在这个过程中,对于井网和井距的确定难度比较大。
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文章 编 号 : 1 0 0 0 — 0 7 4 7 ( 2 0 0 7 ) 0 2 — 0 2 2 6 — 0 4
o f Ch a n g q i n g Oi l f i e l d .Th e r e s u l t s s h o w t h a t wh e n t h e t i me o f s h u t — i n p r e s s u r e s u r v e y t r i p l e s t h e o c c u r r e n c e t i me o f r a d i a l
r e s e r v o i r s w e r e s t u d i e d b y t h e mo d e r n we l l t e s t i n t e r p r e t a t i o n i n C h a n g 2 l o w p e r me a b i l i t y o i l p o o l o f S a i 3 9 b l o c k i n S u i j i n g
中 图分 类 号 : T E 3 5 3 文 献标 识 码 : A
Ca l c u l a t i n g me t h o d o f s h u t — i n t i me f o r pr e s s u r e s u r v e y i n p r o d u c t i o n
摘要 : 低 渗 透 油 藏 的 生产 井压 裂 后 , 在 单 井试 油 试 采 过 程 中 , 压 力恢复测 试关井 时间不 同, 其 中有 些 井压 力 恢 复 曲 线 不 能 出现 边 界 反 应 段 , 渗 流 不 能反 映地 层 中真 实 流 动特 征 。针 对 这 种 情 况 , 基 于 长 庆 绥 靖 油 田塞 3 9井 区长z 低 渗透 油藏 大 量 试 井和 实 际生 产 资料 , 利用 现 代 试 井 解 释 理论 , 研 究 合 理 关 井 时 间 的界 限及 其 计 算 方 法 。结 果 表 明 , 当 油 井 关 井 测 压 时 间 达 到 3倍 地 层 径 向 流开 始 出现 的 时 间 后 , 利用 此 时 的压 力 数 据 解 释 地 层 参 数 和 地 层 压 力 , 其 结 果 的误 差 小 于 5 , 同 时 能 较 准 确 地 判 断边 界 类型 。计 算 的理 论 曲线 和 霍 纳 法 解 释值 非 常接 近 , 对 于塞 3 9井 区, 若 预 先 知 道 某 生 产 井 地 层 有 效 渗透 率 值, 可从 理 论 曲线 查 出压 力 恢 复 试 井 的 关 井 时 间 , 否则, 建 议 按 照该 井 区地 层 有 效 渗 透 率 ( 大 约在 6 oD左 右 ) r , 将 不 稳 定 试 井 测试 时 间控 制在 2 5 d以上 为 宜 。 图 4表 3参 1 4 关键词 : 低 渗 透 油 藏 ;生 产 井 ; 不 稳 定 试 井 ;径 向 流 ;关 井 测 压 时 间
低 渗 透 油藏 生产 井关 井测 压 时 间的计 算 与应 用
田冷 ,何 顺 利 ,李 秀 生 ,顾 岱 鸿
( 中 国石 油 大 学 ( 北京) 石油 工 程 教 育 部 重 点 实验 室)
基金项 目: 中 国石 油 中青 年 科技 创新 基 金 项 目( 0 4 E 7 0 2 3 )
Ab s t r a c t : The r e a s o na b l e t i me l i mi t o f s hut — i n we l l s a n d i t s c o m pu t a t i o na l me t h o d f o r f r a c t u r e d we l l s i n l ow pe r me a bi l i t y
we l l s i n l o w pe r me a bi l i t y o i l r e s e r v o i r s a n d i t s a pp l i c a t i o n
TI AN Le n g,HE S h u n — l i ,LI Xi u — s h e n g,GU Da i — h o n g
( Ke y L a b o r a t o r y o f Pe t r o l e u m En g i n e e r i n g,Mi n i s t r y o f Ed u c a t i o n,
C h i n a U n i v e r s i t y o f P e t r o l e u m, B e i j i n g 1 0 2 2 4 9 , C h i n a )