深度调剖对提高采收率的作用(正式)
《调剖施工技术》课件
适用于含水层较厚、渗透性较好的地层 适用于含水层较薄、渗透性较差的地层 适用于含水层较厚、渗透性较差的地层
适用于含水层较薄、渗透性较好的地层
适用于含水层较厚、渗透性较差的地层, 且需要降低地下水位的地层
适用于含水层较薄、渗透性较差的地层, 且需要降低地下水位的地层
调剖施工的案例分 析
调剖施工方案:施工采用调剖施工技术 施工方案:采用注浆、抽水等方法进行地下水控制 施工过程:注浆、抽水等施工步骤,以及遇到的问题和解决方法 施工效果:地下水控制效果显著,达到了预期目标
添加标题
项目背景:某农业灌溉项目,由于地下水位过高, 导致农田土壤盐碱化严重,影响农作物生长。
段之一。
调剖施工的原理
调剖施工是通 过改变地层渗 透率,调整地 层流体流动方 向,达到提高 采收率的目的。
调剖施工的原理 主要是通过注入 化学剂,改变地 层岩石的渗透率, 从而改变地层流 体的流动方向。
调剖施工的原理 还可以通过注入 气体,改变地层 岩石的渗透率, 从而改变地层流 体的流动方向。
调剖施工的原理 还可以通过注入 水,改变地层岩 石的渗透率,从 而改变地层流体
的流动方向。
调剖剂类型:包括酸、碱、表 面活性剂等
调剖剂性能:考虑渗透性、溶 解性、稳定性等
调剖剂用量:根据油藏条件、 施工工艺等因素确定
调剖剂与地层相互作用:考虑 地层岩石类型、孔隙结构等因 素
确定调剖目的: 提高油井产量, 改善油藏开发
地下水控制是调剖施工的重要应用场景之一 调剖施工可以有效地控制地下水的流动和分布 调剖施工可以防止地下水对建筑物和基础设施的破坏 调剖施工可以减少地下水对环境的污染和影响
调剖施工技术在 农业灌溉中的应 用
调剖施工技术可 以提高灌溉效率
油水井的化学改造—调剖
任务一:调剖
知识点 03
冻
胶
型
调
剖
剂
知识点3:冻胶型调剖剂
定义 :两种工作液相遇
后产生冻胶封堵高渗层
特点
:整体成冻,封堵物质量
大
知识点3:冻胶型调剖剂
调剖原理
冻胶在地层多孔介质中产生物理堵
塞作用、吸附作用、残余阻力或改
变水油流度比。
知识点3:冻胶型调剖剂
①第一反应液:HPAM,CMC、CMHEC或XC
非离子表面活性剂
起泡剂
阴离子表面活性剂
阳离子表面活性剂
氮气
气体
二氧化碳
任务一:调剖
知识点 05
絮 凝 体 型 调 剖 剂
知识点5:絮凝体型调剖剂
定义:将粘土悬浮体与
HPAM交替注入地层,产
生絮凝体封堵高渗层
特点
:有效封堵高渗透层
知识点5:絮凝体型调剖剂
调剖原理
粘土悬浮体表面带的阳离子可以吸附到
知识点 02
无机酸类调剖剂
知识点2:无机酸类调剖剂——硫酸
硫酸——利用地层中的钙、镁来产生调剖物质。
1
2
3
硫酸与近井地带
碳酸盐反应,增
加注水井的吸水
能力;
产生的硫酸钙、
硫酸镁随酸液进
入地层,饱和后
析出,形成堵塞;
由于高渗透层进
入硫酸多,主要
堵塞发生在高渗
透层。
知识点2:无机酸类调剖剂——硫酸
+ → ↓ + ↑ +
+ ( ) → ( ) +
第一反应液:硅酸钠;
第二反应液:CaCl2、MgCl2·6H2O。
深度调剖个性化优选及试验效果
深度调剖个性化优选及试验效果【摘要】本文针对X区块油藏条件、地质特征和开发特点,优选出适合X 油田的最佳调剖剂为铬离子调剖剂;同时根据调剖试验井组的视吸水指数、含水饱和度、调剖井组含水等情况,结合调剖井的注入剖面资料和调剖层的连通油井数及方向及注入的层段相对吸液量及调剖的层位,优化设计了调剖厚度、调剖半径及注入方式;经现场试验,取得较好效果。
【关键词】深度调剖聚合物凝胶调剖剂1 调剖目的层现状调剖目的层分别发育内前缘相砂体,分流平原相砂体,发育厚度大,连续性好,井网对砂体的控制程度也较高。
1.1 油层连通状况试验区油井以两向和多向连通为主,砂岩连通厚度比例为98.26%,有效连通厚度比例为99.61%,试验区砂岩水驱控制程度达到99.55%,有效水驱控制程度达到99.87%。
目的层以多向连通为主,连通砂岩厚度比例为92.87%,有效厚度连通比例为94%,砂岩和水驱控制程度都达到100%。
1.2 油层动用状况统计该井区及周围水井同位素吸水剖面资料,目的层在停注前吸水层数比例为92.31%,有效厚度吸水比例为100%。
目的层动用好。
其中三口调剖井同位素吸水资料显示,目的层相对吸水量为33.5%~75.5%,较高,并且层内高渗透层段单层突进现象严重,从周围连通油井目的层段补孔结果显示含水均在95%左右。
通过上述分析说明,所选调剖目的层整体动用好,存在单层突进现象,水驱调整难度大,即使通过停注、周期注水等方法仍然不能起到提高原油采收率的目的(如表1)。
2 调剖方案设计2.1 有机铬调剖剂的配方优化铬离子调剖剂以聚合物、交联剂、高效稳定剂组成,三种主要成份的浓度可调。
室内实验采用现场污水、中分聚合物、有机铬交联剂对铬离子调剖剂进行了评价,研究表明聚交比、稳定剂、聚合物浓度对凝胶强度均有较大影响,根据实验结果确定了适宜的调剖剂配方,综合考虑聚合物凝胶的成胶强度和化学剂成本,调剖配方中选定主段塞聚合物浓度为1800mg/L,前置段塞和封口段塞聚合物浓度为2000mg/L。
深部调驱4
2深部调驱的必要性
2.1调剖、驱油都可以提高采收率
油区 中原 中原 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 玉门 试验区 卫95 濮城西区、南区 渤南五区 桩52 桩45 莱38 埕4南块 盘2-26 盘2-23块 草13
坨七断块沙二2+3主力单元
试验时间 97~98 96~97 93~94 94~95 94~95 95~96 96~97 95~96 95~96
第三节 深部调驱技术
石油大学(华东)石油工程学院 山东省油田化学工程技术研究中心 二OO二年十月
目 录
1深部调驱技术的定义及分类 2深部调驱的必要性 3深部调驱剂 4深部调驱提高采收率的机理 5结束语
1深部调驱技术的定义及分类
1.1定义 1.1.1调剖和驱油的区别与联系 (1)调剖与驱油的定义 调剖是通过化学剂或机械工具调整注水井吸水剖 面的方法。 调剖剂是能调整注水地层吸水剖面的物质。 驱油是通过驱油剂(水、气、化学剂等)将地层 原油驱替至油井的方法。 驱油剂从注入井注入地层,将原油驱至采油井的 物质。
作用半径大于20m的措施成为深部措施
1.1.3深部调驱的定义 从注入井注入作用半径大于20m的具有调 剖和驱油双重作用的物质,用以提高原 油采收率的方法。
1.2分类
1.2.1按作用机理分类 ●近驱远调机理(弱凝胶) ●调驱共存机理(活性溶胶、CDG、乳化 树脂) ●先堵后驱机理(2+3) 1.2.2按使用的化学剂分类 ●弱凝胶深部调驱 ●胶体分散体深部调驱 ●2+3技术
5结束语
1.深部调驱技术是指一种最大限度发挥二次采 油作用的同时进行有限度三次采油的技术。该 技术是单纯调剖堵水之后的接替技术,是二次 采油与三次采油之间的过渡技术,是既有提高 波及系数机理也有提高洗油效率机理的提高原 采收率技术,是在一个相当长时间内起重要作 用的技术。 2.深部调驱技术中调剖堵水是主体,提高波及 系数机理对提高采收率起主要作用。
特高含水期油田提高采收率技术―――调剖与堵水
特高含水期油田提高采收率技术―――调剖与堵水[摘要]我国陆上石油80%以上是靠注水开发的。
一个油藏往往由多个油层组成由于各油层渗透性的差异注入水将沿高渗透层突进,造成油井过早水掩。
因此对于注水开发的油田在特高含水期,油井出水是一个普遍问题及时弄清产水层和产水方向采取合理有效的措施――即调剂堵水措施是非常必要的。
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)16-0036-011 前言我国油田化学堵水技术从50年代起在现场应用至今已有50年的历史。
最初是用水泥浆堵水后发展了油基水泥、石灰乳、树脂、活性稠油等60年代以树脂为主70年代水溶性聚合物及其凝胶开始在油田应用。
从此油田堵水技术进入了一个新的发展阶段堵剂品种迅速增加处理井次增多经济效果也明显提高。
我国油田普遍采用注水开发方式由于地层非均质性严重油藏地质复杂在开发中后期含水上升速度加快。
目前油井生产平均含水已达80%以上东部地区的一些老油田含水已达90%以上。
因此用调剖堵水来实现降水增油的目的。
2 出水原因及其对策根据水的来源可将油井出水分为同层水和异层水(外来水)注入水、边水和底水属“同层水”上层水、下层水及夹层水是从油层上部或下部的含水层及夹于油层之间的含水层中窜入油气井的水来源于油层之外故称为“外来水”。
油井出水可分为自然因素和人为因素两类。
自然因素包括地质非均质及油水流度比不同。
由于油层的非均质性和油水的流度比的不同随着油水界面的前进注入水及边水可能沿高渗透层不均匀前进纵向上可能单层突进横向上可能形成指进油层出现底水时原油的产出可能破坏油水平衡关系使油水界面在井底附近呈?F形升高形成“底水锥进”。
人为因素包括固井质量不合格、套管损坏引起流体窜槽或误射水层及注采失调这些是异层水引起油井出水的主要原因。
油气井出水是油田开发过程中不可避免的主要问题之一。
要控制油井出水一方面是对注水井进行调剂另一方面是封堵油井出水层即有效地选择堵水剂来封堵油井出水层。
《原生质体融合菌的调剖驱油机理研究》
《原生质体融合菌的调剖驱油机理研究》篇一一、引言随着能源需求的日益增长,石油资源的开采和利用成为全球关注的焦点。
在石油开采过程中,调剖驱油技术是提高采收率的关键手段之一。
近年来,原生质体融合菌作为一种新型的生物技术手段,在调剖驱油领域展现出巨大的应用潜力。
本文旨在研究原生质体融合菌的调剖驱油机理,为该技术的进一步应用提供理论支持。
二、原生质体融合菌概述原生质体融合菌是一种通过生物技术手段将不同种类的细菌进行原生质体融合而得到的重组菌株。
这种技术可以实现不同菌株间的基因交流,从而获得具有优良性能的重组菌株。
在调剖驱油领域,原生质体融合菌具有独特的优势,能够适应复杂的油藏环境,提高采收率。
三、调剖驱油机理研究(一)菌体生长与油藏环境的适应原生质体融合菌在油藏环境中具有较强的生长能力和适应性。
研究表明,这种菌株能够通过分泌多种生物表面活性物质,降低油水界面张力,从而促进原油的溶解和分散。
此外,菌体还能产生多种酶类物质,对原油进行生物降解,提高其流动性。
(二)调剖作用机制原生质体融合菌在油藏中通过生长和代谢作用,可以改变油藏的物理性质和化学性质,从而起到调剖作用。
一方面,菌体通过分泌多糖等物质,形成胶状物质,改变油藏的渗透性;另一方面,菌体通过生物降解作用,降低原油的黏度,提高其流动性。
这些作用共同作用于油藏,实现对油藏的调剖。
(三)驱油机制原生质体融合菌的驱油机制主要包括两个方面:一是通过生物表面活性物质的分泌,降低油水界面张力,使原油更容易被采出;二是通过生物降解作用,将原油中的大分子有机物降解为小分子有机物,提高其溶解性和流动性。
此外,菌体还能在油藏中形成生物膜,阻止原油的再次聚集和运移。
四、实验研究与分析为了进一步探究原生质体融合菌的调剖驱油机理,我们进行了室内模拟实验和现场试验。
实验结果表明,原生质体融合菌在油藏环境中具有较好的生长和代谢能力,能够显著降低油水界面张力,提高原油的溶解性和流动性。
含油污泥深度调剖技术在高升油田应用 论文
含油污泥深度调剖技术在高升油田的应用摘要:本文针对含油污泥深度调剖技术,以含油污泥为原料,将其经过化学剂处理变成活性稠化污泥调剖剂并应用于油田的注水井调剖,从而提高注水波及体积,达到改善注水开发效果的目的。
现场应用效果表明,含油污泥深度调剖技术具有很好的发展前景。
关键词:含油污泥深度调剖技术高升油田应用中图分类号:x741 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)06(c)-0096-02油田生产中从油井产出的采出液成分非常复杂,在砂岩地层的油井还含有大量泥砂,泥砂在污水罐中沉积形成难以处理的含油污泥。
罐底含油污泥的处理和利用问题一直是亟待解决的主要难题之一。
据现场调查,高升采油厂高一联合站在原油脱水和污水处理过程中,每年会产生近1000m3的含油污泥废液,由于废液污泥含量大,矿化度高,外排会造成土壤板结与碱化,对周围环境造成严重污染,环境保护部门严禁直接外排。
目前高升采油厂处理含油污泥的方法是将含油污泥排入污泥干化池,待其水分蒸发后运至焚烧填埋场进行焚烧后填埋。
该方法存在处理周期长、处理成本高、焚烧填埋占用土地及存在环境污染的问题。
同时,油田注水开发区块在注水开发后期,由于注入水的长期冲刷,在注水井和生产井之间有可能产生特高渗透率的薄层,流动孔道变大,造成注入水在注水井和生产井之间的循环流动,致使油井出现了高含水现象,大大降低了油井的采收率。
为解决含油污泥的综合治理和开发利用的难题,同时更好地改善注水开发效果,提高注水效率,根据高升油田地质条件,开展了含油污泥深度调剖技术的应用研究,并分别进行了两口井现场实验,取得了较好的经济效益和社会效益。
1 含油污泥深度调剖机理深度调剖技术采用段塞法等注入法,将化学剂注入油藏深部,封堵高渗透,高吸水层段,达到在油藏深部改善吸水剖面,迫使液流转向,从而扩大波及体积,提高注水开发效果和水驱采收率。
含油污泥深度调剖技术是以含油污泥为原料的复合深度调剖技术。
提高原油采收率原理(EOR)第三章-B
交联聚合物弱凝胶深部调驱技术 胶态分散凝胶调驱技术 体膨颗粒深部调剖(调驱)技术 含油污泥深部调剖技术 微生物深部调剖技术 无机凝胶涂层深部调剖技术 精细化学调剖技术 组合调剖技术
交联聚合物弱凝胶深部调驱技术
胶态分散凝胶调驱技术
胶态分散凝胶(亦称CDG)为聚合物和交联剂形成的非网 络结构的分子内交联凝胶体系。CDG体系中聚合物浓度 可低至 100mg/L ,交联剂一般是多价金属离子,如柠檬酸 铝、乙酸铬等。 中国科学院化学研究所、中国石油勘探开发研究院采收 率所、大庆油田等对该技术进行了大量的研究,并在大庆、 河南等油田进行了多项先导性现场试验,但使用的聚合物 浓度大多在 800~1500mg/L ,显然这不是真正意义上的 CDG 驱 。 这 些 试 验 大 多 没 有 取 得 理 想 的 效 果 。 加 之 CDG耐温耐盐性能差,成胶条件苛刻,封堵程度低,目前国 内外对该技术的研究与应用都几乎处于停止状态。
一、堵剂使用数量的限制 堵剂使用的数量限度是指由投入产出 比的合理值所决定的堵剂的最大用量。
图3-7 平板模型多次注入堵剂的采油曲线
在开始进行的调剖中, 单位体积堵剂增产油量增 加,但当调剖的次数超过 一定限度时,单位体积堵 剂增产油量减少,说明对 应着投入产出比的合理值, 堵剂的使用必然存在一个 数量限度。为了突破这个 限度,人们在降低堵剂成 本、合理组合堵剂、把握 堵剂注入时机、延长堵剂 有效期和提高堵剂的整体 效果上做了大量的工作。 图3-8 单位堵剂增产油量与高
调剖剂和堵水剂都属堵剂。 堵剂 调剖剂-从水井注入的 堵水剂-从油井注入的
二、堵剂的分类
可按不同的标准对堵剂进行分类:
复合离子深度调剖技术在萨北油田的应用效果
庆油 田有 限责 任公 司第三采油厂地质大 队
量 比 例 在4 %以 上 的 强 吸 水 层 段 ; 0
低 、平 面 、层 内矛 盾 突 出 的 1 口注 入井 进 行 复 7 合 离子 深度 调 剖 。 本 文 总结 了复 合 离子 深 度 调 剖 枝 术 的特 点 ,提 出 了选 井 选 层 方 法 ,调 剖后 注 入剖 面得 到 明 显 改善 、 采油 井取 得 增 油降 水
开 发效 果 。
调 剖 1 7口注 入井 调 剖 后 注 入压 力 由 ( )调 剖 层他 应为 中 、高水 淹级 别以上 6 4 2 .MPa 上升剑9 1 Pa .M ,上升2 7 Pa .M ,上升 的层段 ; 幅度4 .9 2 1%。}吸入指数由I .9 / MP 见 I8 m3 d・ a ( )结 合 电测 曲线解 释资料 及动静态 分 下降到9.m3 d- Pa 3 1 / M ,下 降2 7 m3 d ・ .9 / 析,确定存在大孔道 的层位 。 M Pa 降幅 度2 5 , 3.%。 与非调 剖井对 比 , 按 照上述 方法 ,确定调剖 层位及调 剖厚度 注入压 力多 上外0 4 Pa .M ,视 吸入 指数多下降 ( 2 )。 表 1 l 4 。 7.% 表2l 一 北三西西块二类油层调剖层位情况表 从沣人刮面解释资料上可以看 出:高渗透 层吸入厚 度比例下降 1 . %,相对 吸入量下降 96 序号 井号 诵割层位 调剖厚 调剖方 4.% ,低 渗 层 吸 入 孽 度 比 例 增 加 4 5 ,相 对 2 .% 向 吸 入量增 加5 1 .%,注 入削 面得到有效改善 。注 l 北2 3】一 5 — 】 2 P 萨I1 一 4 I0l 27 3 入压 力 升 。 吸入指数下 降,表 明复合离子 2 北2 3 l P 5 — 2 — 5 I 一4 ¨0 t 3l 3 深度调剖对高渗透层起到 一 定的封堵 作用。 3 北23 2P4 萨 I 1 、萨 I36 —2 一 4 I5 6 1+ I — 5 I 5 3 () 2增油降水效果显著 4 北 23 2P6 —2一5 萨I01 I —4 l 38 3 复 合离 子深 度 调刮 有效 地改 善 了注入 状 5 北23 2斜P 4 —2 一 5 萨I O1 I -4 1 23 3 况 ,控制 高渗透层 入 ,加 强低渗 透层吸入 , 6 北23 3 4 —2一 7 P 萨I3 I - I4 4 6 提 高 了聚合 物 驱动 川程 度 ,使调 剖区 油井 达 7 北 234P 6 —2一4 萨I1十6 I5 1 、萨 12 1 1 2 8 4 到 r增 油降 水 的较 好效 果 。统计 调剖 区块 周 8 北 234P 6 —2一5 萨I01 I —4 1 48 2 围连 通采 油_ 6 ,平均 井 日产液 5 t 日 井4 7, 9 北 33 0 5 —6. 4 P 萨I01 I -2 l 3 6 产油8 2,综 合含水8 . 1 .t 5 6 %,流压3 6M P , .4 a 1 北 234P 8 萨 … 5 1 萨 126 0 —2一4 +6 1— 1 5 3 3 采 聚浓度 1 2 /I,与调削 前相 比 ,日产 液 mg 2 l 1 北 230P 5 —3.4 萨I31 I 6 l 4 5 3 F降3 . t 日产油 增加2.t 0 5, 8 ,综合 含水下 降 l 2 j 230P 7 萨 I 31 萨 l 1 L 3 一4 I —6 l I- I4 5 5 4 8 2%, 采聚 浓 度 卜 2 mg L,与 非 调 削 区相 .1 升 7 / l 北 23 l 4 3 —3— 4 p 萨I31 I -6 1 5l 2 比 , 日产 油多增加0 8 ,综 合含水 多下降 1 8 .t .1 l 4 L —3lP 6 23 —4 薛 Il— I12 25 4 个 百分点 ,取 得 r 明显的增油降水效果 ,提 高 l S 北 2 3 lp 8 —3—4 蒂 【I 一 6 I3 l 3 4 4 了采 收 率 。
油井调剖技术
油井调剖技术目录一、问题的提出.................................... 错误!未定义书签。
二、油井调剖技术的基本原理 ........................ 错误!未定义书签。
三、油井调剖技术路线及技术关键 .................... 错误!未定义书签。
1、技术路线................................... 错误!未定义书签。
2、技术关键................................... 错误!未定义书签。
3、选井原则................................... 错误!未定义书签。
四、油井调剖的矿场试验例 .......................... 错误!未定义书签。
1、喇8-P191井注入水的控制 ..................... 错误!未定义书签。
2、胜坨油田22N169井注入水的控制................ 错误!未定义书签。
五、目前油井调剖技术的进展 ........................ 错误!未定义书签。
㈠、关键技术进展.............................. 错误!未定义书签。
㈡、下步攻关方向.............................. 错误!未定义书签。
六、认识及建议.................................... 错误!未定义书签。
一、问题的提出调剖技术是文卫马油田主导的控水稳油手段,但随着调剖轮次的增加,调剖效果逐渐变差。
为解决这个问题,通过不断地完善调剖体系,优化调剖工艺,选择最佳注入时机,取得了一定效果。
2002-2004年,调剖平均单井增油由175t升至201t,保持稳中有升趋势。
要从根本上解决问题,上述方法是有所欠缺的,其问题就是目前调剖技术增大的是水井中近井地带的波及体积,其波及体积的变化具有一定的周期性。
三元复合驱深度调剖技术研究及其应用
技 术研 究, 通过对三元复合驱在各个不 同开发阶段 实施深度调 剖 井区的动 态变化特征 进行研 究 , 发 现不 同阶段 深 度调剖技术 对改善三元复合驱 开发效果 、 提 高采收率水平有所不 同。文章为三元复合驱 各个阶段 开展 深度调剖提
供 技 术 支持 , 并 为 各 种 复 合 驱 开展 深 度 调 剖 研 究 提供 理 论 依 据 。 关 键 词 :三 元 复 合 驱 ;深 度 调 剖 ; 动 态 变化 特 征 ;效 果评 价
DOI 1 1 0. 3 9 6 9 / J . I S S N. 1 0 0 6~7 6 8 X. 2 01 3. 01 . 1 8
三元复合驱技术是 2 0 世纪 8 O年代 中后期在碱
水驱 、 表面 活性 剂驱 和 聚合 物驱 基 础 上 发 展起 来 的
为水上 分流河 道沉 积 , 占总有 效 厚 度 的 7 7 . 2 % 。其
重 要意 义
一
1 . 3 3 m, 渗透率 较 全 区 高 1 6 5 x 1 0 t x m 。 ; 注 聚 初 期 注人压 力 6 . 6 5 MP a , 平均单 井 日注入 量 8 0 I T I , 注入 浓度 1 5 0 3 m #L , 黏度 6 3 . 0 m P a・ S ; 日产液 8 6 t , 日 产油 1 . 9 t , 综合含 水 9 7 . 8 %, 沉 没度 9 1 5 I n 。
进入 颗粒 内部 后使 其 溶 胀 , 溶 胀 后 的颗 粒 具 有 一 定 韧性 , 具 有 良好 的注 人 性 和 变形 性 。经 过 相 关 实 验
研究 , 认为 :
、
区域 地 质 特 征
某 区块 葡 I 1—4油 层 以水 上 分 流 河 道 沉 积 为 主, 有少 量 三角洲 内 、 外 前 缘 席 状砂 , 细分 为 四种 沉
调剖堵水技术在高含水油井中应用
调剖堵水技术在高含水油井中应用调剖堵水技术是一种针对高含水油井的增产和减水工艺。
在高含水油井中,由于地层含水率高,导致原油采油效果不佳,注水量大,造成油水比低,产能下降。
而调剖堵水技术正是通过改变地层渗透性分布,达到减水和增产的目的。
调剖堵水技术主要包括两个方面:调剖和堵水。
调剖是指通过注入特定的化学药剂,改变地层渗透性,提高原油采收率。
堵水是指通过注入堵水剂,将高含水层封堵,减少水的进入,进而增加油率。
1. 评价井址:首先需要对待采油层进行详细评价,包括井址、钻井工艺、井筒完整性等方面的评估。
2. 地层分析:通过地质勘探技术对油层进行分析,了解地层的渗透性分布和水油层分布情况。
3. 选用药剂:根据地层分析结果,选用合适的调剖药剂和堵水剂。
调剖药剂主要包括表面活性剂、胶凝剂等,用于改变地层渗透性;堵水剂则是用于封堵高含水层的药剂。
4. 设计方案:制定调剖堵水的具体方案,包括注入量、注入顺序、注入速度等参数的确定。
5. 施工:根据设计方案,进行调剖堵水技术的施工。
首先进行调剖工艺,注入调剖药剂,改变地层渗透性;然后进行堵水工艺,注入堵水剂,封堵高含水层。
6. 监测评价:施工后需要对调剖堵水效果进行监测评价。
通过地面监测设备,观察原油采收率的变化、注入液体的渗透情况等,评估调剖堵水效果。
1. 增效减水:通过调剖堵水技术,可以改变地层渗透性分布,增加原油采收率,同时减少水的进入,提高油水比,增加产能。
2. 经济效益显著:调剖堵水技术可以有效地改善油井的开采效果,实现增产减水,提高油田的经济效益。
3. 操作方便快捷:调剖堵水技术的施工过程相对简单,操作方便快捷,不会对油井的正常生产造成太大干扰。
4. 效果可控、可调节:调剖堵水技术可以根据油井的实际情况进行调整,实现效果的可控性和可调节性。
5. 环保节能:调剖堵水技术可以降低注水量,减少水的使用,达到节约资源、保护环境的效果。
调剖堵水技术在高含水油井中的应用可以提高采油效率,减少水的进入,增加产能,实现经济效益和环保效益的双重收益。
调剖堵水技术在高含水油井中应用
调剖堵水技术在高含水油井中应用调剖堵水技术是一种有效的控制日产油量下降和提高油藏采收率的方法,适用于高含水油井的改造。
高含水油井通常指日产油量低于100桶/天,含水率高于50%的油井。
在高含水油井中,水与油相混合,导致油的采集难度大,采油效果差。
因此,需要通过技术手段来改善井底条件,提高油产量和采收率。
调剖堵水技术就是其中一种有效的措施。
调剖堵水技术的基本思想是通过注入特定的化学剂,改变岩石孔隙结构和水油表面张力,减小水在油藏中的移动能力,从而达到调整水与油的相对含量,提高采收率的目的。
调剖堵水技术的具体步骤包括:1.水分析和试井:对井口产水进行分析,确定井底情况和含水层的深度、范围和水质情况。
并进行试井,确定注入化学剂的位置和时间。
2.化学剂制备:根据油藏的情况和化学剂的特性,准备相应的化学剂,包括调剖剂和堵水剂。
3.调剖注剂:在已确定的位置和时间,对油井进行注入调剖剂,改变井底水油相对含量,提高采收率。
4.堵水注剂:在调剖剂起效后,对注有水的岩石孔隙进行堵水处理,以防止水漏入油层,减少含水率。
5.分析评估:对油井进行监测和分析,评估调剖堵水技术的效果,根据实际情况进行优化和改进。
调剖堵水技术的应用可以明显提高高含水油井的采收率。
通过调剖剂的作用,可以减少岩石孔隙的阻塞,提高油藏的渗透性;通过堵水剂的作用,可以减少含水层厚度,提高油含量。
此外,调剖堵水技术还具有操作简单、成本较低、口径小、效果明显等优点。
在油田开发中应用广泛,是提高油井产量和采收率的一项重要技术手段。
总之,调剖堵水技术在高含水油井中的应用具有显著的效果和优点,是解决高含水油井产量下降和提高采收率的重要途径。
通过科学合理的技术应用,能够有效地提高油田的开发效益。
我国油水井调剖堵水的意义及发展
我国油水井调剖堵水的意义及发展油水井调剖堵水的意义主要体现在以下几个方面:油水井调剖堵水可以提高油气采收率。
在传统的油水开采过程中,随着油气的逐渐开采,常常会伴随着水的涌入,在原油中含水量增多,造成采收率降低。
而采用调剖堵水技术可以有效地减少水的涌入,提高原油的品质和采收率。
油水井调剖堵水可以延长井的生产寿命。
在油水开采过程中,常常会出现油水混产的情况,导致井的堵塞和生产能力下降。
而利用调剖堵水技术可以解决这一问题,延长井的生产寿命,提高采油效率。
油水井调剖堵水可以保护地下水资源。
在油气开采过程中,常常会存在含有有毒物质的废水排放,造成地下水资源的污染和浪费。
而采用调剖堵水技术可以有效地减少废水排放,保护地下水资源。
油水井调剖堵水对于我国能源产业的可持续发展具有重要意义。
随着石油和天然气资源的日益枯竭,开采成本不断上升,而调剖堵水技术可以提高采收率,延长井的生产寿命,保护地下水资源,从而推动能源产业的可持续发展。
近年来,我国油水井调剖堵水技术得到了快速发展。
在技术上,我国石油行业不断引进学习先进的调剖堵水技术,不断提升技术水平。
在应用上,我国石油企业纷纷开展了调剖堵水工程,取得了一系列的成功经验。
在政策上,我国相关部门也出台了一系列支持调剖堵水技术应用的政策文件,为调剖堵水技术的发展提供了有力支持。
我国油水井调剖堵水技术已经步入了快速发展的阶段。
未来,我国油水井调剖堵水技术仍有很大的发展空间。
一方面,我国石油和天然气资源丰富,需求量大,对于提高采收率和延长井的生产寿命的需求依然存在。
随着科技的不断进步,新的调剖堵水技术将不断涌现,为我国油水井调剖堵水技术的发展提供更多的选择。
我国油水井调剖堵水技术的意义和发展是不言而喻的。
通过不断的技术革新和工程应用,我国油水井调剖堵水技术将会为我国石油和天然气产业的可持续发展做出更大的贡献。
希望在未来的发展中,我国的调剖堵水技术能够不断突破自我,为我国的能源产业注入新的活力。
深松深翻的好处[修改版]
第一篇:深松深翻的好处深松深翻的好处土地深松是近年国家重点推广的增产技术措施之一,应用深松技术,彻底打破坚硬的犁底层,使土壤结构得到合理优化,从而达到了节本增效、增产增收的目的。
1、提高土壤的蓄水能力。
深松部位土壤疏松,有利于雨水入渗,加之深松后一般土壤表面粗糙度增加,可阻碍雨水径流,延长雨水入渗时间,因此在一定条件下可以多蓄水。
2、改善土壤结构。
深松后形成虚实并存的土壤结构,有利于土壤的气体交换,促进微生物的活化和矿物质的分解,改善土壤肥力。
3、土地深松后,可增加肥料的溶解能力,减少化肥的挥发和流失从而提高肥料的利用率。
4、农作物从种到收一些必要的作业如播种、喷药、收获、运输等会造成一定的土壤压实,利用深松作业可以消除由于机器进地作业造成的土壤压实。
5、减少降雨径流,减少土壤水蚀。
深松不翻层土层,使残渣,秸秆,杂草大部分覆盖于地表,有利于保水,减少风蚀,又可以吸纳更多的雨水,还可以延缓径流的产生,减弱径流的强度,减少水土流失,有效的保护土壤。
6、深松后可减少旋耕次数(一般旋耕一遍即可),减低成本。
第二篇:深松的好处深松整地的作用与好处一、提高土壤的蓄水能力。
深松部位土壤疏松,有利于雨水入渗,加之深松后一般土壤表面粗糙度增加,可阻碍雨水径流,延长雨水入渗时间,因此在一定条件下可以多蓄水。
二、土地深松后,可增加肥料的溶解能力,减少化肥的挥发和流失,从而提高肥料的利用率。
三、农作物从种到收一些必要的作业如播种、喷药、收获、运输等会造成一定的土壤压实,利用深松作业可以消除由于机器进地作业造成的土壤压实。
四、土地深松后,土壤疏松,有利于农作物生长。
第三篇:大型农业机械深松深翻技术要点大型农业机械深松深翻技术要点为了进一步提高长春市粮食综合生产能力,实施增产30亿斤商品粮计划,今年我市将大型农业机械秋季深松深翻作业,作为改善土壤耕层结构,打破犁底层,提高土地蓄水保墒和抗旱能力,建设土地、养地、用地的长效机制的一项主要措施,进行大力推广。
简述深翻对果园土壤改良的作用
简述深翻对果园土壤改良的作用土壤是果树生长与结果的基础。
土壤深厚、土质疏松、通气良好的话,土壤中的有益微生物就会比较活跃,能有效提高土壤肥力,利于根系的生长和吸收,对提高果实产量和品质有重要意义。
随着种植时间和数量的增多,土壤变得越来越差,土壤改良就显得很重要。
现在果园的土壤改良主要包括深翻熟化、增施有机肥和翻压绿肥以及掺沙等措施!1.深翻熟化的作用土壤深翻可以加深土壤的耕作层,为根系生长创造良好的条件,促使根系向纵深方向伸展,根量及分布的深度会明显增加。
比如在大多数的山区果园,土层很薄,有的甚至仅仅只有20~30厘米的活土层。
这种土壤,质地粗糙,保肥蓄水能力差,活土层以下是半风化的岩石,又被称为“酥石硼”,这种土壤中果树根系很难向深层生长。
那么通过深翻就可以显著的加厚活土层,促进“酥石硼”风化、土壤熟化,使难溶性营养物质转化为可溶性养分,提高土壤肥力。
2. 深翻时期果园一年四季均可深翻,不同的区域都有各自习惯的时间,会采用相应的措施,也会收到很好的效果。
总体来讲,各地普遍采用春、夏、秋三季,在冬季不太寒冷的地区可冬翻。
(1)秋季深翻一般在果实采收前后结合秋施基肥尽早进行。
此时,地上部分已经没有明显的生长,但叶片还具有较强的光合能力,养分开始积累,根系正处于秋季发根高峰期。
深翻后伤口容易愈合,且愈合后发生的细根量很大,这些根越冬后会首先先端延长生长,构成翌春发根的早期高峰。
深翻再结合浇水,可使土粒与根系更好的结合,有利于根系生长。
因此秋季是果园深翻的最适宜时期。
(2)春季深翻应在解冻后及早进行。
此时地上部分还处于休眠期,根系刚开始活动,生长较缓慢,但伤根后容易愈合和再生。
注意:(1)北方多春旱,翻后需要及时灌水;(2)早春多风地区,蒸发量大,深翻过程中应及时覆盖根系,免受旱害。
(3)风大干旱缺水和寒冷的地区,不宜春翻。
因为风大的话,深翻容易使根风干,土壤水分散失,伤根就恢复的慢,会影响萌芽与扭梢。
提高采收率技术概况(
(2)我国石油供求矛盾日益突出
● 原油产量:2000年——1.626亿吨
2001年——1.649亿吨
预测:2005年——1.70亿吨 对2国01家0的年安—全—和1国.7民5亿经济吨 的持20续15发年展—构—成很1.大85的亿威吨胁
解决途径: ①找新储量; ②提高采收率
● 原油缺口预测:2005年——9500万吨(2003年进
驱
良好的水溶性
油
明显的增粘性
用
聚
良好的化学稳定性
合
物
较强的抗剪切性
的 基
良好的抗吸附性
本
良好的多孔介质传输性
要
求
价格低廉、货源充足
二、化学驱技术
1. 我国几种主要的化学驱技术简介
聚合物驱技术
(2)聚合物驱油主要机理及适应性
油藏的几何形状和类型
油
(不适用裂缝、孔洞油藏)
层
条
适应于沙岩、不含或少含泥岩
我国的化学驱不论其规模, 年增产原油量, 技术的系统完善配套上均属国际领先
预计: 2010年化学驱增产油量占全国陆上油田总产量的15%
二、化学驱技术
1. 我国几种主要的化学驱技术简介 2. 化学驱技术应用中的几个关键问题 3. 化学驱若干新技术简介
二、化学驱技术
1. 我国几种主要的化学驱技术简介
电加热 电磁波加热
物理热法
一、概述
2. 提高采收率方法及分类
微生物采油(Microbial Enhanced Oil Recovery——MEOR)
利用微生物及其代谢产物作用于油层及油层中的原 油,改善原油的流动特性和物理化学特性,提高驱 油剂的波及体积和微观驱油效率。
微生物吞吐
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
三 深入分析调剖各项作用,指导聚驱的开发调整
四 分析调剖动态反映特点,评价不同的调剖技术 五 认识和结论
聚驱注入井深度调剖是聚驱开发过程中一项
针对性较强的调整措施,以调整高渗透、高水淹 层为目标,以分层注入解决不了的层内矛盾、层 间矛盾为调整对象。在调剖实践中,以精细地质 研究成果为依据,动、静态资料相结合,确定了
(t)
交替注入 整体注入
9 8 5 12
23 15 12 18
21
17
15 0
13
5
8
12
12
10
100
含 水
(%)
94.9 91.7
94.6 88.6 93.2 88.6 86.7 84.5 82.3 80.9 85.0 84.9 85.5 81.9 86.9 86.2
89 78
(mg/L)
见 300 聚 浓 150 17.04 度 0
845mg/L 1864mg/L 4238mg/L 4930mg/L
50000
聚合物浓度对成胶性能的影响
粘 度 25000 mPa.s
P=2000 P=2500 P=3000 P=3500 P=4000
粘
40000 30000
度 20000 mPa.s
10000 0 0
2
4
6
8
10
0 0 5
时 间(天)
50000 46590
粘 度 (mPa.s)
主段塞 保护段塞 26594 36293 27100 17696 22895 32.8 69.7 2 3 4 10438 5 6 11 16 23 31 50 13697 79
0 1
时间(天)
颗粒调剖由整体段塞改为交替段塞 为了更好地发挥调剖体系的作用,进一步改善 颗粒调剖效果,将调剖段塞整体注入改为多个段塞 交替注入。
小粒径 颗 粒
聚合物 溶 液
中粒径 颗 粒
聚合物 溶 液
大粒径 颗 粒
交替注入与整体注入调剖效果对比曲线
注 入 压 力
14 7 5.0 4.6 5.7 5.4 8.7 8.4 10.1 9.9 11.3 11.2 12.4 12.0 12.5 11.8 12.5 12.1
(MPa) 0
30
日 产 油
时
间(天)
10
15
PH值对调剖体系成胶性能的影响
20000
25000
温度对调剖体系成胶性能的影响
粘
20000 15000
粘 度 mPa.s
15000 10000 5000 0 0 5 10
清水 T=45 污水 T=45
1
PH=7.3 PH=6.2 PH=5.2 PH=4.3
15 20
度 10000 mPa.s 5 0 0 0
水洗长度比例 (%) 26.54 98.88 100.0 水洗比例(%) 强水洗 7.57 57.51 90.93 中水洗 86.82 42.49 9.07 弱水洗 5.61 / / 驱油效率 (%) 44.50 57.20 71.40
部
位
上 中 下
部 部 部
汇 报 提 纲
一 完善调剖选井选层标准,提高调剖措施针对性 二 探索发展调剖配套技术,为改善效果奠定基础
大庆杏北开发区 深度调剖技术对提高采收率的作用
大庆油田有限责任公司 二○○八年十一月
前 言
杏北开发区 2002 年开展工业化聚驱,聚驱 目的层属于大庆长垣葡Ⅰ1~4大型河流沉积体系。 聚驱井网投产时,采出井平均含水达到95.0%, 目的层存在常规聚驱难以调整的高渗透条带, 一定程度地影响了聚驱开发效果。为此,杏北 开发区相继探索应用了四种调剖技术。在调剖 实践中,在探索调剖选井选层方法、提高调剖 措施针对性的同时,通过优化调剖体系配方、 优化调剖段塞设计、优化调剖时机、优化注入 方式,发展完善了聚驱调剖配套技术,确保了 调剖效果不断改善,达到了提高采收率的目的。
2、优ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ污水配制复合离子调剖体系配方 注入污水水质分析结果
检验项目 氢氧根 碳酸根 重碳酸根 氯离子 硫酸根 钙离子 镁离子 钾、钠离子 总矿化度 检验结果 (mg/L) 0.00 0.00 2590 917 16.3 18.8 6.81 1540 5090 检验项目 溴离子 碘离子 硼 脂肪酸 挥发酚 芳烃指数 pH 值 检验结果 (mg/L) 2.97 0.00 6.68 / / / 7.70 检验项目 铁 检验结果 (mg/L) 0.15
三 深入分析调剖各项作用,指导聚驱的开发调整
四 分析调剖动态反映特点,评价不同的调剖技术 五 认识和结论
扩大波及体积是聚驱提高采收率的主要机理之 一,聚驱调剖的主要作用就在于控制驱油效率已较 高的强水洗层,促使聚合物体系在相同用量的条件
下,能更充分地进入中、低水洗层,更加有效地扩
大波及体积,从而进一步提高采收率。
2
20
9.28
10.04
11.10
12.51
12.76
12.62
13.31
13.17
9.49 6.04 7.09 7.99
10.82
12.28
12.14
12.18
日 产 油 (t)
13
14
19 13 13 13 10
16
16
15
10
6 7
13
12
11
13
0
100
92.6 88.8 86.6 81.8 77.9 78.8 77.5
1mo 2 3 4 5
早调剖 晚调剖
79.9 80.9 82.1
含 水 (%)
90 80 70
start
77.1
6 7 8
78.4
9 10 11
75.0
12 13 14
74.4
15 16 17
74.6
18 19 20
76.0
21
(四)优化注入方式
为使调剖具有更强的针对性,对隔层发育状况 满足分注条件的井,采取了先分注后调剖的方式。
分层调剖与笼统调剖效果对比
调剖后吸水比例(%) 类 别 统计 井数 (口) 占全井
主要吸 水部位 非主要 吸水部位
差 值(百分点) 占全井
主要吸 水部位 非主要 吸水部位
占层段
主要吸 水部位 非主要 吸水部位
占层段
主要吸 水部位 非主要 吸水部位
分层调剖 笼统调剖
8 9
21.5 36.6
36.5 29.2
34.6 55.5
65.4 44.5
-42.4 -39.7
+19.8 +16.1
-44.6 -23.0
+44.6 +23.0
如杏5-丁3-P44井: 2004年2月分层调剖后,注入剖面得到改善
杏5-丁3-P44
6.0MPa 94m3/d 10.1MPa 120m3/d
(%)
28.6 100 38.0
调剖井数 (口) 30 9 38 不同方式统计调剖措施有效率(%) 注入压力 上升幅度 清水复合离子 污水复合离子 污水颗粒调剖 90.0 88.9 97.4 注入剖面 改善程度 100.0 87.5 95.8 采出井 受效状况 91.7 85.7 87.5
调剖类别
汇 报 提 纲
一 完善调剖选井选层标准,提高调剖措施针对性 二 探索发展调剖配套技术,为改善效果奠定基础
结,认为杏北地区在用的三种聚驱调剖技术
的重要作用突出表现在以下四个方面:
1、加速了注入剖面调整
杏5-21-P42井注入剖面变化情况
杏5-21-P42
葡Ⅰ11 0.017 12 0.109 212 0.033 0.484 22 0.550 32 0.053 32 0.406 33 0.324 1.7 0.2 2.2 0.8 4.5 0.7 2.6 2.7 2.2 1.1 0.8 8.0 2.9 3.0 4.0 42.3 41.2 47.9 2.8MPa 0 103m3/d 50 100 0 2.6MPa 111m3/d 50 3.5MPa 120m3/d 50 100 0 5.4MPa 170m3/d 50 100 0 6.2MPa 50 170m3/d 100(%) 100 0
2003.5 7
调剖 阶段
15.91 9 40.82 69.16
140.56 124.88 11 2004.1 3 5 7
146.54 117.3 9
230.38 185.12
271.43 202.17
11
2005.1
(三)优化调剖时机
早调剖与晚调剖效果对比曲线
14
注 10 入 压 6 力 (MPa)
完善调剖配套技术,提高调剖效率,尽可能使调
剖体系在强水洗层中“扩大波及体积”,并增强控制
能力,是确保调剖效果的关键。
完善调剖 配套技术
调的好 调的早 优化时机 调的深 调的准
优化体系
优化段塞
优化注入
(一)优化调剖体系配方
1、优化清水配制复合离子调剖体系配方
50000
矿化度对调剖体系成胶性能的影响
利用精细地质研究成果,选择厚度大、 连通好、渗透率高且级差大的油层
调剖选层 原则
利用注入剖面测试结果,选择吸水状 况差异较大、吸水比例和吸水强度较 大的高渗透、高水淹层段 利用电阻率、声波时差、自然电位等 测井曲线,综合判断大孔道,选择高 水淹厚度大、含水饱和度较高的层段
杏北地区聚驱注入井调剖有效率统计表
0 0 5
清水 T=40 污水 T=40
时间(天)
时间(天)
10
15
20
不同化学剂比例的调剖剂粘度随时间变化数据表