常规油田生产动态分析

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油井动态分析简析

油井动态分析简析
20
E17井生产动态分析
整理课件
从图中可以看出 E17井流压缓升,流温上 升,电流由15A降至14A, 从生产报表查得泵出口涨 了2MPA。产液量和产气 量均下降。该井管柱类型 为普通合采管柱,在20℃ 条件下,地面原油密度为 0.850g/cm3;在50℃条 件下,地面原油粘度8.55 MPa.s;胶质沥青质含量 6.55%; 含 蜡 量25.22%; 凝 固 点 30℃ ; 含 硫 量 0.09%。初步判断为油管 结蜡或堵塞。提频至 45HZ , 大 排 量 冲 洗 后 , 恢复正常。
月度选值
与上月选值对比
对比标准
产能变化原因分类
可对比井分类
不可对比井分类
产能下降 产能稳定 产能上升
原因分类
原因分类
汇总
汇总
措施井 措施分类
汇总
新井
非对比井 原因分类
汇总
区块单元对比汇总
提出单井措施意见
整理课件
11
单井分析的基本程序和方法
含 水 对 比 分 析
月度选值
与上月选值对比
对比标准
变化原因分类
油井动态分析培训
培训人:
目录
一、动态分析的目的和作用
二、动态分析方法、资料和内容 三、单井分析的基本程序和方法 四、BZ34-1N油气田基本概况 五、BZ34-1N台单井的动态分析
整理课件
2
动态分析的目的和作用
油、水井是注水开发油藏的基本单元。注水开发油田,注水井和 采油井不断地进行注水和采油,这就使得油层中的油、气、水始终处 于不断地运动变化中,这些变化又不断地通过油水井的日常生产和录 取到的各项数据反映出来。这样,把不同范围内油、水井的动态变化 情况综合起来,就可以反映出井组、区块乃至整个油藏生产状况的变 化。通过这些动态变化的分析与归纳,可以掌握开发过程中油、气、 水运动的规律及特点。

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
油田开发是指从地下储层中开采石油、天然气等能源资源的过程。

油田的开发过程是
一个非常复杂的过程,需要应用大量的技术手段。

而在应用中,动态监测资料是非常重要的。

油水井动态监测资料主要包括井底、井口和油田生产数据等,具体包括地震勘探、地
质建模、钻井工程、油藏开发、生产测试、油井网络管理和监测、油藏数值模拟和预测等
方面的资料。

这些资料可以提供油田开发中的实时情况,帮助人们更好地了解油藏的状况,从而进行更加合理的油田开发。

首先,油水井动态监测资料可以帮助油田开发者更好地了解油田的情况。

通过对井底、井口以及油田生产数据等资料进行分析,可以了解到油藏的具体位置、油藏中储存的石油量、石油的品质、油藏的地质状况等情况。

这些信息对于油田开发人员来说非常重要,因
为只有了解了这些信息,才能更好地制定开发方案,提高采收率,降低生产成本。

其次,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员及时发现油井的故障和问题。

油井
在运营过程中,由于各种原因,例如地质变化、管道异常等问题,很容易出现故障,导致
油田产量的减少。

如果采集到了井底、井口以及油田生产数据等方面的资料,油田开发人
员可以及时发现这些问题,并进行相应的处理。

最后,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员预测油田的开发效果。

通过对油井
的动态监测资料进行分析,可以得出未来的开采效果,比如石油产量的预测。

这项工作对
于油田开发人员来说非常重要,因为只有知道了未来的开采效果,才能更好地制定开发计划。

动态分析概念

动态分析概念

动态分析相关概念和确定方法1、油井生产动态指标(1)日产油水平:指月产油与当月日历天数的比值。

单位是t/d。

日产油水平是衡量原油产量高低和分析产量的重要指标。

(2)日产油能力:指月产油与生产天数的比值。

单位是t/d。

日产油能力是衡量油井产量高低的根本。

如果油井生产正常,并且全月生产,则日产油水平即为日产油能力。

注意:油井日产油能力是变化的且阶段认为是定值;判断油井日产油能力应该考虑正常生产时间,并且应历史性分析。

(3)综合含水:按月计算月产水与月产液的比值。

也分年均含水或年末含水。

年均综合含水=年产水/年产液。

当油田含水达到98%时称为极限含水率。

(4)综合气油比GOR:按月计算:月产气/月产油,单位是米/吨。

(5)采油(液)速度:年产油(液)与地质储量比值的百分数,单位%。

衡量油田开采速度快慢的指标。

地质储量采油速度:油田(或区块)年采油量占地质储量的百分数。

可采储量采油速度:油田(或区块)年采油量占可采储量的百分数。

剩余可采储量采油速度:当年核实年产油量占上年末剩余可采储量的百分数。

即=当年产油/(可采储量-累积产油+当年产油)×100%。

一般控制在8%~11%,低渗透油藏控制在6%左右。

(6)采出程度:地质储量采出程度:油田(或区块)的累积产油量占地质储量的百分数。

可采储量采出程度:油田(或区块)的累积产油量占可采储量的百分数。

2、注水井生产动态指标(1)注水量:单井日注水量是指井口计量的日注水量,开发单元和阶段时间的注水量用单井日注水量进行累加得出。

◆相对吸水量:在同一压力下,某小层吸水量占全井吸水量的百分数。

用来表示各小层相对吸水能力。

(2)吸水强度:单位有效厚度单位注水压差的日注水量。

(3)注水井利用率(或开井率):按月计算,注水井开井总数占注水井总数之比。

开井数是指当月连续注水时间不小于24h的井数。

(4)分层注水合格率:分层注水井测试合格层段数与分注井测试层段数之比。

(5)吸水指数:单位注水压差的日注水量,单位是m3/(d.Mpa)。

油气田动态分析实例ppt课件

油气田动态分析实例ppt课件
初始条件:油藏投入开发前的情况
4
试井目的
获得油气井产能 获得产层类型和地层参数 了解地层伤害程度 需不需要采取增产措施? 分析增产措施效果 测试井间或测试层间是否连通
5
试井解释结果
A2h井压力史曲线拟合
A2h井双对数曲线拟合
A2h井试井解释结果
C( m3/MPa ) kz/kr Total Skin k.h, total(md.m) k, average(md) Pi(Mpa) Pwf(Mpa)
4
1.2 产量构成法
➢调整井工作量多的油田
➢递减断难选择 ➢油田产能受调整井工作量影响大
5
1.2 产量构成法
➢1、完成产量构成
图 XJ24-3产量构成图
6
1.3 综合递减法
7
二、水驱曲线法
➢HZ32-3
8
➢4 类比法
➢已投产未递减油田 ➢含水与采出程度类比法
➢类比递减率法
9
➢4 类比法
➢分批投产油田产量估算 ➢BZ25-1/S油田产量估算
0 残余油饱和度 可动油饱和度
3-15-更30井多功能测井解释结果(55层,复合韵律层)
5
(8)分析层内水淹状况及剩余油分布特点 3)相对均质油层水淹程度较均匀
微电极
0
105
50
100
0
渗透率(10-3μm2)
——含水饱和度 ------束缚水饱和度

0
残余油饱和度 可动油饱和度
2-19-40井多功能测井解释结果(51层,均质层)
2010.01提液
A4h
2010年1月提液后效果较好
6
➢提 液
A5井提液
7
A6井生产情况

油田开发动态分析的流程和方法

油田开发动态分析的流程和方法

VS
数据整理
对收集到的数据进行清洗、分类、编码和 标准化处理,确保数据的准确性和一致性 。
数据分析与处理
数据分析
运用统计学和数学方法对整理后的数据进行分析,提取有价 值的信息。
数据处理
对分析结果进行进一步的处理和加工,以满足后续模拟和预 测的需求。
动态模拟与预测
模型建立
01
根据油田开发的理论和实际经验,建立动态模拟模型。
案例三:人工智能方法在油田开发中的应用
总结词:创新应用
详细描述:人工智能方法在油田开发 中逐渐得到应用,例如利用机器学习 算法对油田生产数据进行预测和优化, 提高油田开发效率和效益。
05
油田开发动态分析的未来展望
新技术的发展与应用
1 2 3
人工智能技术
利用机器学习和深度学习算法,对油田开发动态 数据进行高效处理和预测,提高分析精度和效率。
统计分析方法
总结词
统计分析方法是一种基于数学和统计 学的分析方法,通过对油田开发数据 的收集、整理、分析和解释,来评估 油田开发动态。
详细描述
统计分析方法包括回归分析、时间序 列分析、主成分分析等,可以用于预 测油田产量、评估开发效果、优化开 发方案等。
数值模拟方法
总结词
数值模拟方法是一种基于计算机仿真的分析方法,通过建立数学模型来模拟油田开发过程,可以对油 田开发进行预测和优化。
模型验证
02
对建立的模型进行验证,确保其能够准确反映油田开发的实际
情况。
预测
03
利用验证后的模型对油田开发的未来趋势进行预测,为决策提
供依据。
结果评估与优化
结果评估
对模拟和预测的结果进行评估,分析其可靠性和准确性。

油井和油藏开发动态分析

油井和油藏开发动态分析

油井和油藏开发动态分析油田开发分析一般是从点到线,从线到面的分析方法。

也就是我们常说的单井分析(油井、水井)、井排及排间(行列注水)分析、区块分析(不同构造部分的油藏或断块)及全油田分析。

不同类别的分析其目的、要求及所取资料是不尽相同的。

一、单井开采动态分析1、目的:为合理开发油田服务及更好的完成原油生产任务。

2、具体要求:(1)、收集每口井的全部地质和技术资料,建立油水井井史档案;(2)、建立健全单井生产动态资料,包括产量、压力、检测资料、分析化验资料、建立油水产出、注水账目等进行单井动态分析;(3)、根据油水井目前生产情况,结合全油藏特征,对油井生产能力进行评估。

分析不同工作制度下的产量变化,为配产配注提供依据;(4)、对未来油井生产动态进行预测;(5)、通过油井产状和试井资料,可以分析其周围井之间的连通情况,流层渗透率及渗流特征参数的计算;(6)根据生产特征判断油藏驱动类型,自然水驱及人工注水的必要性;(7)、为油田动态分析提供各项资料;3、油井分析所需资料油井产状分析是油田分析的基础(最小单元),也是做好油田开采工作的重要指标。

因为油井产状变化受到多项因素影响。

所以所涉及的资料也比较广泛。

下面列举油井分析所需各项资料:1)、基础井史资料(1)、井号(类型):(2)、开采层位及投产日期(曾经动用及目前动用);(3)、开采层位深度及海拔;(4)、完井方法记录:油套管规格、下入深度、射孔规格、曾射后封、卡层情况;(5)、必要的图幅:井位图、构造图、剖面图、连通图、井身结构图、单井开采曲线图;2)、开采层的性质及参数资料(1)、开采层岩石性质;(储油气岩石主要是砂岩和碳酸岩即都是沉积岩)、孔隙度(岩石孔隙的总体积和岩石总体积之比)、渗透率(在一定压差作用下,储油岩石具有流体通过的的能力)、饱和度(某流体体积占岩石空隙体积的百分数)(2)、开采层油层厚度(砂层、有效厚度);(3)、油层有效孔隙度;(4)、油层有效渗透率;(5)、油层原始油、水饱和度;3)、试油及原始压力资料(1)、开采层、油层原始压力;(2)、投产初期地层压力;(3)、初期试油成果:试油时间、方法、工作制度、参数产量、静压、油气比、原油性质、含砂等;(4)、压力恢复曲线及解释资料;(5)、投产后增产措施资料:压裂强度、压裂参数、压裂规模等,酸化液性质、配方、规模等。

油井动态分析典型案例

油井动态分析典型案例
1、憋压情况:1分20秒3.0MPa/2.2MPa,5分钟后 降至0.4MPa。
2、功图结论:结合憋压情况认为该井略微漏失,且 目前供液略差。
3、液面状况:正常时556米,液量下降后520米, 液面略有上升,目前液面550米。
4、出砂状况:含砂量自上次作业后一直较高。
结论:该井井筒略有漏失,含砂量较高, 但目前供液略差,需从地层方面找问题。
2、单井动态分析流程图
油井产量、水井注水量出现变化 分析是否地面因素 分析是否井筒因素 分析地层因素




不是





不是

整 是措

3、容易出现的问题
地面问题
固定凡尔漏 依
游动凡尔漏 据
液量下降 井筒问题
油管漏 杆断脱

出砂影响等 图
能量不足

地层问题 地层堵塞

油稠

4、工作原理
抽油机运转带动光杆做上下往复运动,通过下部连接的抽油杆将这种运动方式传递给 下端连接的柱塞做同样的运动;载荷传感器反应出运动过程中悬点所承受力的变化,通过 测试仪器显示出深井泵的工况。
油井动态分析 典型案例
刘文龙 2019年6月
动态分析
油田动态分析就是通过大量的油水井第一性资料,分析油藏 在开发过程中各种变化,并把这种变化有机地联系起来,从而解释 现象,发现规律,明确调整挖潜方向,对不符合开发规律和影响最 终开发效果的部分进行不断调整,从而不断改善油田开发效果,提 高油田最终采收率。
目前 液量下降初期
正常
典型案例 地层状况分析:
1、油藏基本概况
A井井区为小砂体,两注两采的注 采井网。井区油层中深1231.8米,静压 12.14Mpa,地层能量保持较好,但因 砂体小水井会很快在油井上有所反应。 因此分析重点在水井和周围油井上。

油田动态分析要点2010.4.28

油田动态分析要点2010.4.28

油田动态分析要点(个人观点仅供参考)一、油田动态分析的目的及基本方法1、什么是动态分析:动态分析的实质就是通过大量的油水井第一性资料,认识油层中油、气、水的运动规律的工作。

2、油田动态分析的基本目的是正确认识和改造油田;具体来说就是通过生产及其专们的测试资料,了解油田开发过程中地下各层中油、气、水及压力的运动和变化规律;分析影响产量变化和储量动用程度的基本因素;指出油田生产潜力所在,提出增产挖潜方向及措施,促使油田尽可能地提高开发速度。

延长稳产期,达到最大的最终的采收率,达到最高的经济效益。

3、油田动态分析的基本内容包括三部分:一是油水井的生产动态分析;二是油田在当前生产阶段中,生产形势变化的生产动态分析;三是油田在开发过程中,开发效果好坏的开发动态分析。

在分析内容方面要抓住主要矛盾,点明要害问题,提出有效的措施意见。

4、搞好油田动态分析是油田生产一线广大职工生产管理活动中不可缺少的部分,又是开发地质人员的科研课题;同时也是负责油田生产工作的领导人员高好油田开发管理的反馈信息。

因此,高好油田动态分析工作,除有关科研人员外,还要发动和组织油田生产一线广大职工参加;各级领导要定期听取汇报。

检查评比树立典型,不断提高油田开发动态分析和生产管理水平。

5、搞好油田动态分析的基本要求是取全取准第一性的分析资料,在方法上要不断完善不断创新。

搞好油田生产动态分析,和开发动态分析,必须要有油藏地质,油藏地球物理,油藏工程(包括试验室,采油工艺以及油田开发经济等方面的协作配合。

6、油田动态分析基本方法及具体做法:(1)、动态分析运用的基本方法有哪些?动态分析主要运用的方法主要有统计法、作图法、物质平衡法、地下流体力学法(2)、做到四个结合(1)、生产现状与历史状况相结合(2)、动态变化与静态数据相结合(3)、采油与注水相结合(4)、专业技术人员与基层操作人员相结合(3)、做到六分四清四到层:(1)、六分:分层采油、分层注水、分层测试、分层研究、分层改造、分层管理(2)、四个清楚:分层产量状况清楚、分层出水状况清楚、分层压力状况清楚、分层注水状况清楚(3)、四到层:要认识到层、分析到层、措施到层、配产到层(4)、分析要达到五个提高(1)、提高对油、气、水运动变化规律的认识(2)、提高对储层静态变化的认识(3)、提高对地层压力变化的认识(4)、提高对注水变化的认识(5)、提高措施效果的认识(5)、措施井效果分析做到三评价:(1)、油水井措施前经济效益评价;(2)、措施过程的施工及工艺评价;(3)、措施后效果评价。

油田单井及井组动态分析

油田单井及井组动态分析
层号 砂岩厚度m 有效厚度m 渗透率10-3μm2 地层系数10-3μm2·m 射孔状况 连通水井
通过这些数据可以了解单井钻遇油层在纵向上的状况及相互之 间关系差异。
(2)射孔资料 ——单井射孔数据表
完钻井深 套管 人工井底 水泥返高 开钻日期 完钻日期 套补距 四补距 最大井斜 坐标 海拔 固井情况短套管位置
3) 补孔:补孔资料除前面讲到的补孔层数据外,还应 将补孔前后生产数据进行整理,以便分析补孔后目的是 否达到。 4) 酸化:酸化是经常采用的措施之一。当油井井筒附 近被污染而影响产量时,采取酸化处理会收到较好的效 果。酸化时应记录酸化时间、酸液性质、进液量和处理 方法以及酸化前后单井的生产数据,以便分析酸化效果。
60%后),随 含水上升含水上升速度逐渐 减缓。
油井含水率在某一阶段的变化还取决于注采平衡情况和层
油井流动压力是地层压力在克服油层渗流阻力后到井底的剩 余压力,也是油、气、水从井底到井口垂向管流的始端压力。
供液状况主要受注水见效状况影响。油井注水受效后,地层压 力提高,流动压力也随之上升,供液能力提高,反之亦然。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Q 2Kh(Pe Pw ) J P ln Re
Rw
与井筒及地面流程有关
排液影响主要在于以下几个因素:
年产水量(m3)、累积产水量(104m3)、记录时刻的综合含水率(%)、含水上 升率(%)。
(3)、注水数据:
总井数、开井数、层系(区块)月平均注水量(m3),
平均单井日注水量(m3)、月注水量(m3),
年注水量(104m3)、累积注水量(104m3)。
(4)、注采平衡数据:
月注采比、年注采比、累积注采比、年亏空体积(104m3)、累积亏空体积 (104m3)。

油田开发如何动态分析预测油藏?

油田开发如何动态分析预测油藏?

油田开发如何动态分析预测油藏?一、动态分析预测的哲学内涵油田的开发动态分析预测一般是油田出现生产异常或地下地质认识更新后重估油田潜力时,对油田当前开发状况的全面分析和措施调整前景的初步预测。

技术人员在这一活动中,须遵循历史、现状、原因、潜力、对策的主线,坚持现象联系本质、理论联系实践的辩证思维,充分发挥主动能动性,探索新技术不断提高采收率。

从时间属性来看,当前阶段的分析评价能为生产历史的再认识、后期措施制定和前景评估奠定基础,同时又能充分评价当前生产水平下的纯潜力和措施状态下的准潜力。

从空间属性而言,当前阶段的分析评价对地面、地下以及两向生产力的转换以及人的可控生产力和物的不可控生产力转换有指导作用。

如果以“三元论”和油田开发工程哲学的概念、范畴、定义、原理来界定,动态分析预测涉及到“地下地质学”和“开发地质学”等与开发结合紧密的地质科学。

动态分析预测要处理大量数据资料、绘制大量图件、利用数学方法建立模型,因此计算机技术和数学预测思想是其主要工具。

动态分析预测要作好工程措施的相关理论论证和经济评价,因此必须充分考虑到工程实施的可行性、安全性和工程效果的可预见性。

二、基本规律动态人员研究的中心是储层、流体以及储层和流体组成的油藏,这三者既受自身性质支配,又在油藏范围内相互影响。

储层作为地下一种富含孔隙的介质,其形成和演化有其自身的构造、沉积和成岩作用背景,因而不同时间空间的储层特征表现出很大的差异性。

流体在储层条件下表现出其特有的高压物性特征、相态特征和流变性特征等,而且这些特征还会随着储层的温压条件变化而变化。

油藏范围内储层和流体的相互作用具有两面性:好的储层条件有利于流体的流动,流体能适度改善储层:非均质储层使流体的流动仅仅表现在几个物性好的优势方向,如水进现象;流体通过储层时对储层造成损害,如稠油堵塞现象。

油田发现和认识客观规律的手段除了一般的矿场实践外,还要利用物理模拟、数学模拟和专门性的小型矿场试验三种重要手段。

油田开发动态分析主要技术指标及计算方法

油田开发动态分析主要技术指标及计算方法

油⽥开发动态分析主要技术指标及计算⽅法指标及计算⽅法1.井⽹密度油⽥(或区块)单位⾯积已投⼊开发的总井数即为井⽹密度。

f=n/A02.注采井数⽐注采井数⽐是指⽔驱开发油⽥(或区块)注⽔井总数和采油井总数之⽐。

3.⽔驱控制程度注⽔井注⽔能够影响到的油层储量占油层总储量的百分数。

⽔驱控制程度=注⽔井联通的厚度/油层的总厚度*100%由于⾯积注⽔井⽹的⽣产井往往受多⼝注⽔井的影响,因此,在统计井⽹对油层的⽔驱控制程度时还要考虑联通⽅向。

不同注⽔⽅式,其注采井数⽐不同,因⽽注⽔井对油层的⽔驱控制程度也不同。

⼀些分布不稳定,形态不规则,呈透镜状分布的油层,在选择注⽔⽅式时,应选择注⽔井数⽐较⼤的注⽔⽅式,以取得较⾼的⽔驱储量控制程度。

该指标的⼤⼩,直接影响着采油速度,含⽔上升率,最终采收率。

中⾼渗透油藏(空⽓渗透率⼤于50*10-3 um2)⼀般要达到80%,特⾼含⽔期达到90%以上;低渗透油藏(空⽓渗透率⼩于50*10-3 um2)达到70%以上;断块油藏达到60%以上。

4.平均单井有效厚度油⽥(或区块、或某类井)内属同⼀开发层系的油⽔井有效厚度之和与油⽔井总井数的⽐值为平均单井有效厚度。

5.平均单井射开厚度油⽥(或区块、或某类井)内属同⼀开发层系的油⽔井射孔总厚度与油⽔井总井数的⽐值为平均单井射开厚度。

6.核实产油量核实产油量由中转站、联合站、油库对管辖范围内的总⽇产油量进⾏计量,由此获得的产油量数据为核实产油量。

7.输差输差是指井⼝产油量和核实产油量之差与井⼝产油量之⽐。

K=(q ow-q or)/q ow8.核实产⽔量核实产⽔量⽤井⼝产⽔量和输差计算。

q wr=q ww(1-K)9.综合含⽔油⽥(或区块)的综合含⽔是指采出液体中⽔所占的质量百分数。

f w=(100*q wr)/(q wr+q or)-1- 低含⽔期(0<含⽔率<20%):该阶段是注⽔受效、主⼒油层充分发挥作⽤、油⽥上产阶段。

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。

油田动态分析

油田动态分析

1、含水率与采出程度
影响含水率与采出程度关系曲线形态的理 论因素有:孔隙结构、润湿性、原油粘度等。 实际生产过程中影响因素除理论因素外还包 括油藏平面和层间非均质影响。
1、含水率与采出程度
孔隙结构、润湿性、原油粘度影响的是水 驱油效率。
油藏平面非均质、层间非均质影响的是波 及系数。
含水与采出程度的形态反映的是水驱油效 率和波及系数的综合效果。
导数曲线反映的是累计产量与生产水油比的关系
2、水驱特征曲线
驱替特征曲线有六种表达式
(c)西帕切夫水驱曲线
Lp
Np
a bLp
Npb 11 a(1fw)
导数曲线反映的是累计产量与含油率的关系
一、注2、水水开驱发特指征标曲宏线观分析
驱替特征曲线有六种表达式 (d)卓诺夫水驱曲线
LgpLabNp
1、含水率与采出程度
给出不同的ER可以求a、c值
不同采收率对应的校正系数值
ER
20
25
30
35
40
45
50
55
60
c 1.60012 0.66226 0.27711 0.11647 0.04905 0.02067 0.00872 0.00367 0.00155
a 0.01415 0.00603 0.00265 0.00123 0.00063 0.00038 0.00027 0.00023 0.00021
一、注水开发指标宏观分析
2、水驱特征曲线
驱替特征曲线有六种表达式
(a)纳札洛夫水驱曲线
Lp Np
a bWb
Np
11
b
(a1)1(fw) fw
导数曲线反映的是累计产量与生产油水比的关系

油气井生产动态分析

油气井生产动态分析

油气井生产动态分析简介油气井生产动态分析是石油工程领域中的一个重要环节,通过对油气井产量、压力、温度等生产参数的监测与分析,可以有效提高油气井的生产效率和开采效果。

本文将介绍油气井生产动态分析的基本概念、方法以及应用。

一、油气井生产动态分析的意义油气井生产动态分析是石油工程领域中的关键技术之一,它能够提供对油气井生产情况的实时监测和分析,为油气田的管理和优化提供重要参考依据。

通过对油气井生产动态的分析,可以预测油井的产量变化和压力变化,帮助工程师做出相应的调控措施,有效延长油气井的寿命,提高油气井的产量和采收率。

此外,油气井生产动态分析还可以帮助工程师及时发现油气井的异常情况,识别可能存在的问题。

根据异常情况,工程师可以采取相应的措施进行调整,避免油井的意外停产或损坏,提高油气井的运营稳定性。

二、油气井生产动态分析的方法1. 数据采集与处理油气井生产动态分析的首要任务是进行数据的采集与处理。

常用的数据采集方式包括实时监测系统、传感器、测井仪器等。

通过这些设备可以获取到油气井的产量、压力、温度等关键参数数据。

在数据采集后,需要对数据进行处理和分析。

通常采用的方法包括数据清洗、数据融合和数据建模等。

数据的清洗可以去除异常值和冗余数据,保证后续分析的准确性。

数据融合是将不同来源、不同类型的数据进行整合,使得分析结果更加全面和准确。

数据建模是利用统计学和数学方法对数据进行建模,从而揭示数据之间的内在关系。

2. 生产数据的分析对采集到的油气井生产数据进行分析,是油气井生产动态分析的核心步骤之一。

常见的分析方法包括时域分析和频域分析。

时域分析是指对时间序列数据进行分析,通过分析产量、压力、温度等参数随时间变化的规律,推导出井筒内流体的运动状态和井底产能等信息。

时域分析常用的技术包括趋势分析、周期性分析、波动分析等。

频域分析是指对数据的频率特征进行分析,通过分析产量、压力、温度在不同频率上的分布规律,推测井底产能、井筒内流体的运动状态等。

油田开发动态分析资料

油田开发动态分析资料

注采动态分析资料汇编(初稿)前言随着油田开发时间的延长油井自然递减加剧,稳产工作势在必行,管好老井是油田稳产的基础工作,也是油田开发水平不断提高的深入要求,所以,开展动态分析加强精细管理是我们今后的主要工作目标。

采油工的工作岗位在地面,工作对象是油层,转变思想,提高认识,加强技能学习提高管理水平是我们每个员工义不容辞的责任。

地面管理是油田开发管理的最基本工作,今后我们的工作方向是“保持地面管理,纵身井筒管理,拓展油层管理”,为了加快推进动态分析活动的深入开展,方便员工学习,特组编了以下资料供采油队员工共同学习,有不当之处敬请批评指正。

一动态分析常用名词解释1、地层压力:地层中流体承受的压力。

2、原始地层压力:油气田未投入开采前的地层压力。

3、饱和压力:在底层条件下,液体脱气时的地层压力。

4、静压:油井长时间关井一段时间所测的地层压力。

5、流压:油井正常生产时所测的油层中部压力。

6、油压:油气从井底流到井口后的剩余压力。

7、套压:油套环形空间油气在井口的剩余压力。

8、生产压差:地层压力与生产时的井底压力之差。

9、动液面:机采井在正常生产过程中测得油套环形空间的液面深度。

数值越大供液能力越差。

10、静液面:油井关井后油套环形空间的液面逐渐上升,当上升到一定位置并稳定下来时测得液面深度。

11、沉没度:动液面与泵深的差值。

12、注采井组:以一口水井为中心和周围几口油井构成的单元。

13、正注:从油管向井内注水。

14、反注:从套管向井内注水。

15、笼统注水:注水井不分层段在同一压力下注水方式。

16、分层注水:注水井对不同性质的油层区别对待,应用封隔器、配水器为主组成分层配水管柱,用不同压力定量注水的方式。

17、启动压力:注水开始吸水时的压力。

18、注水压差:注水时井底压力与地层压力之差。

19、注水强度:单位射开油层厚度的日注水量。

20、吸水指数:单位压差下日注水量。

21、采出程度:开发任一时间的累积采油量与地质储量的百分比。

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1、动态分析模板共分单井动态分析、井组动态分析、区块(单元)动态分析等三个部分。

2、分析层次:动态分析人员日常工作主要侧重于单井动态分析、井组动态分析;阶段分析主要侧重于区块(单元)动态分析。

(图表模板参考《吐玉克油田2011年度调整方案》)单井动态分析模板一、收集资料1、静态资料:主要包括油井所处区块、构造位置、开采层段(层位、层号)、射孔井段、射孔厚度、射孔弹型、注采对应状况以及连通状况、储层物性(电测解释成果:如孔隙度、渗透率、含油饱和度)、砂层厚度及有效厚度等。

2、动态资料:日产液量、日产油量、含水、压力(静压、流压)、对应注水井注水量及注水压力、气油比等。

3、生产测试资料:饱和度测井结果(C/O、PND_S、硼中子、钆中子等)、产液剖面测试成果、对应注水井吸水剖面测试成果、注水井分层测试成果、示功图、动液面、地层测试资料、油气水性分析资料、流体高压物性资料(如密度、粘度、体积系数、饱和压力、原油组分分析等)、井况监测资料(井温曲线、电磁探伤、井下超声波成像、多臂井径、固井质量SBT等)。

4、工程资料:油井工作制度(泵径、冲程、冲次、泵深)、井下生产管柱组合及井下工具、井身结构(井身轨迹)等。

二、分析内容1、日产液量变化;2、综合含水变化;3、日产油量变化;4、压力变化(静压、流压、生产压差)变化;5、气油比变化;6、对应注水井注水能力变化;7、深井泵工作状况;8、措施效果评价等。

——单井生产曲线:日产液、日产油、含水、流压(动液面)、气油比、措施备注采油井生产曲线注水井生产曲线三、分析步骤1、概况2、生产历史状况(简述)3、主要动态变化首先总体上阐述油井日产液量、日产油量、含水、气油比、压力等变化状况,其次依次分析以下内容。

日产液量变化3.1.1变化态势:主要分析日产液量在分析对比阶段呈现的变化趋势(要求绘制运行曲线变化),主要有液量上升、液量平稳、液量下降三种态势。

判定变化的标准(该标准可以根据本油田的具体情况自行确定)为:日产液量大于50t,波动幅度在±8%;日产液量在30-50t之间,波动幅度在±12%;日产液量在10-30t之间,波动幅度在±20%;日产液量小于10t,波动幅度在±30%;如果日产液量及变化处于上述区间的可以判定日产液量运行平稳;高于变化幅度可以判定产液量呈上升态势;如低于变化幅度则判定日产液量呈下降态势。

3.1.2日产液量变化原因分析日产液量上升的主要原因有:①油井工作制度调整;②对应油井注水见效;③作业及技术措施的效果;④井下封隔器失效及套管破漏;⑤加药热洗的效果;⑥地面计量器具及流程管线影响等。

日产液量下降的主要原因有:①工作制度的调整;②井下深井泵工作状况变差(如:漏失、结腊、堵塞等);③油层受到污染(洗井、作业、开采等过程中产生微粒运移、水锁、润湿反转等);④油层出砂导致砂埋;⑤地层亏空导致能量下降;⑥技术措施效果;⑦地面计量器具及流程管线影响等。

3.1.3影响日产液量变化的基本结论综合含水变化3.2.1含水变化的主要态势:主要分析综合含水在分析对比阶段呈现的变化趋势(要求绘制运行曲线变化),主要有含水上升、含水平稳、含水下降三种态势。

判定变化的标准(该标准可以根据本油田的具体情况自行确定)为:综合含水高于80%,波动幅度在±3%;综合含水在60-80%之间,波动幅度在±5%;综合含水在20-60%之间,波动幅度在±10%;综合含水小于20%,波动幅度在±20%;如果综合含水及变化处于上述区间的可以判定含水运行平稳;高于变化幅度可以判定含水呈上升态势;如低于变化幅度则判定含水呈下降态势。

3.2.2综合含水变化原因分析综合含水上升的主要原因有:①注水效果(注意:要结合产、吸剖面分析有无单层突进;结合邻井含水状况绘制水淹图分析有无平面指进;结合地层压力状况分析有无超注;结合水井吸水能力变化及注水井验封测试报告分析注水井有无封隔器失效状况等);②边水、底水侵入加快(重点分析工作制度及生产压差合理性。

如生产压差过大可能导致含水上升加快);③作业及技术措施的效果;④井下封隔器失效及套管破漏等;⑤作业、洗井等入井液导致水锁现象等;⑥其它影响因素。

综合含水下降的主要原因有:①注水效果(注意:要结合注水井分注及测试调配分析单层突进是否缓减、结合邻井调整分析平面指进是否缓解;结合地层压力变化分析有无欠注等);②技术措施效果;③套管破漏、管外窜等导致生产厚度增加;④深井泵工作状况及工作制度变化(如:漏失、参数调整等影响)⑤油层出砂砂埋;⑥其它影响因素;3.2.3影响综合含水变化的基本结论日产油量变化主要根据日产液量及含水变化综合分析日产油量变化态势及影响变化的主要原因。

压力变化3.4.1压力变化态势:主要结合测压数据及动液面(折算流压)测试分析地层能量状况,其中静压每半年分析一次、流压每月分析一次。

压力变化态势主要有三种:上升、平稳、下降。

判定变化的标准(该标准可以根据本油田的具体情况自行确定)为:地层压力水平高于,波动幅度在±3%;地层压力水平在之间,波动幅度在±5%;地层压力水平之间,波动幅度在±8%;地层压力水平小于,波动幅度在±10%;如果地层压力水平及变化处于上述区间的可以判定地层压力水平平稳;高于变化幅度可以判定地层压力水平呈上升态势;如低于变化幅度则判定地层压力水平呈下降态势。

3.4.2压力变化原因分析地层静压变化主要考虑注采比是否合理、天然能量发育及利用状况等,其主要用途是分析地层供液能力状况。

流压变化主要用于分析深井泵工作状况及评价油井生产压差的合理性等。

气油比变化重点对高油气比生产井及变化异常的油井结合地层能量状况、动液面、示功图等变化分析有无地层脱气现象。

注水能力状况变化在准确校验注水计量器具基础上,录取注水指示曲线及分层测试资料综合分析注水井吸水能力变化。

3.6.1基本态势:主要有吸水能力增强、吸水能力不变、吸水能力变差等三种形势3.6.2原因分析吸水能力变好的原因:①储层经过措施改造;②井筒状况不正常(如套管破漏、井下封隔器失效等);③单层突进加剧(结合油井含水、液量变化进行综合分析);吸水能力变差的原因:①储层受到污染(如洗井不当、水质不达标、地层结垢、五敏性);②井筒状况不正常(如井筒结垢、水嘴堵塞等);③近井地带产生憋压现象(主要在低渗区块中较为常见);深井泵工作状况、技术措施效果——主要在分析日产液量变化中阐述4、存在问题及潜力分析存在问题①地层能量是否得到有效补充和充分利用(注采是否平衡、地层压力水平保持状况等);②储层是否存在问题(出砂、污染等);③井筒状况是否存在问题(套管变形、腐蚀、破漏、窜槽、封隔器失效等);④注水井注水存在的问题(吸水能力、分注等);⑤产吸剖面是否对应、层间动用是否均衡等;⑥油井工作制度是否合理(生产压差是否合理、有无提液或控制含水的必要、有无气体影响、供液不足等现象);⑦井下深井泵工作状况是否存在问题(漏失、结腊、堵塞等);⑧地面集输系统、污水回注系统等是否存在制约生产的因素。

生产潜力分析①动态调配水及分层注水的潜力;②储层改造潜力;③卡堵水潜力;④纵向上层间接替的潜力;⑤优化油井工作制度潜力;⑥加强管理的潜力(加药、热洗等);⑦提高机采效率及泵效的潜力;⑧地面流程改进与完善的潜力。

5下步工作建议主要根据分析出的问题及潜力提出切合实际的调整工作建议。

井组动态分析一、收集资料1、静态资料:油水井所处区块、构造位置、开采层段(层位、层号)、射孔井段、射孔厚度、射孔弹型、注采对应状况以及连通状况、储层物性(电测解释成果:如孔隙度、渗透率、含油饱和度)、砂层厚度及有效厚度等。

2、动态资料:单井及井组日产液量、日产油量、含水、井组压力(静压、流压)、注水井注水量及注水压力、气油比等。

3、生产测试资料:油井饱和度测井结果(C/O、硼中子等)、产液剖面测试成果、示功图、动液面、注水井吸水剖面测试成果、注水井分层测试成果、油水井地层测试资料、油气水性分析资料、流体高压物性资料(如密度、粘度、体积系数、饱和压力、原油组分分析等)、井况监测资料(井温曲线、电磁探伤、井下超声波成像、多臂井径、固井质量SBT 等)、井间干扰试井资料。

4、工程资料:油井工作制度(泵径、冲程、冲次、泵深)、井下生产管柱组合及下井工具、井身结构(井身轨迹)等。

二、分析内容1、注采井组连通状况分析;2、注采井组日产液量变化分析;3、井组综合含水变化;4、日产油量变化;5、压力及压力场(静压、流压、生产压差、井组内地层压力的分布状况)变化;6、注水井注水能力变化;7、注采平衡状况分析;8、水淹状况分析(平面上、纵向上、层内水淹状况);9、井组调整效果评价等。

三、分析步骤1、井组概况2、开采历史(简述)3、分析内容首先总体上阐述井组日产液量、日产油量、含水、压力、注水井注入能力变化,并分析影响的原因。

重点单井动态变化及原因分析(参见单井动态分析)井组开采效果的分析评价3.3.1井组连通状况分析①编制井组注采关系连通图(油层栅状连通图),主要根据测井解释数据成果表、小层平面图等,初步建立注采井组空间三维立体模型。

②绘制小层渗透率、孔隙度、有效厚度等值线图,进一步建立储层模型。

3.3.2注采平衡状况分析①注水量是否满足配注要求地质配注量大于100m3/d,波动幅度±5%;地质配注量在50-100m3/d之间,波动幅度±10%;地质配注量在30-50m3/d之间,波动幅度±15%;地质配注量小于30m3/d,波动幅度±20%;注水井配注量及实际注水量满足上述区间的为配注合格,否则不合格。

②注水层段是否按照分层注水要求进行注水3.3.3能量保持及注水利用状况①注采井组存水率地下存水率=(累计注入量-累计产水量)/累计注入量×100%;②注采平衡状况注采比:=井组累计注水量/(井组累计产油量×体积换算系数+井组累计产水量);③地层压力平衡状况(包括地层平均压力水平的变化状况、不同油井之间地层压力水平的平衡状况)。

3.3.4、开采效果评价①水线推进及水淹状况(运用插值法绘制含水等值线图,分析水线推进状况,进一步分析油层水淹状况、寻找剩余油富集区。

有条件的注意利用小层产吸剖面绘制不同小层的水淹状况图,可以使分析更为准确);②井组内各生产井采液强度、含水状况是否平衡,有无平面上指进现象;③井组内油井纵向上层间动用状况是否平衡,有无单层突进现象;④井组内油井层内水淹状况是否均衡,有无层内分段水淹特征(结合电测曲线及储层沉积相进行分析,采油队可以不分析);⑤注采井组综合评价(采油队主要依据产量、含水、地层压力水平等指标进行判定)注水效果好:油井产量、油层压力稳定或上升、含水上升较为缓慢;有一定注水效果:油井产量、油层压力稳定或缓慢下降、含水呈上升趋势;无注水效果:油井产量、油层压力下降明显、气油比也上升明显;注采不合理:油井很快见水且含水上升很快、产量下降快,存在明显的注水优势方向或单层突进现象。

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