最新油井增产措施

合集下载

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。

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨油气田的开发和生产通常经历着不同的阶段,初始阶段是探明阶段,接着是初期开发阶段,然后是稳定生产阶段,最后是中后期增产阶段。

中后期增产措施是为了提高油气田的产能和采收率,延长油气田的生产寿命。

本文将探讨油气田中后期增产措施的一些常用方法。

1. 高效注水技术高效注水技术是增加油气田产能的重要手段之一。

它通过注入高压清水或人工增效剂等,增加油气层的压力,促进储层中原油流动性的提高,从而增加油井的产能。

常见的高效注水技术包括水平井注水、多层次注水以及注水井的优化布置等。

2. 人工举升技术当油井压力下降到无法自然流出的程度时,需要采取人工举升技术来提高产能。

常见的人工举升技术包括抽油机人工举升、泵抽技术以及气举技术等。

这些技术能够通过外力提高井筒中的流体压力,促进原油流出,从而增加井口产能。

3. 高效压裂技术高效压裂技术是通过注入高压压裂液到储层中,破坏岩石中的裂缝,从而增加储层的渗透性和有效导流面积,提高井口产能。

常见的高效压裂技术包括水力压裂、化学压裂以及煤层气压裂等。

4. 二次采油技术在初期开发阶段采用的油田开发技术通常只能采集到部分原油,而还有相当比例的原油无法被开采出来。

在中后期增产阶段常采用二次采油技术来增加产能。

常见的二次采油技术包括热采、物质驱动、微生物采油、表面活性剂驱油等。

5. 水驱油技术水驱油技术是通过注入水来推动原油流动,提高采收率。

通过选择适当的注水井和作业参数,可以更好地实现水驱效果。

还可以通过调整注水井的排列布置和注入水的类型,来进一步提高水驱效果。

6. 复合驱油技术复合驱油技术是指在注入驱油剂的过程中,采用多种驱油剂的组合,以达到更好的驱油效果。

常见的复合驱油技术包括水驱气驱、水驱聚驱、水驱聚驱气驱等。

7. 水平井技术水平井技术是通过在油井井身中钻探水平井段,增加井筒与油藏的接触面积,提高开采效率。

水平井技术可用于储层良好、充满岩石裂缝的油田。

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。

油水井增产增注措施

油水井增产增注措施

可编辑ppt
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。
可编辑ppt
11
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。
可编辑ppt
12
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。
可编辑ppt
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。
可编辑ppt
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。

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。
THANKS
感谢观看
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。

油田开发增产措施优化目标规划

油田开发增产措施优化目标规划

规划2023-11-02•引言•油田增产措施现状分析•目标规划模型构建•增产措施优化方案设计•方案实施与效果预测•风险评估与对策建议•结论与展望•参考文献目录01引言背景介绍油田开发作为全球重要的能源供应来源,对于满足人们日常生活和工业生产的能源需求具有重要意义。

随着油田的不断开发,油田的产量会逐渐下降,因此需要采取一系列增产措施来提高油田的产量。

油田开发增产措施优化目标规划旨在通过对现有增产措施进行优化,提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响。

研究目的通过对油田开发增产措施进行优化,提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响。

研究意义通过对油田开发增产措施的优化,可以提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响,对于保障国家能源安全、促进经济发展和保护生态环境都具有重要意义。

研究目的和意义02油田增产措施现状分析常用增产措施概述通过在油层中压开多个小裂缝,增加原油流动性,提高采收率。

压裂措施酸化措施补孔措施压裂酸化措施利用酸液腐蚀近井地带岩石,解除堵塞,提高渗透率,增加原油产量。

在油层中钻出新的井眼,增加储层暴露面积,提高原油产量。

结合压裂和酸化两种技术,对近井地带岩石进行压裂并注入酸液,同时解除堵塞并提高渗透率。

单一的增产措施往往效果有限,不能充分挖掘油田潜力。

单一措施效果有限储层伤害技术更新缓慢增产措施实施过程中可能会对储层造成一定程度的伤害,影响长期产能。

现有增产措施技术更新缓慢,不能满足油田持续开发的需求。

03现有措施存在的问题0201受限于当前技术水平,增产措施实施过程中难以完全避免对储层的伤害。

技术限制增产措施实施成本较高,部分油田企业难以承担。

经济因素部分油田企业管理不善,导致增产措施实施效果不佳。

管理问题原因分析03目标规划模型构建目标规划是一种数学方法,用于解决多目标决策问题。

它通过将多个目标转化为一个数学模型,并考虑各种约束条件,以寻求最优解。

在油田开发增产措施优化中,目标规划可用于确定最优的增产方案,以满足油田的增产目标和限制条件。

最新油井增产措施

最新油井增产措施
字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼 要,字字珠玑,但信息却千丝万缕、错综复杂,需要用更多的文字来表述;但请您尽可能提炼思想的精髓,否则容易造成 观者的阅读压力,适得其反。正如我们都希望改变世界,希望给别人带去光明,但更多时候我们只需要播下一颗种子,自 然有微风吹拂,雨露滋养。恰如其分地表达观点,往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时,或许已经不纯粹作用于演 示,极大可能运用于阅读领域;无论是传播观点、知识分享还是汇报工作,内容的详尽固然重要,但请一定注意信息框架 的清晰,这样才能使内容层次分明,页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简,也请使用分段处理,对内容 进行简单的梳理和提炼,这样会使逻辑框架相对清晰。
二.产生剪切错动,从而不会闭合
三.高温、高压、高频冲击,使缝面产 生碎屑脱落,自行支撑裂缝
四.高温可溶解孔隙中的蜡质、胶质和 沥青质,高温还能使原油降粘
三、高能气体压裂工艺
1.钢丝绳起下,水
泥塞封堵,地面
引燃施工工艺
H
①起管柱,通井,冲砂
②替出施工段以上液体
③在施工段以下打悬空 水泥塞
④下入气体发生器
填砂裂缝的导流能力:
在油层条件下,填砂 裂缝渗透率与裂缝宽
度的乘积,常用 FRCD表示,导流能 力也称为导流率。
一、支撑剂的性能要求
一.
粒径均匀,密度小
二.
强度大,破碎率小
三.
圆度和球度高
四.
杂质含量少
五.
来源广,价廉
二、支撑剂的类型
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)。

提高油田低产低效井产能的技术措施探讨

提高油田低产低效井产能的技术措施探讨

提高油田低产低效井产能的技术措施探讨油田低产低效井是指产油能力较低、生产效率较低的井。

如何提高这些井的产能是油田开发中的一个重要课题。

本文将从以下几个方面探讨提高油田低产低效井产能的技术措施。

1. 压裂技术压裂技术是一种通过注入高压液体或气体来裂解油层岩石的方法,以增加油田井的产能。

对于低产低效井,通过压裂可以增加井口到油层之间的通道,提高油流到井口的能力,从而提高井的产能。

根据油层岩石的性质和井筒的布置,可以选择不同的压裂方法,如水力压裂、酸压裂等。

2. 改善井口条件井口是油田井与地面之间的接口,对油井的产能起着重要的影响。

改善井口条件可以通过多种方法来实现。

修复或更换老化或损坏的管道设备,确保井口的通畅;改进井口灌注系统,提高井口液体的流动能力;增加井口的集流能力,提高产油速度等。

3. 注水技术对于水驱式油田,低产低效井的主要原因之一是缺乏足够的注入水压力,导致油层压力不足。

注水技术可以通过将高压水注入到油层中,增加油层的有效应力,从而提高井的产能。

这包括地面注水和井下注水,根据油层和井的条件选择合适的注水技术。

4. 疏导堵塞物在油井生产过程中,井内经常会出现各种堵塞物,如沉积物、砂砾、蜡等,这些堵塞物会降低井的产能。

通过疏通和清除这些堵塞物,可以恢复井的产能。

常用的疏导堵塞物技术包括冲洗、酸化和注水等。

5. 技术监测与优化油田开发是一个复杂的过程,需要不断进行技术监测和优化。

对于低产低效井,通过采用先进的监测技术,如井底流量计、地震监测等,可以实时监测井的产能和油层情况,及时发现问题并采取相应的优化措施。

结合数据分析和数值模拟等手段,对井筒和油层进行优化设计和调整,以提高井的产能。

6. 投资于新技术随着科技的不断发展,油田开采技术也在不断革新。

投资于新技术是提高低产低效井产能的重要手段。

应用电磁技术、微观尺度模拟等新技术,可以更好地理解油田储层特性,从而更精确地指导油井开发和管理,提高井的产能。

油藏增产措施

油藏增产措施

油藏增产措施引言油藏增产是指通过一系列的工程技术措施和管理方法,提升油田开采效率,使油田的产量能够达到更高的水平。

在油价波动和资源有限的背景下,油藏增产成为了石油行业的重要目标。

本文将介绍一些常见的油藏增产措施,包括地质勘探技术、油井改造、增产措施和管理方法。

地质勘探技术地质勘探技术是油藏增产的基础,它通过对油气藏的地质特征进行详细的研究和分析,为后续的增加产量措施提供依据。

常用的地质勘探技术包括:1.地震勘探:通过地震波在地下的传播和反射,获取油气藏的结构和性质信息。

2.井下测井:利用测井技术获取油层的物性参数,包括孔隙度、渗透率、饱和度等,为油藏评价和管理提供数据支持。

3.岩心分析:通过对岩心样品的物理、化学特性分析,判断油藏的储量和流动性。

4.数值模拟:利用计算机模拟方法,对油田的地质构造和流体流动进行复杂的数值模拟,评估增产措施的效果。

地质勘探技术的发展,可以大大提高油藏增产的准确性和可行性,为后续的增产措施提供可靠的数据依据。

油井改造油井改造是指通过改变井筒结构和井内设备,以及采用新的提高产能的工艺和方法,使原有的油井能够提高产量,延长产能。

常见的油井改造措施包括:1.钻井技术改进:采用水平井、多级水平井等钻井技术,增加油井的有效穿插面积和接触油层的长度,提高采收系数。

2.改进油井完井:采用新型的完井技术,如多级受控压裂技术,增加油井与油层之间的接触面积,提高采收系数。

3.井内增产措施:通过改变油井内的井眼直径、增加抽油机行程、优化抽油机冲程曲线等方式,提高井筒的有效产液能力。

4.气举技术:采用气举技术,将高压气体注入井内,减小油井背压,提高原油产量。

油井改造是提高油藏产量的重要手段,通过改进井筒结构和井内设备,可以有效提高油井的产能和采收系数。

增产措施除了地质勘探技术和油井改造,还有一些其他的增产措施,可以进一步提高油藏的产量。

这些措施主要包括:1.增施水驱和聚合物驱:通过注入水或聚合物溶液,进行油藏辅助驱,改善油水相流动性,驱使更多的原油流向井筒。

老油井的增产措施

老油井的增产措施

老油井的增产措施引言老油井作为石油开采的重要设施,随着时间的推移,往往会出现产量下降的情况。

为了提高老油井的产量,增加其经济效益,需要采取适当的增产措施。

本文将介绍几种常见的老油井增产措施,包括地质勘探技术、改造技术和增产工艺等。

地质勘探技术地质勘探技术在老油井的增产过程中扮演着至关重要的角色。

通过对地下油层的详细勘探和分析,可以更准确地判断油井的产能情况,进而采取相应的措施。

地震勘探地震勘探是一种常用的地质勘探方法,通过测量地震波在地下的传播速度和反射情况,推断出地下岩层的结构和性质。

在老油井的增产过程中,地震勘探可以用于确定油层的位置、形态和厚度,从而为增产措施的制定提供重要参考。

钻井技术改进钻井技术的改进也是一种重要的地质勘探技术。

通过采用更先进的钻井设备和技术,可以实现更深入地探测和开发石油资源。

例如,采用方向钻井技术可以扩大油井的有效开采区域,增加产量。

改造技术除了地质勘探技术外,改造技术也是老油井增产的关键环节。

通过对油井设施和设备的改进,可以提高油井的产能和效率。

人工增注人工增注是一种常用的改造技术,通过向油井注入人工聚合剂、增黏剂等物质,改变地下油层的渗透性和黏度,从而增加油井的产能。

人工增注的具体方法包括连续注入、间歇注入和周期注入等。

水力压裂水力压裂是一种通过高压水射流改变油层裂缝性质的技术。

通过高压水的冲击和压裂作用,可以增加地下储层的渗透性,使油井产能得到提高。

水力压裂技术在老油井的改造过程中得到了广泛应用,取得了显著的增产效果。

增产工艺除了地质勘探技术和改造技术外,增产工艺也是提高老油井产量的重要手段。

增产工艺主要包括提高开采效率、增加开采周期和提高采收率等。

增加抽油次数增加抽油次数是一种常用的增产工艺,通过增加泵送次数,可以提高油井的产量和采收率。

这种方法相对简单,成本较低,适用于需要快速增加产量的情况。

氮气注入氮气注入是一种常用的增产工艺,通过向油井注入氮气,可以改变油层的压力和物理性质,从而提高油井的产量。

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。

石油工程师中的油井增产技术

石油工程师中的油井增产技术

石油工程师中的油井增产技术石油工程师在石油勘探与生产中扮演着重要的角色,他们的工作涉及到提高油井产量的技术研究和应用。

随着油田开发的深入,油井增产技术的研究和应用变得尤为重要。

本文将介绍石油工程师中常用的油井增产技术。

一、水驱增产技术水驱技术是一种常用的油井增产方法,通过向油层注入水来推动石油向井口移动,从而增加产量。

根据不同的井底压力、水源条件和油层性质,可以采用不同的水驱技术,如单井水驱、分区水驱和全场水驱等。

此外,通过合理的注水井布置和优化的注水参数,可以提高水驱的效果,实现油井的增产。

二、压裂增产技术压裂技术是一种通过在油井中注入高压液体,使岩石裂缝扩展并改善油水流动性的方法。

压裂技术常用于硬质岩性油藏或低渗透油藏,通过施加高压使岩石裂缝扩大,增加岩石孔隙的有效连接,提高油井的渗透性和产能。

压裂技术的优化设计和合理施工对于油井的增产至关重要。

三、注气增产技术注气法是指将高压气体(如天然气)注入油井,以增加油层压力,推动石油向井口移动。

常用的注气方法包括天然气气驱、氮气气驱和二氧化碳气驱等。

注气增产技术在提高油井产量的同时,还可以实现天然气的回收和利用,提高油气综合利用效益。

合理选择注气方法和优化注气参数,可以实现油井产能的最大化。

四、酸化增产技术酸化技术是一种通过注入酸性液体来溶解沉积在岩石孔隙中的杂质和沉淀物,改善油层渗透性的方法。

酸化技术常用于酸化碳酸盐岩油藏或沥青质油藏,通过溶解岩石中的碳酸盐或泥质沉积物,打通孔隙通道,提高油井的渗透性和产能。

合理选择酸化剂和酸化方法,对于提高增产效果至关重要。

五、人工举升增产技术人工举升技术是一种通过机械设备(如抽油机)将石油从井下抽到地面的方法,常用于低产油井或深水油井的开采。

人工举升技术的优化设计和合理运行参数对于提高油井的产能至关重要,同时还需要考虑抽油机的维护和运行成本。

综上所述,石油工程师中的油井增产技术涵盖了水驱、压裂、注气、酸化和人工举升等多种方法。

油井增产酸化施工方案

油井增产酸化施工方案

油井增产酸化施工方案一、概述油井增产酸化施工是一种提高油田开采效率的常用措施。

通过注入酸液以溶解油层岩石中的碳酸盐矿物,从而改善油井产能并增加油田的产量。

本文将介绍油井增产酸化施工方案的步骤、注意事项以及施工中的问题解决方法。

二、施工前准备工作1. 评估油井条件在进行酸化施工前,首先需要评估油井的地质条件、油层性质和油井的历史数据,以确定施工的可行性和效果。

这包括油层岩石的酸溶性、储层渗透率以及井筒的完整性等。

2. 确定酸化液配方根据油层性质以及所需溶解的岩石类型,确定酸化液的配方。

一般情况下,采用盐酸、硫酸或盐酸—硫酸组合作为主要的酸化液,并添加一定比例的增溶剂和稳定剂等。

3. 装备和材料准备准备所需的酸化施工设备和材料,包括酸液储罐、注酸泵、混合搅拌设备、管道连接件等。

确保设备运行正常并满足安全要求。

三、施工步骤1. 准备施工现场将酸化液储罐和混合搅拌设备等设备安置在施工现场,保证泵送管道的畅通。

同时,设置安全警示标志和防护措施,确保施工人员的人身安全。

2. 进行预处理首先,排水和清除油井井筒中可能存在的杂质和泥沙。

然后,根据酸化液的配方,将相应的酸液、增溶剂和稳定剂等按比例加入混合搅拌设备中进行预处理。

3. 酸化液注入将预处理后的酸化液通过注酸泵注入油井井筒中。

注入过程中需要控制注入速度和注入压力,以保证酸液能够均匀分布在油层中,避免引起过度的岩石溶解或造成井筒堵塞等问题。

4. 酸液停留时间根据油井的具体情况和酸液配方,确定酸液在井筒中停留的时间。

一般情况下,停留时间在数小时至数天不等。

在此期间,酸液将与油层岩石发生化学反应,溶解岩石中的碳酸盐矿物。

5. 清洗井筒酸液停留时间结束后,使用清洗液冲洗井筒,将残留的酸液、岩屑和溶解物排出井筒。

清洗液的配方通常为清水或其他相应的清洗溶液。

四、施工注意事项1. 安全措施在进行油井增产酸化施工时,必须严格遵守相关的安全操作规程。

保护施工人员的个人安全,确保设备操作正常和工作环境的卫生安全。

油田稳产增产工作计划范文

油田稳产增产工作计划范文

油田稳产增产工作计划范文一、总体目标本次工作计划的总体目标是通过持续改进油田开采技术和管理机制,提高油田产量,降低成本,实现油田的稳产增产。

具体目标如下:1. 提高油田的日产量至每天10000桶以上;2. 降低油田的生产成本;3. 提高油田的采收率;4. 提高油井的平均产能。

二、工作任务为了实现上述目标,我们将从以下几个方面开展工作:1. 提高油井的开采效率2. 优化注水工艺3. 加强油井的维护和管理4. 改善提高油田的管理机制三、具体措施1. 提高油井的开采效率通过优化采油工艺,改进注水和注气工艺,合理控制生产压力,提高油井的开采效率。

具体做法如下:(1)采用先进的人工举升设备,提高油井的举升效率;(2)加强对油井的定期检修和维护,及时清理生产管道和设备,保证油井的正常运行;(3)优化水平井的生产管柱布置,提高油井的生产效率。

2. 优化注水工艺通过优化注水工艺,提高注水井的注水效率,减少水油比,提高采收率。

具体做法如下:(1)加强对注水井的生产管柱和水平井的布置,提高注水效率;(2)优化注水井的注水压力和注水时间,提高注水效率;(3)加强对注水井的定期检修和维护,减少注水井的故障率,保证注水效果。

3. 加强油井的维护和管理通过加强对油井的维护和管理,提高油井的可靠性,减少停产时间,提高油井的产油效果。

具体做法如下:(1)加强对油井的定期检修和维护,提高油井的可靠性;(2)建立健全的油井运行管理制度,规范油井的生产操作和管理;(3)优化油井的生产管柱和设备布置,提高油井的产油效率。

4. 改善提高油田的管理机制通过改善提高油田的管理机制,提高油田的管理效率,降低成本,提高产量。

具体做法如下:(1)建立健全的生产管理体系,加强对油田的全面生产监控,及时发现和解决生产问题;(2)加强对油田的生产数据采集和分析,提高决策的科学性和准确性;(3)加强对油田的设备管理和维护,降低设备的损耗和停机率。

四、工作计划我们将按照以下时间表开展工作:1. 第一阶段(前三个月)(1)完善油井生产管柱和设备布置,提高油井的产能;(2)加强对注水井的检修和维护,提高注水效率;(3)建立健全的油井运行管理制度,提高油井的可靠性。

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨油气田开发中后期的增产措施是指在油气田投产一段时间后,为了进一步提高产能和延长油气田的生产寿命,采取一系列技术和管理措施来增加含油气层的开采效率和产量。

本文将探讨几种常见的增产措施。

第一,注水增产。

随着油气田的开采,含油气层的压力会逐渐下降,导致原有油气的产出率降低。

为了提高产能,可以通过注入水或其他压裂液体来维持或增加含油层的压力,从而驱出更多的油气。

注水增产需要注意注入水的水质和注水井的位置,以避免水质损害油层或造成水突。

第二,人工提升增产。

人工提升是通过人工施工方法来提高含油层的产能。

常见的人工提升方法包括打砂、打酸、压裂等。

打砂是指在含油层中注入石英砂或陶瓷颗粒,增加裂缝和孔隙的连通性,促进油气的流动。

打酸是将酸溶液注入含油层,溶解一些阻碍油气流动的物质,提高油气的采集效率。

压裂则是通过注入高压水或液体,使含油层破裂,增加油气的产流通道。

增加井数。

如果一个油气田的产量已经达到了一个极限,可以通过增加井数来增加产量。

增加井数可以增加采油设备的使用率和采集面积,提高油气田的整体产能。

但增加井数也面临着成本高、地质资源有限等问题,所以需要综合考虑经济性和可行性。

第四,改进提取工艺。

改进提取工艺是指采用新的油气开发技术和装备,提高油气的采集效率。

采用先进的水平井和多点注水、多点压裂等技术,可以在较小的面积内获取更多的油气。

改进提取工艺需要进行先进技术的研发和投资,能有效提高油气田的开采效率和产能。

第五,勘探新油气层。

在油气田开发中后期,为了增加产量,还可以积极开展勘探工作,发现新的油气层。

通过巡视、地震勘探、探井等方法,可以寻找新的含油气层,进一步增加油气田的产能。

在油气田开发中后期,增产措施包括注水增产、人工提升、增加井数、改进提取工艺和勘探新油气层。

不同的油气田可能适用不同的增产措施,需要根据具体情况进行选择和实施。

油气田开发中后期的增产措施的目的是提高产能和延长油气田的生产寿命,从而实现更好的经济效益和社会效益。

措施井增产

措施井增产

措施井增产引言石油是世界上重要的能源之一,对于各国的经济发展具有至关重要的作用。

然而,随着全球石油需求的增长,石油资源的稀缺性也日益凸显。

因此,提高油田开采效率,实现井增产成为了目前石油勘探开发行业亟需解决的问题之一。

本文将介绍一些常用的措施,旨在帮助油田开发者实现井增产,并最大限度地提高石油开采效益。

1. 水力压裂技术水力压裂技术是一种通过注入高压水将天然气或石油从岩层中释放出来的技术。

它被广泛应用于油田开采中,可以极大地提高井的产量。

其具体操作步骤如下:•第一步,选取合适的岩层。

需要通过评估岩层的渗透性、孔隙度等指标,确定适合进行水力压裂的岩层。

•第二步,注入水和特定的添加剂。

将高压水和添加剂注入井内,增加岩层的渗透性,并形成裂缝。

•第三步,施加高压力。

通过在井中加压,使岩层破裂,将石油或天然气释放出来。

•第四步,回流液体。

将释放出的石油或天然气与回流液体一起回收。

水力压裂技术可以明显提高井的产量,但也存在一些问题,例如可能引起地震、水资源的消耗等。

因此,在使用水力压裂技术时,必须进行严格的环境评估和管理。

2. 气体驱替技术气体驱替技术是一种利用高压气体推动石油或天然气从岩层中排出的方法。

它可用于使井的产量增加,并提高采油效率。

以下是气体驱替技术的几种常见实施方式:•二氧化碳驱替:将二氧化碳注入井中,利用其物理特性促使原油排出。

该方法适用于注入压力低、油井温度高的情况。

•氮气驱替:通过注入氮气,改善原油流动性,从而提高油井的产量。

适用于岩性较好、透水性较高的油井。

•天然气驱替:注入天然气,利用气体的推动力将原油推出油井。

适用于气透性较好的油井。

气体驱替技术的优点是可以减少环境污染和水资源的消耗,但其实施需要考虑地质条件和工艺限制。

3. 水驱技术水驱技术是一种通过注入水来推动原油或天然气从岩层中进一步释放的方法。

具体而言,可以采取以下方式实施水驱技术:•合理注水:根据油田特点,合理安排注水量和注水周期。

  1. 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. 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. 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)。
◆油基压裂液: 多用稠化油,遇地层水后自动破胶。缺点 是悬砂能力差、性能达不到要求、价格昂 贵、施工困难和易燃等。
◆泡沫压裂液: 基液多用淡水、盐水、聚合物水溶液;气 相为二氧化碳、氮气、天然气;发泡剂用 非离子型活性剂。特点是易于返排、滤失 少以及摩阻低等。缺点是砂比不能过高、 井深不能过大。
支撑剂
的地层,适合的储层包括渗水层、低压层及有 微粒运移的储层以及水敏性储层。
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。
携带支撑剂、充填裂缝、造缝及冷却地层作 携砂液 用。必须使用交联的压裂液(如冻胶等)。
顶替液
中间顶替液:携砂液、防砂卡;
末尾顶替液:替液入缝,提高携砂液效率和 防止井筒沉砂。
压裂液类型
◆水基压裂液: 用水溶胀性聚合物(称为成胶剂)经交链剂 交链后形成的冻胶。施工结束后,为了使 冻胶破胶还需要加入破胶剂。不适用于水 敏性地层。
水力压裂的工艺过程:
憋压 造逢
裂缝延伸 充填支撑剂
裂缝闭合
水力压裂增产增注的原理:
(1) 改变流体的渗流状态:使原来径向流动改变为油层与 裂缝近似的单向流动和裂缝与井筒间的单向流动,消除了 径向节流损失,降低了能量消耗。
(2) 降低了井底附近地层中流体的渗流阻力:裂缝内流体 流动阻力小。
图7-1 裂缝形成过程示意图 a—形成井底高压 b—产生裂缝c—注入支撑剂
油井增产措施
增产措施是指采用各种方法来扩大地层的原有孔道 或者建立新的通道.由于石油通常储存在砂岩的孔隙或灰岩 的裂缝里,扩大原有通道或建立新的通道可使油气更容易流 入中。.至今,直到1940年后,酸化和水力压裂才逐渐发展 起来。虽然现代试验中也使用核爆炸,但最常用的两种增 产方法是水力压裂和酸化。
填砂裂缝的导流能力: 在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积,
常用FRCD表示,导流能力也称为导流率。 一、支撑剂的性能要求
(1)粒径均匀,密度小 (2)强度大,破碎率小 (3)圆度和球度高 (4)杂质含量少 闭合压力 (质分为两大类:
◆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。
控制井喷
其它
--- 煤层气开采
压裂的定义:
用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝,并 用支撑剂将裂缝支撑起来,减小油、气、水的流动阻力,沟 通油、气、水的流动通道,从而达到增产增注的效果。
压裂的种类:(根据造缝介质不同)
水力压裂
高能气体压裂 利用特定的发射药或推进剂在油气井的目 干法压裂 利无地子用用水层进于无 , 入 对1的裂缝低的0任可液驱0层地,表一%何避体替的段层清皮种添免二液液高形除系工加地氧、体速成油数艺剂层化冻二燃多气,技,伤碳胶氧烧条层从术压害中或化,自污而。后。的表碳产井染达压其二面和生眼及到裂关氧活石高呈堵油液键化性英温放塞气几技碳剂砂高射物井乎术混的进压状,增完是合伤行气的有产全混器害压体径效的排合。敏裂,向地目出砂适感,压裂降的
(三)树脂包层支撑剂 中等强度,密度小,便于携砂与铺砂。
高能气体压裂
一、高能气体压力增产机理 二、高能气体发生器 三、高能气体压裂施工工艺
三种压裂的p-t曲线
P
爆炸压裂
高能气体压裂

力压裂
t
一、 高能气体压裂增产机理
1 主能气体压裂的特点 (1)三种压裂方法主要参数对比
压裂方法 峰值压力(Mpa) 升压时间 (S) 总过程(s)
爆炸压裂 106~107
>104 10-6
高能气体压裂
103~104
102 101
水力压裂
101
10-1~10-2
104
加载速率 (Mpa/s) 10-7
10-3 102
2 高能气体压裂增产机理
(1)由于升压迅速,可同时产生若干条裂缝--可沟通天然裂缝
(2)产生剪切错动,从而不会闭合 (3)高温、高压、高频冲击,使缝面产生碎屑脱 落,自行支撑裂缝 (4)高温可溶解孔隙中的蜡质、胶质和沥青质, 高温还能使原油降粘
d—压裂前为径向流 e—压裂后为单向流
油气层水力压裂示意图
压裂
压裂
S1 S2
S3 S4
水力压裂 控制井喷
压裂
S1 S2
S3 S4
造缝机理
裂缝形成条件 裂缝的形态 裂缝的方位
井网部署 提高采油速度 提高原油采收率
所以,有利的裂缝状态及参数能够充分 发挥其在增产、增注的作用。
压裂液任务:
压裂液
前置液 破裂地层、造缝、降温作用。一般用未交联 的溶胶。
四、各类储层中增产方法的使用
砂岩储层 Sandstone Formation 水力压裂、基质酸化
碳酸盐岩储层 水力压裂、基质酸化、酸压
特低渗坚硬储层 高能气体压裂
五、水力压裂、酸化的作用
在勘探阶段 ---
在开发阶段 ---油气井增产
---水井增注
---调整层间矛盾 改善吸水
剖面
---二次和三次采油中应用
一、油气井产量低的主要原因
1.近井地带受伤害,导致渗透率严重下降 2.油气层渗透性差 3.地层压力低,油气层剩余能量不足 4.地层原油粘度高
二、油气井增产、水井增注途径
1.提高或恢复地层渗透率 2.保持压力增加地层能量 3.降低井底回压 4.降低原油粘度
三、油气井增产和水井增注方法
1.水力压裂 Hydraulic Fracturing 2.酸化 Acidizing 3.爆炸 Explosion 4.其它
相关文档
最新文档