稳油控水工艺技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期是指油田中含水率较高的时期。
在这个阶段,油井产量下降,油井采收率降低,油水比增加,给油田开发带来了很大的困难和挑战。
稳油控水采油工程技术是解决油田高含水期问题的重要手段之一。
稳油控水采油工程技术主要包括以下几个方面:
1. 油井防水处理技术:通过合理的油井防水处理技术,有效地控制油井的含水率,提高油井的产量和采收率。
常用的油井防水处理技术包括封堵剂注入、屏障注水等。
2. 油井调剖技术:利用调剖剂改变油层中的渗透率分布,增加油水界面面积,提高油井的有效采收半径,增加油井产能。
调剖技术常采用的方法有单一井调剖、井组调剖等。
3. 油井增产技术:通过改造油井,提高油井的产能,改善油井的产液能力。
常用的油井增产技术包括人工排液、电泵增压、抽油机采油等。
4. 油田整体开发技术:将整个油田纳入统一的开发模式,进行综合开发,提高整个油田的采油效率。
常用的油田整体开发技术包括注水开发、注聚开发、火烧开发等。
油田高含水期稳油控水采油工程技术在油田开发中起到了重要的作用。
通过科学合理地应用这些技术,可以有效地控制油田的含水率,提高油井的产量和采收率,延长油田的生产周期。
这些技术的应用,不仅能够为油田开发提供技术支持,还可以为油田的可持续发展做出贡献。
油田高含水期稳油控水采油工程技术的研究和应用具有重要的意义。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析油田高含水期稳油控水采油工程技术是指在油井生产过程中,面对油井高含水期的情况,采用一系列措施和技术手段来实现稳定油井生产和控制产水的工程技术。
本文将对油田高含水期稳油控水采油工程技术进行分析,主要包括以下几个方面的内容。
稳油措施是实现油井高含水期稳产的关键。
在高含水期,油水混产给井下设备带来了很大的挑战,容易造成流体混乱、设备堵塞等问题。
需要采取一系列稳油措施来保持油井的稳定生产。
常用的稳油措施有:合理压差控制、调整注水量、调整注汽量、降低井底动液面等。
通过合理地控制这些参数,可以保持油井流体的稳定性,降低油井含水率,提高采出油的效率。
控水工艺是实现高含水期稳产的重要手段。
在高含水期,产水增多,容易造成开采效果下降。
需要采取控制产水的措施来降低含水率,提高开采效果。
常用的控水工艺有:人工插层、井控注水、改造注水井、改造采油井等。
这些措施可以有效地控制产水,减少油井的含水率,提高采油效率。
油田高含水期稳油控水采油还需要依靠一定的设备和工具来支持。
常见的设备有:各类油井管柱、油井套管、油井泵等。
这些设备通过合理的井下布置和使用,可以实现对油井流体的控制和调整,保持油井的稳定生产。
还有一些用于检测和监控的工具,如:油井测井仪、油井动态监测仪等,可以对油井的状态和产能进行实时监测和调整,帮助稳定油井的生产。
油田高含水期稳油控水采油工程技术需要建立科学的管理和运行模式。
高含水期的油井管理和运行具有很高的复杂性,需要建立科学合理的管理和运行模式。
包括对油井生产数据的分析和处理、对油井工艺参数的调整和优化、对设备的维护和保养等。
只有建立科学合理的管理和运行模式,才能更好地实现稳定油井生产和控制产水。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析主要包括稳油措施、控水工艺、设备和工具支持以及科学的管理和运行模式。
通过采用这些技术手段和措施,可以有效地稳定油井生产,控制产水,提高采油效率,实现油田的可持续开发。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析油田高含水期稳油控水是一种有效的采油工程技术,可帮助延长油田生产寿命和提高开采率。
本文将从稳油控水概念、技术原理、应用案例和优缺点几个方面对其进行分析。
一、稳油控水概念:稳油控水是一种通过注水、注聚合物或注聚合物改性石油驱替等手段,控制油藏水驱效应,稳定油藏动态压力,保证油田生产的一种采油方法。
稳油控水的目的是减缓含水油井的含水率上升速度,降低开采成本,提高生产效益。
二、技术原理:油田在开采过程中,由于自然驱动力的逐渐减弱,注水、提高采收率等工艺的应用,使得油藏内的水驱力逐渐增强,最终导致含水率上升过快,甚至出现大量水窜井的情况。
因此,稳油控水的关键在于控制油藏含水油井的产水量和深度,防止油富水淘,减少井底压力,维持稳定的采油效率。
技术实现方案:1.注水:最常见的稳油控水手段是注水,通过向油藏中注入一定量的清水,增加井底压力,降低动态稳定水位,遏制含水油井的含水率上升。
2.注聚合物:注聚合物是一种通过注入改性聚合物等高分子物质,来提高油藏微观通透率和岩石表面活性,从而改善含油层的水驱、岩石表面润湿性和油水相对渗透率的一种技术。
在合适的注聚合物剂量下,可大幅度减缓含水油井的含水率上升速度,提高油的采收率。
3.注聚合物改性石油驱替:该技术是将改性聚合物通过水驱作为驱油剂,与含油层内的原油混合,形成稀油-稠油剪切增效体系,促进稠油流动性提高,从而实现油水剪切抵抗效应,增加油的采收率。
三、应用案例:目前稳油控水技术已经广泛应用于全球多个大型油田,包括东海油田、胜利油田、准噶尔盆地等。
以胜利油田为例,该油田长期面临含水率上升、采油效率下降的问题。
通过实施稳油控水技术,仅仅短短两年时间内使该油田的含水率由原来的60%下降到30%,同时提高了采收率。
四、优缺点:稳油控水能够有效减缓含水油井的含水率上升速度,提高油的采收率。
稳油控水可以降低开采成本,延长油田生产寿命,避免过度开采导致地层沉降等环境问题的发生。
砂岩油藏稳油控水技术1201NEWppt课件
(二)砂岩油藏稳油控水开发实例
1. 大庆油田稳油控水开发
“八五”期间,使用9项技术保证了稳油控水目标的实现: 以细分沉积相微重点的精细地质描述技术 以可采储量为重点的“稳油控水”指标预测及优化技术 以注采结构调整为重点的高含水综合调整技术 以薄层为重点的水淹层测井技术 以提高薄层固井质量为重点的防窜封窜技术 以高产液量机采井为重点的找水堵水技术 以薄差层改造挖潜为重点的压裂技术 以提高油水井利用率为重点的套管防护及大修技术 以注入水质深度处理和注采系统节能为重点的工程技术
降压半周期:由于高、低渗段压力传导速度不同,高渗段 压力下降快,低渗段压力下降慢,高、低渗段间形成一反向 的压力梯度,同时由于毛细管力和弹性力的作用,在两段交 界面出现低渗段中的部分水和油缓慢向高渗段的大孔道流动, 并在生产压差作用下随后来的驱替水流向生产井,高渗层段 能量下降越快,越有利于低渗层段较早地发挥其储备能
Handil油藏注气开始时气顶位置图
Handil主力油藏产油曲线
Handil油藏注气开发3年后气顶位置图21
提纲
一、国内外砂岩油藏稳油控水技术 二、砂岩油藏稳油控水开发实例 三、Kumkol South油田稳油控水对策
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(二)Kumkol 油田稳油控水技术对策
1.Kumkol South油田概况
渗透率级差:控制在3以下 原油粘度: 差异小于1倍 同一组合层系的油层厚度:控制在12m以内 注采井距:主力层组合采取稀井网大井距,非主力采
取密井网小井距
地层压力保持水平:保持在原始压力0.75倍左右 采液强度:非主力层系采取提液生产
层系井网调整示意图
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提纲
一、国内外砂岩油藏稳油控水技术 二、砂岩油藏稳油控水开发实例 三、Kumkol South油田稳油控水对策
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术一、引言随着石油资源的日益枯竭,油田高含水期稳油控水采油工程技术成为了石油行业的热门话题。
该技术旨在在油田高含水期实现稳定的油水分离,保障油田的正常生产;控制水的注入来提高采油比,延长油田的寿命。
本文将从油田高含水期的原因、稳油控水采油的意义和技术要点等方面展开探讨。
二、高含水期的原因1. 地质条件地质条件是造成油田高含水期的主要原因之一。
随着油田的开发,原油的产能逐渐下降,而含水层的产能则呈现上升趋势。
地质构造、油气聚集程度等因素都会影响含水层的产能,导致油田的含水量逐渐增加。
2. 油井开采技术油井开采技术对油田高含水期的形成也有一定影响。
在油田开采过程中,常规的采油技术可能无法充分压制含水层的开发,导致高含水期的到来。
一些油田的注水工程也可能会加剧油田的高含水期现象。
3. 经济因素油价波动、环境保护政策的实施等经济因素也可能导致油田高含水期。
当油价低迷时,运行成本较高的含水层可能被废弃,从而导致油田整体的含水比例上升。
三、稳油控水采油的意义在油田高含水期,采用稳油控水采油技术具有重要的意义。
稳油控水技术可以提高油田的含水层开发效率,充分利用含水层的产能,延长油田的寿命。
稳油控水技术可以降低含水层的渗透压力,减少开采过程中的能量损失,提高采油效率。
稳油控水技术还可以减少含水层对地面设备的侵蚀,延长设备寿命,降低维护成本。
1. 注水平衡稳油控水采油的关键在于控制含水层的注水量和注水压力,实现油水平衡。
合理设置注水井、调整注水量和注水压力,使得油井和水井的生产达到平衡状态,是稳油控水采油的首要任务。
2. 油水分离油水分离是稳油控水采油的基础工作。
在高含水期,油井采出的原油中含水率比较高,需要通过分离设备进行油水分离,从而得到高质量的原油。
合理设计油水分离设备、优化分离工艺,能够有效提高原油的品质,降低含水率,增加油田收益。
3. 地面处理工艺为了有效处理含水层开采所产生的废水,需要建设完善的地面处理工艺。
稳油控水工程工艺技术
稳油控水工程工艺技术稳油控水工程工艺技术是一种利用化学方法和物理方法控制油井产液的工艺,旨在提高油井的产液比和减少水的产量,从而提高油田的开采效率和经济效益。
本文将对稳油控水工程工艺技术进行详细的介绍。
稳油控水工程工艺技术主要包括以下几个方面:油井筛管控水、固控剂应用、酸化处理和聚合物应用等。
其中,油井筛管控水是最基础的技术,通过选择性地将井筒层段裂缝调整为油水两相混合形态,从而减少水的渗透,提高油井的产液比。
固控剂应用则是利用化学物质将井壁形成坚硬不溶于水的薄膜,阻止水的渗透;同时固控剂还能够改善油藏条件,增加油井的产量。
酸化处理是通过注入酸性液体处理井壁和岩石,溶解不溶于水的物质,从而提高油井的渗透性,增加产液量。
聚合物应用则是通过注入聚合物溶液改变油藏物理性质,增加原油相对渗透率,从而增加油井的产量。
在稳油控水工程中,需要精确的地质勘探和监测仪器,了解油井的地质结构和状态,以便选择合适的工艺和措施进行介入。
同时,稳油控水工程需要对油井进行反复注入和排空操作,用以调整油井内部的物质组成和分布,这就要求操作人员具备丰富的工程经验和技巧。
而且,稳油控水工程涉及多种化学物质的应用,对环境保护也有较高的要求,需要严格控制化学物质的使用和排放。
稳油控水工程工艺技术的优点是可以提高油井的采油率和产液比,增加油田的开采效益。
采用稳油控水工程,能够减少水的渗透,避免水的浪费,保护地下水资源。
同时,稳油控水工程还能改善油井的地质条件,提高油井的稳定性和寿命。
然而,稳油控水工程工艺技术也存在一些问题和挑战。
首先,稳油控水工程的成本较高,需要投入较大的资金和人力资源。
其次,稳油控水工程涉及较多的化学物质的使用,存在一定的环境风险。
再次,稳油控水工程需要复杂的操作技术和设备,对操作人员的要求较高。
最后,稳油控水工程涉及多个环节和多个因素的综合影响,需要进行全面的评估和调整。
总的来说,稳油控水工程工艺技术是一种利用化学方法和物理方法控制油井产液的工艺,可以提高油田的开采效率和经济效益。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术油田开发是指属于南麻地块中的和田地区开发规模的最大的油田。
这个地区位于南疆盆地北缘的齐藝斡尔盆地中南部。
油田处于蹲式夹质贞莿克层和金松矿蕴藏区的边缘地带,是盐层区的板上油田。
为了更好地提高油田的稳定产能,高含水期稳油控水采油工程技术就显得尤为重要。
在油田生产过程中,随着油藏底部水逐渐移动而进入高含水期,如何稳产控水成为了油田管理者需要面对的问题。
为此,需要采用适当的技术手段来保持油田的稳定产能。
高含水期稳油控水采油工程技术主要包括地质工程技术、油藏工程技术、地表设备技术和生产管理技术等方面的内容。
1. 地质工程技术地质工程技术是指通过对油田地质特征和水驱油藏地质特点的深入研究,找出油水分界面的位置及其动态变化规律,基于此制定相应的采油计划。
还需要进行地质预测和油藏模拟,以提前预知高含水期的到来,并作出相应的调整和安排。
油藏工程技术是指通过对油田油藏的压力、渗透率、韧性等参数进行测定和分析,制定相应的调整压力的策略,提高油藏的采油效率。
在高含水期,需要加大油藏的压力,以提高采油效率,同时防止水的过度渗透,达到稳油控水的目的。
3. 地表设备技术地表设备技术是指对油田地表设备进行适当的改造和更新,以适应高含水期的采油需要。
包括增加水处理设备、改造注水井、优化水平井布局等措施,以减少水的过度注入和提高油井的产能。
4. 生产管理技术生产管理技术是指对油田生产过程进行科学管理和调度,以最大程度地利用地质条件和设备设施,保持油田的稳定产能。
这包括对生产数据进行实时监测和分析,及时调整生产参数,以保持油田生产的平稳状态。
高含水期稳油控水采油工程技术的应用可以显著提高油田的稳定产能,延长油田的使用寿命,提高油田的经济效益。
在油田开发过程中,这些技术已经得到了广泛的应用。
在地质工程技术方面,通过对地质的深入研究和描述分析,已经取得了显著的效果。
通过地质工程技术的应用,能够提前预知高含水期的到来,并进行相关工作准备。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术油田开发的不可避免的问题之一就是高含水期的到来,这意味着岩石储层中的水与油的含量比例变得更加接近,油井的采出量随之下降。
为了稳定油井采出量并控制采油过程中的水分含量,采油工程专家们开发出了一系列的稳油控水采油工程技术。
本文旨在介绍这些技术的原理和应用。
一、稳油技术稳油措施主要是通过调整地层水压力和管柱液位来控制油井中产生的水量。
在高含水期,地层压力变得低下,导致岩石孔隙内水分的压力占优势,促使孔隙中的水向油井内流,从而使油水比例变得更加接近。
为了避免这种情况的发生,需要采用合适的稳压措施。
一种常见的稳油技术是树状注水。
对于树状注水技术,多个注水孔通过管网相互联通,通常设置在离井口距离较远,压力较高的地层。
在实践中,这些注水孔会形成一个树状结构,水通过管网进入油井,从而提高油井的产量。
同时,注水树状系统中的管道可以随时调整不同注水口的液位,实现高精度的稳压控制。
另一种稳油技术是采用阀门调节法。
该技术通过设置进出井口的阀门来调节管道中的压力,从而实现稳油的目的。
当油井水分含量过高时,阀门会自动打开,减小管道中的压力,从而实现高精度的稳压控制。
二、控水技术控水技术旨在降低在油井开采过程中产生的水量,从而保持油井的产量水平,提高油水比例。
在实践中,控水技术包括了多种手段,如人工注水、偏心管、水平井段等等。
其中,人工注水是一种应用最广泛的控水技术。
该技术是将水从地表直接注入到局部岩石储层中,从而增强储层中油的流动性,减少产生的杂质水,促进油井的产量。
偏心管是通过在管柱中设置偏心孔来实现控水的技术。
当油井内出现水涌现象时,偏心孔会向压力低的区域倾斜,使得水涌产生的影响减小,从而保持油井的产量水平。
水平井段是将油井沿着地层水平延伸,从而增加产油面积,提高油井的产量水平。
水平井段通常设置在地下水位或水层上部,从而避免油井产生淹水。
在高含水期,采油工程师们可以掌握这些稳油控水技术来维持油井的产量。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术1. 引言1.1 油田高含水期稳油控水采油工程技术的重要性油田高含水期是指油田产量中水含量较高的阶段,通常是指油井产水量超过50%的阶段。
在油田开发中,高含水期是一个非常常见的阶段,而如何有效地稳油控水、提高采收率成为油田管理者和工程技术人员面临的重要挑战。
稳油控水是保证油田生产经济效益的关键。
在高含水期,油井产水量增加,油井产油量减少,如果不及时采取措施稳定油井产量,将导致油田整体产量下降,进而影响油田的经济效益。
稳油控水可以延长油田的生产寿命。
高含水期对油田产量的影响是不可避免的,但通过有效的稳油控水技术,可以延缓油田产量的下降速度,延长油田的生产寿命,充分挖掘油藏潜力。
稳油控水还可以降低油田生产中的安全风险。
在高含水期,油井产水量增加,可能引发油井失稳、油田漏油等安全问题,通过稳油控水技术可以有效降低这些安全隐患,保障油田生产安全。
油田高含水期稳油控水采油工程技术的重要性不言而喻,只有通过有效的技术手段和管理措施,才能更好地应对高含水期带来的挑战,实现油田的稳定生产和持续发展。
1.2 油田高含水期的定义和特点油田高含水期是指油田产液中水含量大幅度增加,达到一定阶段的时间段。
在油田生产运行过程中,随着时间的推移,原油中水含量逐渐增加,导致油水比逐渐下降,特别是在油井长时间生产后,油井的产液中水含量逐渐增多,进入高含水期。
油田高含水期的特点主要包括以下几个方面:油田产液中水含量明显增加,原液品位下降,导致采收率降低,产量逐渐减少;油藏渗透率下降,原油粘度增加,采油难度增大;油井产液中水含量不均匀分布,造成油井产量差异,影响整体采收效果;高含水期持续时间较长,对油田的整体开发与产量影响较大。
针对油田高含水期的特点,需要采取相应的稳油控水技术,以保证油田的稳产和高效开采。
2. 正文2.1 油田高含水期稳油控水采油技术的原理和方法1. 油层物理化学特性分析:在油田高含水期,油层的物理化学特性会发生变化,影响油水分离效果和采收率。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析随着石油资源的逐渐枯竭,油田开采技术也在不断发展,油田高含水期是指在油田生产过程中,地层水涌入油井导致油井生产含水率增加的阶段。
在这个阶段,如何有效地稳定油井产量,控制水含量,就需要采用一系列的稳油控水采油工程技术来保证油田的高效开采。
一、水驱采油工程技术水驱采油是在油田高含水期,通过注入适量的水来推动原油向井口流动,提高原油采收率的一种采油技术。
水驱采油的实施需要依赖于地层条件, 流体性质, 油井投产情况等因素。
稳油控水采油工程技术在实施水驱采油时,需要充分考虑地层渗透性、孔隙度、地层岩性等因素,选择合适的水驱参数,合理规划注水井网,实施合理的注水方案。
还需要监测和调控水驱过程中的水–油–气三相流规律,及时调整注水量和注水井网布置,保证水驱作业的有效性。
高效化学驱油是在油田高含水期,通过注入改造剂或聚合物等化学品,改善原油流动性,提高采收率的一种采油技术。
通过适当的工艺方法,有效地控制化学剂的注入量和注入浓度,可以提高原油采收率,降低含水率,延长油井寿命。
稳油控水采油工程技术在实施高效化学驱油时,需要充分了解油藏岩石性质、原油流动性、地层渗透率等因素,选择合适的改造剂或聚合物类型,并合理控制化学剂的注入浓度和注入量。
对注入化学品后的地层水体化验分析、合理评价改造效果也是非常重要的。
电激励采油是利用电场作用原理,通过在油藏中注入电流,改变原油的表面张力、粘度,从而提高原油采收率的技术。
电激励采油技术在稳油控水采油中可以有效地调控油井产量,降低含水率,提高油田开采效率。
在实施电激励采油时,需要考虑地层电性、原油流动性、地层渗透率等因素,选择合适的电激励参数,如电流密度、电场强度等。
还需要对油藏进行地电测井,确定电极布置方案,以及对油藏进行预处理,保证电激励作业的有效性。
四、地面抽油杆泵工程技术地面抽油杆泵是一种常用的采油方法,在油田高含水期,可以通过优化地面抽油杆泵参数,如泵马力、泵冲程等,来有效地稳定油井产量,控制油井含水率。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术随着油田开采的不断深入,油井生产含水率也不断增加,油田高含水期已成为不可避免的问题。
高含水率不仅会影响油田的产油效益,还会对环境造成不良影响。
因此,稳油控水采油工程技术是目前油田开采中的一个重要研究领域。
一、含水率高的特点及其原因油田含水率高具有以下特点:1.采收油水比偏低;2.油层压力下降或不平衡;3.油层环境腐蚀性增强,导致油管、油泵损坏;4.人力、物力资源浪费。
造成高含水率的原因主要有以下几点:1.油井目的层与非目的层的距离较近,井筒含水;2.不合理的注水井位置及注水量;3.高渗透性油层的压制不够,导致含水率高;4.井间干扰,导致目的层水驱不均匀;5.砂粒、泥沙等附着在油层孔隙中,妨碍原油流动,同时也阻碍含水的排出。
二、稳油控水技术的原则和方法稳油控水技术是在不影响原油产量的前提下,降低含水率的一种技术。
其原则主要是通过合理的孔隙结构改造、有效的渗透调节、优化的油井控制等技术手段,达到稳定油水相对流动,控制含水率,提高油井蓄积能力的目的。
1.合理注水:合理的注水是降低含水率的关键。
注水应该从非目的层、高渗透性区域进行,这样可以控制水向目的层的渗透。
2.注水量调整:针对不同含水率的油井,调整注水量,达到最佳效果。
同时还要根据水质、水温等因素,调整注水量和配水质量。
3.注聚合剂:通过聚合剂注入油层,改变油层孔隙结构,提高含油、排水能力,降低含水率。
4.控制井间干扰:通过人工控制油井的生产顺序,降低井间干扰,保证目的层水驱均匀。
5.增强油井环境保护:通过采取各种方法,防止油井孔壁被侵蚀,降低含水率。
三、稳油控水技术在实际应用中的效果稳油控水技术广泛应用于油田开采中,取得了显著的效果:1.油井产量稳定,含水率降低,提高了油田产油效益;2.注水井分布合理,能够有效地控制水能源的渗透和分布;3.优化了油井控制方式,提高了油井的生产效率;4.由于实现了稳油控水,减少了人力、物力资源的浪费,降低了生产成本。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析1. 引言油田的高含水期是指油井产水增多,产油能力下降的阶段。
高含水期会导致油井产量减少、能源浪费、环境污染等问题。
稳油控水采油工程技术的研究具有重要意义。
2. 高含水期的原因高含水期的主要原因有两方面:一是油层内水气体相对超饱和导致的突出水气相分离现象,二是油井产能下降导致的水油界面上升。
3. 稳油控水采油的技术方法为了解决高含水期的问题,可以采取以下技术方法:(1)增加采油压差:通过增加油井的注水压力,提高采油压差,促使油水混合物向井口移动,增加油井的采油能力。
(2)优化注水井网:通过对注水井网进行布置和调整,使注水井与产油井之间的间距合理,减少水的沿井筒向产油井移动。
(3)改善油藏物理性质:通过改善油藏物理性质,如增加油层渗透率、降低油层孔隙度等,提高油井的采油能力。
(4)调整注采关系:通过调整注采关系,如增加注水量,在井底形成高含水带,阻止水的进一步向上移动。
(5)应用化学剂:通过应用化学剂,如聚合物、表面活性剂等,改变油水相间的表面张力,减少水沿油井筒上升。
(6)采用水平井技术:通过采用水平井技术,在油井产层利用水平井段与注水井构成流体通道,提高采油效果。
4. 工程实施过程及技术分析在实施稳油控水采油工程中,需要经过以下几个阶段:(1)研究阶段:在这个阶段,需要对油田的地质特征、油层物性等进行详细分析,确定油田的高含水原因,并进行可行性研究。
(2)策划阶段:在这个阶段中,需要制定详细的稳油控水采油工程方案,包括注水压力、注入剂浓度、注水井网布置等。
(3)施工阶段:在这个阶段,需要进行注水井的钻井、完井、测试等工作,并按照方案进行注水操作。
(4)监测评价阶段:在施工完成后,需要对注水过程进行监测和评价,比较实际效果与设计效果的差异,并进一步优化方案。
通过以上几个阶段的工作,可以提高油田的采油能力,降低含水比例,实现稳油控水的目标。
5. 技术优势与发展趋势稳油控水采油工程技术具有以下优势:(2)降低含水比例:通过优化注水井网、调整注采关系等方法,可以减少水的向上移动,降低含水比例。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术随着油田开发的深入和油藏的逐渐老化,油田高含水期的开发已经成为石油行业面临的一项重要挑战。
在这种情况下,稳油控水采油工程技术成为了提高采油效率和延长油田生产周期的关键。
本文将介绍油田高含水期稳油控水采油工程技术的基本概念、技术方法和应用案例,为相关从业人员提供参考和指导。
一、基本概念油田高含水期指的是油井产出液中含水率高于油井稳定产能的一定比例的情况。
在高含水期,含水率的增加会导致油井的产能下降,采出液中含水的增加也会增加生产中的工艺难度和生产成本。
稳油控水采油工程技术是针对高含水期油田开发的一种重要技术手段,旨在通过有效的工程措施和技术手段来控制油井产能的下降和含水率的增加,实现高含水期油田的稳定产出和高效开采。
二、技术方法1. 注水压裂技术注水压裂技术是一种常用的稳油控水技术手段。
通过在含水期油井中注入高压水压裂液,将裂缝压裂至岩石孔隙中,增加油井的产能和采油效率。
在同时获得更多有效产能的也有助于减少采出液中的含水比例。
2. 油层调整技术油层调整技术是一种通过调整油田开采方式,合理布置生产井和注水井,减少含水期油井产能下降的一种技术手段。
通过对油田生产方式的调整和合理的油层开采规划,可以在最大程度上降低高含水期油井的产能下降和含水率的增加。
3. 人工提升技术人工提升技术是一种通过人工干预油井产能和产出含水率的技术手段。
通过使用各类提升设备和工艺手段,可以提高含水期油井的产能,减少含水率,实现高含水期油田的稳定生产。
4. 化学剂注入技术化学剂注入技术是一种通过在高含水期油井中注入化学剂,改变原油流体性质和减少含水率的技术手段。
通过合理使用各类化学剂,可以改善油井产液性质,提高采油效率,降低含水率。
三、应用案例1. 某油田高含水期稳油控水工程该油田高含水期的稳油控水工程采用注水压裂技术和化学剂注入技术相结合的方式。
通过对油田的生产方式进行调整并采用高效的注水压裂技术,成功提高了油井的产能和采油效率,同时通过化学剂注入技术降低了含水率,取得了显著的经济效益。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析随着油田开采的不断深入,油层压力下降,油井出水量逐渐增大,油井水含量也逐渐上升。
油田高含水期的到来给油田开发运营带来了很大的挑战,如何实现高效稳定的采油成为了油田开发工作的重中之重。
本文将从控水稳油的角度出发,探讨油田高含水期稳油控水采油工程技术的分析。
一、控水技术控制油井的水含量是稳油控水采油的核心技术之一。
针对不同的油井情况,运用不同的控水技术可以实现控制油井水含量的目的。
堵水技术是指采用特定的材料通过工具或者机具进行掏孔、注水、注胶等方式对井管、井道、地层等部位进行加固,从而达到封堵水流的目的。
堵水技术包括了物理堵水和化学堵水两种。
物理堵水通常包括封堵井道、截堵地层和注水排水等方式,而化学堵水则是通过添加特定化学品,以形成化学堵剂,切断与油井相连的各类水源,达到相对稳定的效果。
(二)生物法生物法是指通过添加微生物等生物集群,利用生物活性增加的特性,使得地下水化学成份或者物理性质发生改变,从而达到控制油井水含量的目的的方法。
具体而言,生物集团的过程本质上是一个生物化学过程,利用一些协同发酵的微生物菌种,提高产生胶黏质、二氧化碳和酸的能力,以对地下水环境产生特定的控制作用。
针对不同的油田特征和开采阶段,需要选择不同的稳油控水技术。
(一)中低黏油稳油控水技术中低黏度、低水化钾类型的油田,通过加注适量的硫酸铝铵等分散与分离剂稳定油液物理性质,使得油液内部分散纯净,达到稳定稠度;同时加注适量缓蚀剂、膨胀剂等物质改变地层渗透性、稠度、顺应性等力学性质,达到稳定控水目的。
高黏油、高水化钾类型的油田需要通过提高地层渗透压力、改善井壁浸润性能等手段实现稳定采油控水。
针对不同的油井情况,可以采用多种手段,如高效分散剂、高效分离剂、高效缓蚀剂、高效缓慢剂等,在特定的油井环境下实现控制水含量的目的。
(三)多层轮换生物技术多层轮换生物技术是一种先进的采油控水技术,它可以在油井井筒中较长时间内形成复杂的生物生态系统,实现多种微生物生物反应的交错,从而使得地下水中无机离子得到完全去除,达到极佳的稳水效果。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期是指油井产水量相对较高,油水比较低的时期。
在这个阶段,采油工程师需要采取措施来保持油井产油稳定,并控制水量,以达到最大的采油效率和经济效益。
1. 注水压裂技术:通过注入高压水和化学添加剂来刺激油层中的裂缝扩展,增加油水流动性,提高采油效率。
这种技术可以使油水比例增加,减少水的产量。
2. 人工丢砂技术:通过向井底注入一定粒径的砂粒,增加井底摩阻,降低诱导生水的能力,减少水的产量。
3. 前置注水技术:在井口加装前置沉砂器或沉砂泵,将产水中的悬浮颗粒沉淀到沉砂器中,使油井不会被卡死。
这种技术可以通过减少水的产量来稳定油井。
4. 水封油井技术:在注入沉水池或注水井附近注入一定量的水,形成水封层,阻止水的进一步扩散,减少水的产量。
在高含水期,采油工程师还需要进行有效的水处理,以减少油井排放的含油污水对环境的污染和对设备的腐蚀。
常用的水处理技术包括沉淀、过滤、离子交换和生物处理等。
针对不同油田的地质条件和油水性质,采油工程师还可以根据实际情况采取其他技术手段来稳油控水,如调整生产参数、改变生产方式、优化注采井网等。
稳油控水工艺技术
耐压:60MPa;
线性范围:2~400cm/s。
该仪器工作原理是由流量测量系统和接箍测量系统所
组成。
第一节 分层注水及测试工艺技术
2.注水井放射性同位素载体法测吸水剖面技术 (1)测井原理 放射性同位素载体法测注水井分层相对吸水量,是将携带放射性同
位素离子的固相载体(GTP塑性微球混凝)在规定深度上释放,在紊流 状态下同位素载体与注入水形成活化悬浮液。当载体颗粒大于地层孔隙 直径时,微球载体就滤积在井壁上。地层的吸水量、滤积在该段地层对 应井壁上的同位素载体量、载体的放射性强度,三者之间成正比关系。 通过对比同位素载体在地层滤积前后所测得的伽马曲线,计算对应射孔 层位上曲线叠合异常面积,异常的大小反映了该层的吸水能力,采用面 积法解释各层的相对吸水量,从而确定注入井的分层吸水剖面。
目录
第一节 分层注水及测试工艺技术 第二节 注水井增注工艺技术 第三节 注水井化学调剖工艺技术 第四节 卧式潜油电泵注水 第五节 周期注水 第六节 分层找水与堵水技术
第一节 分层注水及测试工艺技术
一、分层注水工艺技术 由于不同性质的油层吸水能力和启动压力有很大差别,
采用多层段笼统注水,将使高渗透层与低渗层之间出现层间 干扰。通过矿场试验证实,在长期笼统注水条件下,就单井 而言,每口井都有干扰现象;就层段而言,大部分层段有干 扰现象。根据10口井10个层段的注水资料,前者比后者的启 动压力平均提高1MPa左右,在井口注入压力为13MPa时, 平均层段日注水量降低32%。从注水强度与注水层段砂岩厚 度关系曲线趋势看出,注水层段内厚度越小,平均单位厚度 注入量越高。
第一节 分层注水及测试工艺技术
(2)井温测井仪 1)LWY—1型高灵敏度井温仪 该仪器选用铂电阻为感温元件,测量井筒内温度沿井深度
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期是指油井产水量大于原油产量的时间段。
在这个阶段,油田的采油效果下降,需要采取一系列的控水措施,以维持油井的稳定产能。
下面将就油田高含水期的稳油控水采油工程技术进行分析。
1. 机械封水技术:机械封水技术是通过在油井井筒进行机械封水,阻止大量的废水进入油井,从而减少井底储层的含水量。
机械封水技术主要包括套管水封、密封装置和水封丸等。
2. 化学封水技术:化学封水技术是通过注入一定的化学物质到井筒中,与油井废水发生化学反应,形成不可逆的融合产物,从而达到封堵油井井筒的目的。
常用的化学封水技术有湿化剂封水、高分子封水剂等。
3. 间隔水驱采油技术:采用间隔水驱采油技术,将注入的驱水分成多个间隔水层,通过井筒注入压裂液或注水剂,使间隔水层中的水将原油推向油井井口,从而实现间隔驱油,提高采油效果。
4. 地下原油采液系统技术:地下原油采液系统技术是通过拦截废水网,采用低阻滞率的管道将地下的原油和废水分离,引导原油进入套管,减少废水渗入,从而提高油井的采油效果。
5. 过井轨道控水采油技术:过井轨道控水采油技术是通过在油井井筒内铺设过井轨道,使原油和废水分流,通过井筒导流到合适的位置,分离原油和废水,从而实现稳定的采油效果。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析油田高含水期指的是在油井生产过程中,由于地下水或其他原因,原油中含水率较高的时期。
在此期间进行稳油控水采油工程技术分析,是为了保持油井生产的稳定性和提高采油效率而进行的工作。
下面是一个关于油田高含水期稳油控水采油工程技术分析的中文2000字的技术分析报告。
一、研究背景随着油井的开采时间的逐渐延长和油田开采规模的逐步扩大,油井高含水期的出现越来越普遍。
在高含水期,原油中含水率较高,对油井的生产产生了一定的影响。
研究如何在高含水期保持油井的稳定生产,提高采油效率,具有重要意义和实用价值。
二、问题分析在油田高含水期,油井的产油量下降、动液压力增加、注水量增多等问题需要解决。
目前,常用的稳油控水采油工程技术主要包括增加注水量、调整注采关系、优化油井工艺等方法。
本文将对这些方法进行分析和评价,为油田高含水期稳油控水采油工程技术提供参考。
三、增加注水量增加注水量是一种常用的稳油控水采油工程技术方法。
通过加大注水量,可以补充油井周围的水分,减少含水层的影响,提高原油产量。
注水量过大也会引起地层压力失衡、产量上升不明显等问题。
在增加注水量时,需要合理掌握注水量与产量之间的关系,避免出现过度注水或不足注水的情况。
四、调整注采关系调整注采关系是一种比较有效的稳油控水采油工程技术方法。
通过调整注采比例,可以改变油井的采油方式,减少含水层的影响,提高原油产量。
常用的调整注采关系的方法包括增加油井的注水井数、降低含水层的采液,等等。
调整注采关系也存在一定的局限性,需要考虑油井周围的地质条件、油井的产能等因素。
五、优化油井工艺优化油井工艺是一种综合运用多种技术手段的稳油控水采油工程技术方法。
通过对油井的开井方式、完井方式、油管液高度等因素进行优化,可以改善油井生产状况,提高原油产量。
常用的优化油井工艺的方法包括使用控水套管、采用合理的抽油机械等。
优化油井工艺也需要根据具体情况进行评估,避免改造后产量下降或成本增加等问题。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期是指油井中含水率较高的一段时间。
在高含水期,油井的产油能力会下降,需要采取一系列的工程技术措施来稳定油田的产能,并控制水的产量,以便持续高效地开采油田。
稳油控水采油工程技术是指在油田高含水期中采取的一系列措施,旨在稳定油井的产能,并控制水的产量。
这些技术包括人工卸水、注水改造、增插管技术等。
人工卸水是一种常见的稳油控水技术。
通过利用抽油机或其它机械设备,将井口的油水混合液分离成油和水两个阶相,以减少含水率。
注水改造是指向含水井注入高压水,以顶替油层中的水,从而增加油的产量,降低含水率。
增插管技术是一种常用的稳油控水技术。
通过将一根或多根管子插入井底,将油层和水层隔离开来,减少水的产量。
还有一些先进的工程技术可用于油田高含水期的稳油控水采油,如水平井技术、聚合物驱油技术、微生物采油技术等。
水平井技术可以在含水层中进行水平井钻探,从而扩大油井的产能。
聚合物驱油技术是利用聚合物溶液来改变油层的渗透性,从而增加油田的产能。
微生物采油技术利用微生物的作用,例如生物降解油污,从而降低含水率。
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第一节 分层注水及测试工艺技术
图4-1 注水强度与注水层段砂岩厚度关系曲线
第一节 分层注水及测试工艺技术
这些都说明,在注水井通过细分层段实行分层配注,有利于减少层间 干扰,提高油层的吸水能力,改善注水开发效果。
第一节 分层注水及测试工艺技术
1、分层配水的理论依据 配水原理可由下列公式表达:
Q配=K p配 p配=p井口 p水柱 p管柱 p嘴损 p启动
3.液力投捞可调层分层注水工艺技术 该项技术是一种新型的分层注水管柱,其技 术关键是改变了分层配水器的结构、投捞及测试 方式。以往的各种分层注水管柱,包括同心式、
空心式和偏心式配水器管柱,分层注水量的调整
以及分层测试都是通过钢丝投捞堵塞器、更换水 嘴或测试仪器来实现的。
第一节 分层注水及测试工艺技术 工艺特点
该项分层注水工艺技术由于采用了特别的堵塞器结构设计和投捞方 式,因而具有以下四个工艺特点: 1 )该项工艺适用于 φ140mm套管井 2 ~ 3 个层段的注水,在此基础 上进一步改进设计,还可以实现4~5个层段的分层注水。由于不同钢丝 投捞。因此,最小卡距可以控制在2m以上,可实现小卡距的细分注水。 2)通过液力投捞实施水量的调配、测试,不仅工艺简便,而且可用 于定向井和斜直井等非常规井。 3)更换堵塞器可一次同时完成三个层段的注入量的测试和调整,它 消除了逐层调整可能带来的层间干扰,不但速度快,而且较准确。 4)由于整个管柱采用支井底的支撑方式,封隔器上带有钢球扶正、 密封性好,能较好地起到套管保护作用。
第一节 分层注水及测试工艺技术 二、注水井分层测试工艺技术 应用分层测试工艺技术,录取齐全准确的分层动态资 料,是大庆油田高含水后期搞好注水结构调整的基础,也 是确定分层工艺技术措施和评价措施效果的重要依据。注 水井吸水剖面测试工艺是指注水井在一定注入压力条件下 的分层吸水量,一般用相对吸水量表示,它反映了地层吸 水能力在纵向上的差异。测吸水剖面方法有流量法、同位 素法和井温法等,向着组合测井与综合解释方法发展,从 而为高含水期油田开发提供更准确的动态监测资料。
第一节 分层注水及测试工艺技术
1.水井连续流量计测井工艺技术
水井连续流量计是一种涡轮型非集流式井
下仪器。用于水井注入剖面的连续测量。测量
时用扶正器使仪器位于井轴中央,通过连续测 量井内流体沿轴向运动速度的变化,从而确定 该井的注入剖面。
第一节 分层注水及测试工艺技术
(1)测量原理 在井眼直径、测速和流体粘度一定的条件下,在单相流体中,涡轮的 转速与流体的流速呈线性关系,而流量与套管截面积、流速的关系为:
第一节 分层注水及测试工艺技术 4.小直径分层注水 注水井套管损坏后不但影响注水井利用率,而且还严 重破坏了注采系统,造成区块注采不平衡,导致低压区块 的出现,给油田稳油控水带来威胁。尽管大庆油田实行了 一套行之有效的套管保护方法,但随油田开发年限的增长 ,注水井套损总井数仍逐年增多。为了解决套损井分层注 水的难题,大庆油田研究应用了小直径分层配水管柱,使 部分套损井修复后能进行分层配水,以提高低渗透油层水 驱油效率,达到注好水、注够水的目的。
第一节 分层注水及测试工艺技术
3)同一注水层段内油层要相对均匀,尽量避免
和减少在注水过程中的层间干扰。
4)在一口注水井中,注水层段不能分得过多。
5)加强注水的层段在通过增注措施以后,在不
能完成配注水量的情况下,在其它注水井对应连通的 层段吸水能力允许的条件下,可以增加水量.
第一节 分层注水及测试工艺技术
Q=AiV
式中 Q——流量,m3/d; Ai——套管横向截面积,m2; V——流体流速,m/d; 因流量与流速成正比,所以流量与涡轮转速也成正比
达到油层所需的配水量,实现分层配水。
第一节 分层注水及测试工艺技术
2.分层注水层段划分和配注原则
1 )中低含水阶段,由于对油层的认识还不够 ,层段的划分可少一些。 2 )中、高含水阶段,要把主要的高含水高产 水层与相应注水井对应连通的层位单卡出来,并对 其它油层根据不同的含水、压力、产能作相应的细 分调整,按油井实际的生产状况进行配水。总的原 则是处理好层间和平面的差异。
稳油控水工艺技术
目 录
第一节 分层注水及测试工艺技术 第二节 注水井增注工艺技术 第三节 注水井化学调剖工艺技术 第四节 卧式潜油电泵注水 第五节 周期注水 第六节 分层找水一、分层注水工艺技术 由于不同性质的油层吸水能力和启动压力有很大差别,
采用多层段笼统注水,将使高渗透层与低渗层之间出现层间 干扰。通过矿场试验证实,在长期笼统注水条件下,就单井 而言,每口井都有干扰现象;就层段而言,大部分层段有干 扰现象。根据10口井10个层段的注水资料,前者比后者的启 动压力平均提高 1MPa左右,在井口注入压力为 13MPa时, 平均层段日注水量降低32%。从注水强度与注水层段砂岩厚 度关系曲线趋势看出,注水层段内厚度越小,平均单位厚度 注入量越高。
式中 Q配——分层控制注水时注入量,m3/d; K——地层吸水指数,m3/(d· MPa); p井口——井口注水压力,MPa; p水柱——静水柱压力,MPa; p管损——注入水在油管中的流动阻力损失,MPa; p启动——地层开始吸水率时所需的井底压力,MPa;
第一节 分层注水及测试工艺技术
由上式可知,当p井口、p水柱和p启动不变时,Q配 仅随p嘴损而变化,而p嘴损可选用不同直径的配水嘴 产生不同的节流损失来达到。也就是说,通过选用 不同直径的井下配水嘴来改变井底注水压差,使之
第一节 分层注水及测试工艺技术
5.分层注水工艺在高含水阶段应用效果 大庆油田自90年代进入高含水期和高含水后期开采,分
层注水在油田处于高含水阶段继续起着更加重要的作用。 (1)中、低渗透加强层注水量明显增加,高渗透控制层 注水量明显减少,注水结构得到调整 (2)提高了低压,低渗透油层的压力 (3)细分层注水减缓了含水上升速度 (4)细分层注水提高了水驱动用程度