全力以赴做好油田老区“稳油控水”工作
稳油控水技术在大庆油田中的应用
稳油控水技术在大庆油田中的应用摘要:大庆油田目前已经进入高含水后期开发阶段。
在油田综合含水率高、采出程度高和剩余可采储量采油速度高的情况下,油田开发稳产难度明显加大。
针对这种状况,大庆油田在开发的实践中开创了“稳油控水”的采油模式。
“稳油控水”是高含水后期控制油气生产成本,提高油田开发效益的必由之路。
实现“稳油控水”的关键是深化油藏认识,明确调整挖潜方向,精细搞好油田开发调整。
通过开展精细的地质研究,综合各种动态监测资料,提高了对油藏地质和开采特点的认识,有效地进行了油田精细开发调整,控制了产量递减的速度。
关键字:高含水;稳油控水;结构调整;水驱0 前言大庆油田进入高含水后期开采以后,随着含水升高、采出液体的液油比将迅速增大,要保持稳产就必须采取科学有效的调整措施,控制好含水上升速度,控制好液油比的增长,这就是提出“稳油控水”开发调整方案的基本思路。
1 大庆油田现在的状况大庆油田多油层,油藏严重非均质性,不同油层的储量动用状况差异大;油田分区、分层系、分井开采不平衡;仅靠单一老井提液措施难以实现油田稳产;油田多次井网调整后单砂层的注采关系复杂化,形成新的剩余油分布;认识深化所挖潜的过渡带潜力,都是油田继续稳产的有利条件。
因此,为了提高油层储量动用程度,改善油田水驱开发效果,实现油田高含水后期稳油控水目标,必须全面进行油田开发结构调整,通过注采结构的调整,协调油层的注采关系。
2 搞好油田注水结构调整,提高注入水利用率注够水,注好水是改善油层水驱开发效果,控制油气生产成本上升的一项重要基础工作。
由于油层非均质性的存在,油层水淹的不均匀性也始终存在。
大庆油田稳油控水的实践表明,搞好油田注水,根据不同油层的水淹状况合理配置注水量,对稳油控水具有十分重要的作用。
2.1 笼统注水井改分层注水油田开发初期,对注水井均采用笼统注水的方法。
但为了解决主力油层与中、低渗透油层之间的矛盾,发展了主要以砂岩组或油层组来划分分层注水层段的分层注水技术。
某油田强底水油层稳油控水措施
某油田强底水油层稳油控水措施作者:郝海彦来源:《科技视界》 2014年第36期郝海彦(延安职业技术学院,陕西延安 716000)【摘要】石油作为当前社会生产的重要资源,在社会经济发展中起到重要作用。
但是由于石油是不可再生能源,而市场需求又不断增多,为了能够尽可能的满足石油需求,就必须要对深层石油进行有效开发利用,避免开发中的石油浪费。
而在石油开采过程中,常常会遇到水油层开采难题,此时采取稳油控水的开采方法是一种较为经济有效的手段。
本文首先分析稳油控水措施的应用背景,并以某油田强底水油层的开采为例,来详细分析稳油控水的实际应用方法和应用效果,以供参考。
【关键词】油田;水油层;稳油控水;开采措施目前石油资源危机是一个世界性问题,为了解决这一问题,世界各国都在积极的研发新的石油开采技术方法,提高石油开采效率,以最大程度的利用现有的石油资源。
在石油开采过程中,水平井钻井的开采由于常常遇到水油层的问题而难度较大,必须要采取一定的控水措施,才能提高开采效率和石油开采量。
在以往的控水措施中,多采用物理堵水、化学堵水、加密井网或关井压锥等方式来达到控水目的,但是其控水效果并不是十分理想。
近些年,有些油田开始将注水注气与排水采油等方式应用在水平井钻井水油层的石油开采中,取得了良好的控水效果。
本文以某油田为例,来谈谈这些稳油控水的可行性。
1 稳油控水措施的应用背景一般来讲,当油田开采到一定程度后,就会面临油井底水油层开采的问题。
此时若继续采用直井的方式进行强底水油层开采,则将会使得油层中的水含量快速增大,原油开采量大大降低。
为此在遇到这种情况时,通常都会利用水平井来代替直井进行原油开采。
这是因为水平井钻井不会产生太大的压差,而采油指数也更高,并且其可以实现较长时间的无水采油。
比较适合在强底水油层中使用。
值得一提的是,水平井虽然在开采强底水油层时有较大的应用优势,但是受物理参数、井眼轨迹等外界因素的影响,很容易出现井筒各段生产压差不同的现象。
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。
采油控水稳油措施方案有哪些
采油控水稳油措施方案有哪些随着石油资源的逐渐枯竭,油田开采难度越来越大,采油过程中控制水的产量,稳定油田产能成为了油田开发的重要问题。
为了解决这一问题,石油行业不断探索和研究,提出了一系列的采油控水稳油措施方案。
本文将就这些方案进行详细介绍。
1. 地质勘探和研究。
地质勘探是油田开发的第一步,通过对地质构造、油气藏性质等进行详细的勘探和研究,可以为后续的采油控水稳油工作提供重要的依据。
在勘探和研究过程中,需要重点关注油层和水层的分布情况,以及两者之间的联系和影响,为后续的工作提供数据支持。
2. 水驱油田的开发。
对于水驱油田,采取合理的开发措施可以有效控制水的产量,稳定油田产能。
比如,可以通过合理的注水井布置和注水量控制,调整油水界面位置,减少水的侵入,提高采油效率。
3. 提高采收率。
通过提高采收率,可以有效减少水的产量,稳定油田产能。
在油田开采过程中,可以采取一系列的技术措施,比如增加油层压力,改善油水相对渗透率,提高采油效率,减少水的产量。
4. 注水调整。
对于已经形成了一定规模的水驱油田,可以通过合理的注水调整来控制水的产量,稳定油田产能。
比如,可以根据油层和水层的分布情况,调整注水井的位置和注水量,减少水的侵入,提高采油效率。
5. 油水分离技术。
油水分离技术是控制水产量,稳定油田产能的重要手段。
通过采用先进的油水分离设备和技术,可以有效地将油水分离,减少水的产量,提高油田产能。
6. 地面设施改造。
对于已经形成一定规模的水驱油田,可以通过地面设施改造来控制水的产量,稳定油田产能。
比如,可以对注水系统、采油系统等进行改造升级,提高系统的运行效率,减少水的产量。
7. 油田管理与调度。
油田管理与调度是控制水产量,稳定油田产能的重要环节。
通过合理的油田管理与调度,可以有效地控制水的产量,稳定油田产能。
比如,可以根据油田的实际情况,合理安排生产作业,调整生产参数,控制水的产量。
8. 油田环境保护。
油田环境保护是控制水产量,稳定油田产能的重要保障。
油田高含水期稳油控水采油工程技术
2019年10月油田高含水期稳油控水采油工程技术于斌超(山东省东营市胜利采油厂胜采管理六区注采603站,山东东营257000)摘要:随着我国经济的高速发展,交通量不断增加,对石油的需要量不断增加。
我国很多油田在经过多年的连续开采之后,油田的含水率已经很高,油田开采经济效益已经变得很差,需要及时采用稳油控水技术措施,才能有效保证对油田的开采效率。
为此,文章对油田高含水期稳油控水采油工程技术进行探讨,希望对促进我国石油开采事业的发展,可以起到有利的作用。
关键词:油田;高含水期;稳油控水通过对油层地质进行深入研究,才能进一步掌握油层的地质资料,对剩余油的分布规律进行深入分析。
通过聚合物驱油方式的应用,能够进一步提高油田产油量,避免油田的含水率出现进一步的升高,从而达到稳油控水的技术奥球,对油井的产水量进行科学的管理,开展各种针对性的堵水技术措施,最大程度保证油井的产油量,不断提升油田生产的经济效益。
1高含水期油田采油特征随着对油田的不断开采,非常多的油田已经进入到开采中后期,此时油田的含水量变得非常多,开采过程中能耗越来越高,开采效率严重下降,对开采经济效益产生了非常大的影响[1]。
为了保证油田开采的经济效益,就需要及时采取稳油控水技术措施,充分对油田开采的技术优势进行利用,将油田的产能充分发挥出来,让油田开采获得应有的经济效益。
油田在进入到高含水期之后,往往问题比较多,油水的分离难度越来越高。
如果油井当中的含水量是非常高的,对设备以及管道会带来严重的腐蚀,如果管道以及设备长时间被腐蚀,就非常容易出现泄露事故,这样对石油生产会带来严重的安全隐患,使得有天很难继续正常生产,需要认真做好油田生产的技术升级改造,从而达到稳油控水的生产目标。
在油田进入到高含水期之后,很容易出现油层水淹问题的出现,给油田安全生产带来了非常大的安全隐患,直接导致油田生产成本的增加,需要及时采取针对性的技术措施,认真做好对剩余油的排量,保证油井的产量。
油田高含水期稳油控水采油工程技术陈灵
油田高含水期稳油控水采油工程技术陈灵发布时间:2021-06-10T11:04:40.917Z 来源:《中国科技信息》2021年7月作者:陈灵[导读] 伴随石油工业快速发展,油气资源开采技术的质量显著改善。
而油田开发同时也进入高含水期,要想保证石油资源开采安全,就要求对稳油控水采油工程技术加以优化,进而获取可观的生产效益。
中石化胜利油田分公司河口采油厂山东东营陈灵 257200摘要:伴随石油工业快速发展,油气资源开采技术的质量显著改善。
而油田开发同时也进入高含水期,要想保证石油资源开采安全,就要求对稳油控水采油工程技术加以优化,进而获取可观的生产效益。
本文首先介绍油田高含水期存在的常见问题,然后在问题分析的基础上提出油田高含水期稳油控水采油工程的技术措施,以此提高油田开发质量,顺利实现油田生产目标,推动我国油田生产的效率和质量,为后期的相关工程施工奠定坚实的基础。
关键词:油田高含水期;稳油控水;采油工程技术;常见问题;技术措施引言在对油田进行开发的中后期,油井的含水率会相应地升高,当进入一定的高含水期的时候,通过应用稳油控水采油工程技术,可以在很大程度上满足油田生产的需求,当出现高含水问题的时候,通过使用该技术,可以有效解决这一问题,还可以在很大程度上提高油田生产效率,进一步实现节能降耗的目的,为后期的油田健康生产提供相应的基础和保障。
因此,在这样的情况下,需要对油田高含水期稳油控水采油工程的技术进行深入研究,在实际的施工中具有一定的现实意义,有利于推动油田生产的高水平发展。
一、油田高含水期采油特征在石油开采作业逐步开展阶段,大部分油藏均进入中后期的开采阶段,进而出现油田存在较高含水率的情况,直接提高了开采作业的耗电量,而且在动力设备电能能耗增多的同时,油田的生产成本也明显提升。
要想满足油田生产经济性指标要求,有必要将稳油控水技术引入其中,优化采油效率并实现产能提高的目标,获取更多经济效益。
面对油田含水量偏高的问题,管道和设备也严重腐蚀,很容易增加泄漏概率,引发严重的安全事故。
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
油田高含水期稳油控水采油工程技术是指针对油田开发过程中出现的高含水期井筒渗透性增大、水剪切力增加等问题,通过采用一系列的技术手段实现稳定原油产量,控制水剩余油饱和度的一种工程技术。
在油田开发过程中,随着开采时间的延长,油田底部水含量逐渐增高,导致油井产量下降。
水剩余油饱和度增大,使得油剩余油饱和度降低,导致原油不能充分采出,形成水油交替生产的局面,这就是油田高含水期的特点。
针对这一问题,油田高含水期稳油控水采油工程技术采取一系列措施来解决。
通过改进完善注水系统,提高注水效果,增加油井产量。
通过优化生产参数,调整注水量和开产井序,达到合理的油水比,降低水剩余油饱和度。
还可以利用聚合物驱油技术、微生物驱油技术等手段,提高采油效果。
还可以采用压裂增产技术、提高采收率。
采用适当的油井调控措施,控制水剩余油饱和度,延缓油田高含水期的到来。
油田高含水期稳油控水采油工程技术的应用可以使油井长期保持稳定的产量,延缓油田高含水期的到来,同时提高采油效率,降低开采成本。
这对于油田的可持续开发和整体经济效益具有重要意义。
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。
高含水后期油田“稳油控水”技术初探
高含水后期油田“稳油控水”技术初探目前,我国东部油气田的开发普遍进入了高含水、特高含水开发阶段,稳油控水作为一项关键技术,主要通过细分层系开发和聚驱等三次采油技术得以实现。
本文结合油田生产实际情况,对两项技术进行了分析和阐述。
标签:稳油控水;分层开采;聚合物驱油1 分层注采技术“注好水、注够水”是搞好油气动态开发的关键环节。
搞好注水与搞好分层注水,协调好注、堵、采的关系是实现“稳油控水”方针的关键。
在高含水后期要全面控制含水上升速度,必须把分层注水、油井分层堵水,分层采油综合分析,协调研究注、堵、采的相互关系,使它的综合效应反映在实现稳油控水的各项指标上来。
1.1 特高含水油层测试技术堵水首先需要解决的问题就是高含水层的准确判断。
这几年,通过测试、模拟和综合分析水平的提升,对于高含水层位有了更充分的认识。
对于日产液在100方以下的机采井,采用常规泵与环空测试井口配套直接进行测试找水,对于日产量在100-250方左右的机采井应用长冲程抽油机与与大泵相结合的方式解决环空测试空间问题,基本上能够满足日常对机采井的环空测试需要。
1.2 机械堵水工艺技术通过高含水层位测试,明确了高含水层位,利用分层系、桥塞隔离等方式对多层开采过程中已经高含水层位进行处理。
在实践中,针对常规机械堵水无法调整层位的问题,研制了可调节堵水孔径的装置,保证随时可以对出水层位采液量的控制调整,使得机械堵水具有了更为灵活的特性,机械堵水工艺向经济、实用、多功能方向发展。
对井下更层位通过开关随意调节的方法,大大增强了机采的灵活性,降低了成本,实现了一次下入找水、堵水全部解决,同时降低了作业次数,降低了劳动强度。
1.3 化学剂堵水技术化学法堵水,说到底就是利用已经得知的高含水层位情况,通过对地层的配伍性认识后,利用化学封堵剂等材料,对高含水层位进行必要的堵水施工作业,这当中分为完全堵死封堵剂还有就是堵水疏油堵剂。
完全堵死封堵剂就是利用堵剂对高含水层位进行完全性的封堵,后期不采取其他措施的话,这个层位将不再产生任何的地层液。
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全球油价的波动,油田的开发和生产受到了一定的限制。
而且,油田的开采时间越长,油产量就会慢慢下降,而最终会进入高含水期。
在这个阶段,油田内油的含量会下降,水的含量会上升,这对于采油工程来说是一个巨大的挑战。
幸运的是,有一些稳油控水采油技术可以帮助缓解这个问题。
稳油控水采油工程技术的主要目的是最大限度地延长油田的生产寿命,减少下降生产的速度,从而提高油田的总产量。
这一技术的实现基于以下两个方面:1. 稳油控水技术稳油控水技术的主要目的是尽可能地减少油田中的水含量。
高含水期常常是由于水和油之间的相互作用引起的。
要稳定油田中的水含量,必须采取一些技术手段,如降低井底压力,加强油井的油水分离效果,利用化学控制剂等,从而降低油井产生的废水。
此外,密封钻井和井眼衬套等技术也可以帮助减少地下水的渗入,并稳定油井的生产。
2. 采油工程技术采油工程技术是指利用各种方法来提高油田采收率和油井产量,同时延长油田的生产寿命。
在高含水期,主要使用以下技术:a) 工艺优化:通过工艺调整和改进,来提高采油效率、减少废水排放、缩短回收周期、降低生产成本等。
b) 人工提高压力:通过向油井中注入水来提高井底压力,从而驱使更多的油液流入油井中。
c) 提高排油效率:通过优化油井的结构,降低井眼阻力和水的渗透,提高井筒的有效排油区域。
d) 重力驱动:通过调整油井的排放口和人工置换井中油水比例,使用自然重力驱动油流进入油井中。
总之,稳油控水的采油工程技术是一个比较复杂的系统。
要实现这个目标,需要综合考虑油井的深度、地质环境、油井的生产能力和需求等各个方面的因素,并采取适当的技术手段。
然而,如果能够成功实现稳油控水技术,将会为油田的生产提供更长久的保障。
全力以赴 做好油田老区“稳油控水”工作
全力以赴做好油田老区“稳油控水”工作
邓伟兵;王容军
【期刊名称】《新疆石油科技》
【年(卷),期】2017(27)1
【摘要】新疆油田老区已进入中高含水开采期,油田综合含水率达到80%以上,开
发效果和效益逐年下降,面临的问题和难题越来越多,且更为复杂.调剖堵水措施作为油田“稳油控水”的技术手段,将为油田老区的稳产增产发挥重要的作用.为改善新
疆油田老区的高含水状况,提高油田的开发效果,2016年,新疆油田公司工程技术研
究院压裂酸化研究所调堵室的科研人员,紧密围绕新疆油田老区的“稳油控水”技术,不断探索,迎难而上,勇往直前,承担了多个科研项目的研究工作.
【总页数】1页(P17-17)
【关键词】新疆油田公司;稳油控水;老区;工程技术;开发效果;堵水措施;含水状况;科研人员
【作者】邓伟兵;王容军
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TE32
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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开发是国民经济发展中极为重要的部分,而其中高含水期稳油控水采油工程技术是油田开发中的重要环节。
随着油井的开采,由于油层中含水率的逐渐上升,形成了高含水期。
在这种情况下,如何有效地稳定油田产能,保持采油率,成为了油田开发中的一个重要挑战。
本文将对高含水期稳油控水采油工程技术进行详细的分析和探讨。
1. 高含水期的特点高含水期是指油层中的含水率达到一定比例,导致油井产液中含水量较高的情况。
在高含水期,油井的产液中水含量较高,而此时油的产量相对较低。
高含水期的特点主要包括:含水率高、产油效率低、产油稳定性差、油田采油压力大等。
2. 高含水期稳油控水技术(1)岩心分析技术岩心分析技术是通过地层岩心样品的分析,来确定油层中含水部分和含油部分的比例,从而帮助油田开发人员更准确地了解油层的含水情况。
通过岩心分析技术,可以确定高含水期的油井位置,并采取相应的措施来稳定油井产能。
(2)改进注采工艺技术在高含水期,采用改进注采工艺技术是一种有效的稳油控水方法。
改进注采工艺技术主要包括多层次注采技术、人工提高注水层位技术、分区注采技术等。
通过改进注采工艺技术,可以在高含水期中有效地控制油井产能,同时降低油层中的含水率,提高油井的采油效率。
(3)电潜泵联合压裂技术电潜泵联合压裂技术是一种结合了电潜泵技术和压裂技术的先进采油技术。
在高含水期,通过使用电潜泵联合压裂技术,可以有效地提高油井的产能,减少油层中的含水率,从而稳定油井产能。
以某油田为例,该油田处于高含水期,产液中含水率较高,产油效率较低。
为了稳定油田产能,采用了以下稳油控水技术:(1)进行了岩心分析,确定了高含水期的油井位置,并对这些油井进行了改进注采工艺设计。
(2)采用了多层次注采技术,并结合了电潜泵联合压裂技术,成功地降低了油层中的含水率,提高了油井的采油效率。
通过稳油控水技术的应用,该油田成功地稳定了产能,保持了稳定的采油效率。
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技术
油田高含水期稳油控水采油技术摘要:随着油田开发力度的增大,对于油田高含水期的采油工作,常常会遇到诸多的问题,如果无法正确采用稳油控水采油工艺,将造成巨大的能耗,影响产量和效益。
因此,针对油田含水期的采油任务,需做好稳油控水的工艺优化和改进,全面提高采油效率和效益。
本文主要分析油田高含水期稳油控水采油技术。
关键词:油田含水期;稳油控水;采油技术引言虽然在多年的油田开发过程中,我国的采油工艺和技术日渐进步,新型采油工艺的应用解决了传统技术的问题,为采油工作的进行提供了巨大的技术支持。
但随着很多油田开采年数的增加,一些油田进入了高含水期开发阶段,此阶段的油田含水量高,采油时油水分离难度大,控水复杂,为克服高含水期采油工作的难度,需从稳油控水的角度来进行技术的更新、设备的引进。
1、油田水平井稳油控水现状伴随着我们国家经济的发展,越来越多的油田已经进入到了发展的中后期阶段,对于控水的需求量也变得十分的紧迫。
海上油田水平井稳油的控水技术是一个综合性的工程,其中不仅包含了油藏学科、钻取学科,也包含了水平井的学科以及完井等各个专业,因此必须要全盘的对整个进行生产的井段进行安全生命周期控水的考虑,也必须全面的考虑各个能够产生影响的因素,进而做出更多的内容设计。
在已经确保了油藏的生产、钻取井等各个基础对工作的准备之后,还必须要通过相关的研究和探索进一步的去寻找一些合适的控水技术以及找水技术,从而更好的进行井筒内工作的开展,最终达到增强稳油控水的目的。
对于水平井稳油控水技术以及找水技术来说,因为油藏本身的特性、流体的特点以及井身的结构存在着一些条件上的差异,已经逐渐的形成了一系列不一样的技术。
在最近20年里,已经慢慢的形成了从生产测井、示踪剂等各种各样的找水技术,发展到了机械控水、化学堵水等结构体系十分完整的控水技术,这也给油田进行稳定的控水工作最大化提供了强有力的技术支持。
和陆上油田比起来,进行海上油田的开发有着自身的许多特点——海上油田的开发风险相对较高、投资成本较大、环保方面的要求也很高,容易受到的外界影响也比较多。
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。
采油控水稳油措施方案怎么写
采油控水稳油措施方案怎么写采油控水稳油措施方案。
随着石油资源的逐渐枯竭,油田开采难度逐渐增加,采油控水稳油成为了油田开发中的重要问题。
为了有效地提高油田的采油率,控制水的注入量,稳定油田产量,制定科学合理的采油控水稳油措施方案显得尤为重要。
本文将从地质条件分析、水驱机理、采油控水稳油技术等方面,探讨采油控水稳油措施方案的制定。
一、地质条件分析。
在制定采油控水稳油措施方案时,首先需要对油田的地质条件进行充分的分析。
包括油层的厚度、渗透率、孔隙度、油水分布规律等。
只有充分了解油田地质条件,才能有针对性地制定采油控水稳油措施方案。
二、水驱机理。
水驱是指通过注水的方式来推动油藏中的原油向采油井井筒运移的一种采油方式。
在油田开发过程中,由于水驱的过程中会产生大量的水,导致采油井产量下降,因此需要对水驱机理进行深入研究,找出水驱产生的原因,并制定相应的控水措施。
三、采油控水稳油技术。
1. 地面设备优化,通过优化地面设备,提高水的注入效率,减少水的浪费,降低采油成本。
2. 注水井优选,对于不同地质条件的油田,需要选择合适的注水井位置,避免过多的水进入油层,影响采油效果。
3. 水驱控制技术,通过调整注水井的产量,控制注水井的开启时间和关闭时间,实现对水驱过程的控制,减少水的开采量。
4. 人工提高采油,通过人工提高采油技术,将原本无法开采的油藏开发出来,减少对水的依赖,稳定油田产量。
四、采油控水稳油方案制定。
在制定采油控水稳油方案时,需要充分考虑油田地质条件、水驱机理和采油控水稳油技术等因素,制定科学合理的方案。
具体包括:1. 详细的地质条件分析报告,包括油层的厚度、渗透率、孔隙度等数据。
2. 水驱机理分析报告,包括水驱产生的原因,水驱对采油的影响等数据。
3. 采油控水稳油技术方案,包括地面设备优化、注水井优选、水驱控制技术、人工提高采油等技术的详细实施方案。
综上所述,采油控水稳油措施方案的制定需要充分考虑地质条件、水驱机理和采油控水稳油技术等因素,制定科学合理的方案,才能有效地提高油田的采油率,控制水的注入量,稳定油田产量。
某区块“稳油控水”精细管理做法
某 区含 油 面积 7 . 5 k n2 i , 地质 储量 2 4 1 8 . 8×1 0 4 t 。
全 区共发 育萨I I 、 萨I I I 、 葡I Z个油层 组7 2 个细分 沉积单元 。 葡I 2 -3 为主力 油 层, 其它为 非主力 油层 。 主力 油层为三 角 洲分流平 原相和 内前缘 相沉积 。 非 主力 油层 除 萨I I 1 5 是滨 外坝 沉积 、 葡I 1 2 是三 角 洲 内前 缘相 沉积 外 , 其余 为三 角8  ̄ 1 9 b
1 基本 概 况
1 . 1 地质 概况
通过 “ 6 5 6 ” 细分调 整 原则和 层段 性质 进一 步优 化层 段组合 , 2 0 1 2 年 四季度 以来
共制 定注 水井 细分方 案2 4 2 1 1 井, 全部 执行 完后注 水层 段将 增加 3 3 个, 平均 单井 注水层 段将 由5 . 1 +t  ̄ ] g l 到6 . 5 个, 日配注 将 由1 3 5 5 m3 t  ̄I 到1 4 8 5 m3 。 目前 已经
堵水在老油田今后稳油控水中的作用及目前存在的问题
堵水在老油田今后稳油控水中的作用及目前存在的问题王利峰【摘要】目前的含水指标非常紧张,迫切需要加大稳油控水力度.本文首先通过对全厂新、老油田产液结构、自然递减进行分析对比,指出老油田稳油控水对全厂稳油控水起着决定性作用.然后通过一些成功堵水井的效果分析,展示了堵水在油田开发后期稳油控水中的决定性作用,明确了油田稳产潜力之所在.最后通过对堵水成功率低、堵水有效期短的原因分析,提出了一些加强堵水工作、提高堵水效果的建议.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】2页(P76-77)【关键词】堵水;老油田;稳油控水【作者】王利峰【作者单位】大庆油田有限责任公司第九采油厂龙虎泡作业区,黑龙江大庆163853【正文语种】中文【中图分类】TE358+.31 紧张的含水指标迫切需要加大稳油控水力度近年来,由于加强单井计量,部分高含水井产液量高于原来用的值,低含水井产液量低于原来用的值,导致年含水上升增加,其中某油田2002年有21口井因计量变化,使油田含水上升0.66个百分点。
由于这两方面影响,从2002年开始我厂含水指标非常紧张,在年底关72口高含水井的情况下,全厂含水上升率由0.71%,上升到1.92%。
2003年含水指标依然紧张,仍然要靠关高含水井来实现。
但是关高含水井不是控制含水的根本办法,要从根本上控制含水,必须加大稳油控水力度。
2 老油田稳油控水对全厂稳油控水的决定性作用目前老油田由于投产时间较长,综合含水在80%左右,日产水2593m3,占全厂产水量的70.42%,日产油665t,占全厂产油量的26.77%。
新油田产量虽然占主导地位,日产油1415t,占全厂产油量的56.96%,但由于受地层条件影响,稳产基础薄弱,自然递减快,自然递减率在20%左右,比老油田自然递减率高4-5个百分点。
因此老油田在尽量稳定产量的同时,控制好产水量,对全厂稳油控水将起到决定性的作用。
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责任编辑: 李未蓝 收稿日期: 2017-01-03
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靖边气田单井生产动态预测方法研究
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参考文献
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全力以赴 做好油田老区 “稳油控水” 工作
新疆油田老区已进入中高含水开采期, 油田综合含水率达到 80%以上, 开发效果和效益逐年下降, 面临的
问题和难题越来越多, 且更为复杂。调剖堵水措施作为油田 “稳油控水” 的技术手段, 将为油田老区的稳产增产 发挥重要的作用。 化研究所调堵室的科研人员, 紧密围绕新疆油田老区的 “稳油控水” 技术, 不断探索, 迎难而上, 勇往直前, 承担 了多个科研项目的研究工作。 针对陆梁油田水平井高含水的现状, 开展了油田公司级项目 《陆梁油田水平井综合控水增油技术研究》 的 研究工作, 筛管完井水平井的找水、 控水、 堵水技术一直是工程技术领域的难题, 国内外研究院校及各大石油公 司都在这方面进行了相关的技术研究, 但一直没有形成较为成熟的配套技术。通过本项目的研究, 结合国内高 校的研究力量, 能够在选择性堵剂及配套的堵水控水工艺方面取得一定的突破, 为新疆油田筛管完井水平井的 高含水治理提供技术支撑。 视, 对于新疆油田每年产生大量含油污泥的处理提出了更高的要求。通过相关调研, 结合调堵技术的特点, 2016 年开展了 《新疆油田含油污泥调堵技术研究》 的项目研究工作。目前, 该项目已初步研究了两套堵剂体系, 结合相应的现场配制工艺, 将能投入现场的应用。该项目的研究将含油污泥开发为可用于调剖堵水用的封堵 剂, 不仅有利于环境保护, 同时降低了堵剂的成本, 具有良好的社会效益和经济效益。 艺要求, 开展了 《红浅火驱封层封窜技术研究》 的项目研究。由于火驱工艺的特殊性, 要求封堵剂抗高温 (150ħ 以上) 、 耐腐蚀 (油井中含有 H2S 和 CO2 气体) 、 对产层污染小, 同时又能够封堵管外窜槽。常规封窜剂耐温、 耐腐 蚀性能差, 应用于稠油油藏漏失严重, 封堵成功率低。通过攻关, 在水泥浆中引入无机助滤剂和纤维材料, 提高 水泥浆的驻留能力; 通过加入多种防腐蚀材料, 结合紧密堆积原理, 水泥浆抗腐蚀性能大幅提高, 48d 抗压强度 下降小于 10%, 渗透率损失小于 10%。该技术将能够有效解决生产期间的层间干扰和管外窜漏问题, 应用于现 场后可以节约大量钻新井投资费用, 对降低火驱开发成本具有重要意义。 2016 年, 针对 《红浅火驱工业化扩大试验方案》 中提出, 要暂时性封堵齐古组, 下返八道湾组油藏生产的工 2015 年 1 月 1 日起新的 《中华人民共和国环境保护法》 开始施行, 新疆油田对环境的保护与治理工作更加重 为改善新疆油田老区的高含水状况, 提高油田的开发效果, 2016 年, 新疆油田公司工程技术研究院压裂酸
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油地质, 2009, (05) :613~615 8 李留仁,何秋轩,闵琪, 等.低渗透油田中注靖边气田天然气开 发 的 数 值 模 拟 [J]. 西 安 石 油 学 院 学 报 ( 自 然 科 学 版),1994, (03) :34~38 9 张建国,艾芳,刘锦华.低渗非均质气藏增压开采合理生产规 模研究[J].天然气勘探与开发,2013, (01) :43~45, 84 10 伍勇,兰义飞,蔡兴利, 等.低渗透碳酸盐岩气藏数值模拟精 细历史拟合技术研究[J].钻采工艺,2013, (02) :52~54, 8 11 孙来喜,李允,陈明强, 等.靖边气藏开发特征及中后期稳产 技术对策研究[J].天然气工业,2006 (07) :82~84, 156