深部调驱技术改善水驱开发效果的实践与认识39页PPT
深部调驱新技术进展-吴行才
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调剖调驱剂体系的研制或改进
柔性微凝胶 SMG
(1)SMG微胶团大小和形态特征 平均直径30nm—112μm,是凝胶胶团在水中的分散体系,直径小,易于 进入油藏深部;可根据实际油藏孔喉尺寸分布设计。
为了解决调剖技术只能在近井地带进行处理的限制,人们试图进行“ 大剂量调剖”,也有人称“深部调剖”,但实际上其处理半径往往不过 十几二十米,效果虽然较之早期的调剖要好得多,但处理成本较高, 而且随着油田含水的升高,水驱矛盾进入储层深部,甚至贯穿整个油 藏流场,这样做最多也只能达到单井增产的目的,不能从根本上解决 高含水期油田的提高采收率问题。
缓膨封堵性能
调剖调驱剂体系的研制或改进
高强缓膨体膨颗粒
主要技术特点
• 吸水体膨:5~25倍 • 缓膨时间:2~30d(体膨颗粒在2小时内) • 强度为原体膨颗粒的10~20倍 • 具有良好的弹性形变性能,可实现油藏 深部放置
缓膨颗粒具有良好的弹性形变性能
缓膨性能 高强性能
应用与效果
•在大庆、新疆等油田深部调驱先导试验26井次, 初见良好效果。新疆六中东区块试验效果显著, 至7月底累增油1.6万多吨
技术理念、认识
以前我们是怎么做的?
调剖-大剂量调剖-堵大孔道:几百方--几千方
从上世纪七八十年代开始发展了调剖堵水技术,从粘土、粉煤灰、水 泥等无机类调剖剂发展到有机冻胶类调剖剂,调剖技术取得较大进展 ,但因其注入量小,处理半径小,仅对近井地带的纵向非均质问题产 生一定作用,严格说来还只是一种生产措施。
调驱≠调剖+驱油 调驱=不论是在近井地带还是储层深部、不论是
宏观还是微观的局部,都需要不断地调整驱动 方向,提高水驱波及体积和水洗效率,达到有 效驱替的目的,是宏观和微观水驱流场的改善 ,实现较根本地改善油田开发形势、提高采收 率。
《深部调驱方式方法》课件
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调驱剂的稳定性
调驱剂应具有较好的稳定 性,以防止其在溶液中发 生分解或聚合,影响其性 能。
调驱剂与地层相互作用原理
调驱剂与地层的吸附作用
调驱剂分子与地层分子间的相互作用力会导致调驱剂在岩石表面 吸附,从而改变地层的性质。
调驱剂与地层的润湿性
调驱剂的润湿性会影响其在岩石表面的吸附和扩散,进而影响其在 地层中的运移和封堵效果。
总结词
施工工艺的优化与完善是提高深部调驱效果的关键。
要点二
详细描述
深部调驱技术的实施涉及到多个环节和复杂的工艺流程。 为了提高调驱效果,需要对施工工艺进行不断优化和完善 。这包括改进施工设备的性能、提高施工效率、优化施工 参数、加强施工过程中的监测与控制等。通过这些措施, 可以更好地保证调驱剂的均匀注入、提高调驱剂的扩散范 围和效果,从而提高深部调驱的最终效果。
21世纪
随着油田开发的需要和技术的发展 ,深部调驱技术不断改进和完善, 成为油田开发中提高采收率的重要 手段之一。
02 深部调驱技术原理
调驱剂的物理与化学性质
01
02
03
调驱剂的溶解性
调驱剂应具有良好的溶解 性,以便能够均匀地分散 在水中,形成有效的溶液 。
调驱剂的粘度
调驱剂的粘度应适中,既 能保证其在地层中的流动 性,又能使其在地层中形 成有效的封堵。
响调驱效果的重要因素。
03
调驱剂在地层中的滞留量
调驱剂在地层中的滞留量决定了其在封堵高渗透层时的效果,是评估调
驱剂性能的重要指标。
03 深部调驱施工工艺
施工前的准备
资料收集与整理
收集并整理相关地质、工程和 环境资料,为施工提供基础数
据。
现场勘察
《深部调驱方式方法》幻灯片
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讨论的问题
1、现有地层条件下确定水线涉及的方向?如何扩大涉及面积? 2、现有调剖剂在地下的表现特征?是否适合胡庆油田的地质特点? 3、如何定量描述储层物性参数?示踪剂技术如何在认识储层构造上发挥更重要的 作用? 4、注水井深部调剖、调驱如何优化设计? 〔1〕调驱时机如何确定? 〔2〕合理调驱半径如何确定? 〔3〕不同类型的调驱段塞如何组合? 〔4〕井组调剖、调驱的注入强度如何确定? 5、如何评价调剖、调驱效果? 科学、全面、客观的评价调剖、调驱效果,应录取哪些资料?建立什么评价标准 体系? 6、多轮次调剖、调驱效果逐渐变差的问题如何解决? 7、如何建立调剖、调驱选井、选层原那么? 〔1〕如何确定层内、层间调驱技术界限? 〔2〕储层的封闭性与调驱的关系怎么确定? 〔3〕如何确定目前状况下储层的孔喉半径? 8、在高温〔900C以上〕高钙镁〔>5000mg/l〕地层条件下,最适合的调驱 剂是什么?
三、层内层间调剖调驱技术界限
复杂井况笼统调剖:对于局部井况复杂的笼统注水井以及夹层多且的笼统注水井。由于无法满足井筒坐封
条件,只能采用笼统注入方式,为减少调剖剂对非目的层
的伤害,一般可通过暂堵保持法实现调剖调驱剂的选择性
进入。
表面堵塞
注入调剖剂
恢复水驱
高渗层
胝渗层
暂堵剂
调剖剂
三、层内层间调剖调驱技术界限
2、单向受效型: 由于沉积环境的影响形成的油藏平面上渗透率的不均匀分布〔如河流相
提高注水井深部调驱有效率
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提高注水井深部调驱有效率编写:迟淑梅茨采工艺研究所2019年11月一、小组概况二、选题理由三、 目标确定1、确定目标现状目标值2、目标实现的可行性论证:四、原因分析小组成员针对**井生产特点和**水井对应关系对资料录取、方案设计、现场施工三个环节进行全过程分析。
从人员、施工、材料、环境几个方面对影响水井深部调驱有效率的因素进行分析,并绘制了因果图。
原因分析树图五、要因确认确认一:**井资料收集不全面在措施施工前,QC小组成员收集大量**、水动静态资料,包括**井目前生产能力、生产层位、采出程度,动液面情况,水井注水井段、吸水剖面、累计注水量,累计注采比、**水井注采对应关系等数据进行对比、分析,资料取全取准率达到了100%。
所以**井资料收集不全面不是主要原因。
确认二:施工设计出现误差工艺措施井设计坚持“方案三级论证、设计三级把关”制度,方案设计严格按照**厂出台的《加强作业施工设计管理审批、审核细则》执行,施工设计由所主管领导、作业科、厂总工程师三级把关,避免了施工设计出现误差的问题。
抽查2019年至2019年调驱设计8份,施工步骤详实,如药剂用量、顶替液用量、施工排量等数据准确无误,原井管柱、施工管柱、完井管柱绘制规范。
因此施工设计出现误差不是主要原因。
确认三:技术人员技能培训不够QC小组成员均具有一定专业技术知识,并且工艺所每年都外请专家对技术人员进行技术培训,提高技术人员的技术素质,同时技术人员通过网络、书刊、杂志等渠道进行自学。
统计2019-2019年对调驱项目组人员培训时间和成绩,结果见表。
调驱技术培训情况统计表因此技术人员技能培训不够不是主要原因。
确认四:应用的弱凝胶主剂聚丙烯酰胺、交联剂质量不合格水井深部调驱技术使用的弱凝胶主剂和交联剂质量的采购过程,均严格按照**公司化学品采购及资产购置相关规定执行,必须具有《产品质量认可证》、《市场准入证》及该产品企业或行业标准,严格按照产品标准进行验收,杜绝不合格品送达施工现场。
深部调驱技术改善水驱开发效果的实践与认识共41页
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56、极端的法规,就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要,人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益, 而是为 了公共 的利益 ;一部 分靠有 害的强 制,一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ,那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂,怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
深部调驱技术改善水驱开发效果的实践与认识
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(1)对于以平面、层内矛盾为主的井组,适当增大处理半径, 初次调驱井处理半径控制在20米左右;
(2)对于层内层间矛盾并存的初次调驱井可在增大调驱剂强 度的前提下,处理深度适当减少,处理半径控制在10米左右;
(3)对于多轮次调驱的井和区块要有效增大用量
平均单井调驱剂用量
物
WQPAM
1600-1800 23-27 剂
CA-75A
≥1600
≤25
CA-75B GHPAM-1 GHPAM-1
≥2000 ≥1200 ≥1600
≤25 20-25 23-25
型号
水源
Zcy-2 Tjbh-1
Tjbh-2 BHJ-01
HR-1
港东
配
港西
制
王徐庄、羊二庄
孔店、羊三木
水 官80大站、官三站
5 5382
6 8415 7 8434 8 8428 9 8446
10 8439
调驱体系
地下交联凝胶 预交联凝胶颗粒 预交联+地下交联凝胶 橡胶颗粒+地下交联凝胶 预交联+橡胶颗粒+地下交
联凝胶 地下交联凝胶 预交联凝胶颗粒 预交联+地下交联凝胶 橡胶颗粒+地下交联凝胶 预交联+橡胶颗粒+地下交
联凝胶
803t
80
742t
748t
实施井次 单井组增油
637t 619t
17 6
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ—预交联凝胶颗粒+交联聚合物
Ⅱ — 橡胶颗粒+交联聚合物
Ⅲ —橡胶颗粒+预交联+交联聚合物
17 8
微球深部调驱技术介绍PPT课件
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提高驱替液的粘度 使用各种调剖技术 表面活性剂复合驱
1 国内外现状及发展趋势
调剖 技术 种类
无机型调 剖技术
聚合物型 调剖技术
泡沫型 调剖技术
无机型沉淀型 无机型颗粒型 聚丙烯酰胺 聚合物凝胶 两相泡沫调剖 三相泡沫调剖
1 国内外现状及发展趋势
1.1无机型材料
作用原理:
注
水
无
H2SO4+CaCO3 →CaSO4+CO2+H2O
2 基本思路
针对油藏: 1、聚合物驱不适用的油藏(低渗高温高盐) ,改善水驱效果 2、聚合物驱后中高渗透油田,进一步提高采收率 技术原理与依据
利用地层孔喉,封堵渗水通道,调整水驱剖面,扩大水波 及体积 技术关键
开发在水中可以以任意浓度均匀分散,并且吸水后几倍、 十几倍甚至上佰倍膨胀的纳米、亚微米聚合物交联小球,作 为调堵材料,具有现有聚合物不能达到的耐温抗盐性能。
3 活性微球深部调剖机理
微球水化膨胀图片
水化前聚合物微球A的TEM照片
3 活性微球深部调剖机理
水化时间:一天 70度,10000ppm矿化度
聚合物微球深部调驱技术
中国石油大学
2010年6月
汇报提纲
第一部分:微球调驱材料研究 第二部分:矿场应用实例
汇报提纲
第一部分:微球调驱材料研究 1 国内外现状及发展趋势 2 基本思路 3 活性微球深部调剖机理
1 国内外现状及发展趋势
提收 高率 原的 油途 采径
提高注入液 的波及体积
提高注入液 的洗油效率
2 基本思路
选择孔喉作为工作部位,实现液流改向
•堵塞水的通道 在油藏深部孔 喉处堵塞“水 通道”,提高 局部压差, 扩 大微观、宏观 波及体积。
特高含水期深度调剖在水驱开发中的节能降耗作用课件
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成功案例1
某注水井实施深度调剖后,注水压力由12MPa下降至8MPa,有效降低了注水设备的能耗和维修成本
成功案例2
深度调剖技术在水驱开发特高含水期区块中具有显著的节能降耗作用,但实施过程中应注重调剖剂的选择和注入参数的优化。
经验总结
06
CHAPTER
结论与展望
成功研发出适用于特高含水期的深度调剖技术,可有效改善水驱开发效果。
注入指标
包括单井日耗电量、系统效率等Leabharlann 用于评价措施实施后的能耗变化情况。
能耗指标
包括吨油成本、投资回收期等,用于评价措施实施后的经济效益情况。
经济效益指标
来源于油田生产数据库,包括单井产量、注入量、含水量、耗电量等数据。
生产数据
来源于油田测试数据库,包括压力、温度、渗透率等测试数据,用于计算相关指标。
如水泥、硅酸盐等,通过物理堵塞作用调整吸水剖面。
无机类调剖剂
有机类调剖剂
复合类调剖剂
如聚合物微球、交联聚合物等,通过在地层中膨胀、堵塞孔喉,实现深度调剖。
结合无机和有机调剖剂优点,实现协同作用,提高调剖效果。
03
02
01
03
应用效果评价
实施深度调剖后,吸水剖面得到明显改善,注水利用率提高20%,产油量稳定上升,实现了节能降耗目标。
研究内容
02
CHAPTER
特高含水期油田开发概述
特高含水期油田储层通常具有较强的非均质性,导致注水开发过程中水线推进不均匀,影响开发效果。
储层非均质性强
随着油田开发进入特高含水期,剩余油分布更加零散,难以有效动用,需要采取针对性措施提高采收率。
剩余油分布零散
特高含水期油田开发过程中,设备维护、水处理、人工等成本逐渐增加,对油田经济效益产生较大压力。
深部调驱优化设计技术
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6、洋方法(精细地质建模、精细数模,研究院及国际公司)
(1)优点:理论严谨、结果精确,特别适合于大型调整方案的研究。 (2)缺点:软件系统庞杂,不易掌握; 计算速度慢,模型网格受到限制。 历史拟合工作量巨大,研究周期长; 没有充分利用测试资料,井射孔层的结果可靠性较差;
模拟的是笼统注水过程,分注分采的特点没有得到应有体现;
合理界定研究的基本单元 油藏动态管理分析
(2)提高结果精度(实用):地质、油藏、工艺、测试等多种资料的紧密结合。
油藏数字描述及分析管理系统
构造建模
国 际 精 细 油 藏 描 述 技 术 相控建模 达西公式 动态分析 注采单元
栅状图
水淹图 来水分析 油藏工程 分注分采 统计分析 实测资料
物质守恒
运动方程 黑油模型
油田的一些特征不能很好体现(大孔道、启动压差、压裂);
8
二、现有技术分析及局限
7、油藏数值模拟的在整装老油田中应用的局限
(1)软件系统庞杂,不易掌握(软件系统包括数百个菜单与模块)。 地质建模 Petrel
多家并购 追求功能强大 英文界面
油藏模拟 Eclipse
油藏工程 分析
软件庞大 难以掌握
适合高端用 户(大研究 院)
计算时间:在现有的8CPU微机机群下,一次数模的计算需要20-80个小时。
考虑历史拟合中的反复修改、反复计算, 整个应用项目需要6-12个月。
10
二、现有技术分析及局限
7、油藏数值模拟的在整装老油田中应用的局限
(3)历史拟合工作量巨大,研究周期长;
发展过程:基本原理与流体力学软件相同 区别在于流动介质 空气、水流动介质均匀 储层非常复杂
界限标准规范:调驱技术界限 调驱体系评价方法 微观机理研究:岩石孔喉尺度 油藏现状认识:综合地质研究 剩余油分布的确定 方案比对及优选
胜利油田特高含水期改善水驱开发效果的技术_图文
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① 为简单的大型披覆背斜构造油藏;
② 埋藏深度一般为1200-1400米;
③ 储层以正韵律河流相沉积为主;
④ 储层物性好,渗透率高,一般为1300-2500毫达西;胶结疏松 ,易出砂;
⑤ 为普通稠油,地面原油密度0.935-0.99g/cm3,地下原油粘度 60-120mPa.s。
一(一、)油地藏质主特要征特征及开发现状
2、精细构造解释技术
(2)地震地质标定技术:确定标志层和砂体的顶底反射
声波时差
地质分层
子波
合成 记录
VSP
过井剖面
河159 井地震地质标定技术
(一)攻关配套精细油藏描述技术,有效挖掘特高含水期老油田潜力
2、精细构造解释技术
(3)相干分析技术:认清断裂系统发育,指导低级序断层组合
辛25断块沙二段沿层相干平面图
2、沙河街组沙二段油藏主要特征
东辛油田构造图
① 断层多、断块小,构造断裂系统 复杂; ② 含油井段长(200-700m),纵向上 油层多 (40-80个),油水关系复杂; ③ 埋藏深度一般为1900-2400米;
④ 储层主要为河流-三角洲相沉积;
⑤ 储层渗透性以中高渗透为主,层间 差异大(渗透率级差可达2~30倍); ⑥原油性质以中低粘度为主,地下原 油粘度一般为5-36mPa.s。
镇 车
滩 海
凹陷
惠民 凹 陷
东 营 凹陷
一、油藏主要特征及开发现状
油区含油层系 分布广泛,从太古 界、古生界、中生 界、新生界等均有 发育,其中新生界 上第三系馆陶组, 下第三系的沙河街 组沙二段、沙三段 等是主要含油层系 ,探明储量占全油 区的75%。
0m 700
中浅层
2000
水驱气田开发PPT课件

2.3 多裂缝系统气藏水侵特征 ●裂缝系统原始气水关系:两种类型,即底水 型和边水型
●水侵为三种气水动态形式 水窜式、分道式、倒窜式
第44页/共123页
第45页/共123页
第32页/共123页
第33页/共123页
-h/△p=0.56Log qAOF以上的气井具有明显的大缝型出水气井特征; -h/△p=0.56Log qAOF 线与h/△p=0.15Log qAOF之间的气井具小缝型出水气井 特征; -h/△p=0.15Log qAOF线以下的气井则为横向型出水气井特征,这些井处于层间缝 发育的五井区及翼部,垂向渗透性较差,因而h/△p值均偏小。
第1页/共123页
1 水驱气藏类型和开采特征
1.1 水驱气藏分类 水驱气藏物质平衡方程
GpBg G(Bg Bgi ) (We BwWp )
G(Bg Bgi ) / GpBg (We BwWp ) / GpBg 1
定义: 气驱指数
Ig G(Bg Bgi ) / GpBg
第2页/共123页
第19页/共123页
3、二次采气人工助排阶段 ●气井的自然能量已不足以克服井筒内流体的回压,需要用物理和机械的外力来 降低井筒内回压使气井恢复生产。 ●动态特征:气藏产水量明显增加,气藏气产量递减减缓,也可能出现一段时期 的上升和稳产,初期产水量增加幅度大于产气量的增加幅度,故水气比明显上升。
第20页/共123页
●影响水侵特征的主要因素: -水体能量大小,包括水体中的溶解气和残余气的能量。 -储层渗透率的分布。水侵主要沿高渗层段推进,在裂缝性气藏中裂缝是水侵 的主要通道。 -气藏压力分布。压降大的部位是水侵活跃的地区。
第24页/共123页