分层注水的作用
采油工程(分层注水)

用吸水指数进行动态分析时,需要对注水井测
试取得流压资料之后进行。日常动态分析中,为及
时掌握注水井地层吸水能力变化,常用日注水量与
井口注水压力之比所求得的视吸水指数对比吸水能
力。
I wa
q iw q iwh
在笼统注水情况下,若用油管注水, 则式中 piwh取
套管压力;若采用套管环空注水,则 力,以消除管柱摩阻影响。
1)直线递增式指示曲线如图12-8中Ⅰ所示。它反映了地 层吸水量与注入压力成正比,在直图12-8 典型的注 。
线上任取两点可求出吸水指数。当用指示曲线求 吸水指数时,应当用有效注入压力绘制的曲线。 Iw=(Q2-Q1)/(P2-P1)
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2) 上翘式曲线如图12-8中Ⅱ所示。这种上翘式曲线除 与设备仪表有关外,还与油层性质有关。如在断层蔽 挡或连通较差的“死胡同”油层中,注入水不易扩散, 油层压力升高,注入水受到的阻力越来越大,造成曲 线上翘。
piw取h 油管压
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(5)
相对吸水量是指在同一注入压力下,某分层吸 水量占全井吸水量的百分数,是用来衡量各分层相 对吸水能力的指标。
用途:有了各分层的相对吸水量,就可由全井指示 曲线绘制出各分层指示曲线,不必分层测试。
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相对吸水 子 全量 层 井吸 吸水 水 10% 量 量 0
分层吸水能力法 的研究方 测注水井的吸 相 水对 剖吸 面 水大 量,则好;小
3) 折线式指示曲线如图12-8中Ⅲ所示。压力较低时随 压力增加注入量增加,而压力较高时,随压力增加曲 线偏向注入量轴,说明低渗油层部位随压力增大由不 吸水转为吸水;或有新的油层在较高压力下开始吸水; 或因较高压力下地层产生微小裂缝使吸水量突然增大。
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油田分层注水

测调效率提高幅度不大
偏封一体 偏心配水器和封隔器集成一体,减少下井工具数量 试验井数较少,需进一步验证
存储分层水 钢丝下入测调仪器,在地面预设,通过井下电控工 量自动调节 具对可调式堵塞器水嘴调整
提高了测试效率,但投入成本较 高
同 心 集 成
桥式偏心
测调联作
Y341-114-X-JH-120/25
K344-114-X-BY-120/25
扩张式封隔器
依靠注水时内外形成压差,使胶筒 本身扩张实现座封;依靠返洗井形成的 压差,使胶筒收回实现解封。
扩 张 式 封 隔 器
压缩式封隔器
该封隔器油管内加压即可实现座封, 内设座封锁定装置,保持封隔器处于座 封状态,上提管柱即可实现解封,该型 号封隔器设有洗井通道,可实现反洗井。
要分层、不能分层的注水 井,是注入管柱中最简单 的一种。
分层注水井
分层注水是对不同性质的油层区别 对待,应用以封隔器、配水器为主组成 的配产管柱,用不同压力分层注水。
分
层
封隔器
注
水 偏心配水器
井
井
下封隔器工 Nhomakorabea艺 管偏心配水器
柱
尾管
球座
筛管
死堵
油层
油层 油层
人工井底
偏心配水器
与封隔器等工具共同组成分层注 水管柱,内设偏心堵塞器,通过测试投 捞更换堵塞器内的水咀调整分层水量。
利用电缆下入电动控制工具及测试监控仪器,通过 井下电控工具对可调式堵塞器水嘴调整
利用预压缩弹簧平衡水嘴前后压力,保证通过水嘴 的流量为恒定流量
没有卡距限制,减少下井工具数量,可直接取得单 层段测试资料,提高资料真实性
分层注水方案设计

分层注水方案设计引言分层注水是一种在石油开采过程中常用的增产技术。
通过向油井不同层次的油藏注入不同的注水剂,可以改善油层物理性质,增加油井的产能。
本文将介绍分层注水方案的设计原理和注意事项。
一、工艺原理分层注水的工艺原理是根据油井不同层次的油藏特性,选择合适的注水剂进行注入,以达到增强油藏采收率的目的。
具体工艺流程如下:1.油藏评价:根据采油工程师对油藏的详细评价,包括油藏压力、渗透率、饱和度等参数进行分析,确定需要注入水的油层。
2.注水剂选择:根据不同油层的温度、酸碱度、盐度等特性,选择合适的注水剂,如淡水、盐水、聚合物等。
3.注水井设置:根据油层分布情况,确定注水井的位置和数量。
通常情况下,选择距离油井一定距离的位置进行注水。
4.注水方案设计:根据注入水的流量、压力等参数,设计合理的注水方案。
可以根据自然能源、人工增压等方式进行注水。
5.分层注水操作:根据设计的方案,实施分层注水操作,监测注入水的效果。
二、设计注意事项在设计分层注水方案时,需要考虑以下几个方面:1.油藏特征:不同油层具有不同的渗透率、孔隙度等特征,需要根据这些特征选择合适的注水剂和注水方案。
2.注水剂选择:根据油层的酸碱度、温度等特性,选择合适的注水剂。
使用过程中需要注意注水剂的浓度、注入速度等参数。
3.注水井位置:合理选择注水井的位置和数量,以保证注水剂能够充分覆盖目标油层,并降低注入水的浪费。
4.注水方案设计:根据油井的地质条件和油层特征,设计合理的注水方案。
可以借助模拟软件进行方案设计,以评估注入水的分布情况。
5.监测与调整:在注水过程中需要对注入水的流量、压力等参数进行实时监测,并根据监测结果及时调整注水方案。
三、案例分析为了更好地理解分层注水方案设计的实际应用,以下是一个案例分析:在某石油田中,根据油井的地质勘探资料,确定了需要进行分层注水的油层。
油藏的温度为70°C,酸碱度为pH 6.5,盐度为20000 ppm。
分层注水工艺及工具

分层注水工艺及工具汇报人:2024-01-02•分层注水工艺介绍•分层注水工具介绍•分层注水工艺实施步骤目录•分层注水工艺效果评估•分层注水工艺的未来发展01分层注水工艺介绍0102该工艺主要应用于多层油藏的开采,通过分层注水的方式,将不同层位的油层进行分别注水,使各层得到充分动用。
分层注水工艺是一种油田开采技术,通过分层注水的方式将不同层位的油层进行注水,以达到提高采收率的目的。
在分层注水过程中,需要使用封隔器等工具将各层进行分隔,以实现分层注水的目的。
分层注水工艺主要应用于多层油藏的开采,特别是对于渗透性差异较大的多层油藏,该工艺可以提高采收率。
在实际应用中,需要根据油藏的具体情况选择合适的分层注水工艺和技术,以达到最佳的开采效果。
分层注水工艺的应用场景02分层注水工具介绍用于隔离不同压力层段,防止层间相互干扰,确保分层注水效果。
封隔器配水器滤砂器根据各层段需要,精确控制注水量,实现分层定量注水。
防止地层中的砂粒进入注水管柱,保持管柱清洁,延长使用寿命。
030201注水泵提供高压注水,满足分层注水需求。
流量计实时监测各层段注水量,确保注水量的准确性。
压力表监测注水压力,确保在安全范围内进行注水。
电缆用于连接地面工具和井下工具,实现信号传输和电力供应。
清洗设备定期对注水管柱进行清洗,防止堵塞和腐蚀。
测试仪器用于检测分层注水效果,如压力测试、流量测试等。
03分层注水工艺实施步骤根据油藏特征和开发需求,选择需要注水的层位。
确定注水层位根据油藏的层间差异,选择相应的分层注水方式,如笼统注水、分层注水、选择性注水等。
确定分层注水方式根据油藏的实际情况,确定合理的注水压力、注水量、注水周期等参数。
确定注水参数确定分层注水方案准备注水管线根据注水方案和现场实际情况,准备相应的注水管线,确保注水流程畅通。
准备注水井口根据油藏的实际情况和分层注水方案,准备相应的注水井口设备和工具。
选择合适的分层注水管柱根据分层注水方案和油藏特征,选择适合的分层注水管柱,如油套分注管柱、同心集成分注管柱等。
油田分层注水的应用

试论油田分层注水的应用摘要:油田分层注水能够解决层间矛盾,保证注水均匀,提高产量,实现油田稳定、可持续地发展。
基于其重要性,本文首先概述了分层注水工艺技术的基本原理实现过程;其次介绍了分注各阶段的重点技术,并简述了其工作流程及取得的进展;最后根据发展情况,提出了分注工艺的规模化应用。
可为油藏开发实践提供宝贵经验。
关键词:分层注水工艺技术分注管柱注水井应用一、分层注水工艺技术概述近些年来,随着油田开发力度的加大,混合注水工艺变得难以满足油藏精细注水的要求,这是因为混合注水在同一压力系统下进行时,出现各层段进水分布不均匀现象,即一些层段大量进水,而另一些层段进水很少,甚而不进水。
结果导致不进水的油层段的原油难以得到躯替,这些现象都严重影响了油田的开发效果,无法适应油田调整的需要。
因此,分层注水工艺的研究开发变得至关重要,它能够保证各油层注水量合理与均匀,从而增加各油层的水油驱替速率,提高采收率。
分层注水遵循各层相互邻接的原则,将各层按不同的标准和一定的开发方案进行划分,合理地对各层段进行均匀注水,保证注水层段与采油井开采层段相对应,然后运用合适的井下工艺方法,实施分层注水,从而实现高产目标。
分层注水工艺在油田开发进入高含水中后期阶段应用较多,它可以解决层间矛盾,保证各层注水均匀,保持地层压力,对油田长期稳定高产有重要作用。
二、分层注水工艺技术的类别和发展近些年来,随着油藏开发进入非均质高含水中后期,很多分注工艺已经无法满足开发的需要,出现了许多问题,主要包括:分注卡距大(d≥8米);适用井斜较小(a<30);投捞受井斜影响大。
针对以上问题,我国对分层注水工艺的研究力度在不断加大,以提高产量。
通常我们按照注水工艺各阶段工作不同,将其分为分层注水管柱工艺、测试工艺和配水工艺。
而各项技术又是由其他多项技术协同完成的,以下对这三种工作技术的工作原理进行介绍。
1.分层注水管柱工艺技术通过分层注水管柱来实现分层注水,包括:1.同心式注水管柱技术,它是在同一井筒内下入两根油管,一根外管,一根内管,用封隔器将需要隔开的上下层封隔。
采油分层注水工艺探析

采油分层注水工艺探析一、采油分层注水工艺的概念及原理采油分层注水工艺是指在采油过程中,将水以一定的速率和压力注入到油田地层中,以促进原油的流动和提高采油效率的技术。
该工艺能够有效地提高油井产量,延长油田寿命,对提高原油采收率具有重要作用。
采油分层注水工艺的原理主要包括以下几个方面:1. 促进原油流动:通过注水技术,可以改变地层孔隙结构,减小原油的粘度,提高原油的流动性,从而促进原油的流动。
2. 压力维持:注水可以维持地层的压力平衡,减小地层压力差,防止油井产量下降,延长油田寿命。
3. 水驱油:注入的水在地层中推动原油向井口移动,从而增加了油井的产量,提高了采收率。
采油分层注水工艺可以通过促进原油流动、维持地层压力、水驱油等方式,实现提高采油产量和采收率的目的。
二、采油分层注水工艺的优势和特点采油分层注水工艺相较于传统的采油技术,具有诸多优势和特点,主要包括以下几个方面:1. 增产效果显著:通过采油分层注水,可以有效地提高油井的产量,延长油田寿命,提高采收率,实现了增产的目的。
2. 操作简单方便:注水系统的操作相对简单,实施方便,不需要大量的人力物力投入,降低了生产成本。
3. 节约资源:采油分层注水技术可以有效利用大量的地下水资源,提高了资源的利用率,对地下水资源的保护也有积极的意义。
4. 环保可持续:采油分层注水技术对环境的影响相对较小,可以有效地减少地下水污染,降低生产排放,符合可持续发展的理念。
基于以上优势与特点,采油分层注水工艺在能源开发与利用领域中得到了广泛应用,并取得了显著的效果。
三、采油分层注水工艺的应用范围及现状采油分层注水工艺的应用范围十分广泛,主要包括陆上油田和海上油田两个方面。
在陆上油田,由于地质条件较好,油层分布较为集中,采油分层注水工艺的应用非常普遍。
而在海上油田,由于水的来源比较便利,注水设备的维护相对简单,使得采油分层注水工艺在海上油田中也得到了广泛的应用。
目前,随着石油资源的不断开发与利用,采油分层注水工艺的应用也在不断增加。
分析采油分层注水工艺

分析采油分层注水工艺采油分层注水工艺是一种采用人工注入水来驱动原油向采油井运输的油田采油方法。
这种工艺是在油藏开采初期,为了提高原油采集率和延长油田寿命等目的,采用的一种有效手段。
以下将从工艺原理、设置方式、操作要点等方面进行分析。
一、工艺原理采油分层注水工艺的核心原理是通过向油层注入水来增加油层中水含量,提高油层压力,从而使原油向采油井口运输。
水通过打开油层中相应的注水井,经过注水管注入到油层中,沿着油层孔隙流动,使油层中受压的地层水被替换掉,形成一定程度的水驱力,将原油推向井口。
通常在油田开采初期,原油自然流动能力较弱,出产压力下降较快,如果不采取有效的措施,将会导致原油运输效率低下或者甚至停止运输,甚至会使油田逐渐失去生产能力。
而采油分层注水工艺能够确保原油运输效率,延长油田使用寿命。
二、设置方式采油分层注水工艺根据不同油田的实际情况而设置方式不同,分为注水井网络式、注水串式和注水井分层式。
其中,注水井网络式是在一个油层内,设立多口注水井,并使其空间分布均匀地覆盖整个油层,形成一个注水井网络,采集多口注水井的用水量,根据油层物性特征和开采压力要求,利用计算机系统对各个注水井的流量进行优化调整,使其能够最大化地发挥相互补充作用。
注水串式是先注入相邻油层的注水井,再注入下层的注水井,直到达到最后一段油层的注水效果,从而形成一个注水串,提高油层水含量和压力,并增加原油采集力。
注水井分层式则是针对多层含油层,将其分为不同的水平层。
按照不同的物性特征和开采压力的要求设立相应的注水井,通过流量调整、压力控制等手段,使各个注水井能够有机地配合,形成一个高效协作的注水井系统。
三、操作要点在采油分层注水工艺中,注水水质、注水量、注水方式等都是极为关键的操作要点。
首先,注水水质必须符合规定要求。
不能出现悬浮物、沉淀物等物质,避免对油层和采注设备产生不良影响。
其次,注水量的控制必须准确无误。
根据不同油层的物性特征和实际抽采效果,逐步调整水井注入流量和压力等参数,确保注水量逐步增加,使油层中水含量合适,油层压力稳定。
浅谈分层注水在采油工程中的应用

浅谈分层注水在采油工程中的应用科学技术在最近的几年中发展速度越来越快,开采技术也取得了一定的提升,油田开采中分层注水工艺应用的越来越广泛,我们要充分的利用分层注水工艺技术,提高石油的开采效率,为我国经济建设发展做出贡献。
标签:分层注水;采油工程;应用引言石油企业的发展中原油的开采率是重中之重,是我国资源发展的命脉。
随着科技的不断发展,石油资源的需求量越来越大,我国石油资源在自己开采的同时还要从国外大量的进口,因此如何提升我国原油开采效率是目前急需解决的问题,分层注水工艺技术的应用很好的缓解了以上的问题。
1分层注水技术概述随着油气田的开发,对于一些高密度的油田,应用常规的分层注水方式,无法达到油田开发的增产需要。
分层注水技术,是利用水驱来增加油流的驱替能量,进而提高油井的产量。
但是面对低孔低渗的高密度油田,常规注水的方法很容易发生窜流现象,水不能被油层很好的吸收,达不到配注的能力,此时为提高水驱开发效率,需调整注水剖面,应用偏心配水管柱方法达到注水井配注要求。
该方法是利用偏心活动式配水器,通过调整配水嘴的大小,控制小层的吸水量。
在运行偏心配水管柱时,需要对其运行情况进行监测,并根据检测结果联系实际对偏心配水管柱系统进行逐步更新,改造配水器结构来提高注水效果,堵塞器的材质需不断更换,以方便投捞,能更好的管理注水井。
为满足水驱开发的经济性要求,对注水井进行不断的分层测试以及对油水井进行动态分析,以此来分别完善分层注水方案和确定注水井合理的配注量。
油田开发一段时间后,需要对油田已经注水的井进行增注处理,因为此时油田注水井孔隙会出现堵塞现象,为了疏通堵塞的油层,加大储层渗透率及注水开发的效率,需要对油层进行化学腐蚀,一般利用酸液进行。
2采油工程分层注水工艺内容随着科技的不断发展进步,我国分层注水工艺技术的种类出现了多样化,经常使用的分层注水技术主要包括偏心投捞分注工艺、同心集成分层注水工艺、地面分层注水工艺等。
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分层注水是指在注水井中下入封隔器,把差异较大的油层分隔开,再用配水器进行分层配水,使高渗层注水量得到控制,中低渗透率油层注水得到加强,使各类油层都能发挥作用的一种注水方式。
在进行非均质多油层开采中,为加强中、低渗透层,并控制高渗透层注水,按配注要求,在注水井中实现分层控制注入的注水方式,现已成为解决油田开发过程中层间矛盾,维持油田长期稳产、高产,提高采收率的重要手段。
油田开发初期的注水工作,由于基本上是按不同性质油层的自然吸水能力进行笼统合注,致使不同渗透率的油层吸水量相差几倍到几十倍,造成注入水单层突进和平面指进。
针对这种情况,应用了分层注水工艺技术,通过对高渗透层控制注水,对低渗透层加强注水,有效的控制了油层压力,并在一定程度上控制了油田含水上升过快的局面。
随着油田进入中高含水期开发,通过不断加强分层注水,把地层压力始终控制在原始地层压力附近,保证了油井有足够的生产压差和旺盛的产液能力。