水驱油田精细注水结构调整稳产措施研究与探讨
水驱单元注采调整与技术优化措施探讨

水驱单元注采调整与技术优化措施探讨随着油田开采程度的加深和油井的老化,油藏中的渗透性和压力逐渐降低,导致注采效率下降。
为解决这一问题,水驱单元注采调整与技术优化措施变得至关重要。
一、水驱单元注采调整水驱油藏是一种较普遍的油藏类型,主要依靠水的物理性质从渗透性较好的层段驱动原油向井眼运移,提高原油采收率。
在一定的时间内,需要对水驱单元进行注采调整,以优化油田开采中的效率。
1.井周水注量调整在水驱过程中,需要对井周水注量进行调整,以确保注入的水能够均匀分布到整个油层。
如果注入的水不能均匀分布,可能会造成注采不平衡和油井压力的不稳定。
因此,需要根据油藏情况和井眼情况,调整井周注水量,控制注入压力和流量,以达到注采平衡和稳定性。
2.水质调整水质对油藏的采收率也有一定的影响。
采用一定的水质调整措施,可以提高油藏的注采效率。
常见的措施包括:加入适量的界面活性剂,调整水的pH值,增加水的硬度等。
二、技术优化措施除了注采调整外,还可以采用一些技术优化措施,提高油田开采的效率。
1.增产技术采用增产技术也可以提高油田开采过程中的效率。
常见的增产技术包括:井下维护技术、人工提高采油技术、水力压裂、热采技术和化学驱油技术等。
结合实际情况选择适合的增产技术,可以提高注采效率和采收率。
2.工艺流程优化油田开采过程中,可以对工艺流程进行优化,以提高工艺的效率。
优化的方案可以包括:改进注水管网,提高输送效率;优化注采井网结构,减少井间干扰;优化采收工艺,减少废水排放、废物处理等。
3.信息化建设随着信息化技术的发展,油田开采也可以采用信息化技术进行优化。
例如,利用传感器监测油藏状态,提供精确的数据分析;利用数据挖掘和机器学习技术建立油田生产预测模型,帮助优化调整注采参数等。
总之,水驱单元注采调整和技术优化措施的实施,可以提高油田开采的效率和采收率,降低生产成本,促进油田的可持续发展。
水驱单元注采调整与技术优化措施探讨

水驱单元注采调整与技术优化措施探讨
随着油田开采的深入,原有油层储能逐渐耗尽,油井生产能力逐渐下降。
为了维持油
井的生产,提高采收率和经济效益,油田开采过程中需要通过水驱单元注采调整与技术优
化措施对油田进行优化管理。
1. 优化技术设计:通过改善油井原油体系结构和环境条件,提高水驱单元注采效率,达到优化生产的目的。
2. 调整生产参数:通过对油井的生产参数进行调整,提高产液量和采油率。
如增加
泵功率、降低注水量等。
3. 提高水驱效果:通过调整水井注水量,提高水质标准,增加注水井的压力、流量、水深和水质,加大水压等措施提高水驱效果。
4. 提高采油率:针对不同的油藏类型,采用不同的采油技术,如改变渗透率、改变
油水分布等,以提高采油率。
二、技术优化措施
1. 采油化学剂:通过添加表面活性剂、分散剂、缓蚀剂、乳化剂等化学剂,改善原
油流动性和水油分布比例,提高采收率。
2. 油藏物理压裂:通过物理压裂技术,增加油藏渗透率,加速原油产出,提高采收
率和经济效益。
3. 熔剂加热采油技术:通过熔剂加热原油,改善油层流动性,提高采油率,同时也
节约了能源成本。
4. 地震勘探技术:通过地震勘探技术,了解油藏地质结构和地层构造,找到更多的
油藏资源,提高采收率和经济效益。
总之,优化水驱单元注采调整与技术优化措施,能够提高油井生产能力和采油效率,
同时提高油田的经济效益和资源利用率。
大庆油田精细注水工作调研报告

大庆油田精细注水工作调研报告2010-10-122009年-2011年为股份公司实施以注水为核心的“油田开发基础年”活动的三年,通过近两年的实施,已取得了一定的成果。
但是目前仍存在着一些制约注水开发水平提高的因素。
为进一步提高大港油田精细注水开发技术和管理水平,油气开发处于9月19-21日组织开发地质系统有关人员赴大庆油田进行学习其精细注水方面的先进经验。
调研组在大庆油田期间,听取了《采油五厂油田开发现状》和《精细注水管理工作》报告,并参观了大庆油田采油五厂分注测试工作的现场,并对关注问题进行讨论。
此次调研,较好地实现了既定目标。
现将调研的详细情况总结如下:一、大庆精细注水工作主要做法大庆油田采油五厂勘探面积612平方公里,含油面积333平方公里,动用储量3.39亿吨,年产油218万吨,综合含水93%。
1970年投入开发,目前采出程度为39.4%。
注水井2900口,分注井1960口,分注率达到85%,层段平均为4.2段,分注合格率为86%,水驱储量控制程度86%,油层动用程度为80%,自然递减为14%。
各项开发指标均呈现出较高的水平,总结其主要做法有以下七个方面:1、应用新技术,做好精细油藏研究基础工作油田开发效果好的前提是油藏描述得精细与否。
为了打牢基础,开展了井震结合精细油藏描述与应用工作。
技术人员利用相干体、属性分析、分频扫描等多种技术手段进行构造精细解释,识别井间小断层和微幅度构造;利用地震属性与河道砂体相关性结合高分辨率反演资料,来进一步提高河道砂体的描述精度;完善推广了多学科油藏研究应用平台,进一步提升了潜力分析效率。
采油五厂的地质研究从认识—实践—认识—实践—再认识—再实践,环环相扣不脱节,不断把研究的对象深化细化。
优化水平井轨迹。
在前期精细油藏地质研究基础上,通过水平井轨迹优化,在顶油1米底水油藏部署水平井。
断层刻画进一步细化。
断层刻画目前已经细化到5米,正在向3米级努力。
密闭取芯工作确保每年都开展。
水驱开发油藏提液稳产办法应用

水驱开发油藏提液稳产办法应用一、背景随着世界能源需求的不断增长,石油资源的勘探开发成为人们关注的焦点。
在石油勘探与开发中,水驱开发是一种常见的油藏开采方法。
水驱开发油藏是指通过注水方法,利用水的压力将油藏中的原油推动至井口,从而实现油藏的有效开采。
在实际的水驱开发过程中,由于油藏内部渗透率不均匀、岩石孔隙结构复杂等因素,油田生产过程中常常出现提液不稳产、油水分离困难等问题,严重影响了油田的开采效率和产量。
研究提液稳产的办法应用对于水驱开发油藏的高效开采至关重要。
二、提液稳产办法应用1、地质勘探技术在进行水驱开发前,通过地质勘探技术对目标油藏进行充分的勘探研究,掌握油藏的地质结构、渗透率、孔隙度等重要参数。
基于地质勘探的数据,对目标油藏进行合理的开采设计,采用合适的注水井位置和井距,有利于提高油藏的水驱开采效率,并降低提液不稳产的风险。
2、地面设备技术在进行水驱开发时,应采用先进的地面设备技术,确保注水井与采油井之间的压力平衡,以维持油水混合物在井口的稳定产量。
通过仪器设备监测井底流体的温度、压力等参数变化,及时调整设备操作参数,保障油藏产液的稳定。
3、化学助剂应用在水驱开发过程中,可采用一系列化学助剂来稳定油水混合物的性质,降低其黏性,减轻流体在管道内的摩擦阻力。
通过添加表面活性剂等化学助剂,改善油水分离性能,提高提液的稳定产量。
4、注水井调整对于长期运行的注水井,应定期进行检修和调整,以确保注水井的正常运行并保持稳定的注水量。
根据油藏的产液情况和地质变化等因素,及时调整注水井的位置和井网布局,有针对性地提高注水井的效率,有效改善提液不稳产的问题。
5、优化油藏管理通过优化油藏管理工作,对油藏进行系统的调控和监测,及时发现问题并采取相应的措施,保证油藏的正常生产运行。
采用高效的智能化油藏管理系统,实现对油藏开采状态的远程监测和实时调整,提高油藏的开采效率和稳定产量。
三、案例分析以某油田为例,该油田采用水驱开发油藏,过去在生产过程中存在提液不稳产、油水分离困难等问题。
浅谈青海油田精细注水夯实稳产基础

浅谈青海油田精细注水夯实稳产基础【摘要】随着油井开发的不断深入,开采的难度也逐渐加大,对油水井的管理工作也提出了更高的要求,在全球化的知识经济和社会主义市场经济条件下,企业管理模式已经成为油田企业发展的重要条件,企业的生产模式和管理模式也决定企业获得资源的产量,进而影响到油田企业的竞争和企业长期的稳定发展,而精细化注水的的管理模式,是一种科学高效的管理和生产模式,它对油田的开发和老井的稳产都发挥着重要的作用。
青海油田实施强化注水井精细管理,全面落实水井的增注、分注、大修等工作,油田注水进入精细注水时代,从注上水、注够水逐渐转变到注好水。
到3月23日,青海油田注水井开井597口,开井率86.4%,完成注水量176万立方米,比去年同期多注水18万立方米,原油综合含水下降0.27%,夯实了油田稳产的基础。
【关键词】精细化注水的成就应对措施必要性1 青海油田实施精益化注水所取得的成就目前青海油田一直把“抓注水、促稳产,实现油气田高效开发”作为油气生产的重点工作来抓,采油一厂也紧紧抓住尕斯油田水质达标和注水试验区示范工程,加强注水技术创新和攻关试验,提出水井免修期达到560天以上的工作指标。
采油二厂进行所管油区注水站和注水系统的部分更新改造,提高分注率和分层注水合格率。
采油三厂针对所管理油区不同的地质条件、油田注水状况及存在的问题,开展层系井组调整、油水井维护、流程改造等多方面研究,提高注水工艺技术水平。
使青海油田整体的注水项目实现了精益化。
2 青海油田实施精益化注水的应对措施(1)改善思想观念。
面对日益严峻的稳产形式,青海油田在全单位发出“今天的水就是明天的油”的发展口号,使这种观念深入每一个员工的内心。
(2)以老井为主开展注水新技术。
当前青海油田主要以老井的稳产作为主要的战略目标,全面分析单井产量下降的原因,牢固树立“油水并重,注水先行”的理念,开展以注水为核心的专项治理和技术攻关,科学配注,逐步实现了注上水、注够水的目标。
水驱开发油藏提液稳产办法应用

水驱开发油藏提液稳产办法应用水驱开发油藏是一种常见的油藏开发方式,通过注入水来增加油藏中的压力,促进油的流动并提高采收率。
但是,水驱开发油藏也存在着一些问题,例如注入水量控制不当、沉积物阻塞等,这些问题会导致生产受阻、采收率下降等问题。
因此,为保证水驱开发油藏的稳定生产,需采取有效措施。
一、注入水量控制注入水量控制是保证水驱开发油藏稳产的重要手段,一般来说,合理的注水量应该是油井的产出量的1.5~2.0倍。
在注入水量的控制上,可以采取人工控制和自动控制两种方法。
人工控制是指通过手工方式控制注入水量,长度时间较长效率较低。
自动控制是指采用传感器、计算机等自动设备实现对注入水量的自动控制,可有效提高控制效率,提高水驱油藏的采收率。
二、适当选择水质适当选择注入的水质,对于水驱开发油藏的稳定生产至关重要。
一般来说,井口水的含盐量应低于3000毫克/升,这样可以减小沉积物的生成,并避免钙镁盐等物质的破坏性作用。
同时,在选择注入水质时,应当考虑到油藏中已经有的油和溶解有机物的含量。
如果注入水的含有过多的悬浮物和微生物,会导致储层孔隙被堵塞,从而导致油井套管破裂等损坏。
三、防止沉积物的堵塞沉积物的生成是水驱开发油藏产生问题的重要原因之一,沉积物一旦堵塞油井及油藏孔隙,会导致油井产量下降,影响其稳定生产。
因此,在水驱开发油藏中,防止沉积物的堵塞是非常重要的。
可以采用多种方法防止沉积物的堵塞,如注入适量的界面活性剂、采用筛式滤网、定期进行油井清洗等方法。
其中,注入适量的界面活性剂可有效地防止油井着生物附着在内壁,缓和沉积物和水和土壤之间的极性作用。
四、控制油井温度油井温度的控制对于水驱开发油藏的稳定生产具有非常重要的意义。
一般来说,油井的温度应维持在40℃~55℃之间,这样可以减少沉积物的积聚,同时也可以减小油与水在地下流动中的黏度。
在控制油井温度时,可以采用多种方法,如通过散热扇的安装、表层火烧等方法来控制油井温度。
水驱单元注采调整与技术优化措施探讨

水驱单元注采调整与技术优化措施探讨随着油田纵向开采程度的不断提高,水驱单元注采调整和技术优化显得尤为重要。
随着水驱生产的进一步推进,单元储量逐渐减小,采油比例逐渐升高,油水比也逐渐下降。
针对这种情况,需要陆续采取合适的调整和操作优化措施,以提高水驱注采效果,延长单元油气产能,实现稳定的油田开发。
一、水驱单元注采调整(一)控制注采比随着开采程度的不断加深,采出水量升高,油水比逐渐下降,此时需要采用降低注采比的方法。
调整前,需要对单元产能分析,以及爆炸断层等地质条件和油藏特征比对,进行综合衡量后再进行调整。
具体调整方法:首先对水井井筒的导深、敛水管和提水管的长度和直径进行技术优化调整,其次结合注采率和注采强度的变化情况,不断适时调整注采装置。
(二)减少水位针对单元生产水位过高导致采油效果下降,需实施减少水位的技术措施。
在调整前,需要对井下水位进行测定,同时分析出井筒内结构特征和造成高水位的原因,确定具体采取的技术措施。
具体措施:改善井筒内石英管的质量,保证其贴合性和密封性;增加井筒内沉积物的清除,减少外部灰沙间隙闸阻,可在核心灌浆工艺和气体注入等多种技术手段的配合下实施。
(三)增加措施单元生产油气的稳定性不断发展,需增加措施以保证油气产能和合理注采维护。
具体措施:为保证单元油气产能的稳定性,可根据注采强度和每口井的注水量,制定出适当的生产方案,同时在井口设备的配置上加强其耐磨性,减少设备故障对单元生产的影响。
二、技术优化措施单元地质构造差异、油藏属性的差异等多种因素,对油田开采效益产生影响。
因此,运用先进的油藏地质和动态选址技术,结合单元对油藏力学特征与含油性、孔隙度等特征的分析,优化水驱单元注采方案,可以有效提高油气采出率和采收率,并保证油气生产的长效稳定性。
(二)优化注采测量仪器随着现代化管井化工控制水平信仰的提高,应当持续提高采油测量设备的服务性能,减小误差,提高测量精度。
从油水井的多实促技术上,可以对注采流量仪表进行技术优化改进,提高仪器的灵敏性、抗干扰能力和可靠性。
关于对油田注水技术的研究与探讨

关于对油田注水技术的研究与探讨油田注水技术是一种用水来增加油田地下压力,提高原油采收率的方法。
随着石油勘探开发的不断深入,油田注水技术在石油行业中的应用也越来越广泛。
随着时间的推移和技术的发展,人们对油田注水技术的研究也越发深入,发现了一些问题和挑战。
本文将对油田注水技术的研究与探讨进行深入分析。
一、油田注水技术的原理油田注水技术是利用高压水泵将水注入到油层中,增加地下水压,推动原油流向井口,提高采收率。
注水技术具体包括地层水平注采、斜井注采、封闭循环注采、夹层注采等多种方法。
1.注水对油田产量的影响通过实验和实践,科学家们发现,合理的注水技术可以明显提高油田的产量。
在实际应用中,一些油田的产量并没有得到明显的提高,甚至逐渐下降。
这需要进一步研究油田注水技术的原因和机理。
2.注水对地层环境的影响大量的注水会对地下地层产生一定的影响,包括地下水位的变化、地层的压力变化等。
这对地下水资源和地质环境产生了一定的影响,需要进行深入研究和调查。
地质构造是油田开发中的重要因素,通过注水技术,有时候会导致地质构造的变化,这对油田的开发和生产造成了一定的困难。
需要对这方面进行进一步的探讨和研究。
1.改进注水技术通过改变注水的方式、注水的量和注水的频率,来提高注水的效果,进而提高油田的产量。
2.优化地质构造通过优化地质勘探和地质构造,减少注水对地质构造的影响,从而降低开采成本,并提高采收率。
进行大量的实地调查和实验研究,了解注水对地下地层环境的变化规律,制定相关政策和规范管理。
随着科技的不断进步和对油田注水技术的深入研究,注水技术将会得到更广泛的应用,并且会得到更好的优化和改进。
注水技术是一种重要的提高油田采收率的方法,它的发展和应用将对我国石油工业产生积极的推动作用。
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稳定蔗状砂 : 此类砂 体较薄, 发育均质 水洗程度 比较均匀, 由于渗透 率较 但 低, 因此 注 入水推 进速 度慢 , 得这 类油 层驱 油效 率较 低, 使 有剩余 油 。 不稳定 型蔗状 砂 : 主要是 分流河道 间薄层 砂, 此类砂 体薄, 且非 均质性 强, 此类 油 层 动用差 , 洗 弱, 水 存在 剩余 油 。 平面剩余 油分布 : 主要注 采系统 和平面非 均质性等 因素影 响主要 分布 在内 前缘 相 中。 在纵 向上, 主要 分布 在葡 I 、葡 I 砂 岩组 中, 点 : … 特 分布 零散 , 制面 控 积 小,挖 潜难 度 大 。 3精 细注水 结构 调整 。 分挖 掘 余油 充 进 入高含水开 发阶段, 因地下 油水分布更加 复杂, 向上是 多层高含 水, 纵 但 是还 有少 部分动 用差 的油层 , 低渗 透层驱 油效 率低, 厚油层 中上 部驱 油效率较 低, 甚至顶 部还 没有 水洗 到, 而平 面上 大片 水淹 , 但剩 余油 饱和度 分布 有 高有 低, 有局部 死油 区。根 据剩 余油 分布特 点, 还 注水 结构调 整是水 驱开 发的重 要 工作 , 随着水 驱开采 难度 的加大 , 把精 细地 质研 究成果应 用到 生产管 理 中是 目
根据 沉积相 带研 究成果 , 萄花 油 田的沉积特 征 是葡 I 5 岩组 位于湖 葡 卜 砂 滨浅滩 相, 是在 较大 的水域 的湖相 沉积物 上发 育起来 的 。葡 I — 69砂岩 组位于 三角洲 次分流 相, 砂体 在平面 上呈 条带状 极不稳 定 。葡 I0 l 位 于三 角洲前 1一 l 缘蔫状 砂岩相 , 砂岩厚 度薄, 位稳定 。三角洲 前缘 相细分 为 内前 缘相 外前缘 层 相和 内外 前 缘 过渡 相 。 砂体 分布 差异 较大 , 据 砂体 的类 型分 河道 砂和 非 河道 砂两 大类 。 根 河道 砂 : 体底 部渗透 率较 高顶 部低, 砂 当注入 水 时, 水首 先沿底 部 、高渗 透层 突进, 因此底部 水淹严重 , 水淹 厚度大, 含水上升 快, 内矛盾 突出, 余油 层 剩 主要 分布 于难 开 采 的油 层顶 部 及非 强洗 段 内 。
Q z (e — w ) o o=P zP zN z P z: e 地层 压力 。M a P P z 流压 。M a w : P N z 采油指 数 。T d M a o: /.P A B 系数 。 P : . . b 饱和 压力 。M a P
2应用精细地质研究成果, 分祈剩余油分布规律
1前 言 各 大老油 田目前 已进 入 中、高含水 期开发 阶段 , 随着含水 率 的上升, 余 剩 油开采难 度加大, 为提 高地 层压力 , 满足 注水结构 调整 的需要, 应用 精细地 质研 究成 果, 分析 注水 结构 调整 的地 质条 件, 过 实施 见到 较好 效果 。 通 在抽油 条件 下, 压受工 作参 数的 限制, 流 生产压 差决定 于地层压力 的大小, 根 据采 油指 数的变 化规律 地层 压力 与产量 之 间的关 系可通 过 计算确 定 :
:
: : ± :
・ ± ・ 垒
(.3×h .z . +K . 13 o+ h) Ⅳ。 Nw
P 注 水井流 压 。M a P P : 井静压 。M a e油 P h: o 采油 指数 。T dM a /.P h: 液指数 。T d M a 采 / . P N: o 油井数 。 口 N : 水井 数 。口 w注 K 视 吸水指 数 。m/ . P : 。d M a 注水 能力与 注采 压差有关 , 注入 水在 油层 中渗流 同样遵循 达西 定律, 因而 注入量 与压 差成正 比, 吸水 指数 为常数, 注水 量随 压差增 大 而增加 , 由此 可看
科 学论 坛
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水驱 油 田精细注水结构调整稳 产措施 研究与探讨
刘树龙
( 大庆 油 田大 庆方 兴投资 有 限责 任公 司兴源 分公 司 黑 龙江 大庆 13 0 ) 600
[ 摘 要] 文叙述 了应 用精 细地质 研 究成 果, 析剩余 油分 布规 律, 高地 层压 力, 本 分 提 延长 稳产 期实现 油 田可持 续发 展 。 [ 关键 词] 水结构 调整 合 理地 层压力 注 中图分类 号 :e2 t 33 文 献标识码 : A 文章编号 :09 94 (0 0 3-0 80 10— 1X 2 1)3 06— 1
计 算结 果表 明, 地层 压力与 产油量 有直接 关系, 保持较 高 的地层压 力才能 获得较高产油量。 4 4 地层压 力 与注采 关系 在 地层压 力高于 饱和压 力, 油气 比不增加 条件下 , 出体积 仍可用下 式计 采 算: Q 出体积 = 13 采 (. 3×Q +w Q) N o f . . o Q 入体 积 :P P) Kw 注 ( e. N 注 采平衡 条件可 得 : Q 出= 采 Q注入
出, 地层压 力实 际上是 油油井 流压和 注水压 力所 确定, 当采 出体积 将下 降, 而在下 降过程 中, 注采压 差增大, 注水 量增加, 到一定压 力水平下 , 出体积与注 入体积达 到平衡, 采 此时地 层压力将趋
前 的首要工 作, 通过分 析注 水方案 调整应 满足所 需条 件 : 一是 同一微相 的主河 道砂 体 内的高注 采 比、高 液面 、高含 水 井进行 注 水结构 调整 应 降低注 入水 , 并 对 油 井进 行 堵 水 。 二 是处于 低液面 、低含 水 的油井井 加大注 水受 效方 向, 加注 水井 点, 增 增 加注 入量 , 加水驱 动用 程度 。三 是对现 有 的注 水井 根据 层段 性质 和油 井供 增