油田分层注水新技术进展

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桥式偏心分层注水工艺技术汇报

桥式偏心分层注水工艺技术汇报

05
技术评估与展望
技术评估
01
02
03
高效性
桥式偏心分层注水工艺能 够有效地提高注水效率, 降低能耗,减少环境污染。
适用性
该技术适用于各种类型的 油田,尤其在复杂地质条 件下,能够实现更好的开 采效果。
可靠性
经过实践检验,桥式偏心 分层注水工艺具有较高的 稳定性和可靠性,能够保 证长期的开采效益。
技术创新
未来,该技术将继续在智能化、新材料、节能减排等方面取得创新突破,不断提高开采 效率和环保性能。
国际合作与交流
加强国际合作与交流,引进国外先进技术,推动桥式偏心分层注水工艺技术的进一步发 展。
THANKS
感谢观看
该工艺采用桥式偏心结构,通过偏心器将不同层位的注水井进行分隔,实现分层注 水。
桥式偏心分层注水工艺能够有效地解决油田开发过程中层间矛盾、层内矛盾等问题, 提高油田采收率。
桥式偏心分层注水工艺的优点
桥式偏心分层注水工艺能够实 现多层的分层注水,提高了油
田的采收率。
该工艺采用桥式偏心结构, 能够有效地解决层间矛盾和 层内矛盾,提高了注水效果。
桥式偏心分层注水工艺操作简 便,能够降低生产成本,提高
经济效益。
桥式偏心分层注水工艺的应用范围
桥式偏心分层注水工艺适用于 各种类型的油田,特别是多层 油田和需要分层注水的油田。
该工艺适用于不同渗透率、不 同压力、不同油藏类型的油田, 具有广泛的应用前景。
桥式偏心分层注水工艺在油田 开发过程中具有重要的地位, 是提高油田采收率的重要手段 之一。
设备保养
对注水设备进行清洗、保养,确保其长期使 用效果。
效果评估
根据实际生产需求,对注水效果进行评估, 提出改进意见。

辽河油田高压分层注水现状分析

辽河油田高压分层注水现状分析

辽河油田高压分层注水现状分析摘要:该文分析了普通偏心分层注水技术、桥式偏心测调联动分层注水技术在辽河油田高压分注井中现场试验情况及实验过程中存在问题,设计了高压平衡式分层注水管柱,提出了下步发展方向,为低渗油田注水区块开发提供技术基础。

关键词:高压桥式偏心分注注水辽河油田注水井中低渗油藏比率占14%,影响地质储量1.71亿t,水驱开发是其重要开采方式。

目前有高压注水井约370余口。

该类油藏埋藏深、注水压力和井底温度高,由于储层渗透率低等原因,随着注水时间延长,地层吸水能力越来越差,注水压力呈逐年上升趋势,目前主要采用笼统注水并开展分层注水试验。

但应用过程发现,管柱密封性差,有效期短,不到1年。

1 普通偏心分层注水技术试验情况2009年辽河油田欢喜岭采油厂针对欢东稀油注水油藏首次进行高压分层注水现场试验,该区块共有高压增注井109口,开井85口(15MPa以上的注水井52口),其中分注井16口(油套分注5口井),开井15口,分注率17.6%。

随着欢北低渗透油藏全面的转入注水开发,注水井注采平衡后,层间矛盾会日益突出,据54口高压笼统注水井测试资料显示,油层纵向上平均吸水厚度只有54.4%。

试验采用普通偏心分注管柱,管柱由Y211油管锚定器+Y341封隔器+普通偏心配水器+水力锚+防溢单流阀组成,相对于常规分层注水管柱,该管柱增加了Y211油管锚定器、水力锚,使管柱更加稳定,以适应长期高压注水的需求。

从2009年到2010年现场共实验该类型高压分注管柱4口,成功分注3口井,1口井因水嘴捞不出改单注,最高分层注水压力28MPa,最高密封有效压力23MPa,管柱最长有效期346d,最短仅36d。

存在问题:封隔器密封性低,使用寿命短,同时受井下杂质及井斜的影响该管柱测试时水嘴投捞成功率低,统计4口井水嘴投捞成功率只有60%左右。

2 桥式偏心测调联动分层注水技术试验情况为解决因水嘴投捞不成功造成高压分注难及管柱寿命的问题,2011年实验应用了桥式偏心测调联动分层注水管柱,该管柱与普通偏心管柱基本相同,只是配水器结构有所不同。

分层注水工艺现状及发展趋势-采油院

分层注水工艺现状及发展趋势-采油院

分层注水工艺现状及发展趋势注水工艺研究所:李世文(胜利油田)一、国外分层注水工艺现状二、国内分层注水工艺现状三、胜利油田分层注水工艺现状及技术进展四、分层注水工艺技术下步攻关方向注水作为油田稳产增产的重要措施之一,在油田开发中的地位越来越重要。

胜利油田分公司目前投入开发油田59个,其中注水开发油田54个(657个开发单元),水驱动用地质储量27.93×108吨,占分公司动用储量的84.4%,胜利油田总注水井数6528口,配注水量67.34×104m3/d,开井4923口,配注水量58.68×104m3/d,开井率75.4%,日注水量55×104m3/d,。

方案分注井2743口(其中792口井因套管原因不能分注),配注32.93×104m3/d,在油田注水开发的过程中,为了缓解层间、层内和平面矛盾,提高注水效率和波及体积,提高原油采收率和采出程度,国内外许多油田采用了分层注水的开发方式,分层注水技术的研究开发和应用越来越受到重视。

一、国外分层注水工艺现状国外的注入水水质处理工艺较为先进,注入水基本上不堵塞地层,洗井解堵周期比较长,注水过程中没有不动管柱洗井的要求,因此注水封隔器没有洗井通道,结构简单,减少了烦琐的定期洗井工序,大大延长了管柱的使用寿命。

分层注水工艺相对简单,主要是分层注水完井工艺,配水主要采用井口流量调节器和井下流量调节器进行定量配水,一般不需要进行井下流量测试,不配套专门的井下流量测试技术,管柱寿命可达3年以上。

1、分层注水管柱按照井下管柱数量与,国外分层注水工艺管柱可分为单管注水工艺管柱和多管注水工艺管柱。

1)单管注水工艺管柱单管注水工艺管柱多为支撑式结构,管柱主要由卡瓦式封隔器、流量调节器和伸缩短节组成。

封隔器用于分层和锚定管柱,能有效克服管柱的蠕动对封隔器密封性能的影响,密封压力较高,工作寿命较长。

伸缩短节一般装在第一级封隔器的上方,用于补偿注水过程中温度和压力效应引起的管柱长度变化,改善封隔器的受力条件,因而管柱的寿命较长。

油田分层注水工艺技术

油田分层注水工艺技术

油田分层注水工艺技术油田分层注水工艺技术是一种常用于提高油田采油效率的技术手段。

该技术通过根据油层的不同特征和油井的实际情况,精确地确定注水层位和注水量,从而实现有效地提高油田的采油效率和产量。

油田的分层注水工艺技术主要分为两个方面,一是通过调整注水层位,使其与油层渗透率较高的部位相匹配,实现油水层之间的有效接触,提高油井的采油效率。

二是通过合理控制注水量,保持注水压力在适宜范围内,避免水漏失和局部堵塞,从而保证注水效果。

在油田的分层注水工艺技术中,首先需要进行注水层位的确定。

这需要通过对油田地质、地震、物探等数据的分析研究,确定油层的分层情况、受压力影响程度和渗透率等重要参数。

同时,还需要考虑井口压力、井筒结构和井口温度等因素,综合分析确定注水层位。

其次,注水量的控制也是油田分层注水工艺技术中的重要环节。

注水量的控制需要根据油井的实际情况和油层的特性来确定,主要包括油层渗透率、油井井底流体组成、井口温度、地下注水压力等因素。

通过合理调整注水量,可以实现减少水漏失、提高采油效率和避免油井局部堵塞的目的。

油田分层注水工艺技术的应用能够有效地提高油田的采油效率和产量,实现可持续的经济效益。

通过准确的注水层位和合理的注水量的控制,可以实现提高油井产能、降低采油成本的目的。

此外,油田分层注水工艺技术还可以减缓油井废弃和深井释水的压力,延长油田的开发寿命和资源利用率。

在实际应用中,油田分层注水工艺技术还需要与其他采油技术相结合,共同形成一套完善的油田开发方案。

例如,与水驱采油技术相结合,可以实现更高的采油效率和更低的开发成本;与化学驱采油技术相结合,可以实现更高效的驱油效果和更长的开发寿命。

总之,油田分层注水工艺技术在油田开发中具有重要的应用价值和经济效益。

通过精确的注水层位和合理的注水量的控制,可以提高油井的采油效率和产量,延长油田的开发寿命和资源利用率,为油田的可持续发展做出贡献。

同时,油田分层注水工艺技术也需要与其他采油技术相结合,共同形成一套完善的油田开发方案,实现更好的经济效益和社会效益。

分层注水工艺现状及发展趋势-采油院

分层注水工艺现状及发展趋势-采油院

分层注水工艺现状及发展趋势注水工艺研究所:李世文(胜利油田)一、国外分层注水工艺现状二、国内分层注水工艺现状三、胜利油田分层注水工艺现状及技术进展四、分层注水工艺技术下步攻关方向注水作为油田稳产增产的重要措施之一,在油田开发中的地位越来越重要。

胜利油田分公司目前投入开发油田59个,其中注水开发油田54个(657个开发单元),水驱动用地质储量27.93×108吨,占分公司动用储量的84.4%,胜利油田总注水井数6528口,配注水量67.34×104m3/d,开井4923口,配注水量58.68×104m3/d,开井率75.4%,日注水量55×104m3/d,。

方案分注井2743口(其中792口井因套管原因不能分注),配注32.93×104m3/d,在油田注水开发的过程中,为了缓解层间、层内和平面矛盾,提高注水效率和波及体积,提高原油采收率和采出程度,国内外许多油田采用了分层注水的开发方式,分层注水技术的研究开发和应用越来越受到重视。

一、国外分层注水工艺现状国外的注入水水质处理工艺较为先进,注入水基本上不堵塞地层,洗井解堵周期比较长,注水过程中没有不动管柱洗井的要求,因此注水封隔器没有洗井通道,结构简单,减少了烦琐的定期洗井工序,大大延长了管柱的使用寿命。

分层注水工艺相对简单,主要是分层注水完井工艺,配水主要采用井口流量调节器和井下流量调节器进行定量配水,一般不需要进行井下流量测试,不配套专门的井下流量测试技术,管柱寿命可达3年以上。

1、分层注水管柱按照井下管柱数量与,国外分层注水工艺管柱可分为单管注水工艺管柱和多管注水工艺管柱。

1)单管注水工艺管柱单管注水工艺管柱多为支撑式结构,管柱主要由卡瓦式封隔器、流量调节器和伸缩短节组成。

封隔器用于分层和锚定管柱,能有效克服管柱的蠕动对封隔器密封性能的影响,密封压力较高,工作寿命较长。

伸缩短节一般装在第一级封隔器的上方,用于补偿注水过程中温度和压力效应引起的管柱长度变化,改善封隔器的受力条件,因而管柱的寿命较长。

分层注水工艺技术进展与应用解析

分层注水工艺技术进展与应用解析

一、采油院概况 4 、分层注水管柱应用情况跟踪分析
2)分层注水工具跟踪分析
① Y341封隔器失效形式表现在三方面: 封隔器胶筒密封或解封失效;
洗井活塞密封失效;
洗井不通。
纯67-7 上封Y341-115G双胶筒缺失、 未解封
X47-47 洗井活塞密封件脱出
洗井活塞密封件破损卡注,洗井不通
一、采油院概况 (三)分层注水管柱应用情况跟踪分析
空心分注管柱 占61.3%,扩张封 隔器管柱和压缩封隔器管柱数量基 本相当。 在井年限小于3年的为6833口, 占总井数的80.3%,三年以上未动管 柱井大幅减少,注水井总体技术状 况得到较大改善。
管柱在井年限情况分布图
2222
2.胜利油田目前注水井现状
分注技术:
胜利油田目前共有10项分注技术,指标上可达到:4000m、 35MPa 、160℃、5层、配水间距2m,基本上实现了对各种井况
采 油 井
一 概况 一、采油院概况 2.胜利油田目前注水井现状
胜利油田分注率为32.2%(2011年12月); 2-3层分注井约占总分注井的90%; 注水层段合格率:70.3%。
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 分注率
88.90%
1% 21%
70.30%
9%
1层井 2层井 3层井 3层以上井
32.20%
测试率
层段合格率
69%
2011年分层注水井技术状况
2011年分注井分层情况分布图
2.胜利油田目前注水井现状
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 偏心分注管柱 空心分注管柱 井数,口

油气田开发分层注水工艺技术现状与发展

油气田开发分层注水工艺技术现状与发展

油气田开发分层注水工艺技术现状与发展发布时间:2022-04-21T06:32:00.074Z 来源:《中国科技信息》2022年1月中作者:苗润田[导读] 社会不断的发展,给予油气田开发带来了众多的机遇,但与此同时也带来了不小的挑战和压力,特别是因为低渗透油藏开发的难度非常大,在自然环境之下无法稳产,所以必须要运用增产的方法与措施才能够大规模的投产。

通过将分层注水工艺加入进去,能够有效解决低渗透油藏开发难度大等问题。

延长油田股份有限公司定边采油厂苗润田陕西定边 718600摘要:社会不断的发展,给予油气田开发带来了众多的机遇,但与此同时也带来了不小的挑战和压力,特别是因为低渗透油藏开发的难度非常大,在自然环境之下无法稳产,所以必须要运用增产的方法与措施才能够大规模的投产。

通过将分层注水工艺加入进去,能够有效解决低渗透油藏开发难度大等问题。

关键词:油气田开发;分层注水工艺技术;发展形势引言随着当前社会原油资源供给矛盾的不断突出,原油分层注水技术的重要性也进一步凸显出来。

在整个油田领域不断的研发与实践下,目前分层注水问题已经逐步趋于完善。

而在大量的实践过程中,我国目前的分层注水技术在世界石油领域已经处于领先地位。

但是面对不断增加的原油供给需求,还必须要针对分层注水技术进行进一步的研究。

1分层注水工艺的含义开发层系的设计内容主要指的就是统一注采井网下,纵向上包括了所有的油层。

因为各个油层都具有独立性的特点,而且具有密闭式的储油体,在形成油层的过程中,会因为条件等内容的不同,造成油藏含有的油气组分、厚度、温度等各方面都有着很大的不同与差异。

高渗透层液量高,所以造成油井的底部流压非常高,油井合采的过程当中各层的流压是相同的,导致低渗透层生产压非常小,从而对低渗透层的生产压差产生一定的影响。

如何让各流程都能够按照配注量合理均匀地进行注水,大幅度地提升油层的水驱油效率,分层注水技术应运而生,也迅速受到了国内与国外油田企业的广泛关注与重视[1]。

胜利油田分层注水工艺技术及发展建议

胜利油田分层注水工艺技术及发展建议

胜利油田分层注水工艺技术及发展建议李常友【摘要】According to the reservoir characteristics and water flooding situation in Shengli Oil-field,the status of process technology of separate layer water injection were summarized.And,the new progress of separate layer water injection technology in recent years was introduced in detail, including the field application of 4 techniques such as high temperature deep layer water injection technology,layered sand and layered water injection integration technology,anti-flowback layered water injection technology and measuring and adjusting integration layer water injection technolo-gy.The further development of separate layer water injection technology was prospected accord-ing to the demand of Shengli oilfield.%注水工艺技术在胜利油田的开发中起到关键作用。

结合胜利油田的油藏特征,介绍了近几年来开发的分层注水技术,主要包括高温深井分层注水技术、分层防砂分层注水一体化工艺技术、防返吐分层注水技术、测调一体化分层注水技术等4项工艺技术在现场的应用情况。

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为提高精细水驱开发效果?
然后细分层系和分层注水相结合,提高水驱动用程度
低渗透层
高渗透层
基础井
基 一次础加井 密网 井
某油田砂体分布图
一二次次加 加密密井井 二 三次 次加加密密 井井 三 三次 次采加 油密 井 井 三次采

基础井 萨网 尔
一次加密井 二次加密井 三次加密井 三次采油井






➢ 可多级使用 ➢ 投球测分层注入量 ➢ 可实现不放喷井下作业 ➢ 更换水嘴需要起出管柱、测试工作量大
2、活动式偏心分层注水技术
七、八十年代,注水井数增加,井下作 业施工不能满足配注调整的需要,研究了活 动式偏心分层注水技术。
➢可多级使用 ➢堵塞器工作筒和中心筒不同轴,可对任意层投捞作业 ➢不动管柱,钢丝投捞堵塞器,调整水量 ➢分层酸化、调堵 ➢相邻两级配水器之间距离不小于10米
➢分层注水:封隔器实现, 配水器加强低渗油层注水, 控制高渗油层注水,以此 调节不同渗透率油层吸水 量的差异,满足分层地质 配注需要,实现精细分层 注水的目的。
高渗透层
|Q2实际-Q2配注|÷ Q2配注≤10% Q2实际:下层实际注入量 Q2配注:下层地质配注量
低渗透层
注水P、Q 配水器
封隔器 配水器 底筛堵
压力(MPa)
40
下封隔器验封 上封隔器验封
32
24
注水层位
射孔段 (m)
配注量 (m3 /d)
16
上层
长4+522
2345m-2351m
10
中层
长612
2362m-2370m
15
8
下层
长612
2376m-2381m
15
桥式偏心验封示意图
时间(m)
0 0
50
100
150
➢ “开关开”改变井口注水压
刘50-4井验封曲线(层间及层内分注井)
图例
二类油层 图 例
三类表内 二类油层
三类表内
表 表外 外储储层层
××油田主力开发油藏非均质性强、渗透率级差大、水驱动 用程度低,需要精细分层注水提高开发效果。
注水开发油藏278个,年产油量2398万吨,占总产量98.6% 开发层系多层叠合,隔夹层发育,非均质性强 渗透率级差大(14.5-134.5),水驱动用程度低 (70%)
长4+511 长4+512 长4+513 长4+514
长4+511
分注前
分注后
长4+512-1
长4+512-2 长4+513-1
吸水厚度:14.4m 吸水厚度:25.6m

长4+513-2

长4+514-1
小 层
长4+514-2
长4+521-1
长4+521-2
长4+522-1
长4+522-2
长4+5层小层细分图
井数(口) 分注率(%)
10000 8000 6000 4000 2000 0
分注井数
20.0 26.3
2898
32.8 4297
2009
2010
2011
2012
历年分注井与分注率柱状图
38.3 5907
2013
50 39.3
40 6285
30
20
10
0 2014 年度
32.4%
32.0%
分 注 后
11.8%
6.8%
10.1%
关××井吸水剖面对比图






0.0%
13.5% 2.5%
24.0%
5.0% 42.3%
➢ 规模应用分层注水工艺后,油藏开发效果明显改善。分注井由1507 口↑6285口,分注率由20%↑39.3%,较2009年↑19.3%,水驱储量控制 程度由92%↑93.8%,水驱储量动用程度由70.3%↑73%。规模分注区自 然递减由14.2%↓10.3% ,含水上升率由3.8↓1.8%。
汇报提纲
一、分层注水技术现状 二、面临的问题与挑战 三、数字式智能分注新技术研究进展 四、下步发展方向
➢笼统注水时,注入水沿相对高渗层、高渗带或微裂缝孔 道突进,造成吸水剖面不均匀,水驱动用程度降低。
笼统注水
关××井吸水剖面
上部不吸水
关××井吸水剖面
陈××井吸水剖面
尖峰吸水
下部不吸水
➢首先宏观上分井网控制层系
油田分层注水新技术进展
引言
➢注水开发是国内油田的主体开发方式,是有效保持地 层能量的主要手段,也是二次采油的主体技术,是油田 实现稳产和高效开发的保障。 ➢注水开发是目前油田开发最成熟、最经济、最有效, 也是最具潜力的开发方式。 ➢中国石油注水开发储量占已开发总储量的82%,水驱产 量占总产量的80%,注水开发举足轻重。
分注前后吸水剖面对比
深度(m)
1632.1 1640.2 1644.5 1658.1 1665.3 1668.8 1676.7 1683.6 1689.5 1694.6 1697.2 1699.8 1723.8 1747.8 1756.5
0
某井 级差:37.8
2
4
6
8
10
渗透率(mD)
渗透率纵向分布图
力 ➢ 压力计采集油套两路压力
➢ 观察压力曲线判断验封
➢ 判断封隔器密封性良好
➢分层注水作用:有效动用纵向多个小层水驱动用程度,充分发 挥各个小层生产潜力,改善剖面矛盾,减缓自然递减,提高了精 细分层水驱开发效果。






关××井吸水剖面对比图
分层注水
××井分注前后剖面
分 注 前 19.6%
如何有效的实现精细分层注水?
一是必须考虑分注管柱长期密封有效 ➢洗井、井况、检串 ➢验封工艺
二是采用便捷高效的测调工艺是关键 ➢分层流量测调效率 ➢分层测调精度高
三是便于其它动态监测工艺现场实施 ➢吸水剖面测试 ➢分层井下关井压降恢复试井
水力锚
封隔器 配水器 封隔器 配水器 封隔器 配水器
验封测试:封隔器是否密封
➢ 适应多层段
开发对分层➢ 测试简便,效率高 注水工艺的➢ 工况适应性强 技术要求?
➢2000年以后,各大油田主要应用桥式偏心分注工艺,配 套应用电缆高效测调工艺,近三年各油田也应用桥式同心 分注工艺,分注工艺技术水平不断提升。
桥式偏心配水器
可调式堵塞器
1、固定式分层注水技术
上世纪六十年代,研究了以水力压差式封隔 器(糖葫芦派克)、固定式配水器为核心的固定 式分层注水技术,有效控制了油井含水上升。
➢分层注水是中国石油始终坚持的特色技术,是一次井 网条件下提高水驱开发效果的关键技术之一。 ➢继续发展分层注水技术,实现精细注水、有效注水, 是油田进入稳产阶段改善开发效果的必然选择。 ➢国内各油田根据自身不同油藏类型和注水环境的实际 情况,建立了相应的分层注水工艺管柱配套模式,完善 了注水工艺技术系列,为新、老油田稳产和经济有效开 发提供了有力的技术支撑。
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