分层注水简介
空心分层注水管柱
• 空心分层注水管柱可分为深井分层注水管 柱、深井双向锚定分注工艺管柱、空心配 水斜井分注管柱及液力投捞组合式斜井分 注管柱等多种类型。
• 技术要求 • (1)各级配水器的水嘴压力损失必须大于 • 0.7MPa,以保证封隔器坐封; • (2)各级偏心配水器的堵塞器编号不能搞错, • 以免数据混乱,资料不清。
• 存在问题 • 扩张式封隔器的胶筒不能适应深井高温要求。
偏心配水管柱
偏心配水管柱( II )
结构 由压缩式封隔器和偏心配水器等构成。
单独任意层的投捞调配。
深井分层注水管柱
技术指标
封隔器承上下压差 配水器承上下压差
耐温
≤25MPa ≤35MPa ≤120℃
适应井径
51/2″或7″套管井
适应井深
பைடு நூலகம்
≤4000m
深井双向锚定分注工艺管柱
结构 该管柱主要由SLY241—115型封 隔器、防定卡瓦,空心配水器、挡球 等井下工具组成。
工艺特点 (1)利用防顶卡瓦、Y241型封 隔器组合来双向锚定管柱,限制其 蠕动,延长管柱使用寿命; (2)具有反洗井功能; (3)封隔器耐温140℃、承压差 35MPa。
3 第三章
分层注水管柱结构
• 分层注水管柱按配水器结构一般分为三类,即固 定配水管柱、 空心配水管柱、偏心配水管柱。固 定配水管柱目前已不常用。主要是偏心配水管柱、 空心配水管柱两类。偏心配水管柱是使用最广泛 的配水管柱,空心配水管柱在许多领域又有新的
发展。
偏心配水管柱
偏心配水管柱( I )
•结 构 • 由扩张式封隔器和偏心配水器等构成。
2 第二章
分层吸水能力测试方法
分层吸水能力可用指示曲线、吸水指数、视吸 水指数等指标表示,还可以用相对吸水量来 表示。
相对吸水量:在同一注入压力下,某一层吸水
量占全井吸水量的百分数,用来表示各小层相对 吸水能力的指标。
分层注水指示曲线:注水层段注入压力与注入
量的相关曲线。指示曲线的形状主要取决于油层 条件和井下配水工具的工作状况。
测试方法二:投球法分层测试
①测全井指示曲线 就是井下各注水层段在该井下管柱条件下同时吸水时,注入 压力和全井吸水量的关系曲线。 ②测分层指示曲线 方法是先投小球入井,小球坐在最下一级球座上,将最下一 层封住(图中第3层),然后对其上1、2层进行测试,每个注水 压力点应与全井测试时相同;其次投入第二个球将第2层封住, 便可测得第1层的资料。依此类推,根据分注层数的数量,需从 下到上逐级投入由小直径到大直径的球,进行测试。
深井分层注水管柱
结构
该管柱主要由可洗井封隔 器、空心配水器、球座等井 下工具组成。
空心分层注水管柱
深井分层注水管柱
工艺特点 (1)根据工艺要求可以组成一级两段、
两级三段分注工艺管柱。 (2)投捞的成功率较高,通过来自现
场的资料,成功率达到90%以上。 (3)封隔器具有反洗井通道,能够在
封隔器不解封的情况下进行反洗井。 (4)调配时投捞次数较多,不能实现
国内外分层注水发展现状
国外现状
国内油田如大庆、胜利、冀东、江汉等油田,经过多年的 技术研究,各自研制了适合本油田特点的分注工艺技术,分 注工具基本配套、完善。
华北油田注水工艺的研究应用与实施伴随油田开发的全过 程已经历史较长,根据华北油田深井及高温等不同区块的特 异性,分注工艺技术及井下工具的应用也已成熟并普遍推广 应用。
将吸附有放射性同位素(比如Zn65)离子的固相 载体加入水中,调配成一定浓度的活化悬浮液,在 正常注水条件下将悬浮液注入井内,悬浮液将按井 筒剖面的原有吸水能力按比例进入各注水层。由于 固相载体颗粒直径稍大于地层孔隙,因此可被滤积 在岩层表面,而清水进入深处。另外,固相载体能 均匀悬浮且有牢固吸附性,所以吸水量大的层岩层 表面滤积的固相载体就多,仪器测得的放射性强度 就大,反之则小。地层的吸水量、对应射孔井段滤 积的载体量、放射性强度三者之间成正比关系。
测试方法二:投球法分层测试
③资料整理 投第一个球后的注水量为第1层和第2层注水量之和,投
入第二个球之后的注水量为第1层的注水量。全井注水量 是1、2、3三个层段同时吸水时的注水量。 第Ⅰ层段注水量=投最后一个球后测得的注水量 第Ⅱ层段注水量=(投第一个球后的注水量)-(投第二个球 后的注水量) 第Ⅲ层段注水量=(全井注水量)-(投第一个球后的注水量)
目前分层吸水能力的测试方法主要有两类:一 类是测定注水井的吸水剖面;另一类是在注水过 程中直接进行分层测试。
测定注水井的吸水剖面:用各层的相对吸水量 来表示分层吸水能力的大小。
直接进行分层测试:用分层测试整理分层指示 曲线,求出分层吸水指数来表示分层吸水能力的 好坏。
测试方法一:放射性同位素载体法测吸水剖面
国内外分层注水发展现状
国外现状
国外油田如美国、俄罗斯在注水尤其是分注技术方面研究 较早,目前处于世界的前列。据有关技术文献报道,他们的 注水在工艺技术上形成了一整套适合不同油田特点的系列分 注工艺,在分注配套工具上,分注封隔器、配水器等配套工 具都已经标准化、规格化、系列化。总体上已经由原来的定 压注水向定量注水转化,定量注水技术已经非常成熟,现场 应用也取得了相当的技术水平和经济效益。
分层注水管柱及工作原理分析
目录
1 分层注水简介 2 分层吸水能力及测试方法 3 分层注水管柱结构 4 分层注水工具及其工作原理 5 分层注水发展趋势 6 参考文献
1 第一章
分层注水简介
分层注水概念 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 层注水量得到加强,使各类油层都能发挥 作用。
分注的目的
当注水开发多油层非均质的油田时,由于油层渗透率 在纵向上和平面上的非均一性,注入水就沿着高渗透层 或高渗透区窜流。而中低渗透层或渗透区却吸水很少, 从而引起一系列矛盾即层间矛盾、平面矛盾及层内矛盾。
为了解决层间矛盾,调整油层平面上注入水分布不均 匀的状况,以控制油井含水上升和油田综合含水率的上 升速度,有利于提高储层动用程度和油田的最终采收率。
分层注水的作用
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。
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
分层注水井
分层注水是对不同性质的油层 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。
七厂有1086口。
分 层 注 水 井 井 下 工 艺 管 柱
封隔器 油层
偏心配水器
封隔器
油层
油层
偏心配水器
尾管 球座 筛管 死堵
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
Y341-114 封隔器 流量测控器
调节控制器
万向联轴器 可调堵塞器
配水器
导向定位机构 Y341-114 封隔器
成
封隔器
油层
集成配水器I型
油层
偏 心 集
封隔器 油层
集成配水器II型
油层
球座 筛管 死堵 人工井底
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,降低成本。
恒流量配
水
恒流偏心配水堵塞器主要是将水嘴与 一个同样可以调节水量的柱塞连为一体, 柱塞带动水嘴随注水压力和弹簧力的变化 做往复运动,进而平衡水嘴前后的压力, 使水嘴前后的压差保持恒定。
ZPS-I电控配注系统 总体组成示意图
地面控制部分
绞车
便携式计算机
地面控制板
深度滑轮
双参数测调仪部分
单芯电缆 井下仪器 配注层4
配注层3
配注层2
配注层1
井下管柱部分
双参数测调仪
测调流程介绍
下入第三层进行首次检配 根据检配水量上提至第二层 根据检配水量下至第三层 上提至第一层进行首次检配 上提至第二层进行首次检配 根据检配水量上提至第一层 参照配注水量进行调配 参照配注水量进行调配 参照配注水量进行调配
采油工程分层注水工艺应用探析
一、分层注水技术随着油气田的开发,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。
二、采油分层注水工艺1.地面分注工艺。
地面分注工艺作为一种有效的分层注水技术,主要应用在定向井、深井或是斜井等特殊油田中,由于井位过于复杂,使用其他分层注水工艺无法达到开采效果,需要通过地面分层注水的方式进行水驱,适用范围不大。
在实际应用中,地面分注工艺主要是在井内把目的层分成上下两部分,上段选择油套环空注水方式,而下段则选择油管注水方式,利用电子流量计、井口阀门进行实际注水量的控制和调节,便于后期的调测,避免额外投捞发生的问题。
根据采油工程实际情况上看,地面分注工艺通过井内压缩式封隔器来实现分层注水,有效提高注水效果,进而达到预期的油田开采要求。
2.同心集成式分注工艺。
我国采油分层注水工艺逐渐呈多样化趋势发展,同心集成式分注工艺经过多年的实践与完善,工艺使用效果也随之加强。
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)
---
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
---
(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。
---
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。
---
油田分层注水工具讲解
三、一投三分分注工具介绍
3、工具结构
标号
1
2
一
3投4Fra bibliotek三 分
5 6 7
配
8
水
9
器
10
芯 子
11 12 13
零
14
件
15
图
16 17
18
19
零件号
KPS-01 KPS -02 KPS-03 KPS-04 KPS-05 KPS-06 KPS-07 KPS-08 KPS-09 KPS-10 KPS-11 KPS-12 KPS-13 KPS-14 KPS-15 KPS-16 KPS-17 KPS-18 KPS-19
零件号 KST-325-01 KST-325-02 KST-325-03 KST-325-04 KST-325-05 KST-325-06
零件名称 325上工作筒 325工作筒密封环
325圆环 325下工作筒 325密封胶圈 325桥式工作筒
数量 1 6 2 1 6 1
22
三、一投三分分注工具介绍
28
四、同心分注工具介绍
2、管柱结构
序号
名称
数量
1 1#/2#/3#同心分注配水工作筒
各1套
2 1#/2#/3#同心分注验封芯子
各1套
同
3 1#/2#/3#同心分注配水芯子 4 压力计 5 定位密封总成 6 插入密封
各1套 1套 1套 2套
心 分 注
7 滑套ID2.813"
1套
注
8 2-7/8″SNU油管短节0.5m、1m、2m
二、空心集成分注工具介绍
2、管柱结构
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
采油工程分层注水工艺应用
采油工程分层注水工艺应用摘要:分层注水是一种通过向不同层位注入水来增加油井的产量的采油工艺,该工艺通常使用多层水平井,以使得注入的水能够在目标层位周围有效地扩散,从而提高采油效率。
分层注水的工艺参数包括注水井距、注水压力、注水量等,需要根据地质条件和油藏特征进行合理的设计和优化。
该技术已被广泛应用于全球各大油田,具有提高采油效率、延长油井寿命等优点,同时也面临着技术难度大、成本高等挑战。
因此,未来的研究方向应该是优化工艺参数,提高工艺稳定性和可靠性,并发展更加智能化和自动化的控制技术,以实现更高效的采油效果。
关键词:采油工程;分层注水;工艺早在20世纪50年代开始分层注水工艺就开始被运用在采油工程中,传统的分层注水工艺由于缺乏科学的工艺参数控制技术,注入的水难以达到目标层位,导致注水效果不佳。
随着时间的推移,采油工程领域的专家逐渐发展出了更加有效的注水技术和工艺参数控制方法,分层注水也因此得到了进一步的推广和应用,目前分层注水技术已被广泛应用于全球各大油田,成为提高采油效率的一种主要手段。
1.采油工程分层注水工艺的重要性分层注水工艺在采油工程中的应用已经得到了广泛认可,并且被多方证明是提高油井产量和采油效率、延长油田寿命、减少环境污染的有效技术手段。
该技术通常使用多层水平井,在油层不同深度处注入水,通过优化工艺参数,如注水井距、注水压力、注水量等,来实现更高效、稳定和可靠的注水效果[1]。
例如,根据某些油田的实际数据分析,分层注水技术可以使得油井产量增加20%以上,并且可以延长油田寿命5-10年以上,由此可见这项工艺具有广泛的应用前景和研究价值,它未来的研究方向主要包括优化工艺参数、提高工艺稳定性和可靠性、发展智能化和自动化控制技术以及探索新的应用场景等方面。
2.采油工程分层注水工艺应用2.1 偏心投捞分注工艺偏心投捞分注工艺是一种在采油过程中广泛应用的技术,它通过在油井套管内设置多个水平偏心管口,将注水量分别注入不同位置的油层,实现对不同油层的精细注水。
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。
采油工程(分层注水)
取套管压力;若采用套管环空注水,则 压力,以消除管柱摩阻影响。
piwh 取油管
精选ppt
13
(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。
精选ppt
I wR
Iw h
精选ppt
12
(4) 视吸水指数
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
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)
精选ppt
18
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。
分层注水指示曲线:表示各分层(小层)段注入压力 (指经过井下水嘴后的)与分层注水量之间的关系曲
精选ppt
8
精选ppt
9
(2)
吸水指数是指单位注水压差下的日注水量,是反映注 水井(或油层)吸水能力的指标,其表达式为:
Iw
qiw piw
qiw piwf piws
吸水指数的大小表示地层吸水能力的好坏,其数值等
14
