降低高246块高含水油井综合含水(辽河油田合作区赵军善)

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提高火驱乳化油井的破乳效率(辽河油田合作区赵军善)

提高火驱乳化油井的破乳效率(辽河油田合作区赵军善)
末端因素 确认内容 确认方法 确认标准 负责人及完成时间
设备老旧
加药设备寿 命
现场调查
加药设备运 转完好
赵红丽/2013.4
七、要因确认
确认5:工作环境差
末端因素 确认内容
确认方法
确认标准 负责人及完成时间
工作环境
工作现场环 境
现场调查
无毒无害
周亚东/2013.4
产出气组分
76
55
8 2
2010
硫化氢
—分成系数
—投资 (160万元)
创效151万元
十、效果检查
3.社会效益
有效解决了区块内油井破乳效率
低的问题,有效降低了员工的劳动强
1
度,提升了岗位的生产管理水平。
2
通过本次活动,小组的质 量意识、问题意识、改进意 识又有了进一步的增强,个 人能力、团队精神等得到了 提升。
社会效益
3
本次活动提出了许多针对 火驱乳化油井管理的新方法, 为火驱开发区块油井破乳效率 的提高进行了有意义的探索和 尝试。
男 26 女 46 男 41 男 31 男 25 女 25 女 38 女 36 女 39 男 39
本科 本科 本科 本科 本科 本科 大专 大专 大专 大专
技术员 副区长 副区长 地质队长 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员
技术职称 组内分工
助理工程师 高级工程师 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 技师
注:计划进度
实际进度
四、现状调查
影响高3618块乳化油井破乳效率低因素排列图
频 250 数
N=252
84.1
92
96.8

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减辽河油田锦州采油厂经过20多年的开发,多个主力区块目前已经进入蒸汽吞吐开发的中后期。

随着低产、低效井的增加对油区稳产形势极其严峻,因此有必要寻找出造成稠油区块低产、低效井的根本原因,并采取有针对性的措施提高这部分油井的产能和生产效果,为减缓稠油区块递减提供经验借鉴。

造成稠油区块油井低产、低效的主要原因造成油井低产、低效的主要原因主要有地层压力降低造成油井低产,水淹造成油井高含水,汽窜影响油井生产效果,出砂造成油井低产或影响油井正常生产等。

一、地层压力降低造成油井供液能力变差、产能降低。

众所周知稠油蒸汽吞吐为降压开采,随着多轮次的开采地下液体被大量采出,地层处于严重亏空状态,由于注采严重失衡造成地层压力大幅降低。

二、水淹造成油井含水上升降低油井产油能力。

由于多轮次蒸汽吞吐降压开采造成的地层压力降低,使边、水与油藏的压力差逐渐增大,造成边、底水大量内侵,油井含水大幅上升。

造成油井只产水或高含水,若水淹层和未水淹层产能发挥不出来,形成低产能油井。

三、汽窜影响油井正常产能的发挥。

随着稠油蒸汽吞吐开采轮次的增加,在油井上的表现就是受窜井产液量、含水、温度上升影响油井产能。

注汽井注汽压力降低,蒸汽对井底的原油加热降粘能力降低影响油井注汽效果。

汽窜的影响是双重的,它同时具有增油和降产的作用,但总体上是降低油井正常生产能力的。

四、出砂造成油井产能降低。

出砂对油井的产能造成多方面的影响,如卡井造成油井生产出现不连续影响蒸汽吞吐周期内的生产效果;砂埋油层和砂堵油层造成的油井生产能力的降低;出砂造成套变使油井无法生产,多数油井受到出砂的影响。

提高油井产能技术的研究与应用及效果根据低产、低效井的原因,近几年我们摸索了各种提高油井产能的措施,取得了较好的效果,尤其是通过对低产能井产能的提高有力的稳定了区块产量,实现油田稳产超产的生产业绩。

一、对低压区、水淹区低产油井实施间歇吞吐提高油井产能。

高含水期油田提高采收率的有效措施

高含水期油田提高采收率的有效措施

高含水期油田提高采收率的有效措施随着石油资源的逐渐枯竭,对于高含水期油田提高采收率已经成为了油田开发中的重要课题。

高含水期油田指的是含水率较高的油田,通常大于70%,这种油田开采难度大,采收率低,为了提高采收率,需要采取一系列的有效措施来提高油田的开采效率。

一、管控含水层开发1.合理的注水技术高含水期油田通常需要进行注水开发,通过注水提高油井产出并减少含水率。

注水技术的合理运用是重中之重,需要根据油田的实际情况和特点,正确选择注水井位和注水井层,合理控制注水层的开发强度,保证注水的均匀性和稳定性,从而有效地提高油井产出和降低含水率。

2.水平井技术的应用水平井技术可以提高油井的采油效率,尤其在高含水期油田中更加适用。

水平井技术可以有效地控制含水层开发,减少含水率;水平井的水平段长度增大,导致了更大的井筒面积,能够更多的接触储层,提高采收率。

3.开展化学驱油技术对于高含水期油田,化学驱油技术也是一种有效手段。

通过注入聚合物、环烷醇、聚合物和硼化合物等物质,改善油藏物理性质和改变油水界面吸附作用,减小溶解气体的溶度,使油水界面张力减小,提高油藏的有效开发利用率,降低含水率,提高采油率。

二、提高采油技术1.提高抽油机技术对于高含水期油田井,采用提高抽油机技术是非常有效的。

采用高效的抽油机,可以提高油井采油效率,降低生产成本,减小含水率,提高采油率。

2.采用增产技术采用增产技术可以在一定程度上提高油井产量,降低含水率。

如通过增加注汽、注聚合物等增产技术,可以有效地降低含水率,提高采收率。

3.选用合适的采掘方法选择合适的采掘方法也是提高采收率的关键。

对于高含水油田,应该采用合适的采掘方法,如同沾吸排采、压裂、电磁激励排采等等,可以在一定程度上降低含水率,提高采收率。

三、优化油田管理1.优化油田水系统对于高含水期油田,需要对油田的水系统进行优化,合理配置水资源,降低含水率。

通过水系统的优化,可以有效地减小含水率,提高采收率。

辽河油田“降黏冷采”新技术提高单井产量

辽河油田“降黏冷采”新技术提高单井产量

辽河油田“降黏冷采”新技术提高单井产量9月17日,记者获悉,辽河油田曙光采油厂在杜66北、杜68块两个稠油区块和齐2411稀油区块采用降黏冷采新技术试验成功,取得较好效果。

目前,10口试验井阶段增油2184吨,平均单井增产218.4吨。

措施后,油井吞吐效果明显好转。

稠油及超稠油占三分之二的曙光油田,蒸汽吞吐油井多数已进入高轮次开发阶段,地层能量不足,原油流动放缓。

其中的原因一是地层毛细管阻力导致原油孔隙被堵塞,二是原油在驱替、采出的过程中,轻质组分优先流动,重质组分滞留、沉积在近井地带,造成油井堵塞。

“恢复原油流动性的关键是疏通油流通道,降低毛细管阻力,解除近井地带油井伤害,提高油井回采水率。

”项目负责人常迎军说。

降黏冷采技术的“冷”,是相对于稠油注蒸汽的“热”而言。

这项技术通过改进化学配方,并与多相泡沫暂堵技术结合,使化学药剂能充分进入目的层,从而有效解除注汽过程中的地层伤害,恢复低效井及无效井产能,延长油井开采轮次。

这项技术的突出优点在于可通过稀化剂降低原油黏度,通过化学物质分解释放大量气体,有效补充地层能量,提高原油采收率。

适用范围广是这项技术的另一优势。

今年2月2日,降黏冷采技术首次在齐2—4—010稀油井上实施,取得理想的增油效果。

措施前,这口井日产油1.6吨,措施后最高日产达13.4吨。

目前,这口井日产油5.5吨。

曙1—39—58井是杜66北块的一口稠油井。

今年4月19日,精细措施论证后,技术人员对这口井实施了冷采降黏技术。

措施后,这口井日产能由0.6吨增加至2.3吨,目前累计产油517.2吨,对比上周期产量有大幅提升。

这两个井例说明,黏度高于200毫帕秒的稀油和黏度低于1000毫帕秒的稠油,这项技术均有用武之地。

“这项措施还可以明显延长吞吐周期,节约生产成本。

”辽河油田技术专家吴非说。

提高大洼油田高含水期油藏采收率的措施研究

提高大洼油田高含水期油藏采收率的措施研究

100一、区域概况大洼油田构造位于辽河断陷盆地中央凸起南部倾没带大洼断层西侧,清水洼陷东部。

主要含油层系为东营组马圈子油层东二段。

储层孔隙度平均为25.99%,渗透率平均为720×10-3μm 2,物性属高孔高渗储层。

纵向上自上而下物性变差;在平面上,相带类型不同,储层物性也随之改变。

油气分布构造因素起主导作用,油气藏类型属于构造油气藏。

油层主要为褐黄色中、粗粒油砂,胶结疏松,物性较好,埋深一般为1450-3100m。

纵向上分布不集中,单井最大油层厚度为68.2m,最小油层厚度为1.5m,平均为27.59m,具有多套油水组合,但没有统一的油水界面。

原油性质属稀油,随着油层埋深增加,原油物性变好,密度、黏度减小,含蜡量、凝固点增大。

二、存在问题1.注水利用率低,提高水驱波及体积难度大。

研究区的存水率较低,注水利用率较差。

大部分注入水沿着高渗带推进,被油井采出,形成了注入水的大量无效循环,水驱效果变差,提高注水波及体积的难度很大。

2.油田递减逐年加大,稳产基础薄弱。

从2006年开始,油田年产油骤减,从19.2×l04t降到9.5×l04t,3a时间减产一半以上。

老井自然递减率达到31.6%,油田递减率逐年加大,稳产基础薄弱。

3.油层水淹严重。

平面上,主要受沉积相影响,注入水沿分流河道的主流线快速推进,使得主流线部位的油井水淹严重。

目前油田综合含水达到83.8%,统计8个四级断块的注水开发采油井,其中含水在80%以上的采油井共50口,占油井开井数的40%,含水在60%-80%之间的采油井44口,占油井开井数的35.2%,油井水淹较严重。

4.吸水状况不均衡。

大洼油田共有注水井69口,分注井最多达到56口,分注率为81.2%。

虽然分注率较高,但是由于注水井段长,加上受非均质性影响,导致吸水不均衡现象较严重。

统计油田注水井吸水剖面测试情况显示,吸水厚度占射开厚度的55%,反应出吸水状况不均衡的特点。

低渗透油田油井高含水处理措施

低渗透油田油井高含水处理措施

低渗透油田油井高含水处理措施
呼园平
【期刊名称】《河南科技》
【年(卷),期】2012(0)02X
【摘要】川口油田经过一段时间的开采后,陆续出现了不同的问题,如,地层压力递减、注水后产生油井高含水、水淹、停产等问题,导致油田产量下降,影响了油田的经济效益。

一、油田生产过程中存在的突出问题1.采油井水淹后,给注水油田带来了新的问题。

比如,加大注水量会加快水淹进程,而减少注水量则会导致油井产液、【总页数】2页(P48-49)
【关键词】低渗透油田;油井水淹;油田产量;油井生产;压力递减;产液量;注水井;注水量;注采比;分层注水
【作者】呼园平
【作者单位】陕西省延长油田股份有限公司川口采油厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE348
【相关文献】
1.低渗透油田高含水油井间抽提高开发效果 [J], 吕政强
2.低渗透油田特高含水期开发技术对策——以渤南油田义11井区为例 [J], 高宝国;滑辉;丁文阁;陈军;李华玲
3.裂缝性低渗透油田高含水油井堵压技术的研究与应用 [J], 石庆传
4.低渗透油田高含水期储层物性特征及主控因素r—以安塞油田延长组长61储层为例 [J], 闵亮;金立堂;蔡庆;孙海洋;王岚
5.低渗透油田高含水油井堵水压裂试验与优化 [J], 邱家友;黄战卫
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高含水区块降低油井单耗措施

高含水区块降低油井单耗措施
应 用 技 术
l ■
高 含 水 区 块 降 低 油 井 单 耗 措 施
苗 立 君
( 胜利 油 田孤 东采 油厂 采油 三 矿 )
[ 摘 要] 采用对 影 响 电量 的地 面和 地下 两部 分进 行分 析 , 并根 据现 在高 含水 开 发 的特 点 , 分 析 影响 电量 的 因素 , 制 定 出降低 油井 单耗 的 有效措 施 , 并取 得 了 较好 的 效果 。 [ 关键词] 油 井 电量 地面 部 分 地 下部 分 措施 效果
偿 不够和 补偿 过量 都会 导致 功率 因数 低 。 应及 时检 测 电容 的完好情 况 , 确 定合 理 的 电容 容 量 。 ( 7 ) 电机 : 电机 耗 电首先 取决于 负 载大小 , 即驴 头负荷 及各 系统 的传 动效 率 ; 功率 因数 的大 小 即 电机 与 负载 的 匹配 关系 与 负载 的平 衡状 况 。
电机 有功 功率 的大小也 是影 响 电机 功率利 用率 的主要 因素 , 电机输入 端 的电压
和 电流的 高低 也直接影 响 电机 的功率 。 电机的转 数损 失的大小 也是 影响 电机功 率 的 因素 , 抽油 机不 平衡 , 电机上 下行 电流 差别 很大 , 造 成单井 耗 电量增 加 。 电
中图 分类 号 : T Q1 7 2 . 7 5
文献标 识码 : A
文 章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 3 ) 1 2 — 0 2 8 8 — 0 1

前 言
盒: 盘 根材 料对 电量 的影 响 , 对 比盘 根盒 内加 普通盘 根 和 旧皮带前 后 的 电量 差 距, 对 比耗 电效 果 。 4 、 杆、 管、 泵 的组合 对 系统效 率 的影 响 : 根据 现 场情 况 , 确定

浅谈油井躺井率的降低

浅谈油井躺井率的降低

1 概述躺井是指正常生产井因为抽油杆断脱、泵及油管漏失、卡泵、抽油设备故障及停电、集输故障等造成油井突然停产,在24h内不能恢复生产的抽油井属于躺井。

当月躺井数与统计井数的百分比为躺井率,它是考核抽油机井管理的一项重要指标。

躺井率不仅影响油井的生产时率,同时还会影响本单位的生产运行成本控制。

调查发现躺井率及检泵费用呈逐年增加趋势。

2 原因分析综合油井的历史生产作业等数据,总结出影响躺井的原因主要有以下几方面:(1)原油乳化程度高油井原油乳化主要受油井注汽、汽窜及含水上升影响。

通过测试功图负荷和电流判断,注汽后以及含水上升油井出现乳化现象,油品性质变差,油井摩擦负荷上升,油井出现负荷重、泵漏、软卡等问题,发现处理不及时就会造成倒井,对油井的正常生产影响较大。

(2)油井出砂量大随着油田开发进入中后期,油层采出程度逐渐提高,为了达到稳产,各类措施工作量逐年增多,另外由于储层本身构造影响,出砂井逐年增多,严重影响油井正常生产,同时日常管理工作量和维护工作量大大增加,成本投入较多。

(3)井斜偏磨井增多定向井的井筒轨迹复杂多变,受井斜角控制,抽油杆产生变形,负载运行后易造成管杆偏磨,致使油管漏失、杆柱断脱。

3 实施方案3.1 减少乳化,降低负荷随着油田开发程度不断加深,各个区块的含水率也在不断的上升,油井乳化也会伴随着含水的上升而日趋严重,一方面导致井筒内原油黏度分布不均匀,使杆柱发生弯曲,加剧磨损;另一方面油井负荷增大,会给油井生产带来杆柱断脱的频次,且耗电上升等诸多负面影响,所以破乳降黏工作可以通过以下方式来解决:3.1.1 合理界定油品乳化程度,确定治理目标通过采油站日常录取的油井套压和电流进行分析,筛选出异常井。

现场取样观察,通过实测功图,从功图形状和摩擦负荷,找出乳化井,判断其乳化程度。

3.1.2 加强破乳生产管理针对不同的乳化形式,实施不同的破乳管理办法:(1)注汽转抽开,交井初期增加破乳剂的加入量,防止见油后乳化,造成回压高,可有效的避免了因注汽井含水高造成的回压升高,进站困难现象。

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降低高246块高含水油井 综合含水
合作开发作业区
赵军善 2012年12月


高升采油厂合作开发作业区高246块于1998年开始注水 开发,2003年以后由于受区块油层平面上非均质性强等因素 的影响油井平面受效不均,区块高含水油井比例增大且综合 含水较高,区块产量受到很大的影响,因此我们生产管理QC小
高2-4-新06采油曲线
生 产
日产液、日产油(吨/ 日)
日产油
含水
60 40 20 0
待 封
L6砂体
20120101 2012020120120301 2012040120120501 2012060120120701 20120801 2012090120121001 2012110120121201
对策实施 实施前 实施后 实施类型 日期 累产油 综合含水 累产油 综合含水 1 高2 - 3 - 0 7 封堵底水 2012.03 54024 85.90% 54365 43.30% 2 高2 - 4 - 新0 6 封堵底水 2012.04 26754 89% 26786 58.00% 3 高2 - 4 - 5 封堵底水 2012.02 23303 100% 23303 100.00% 4 高2 - 3 - 7 2 更换桥塞 2012.01 37616 81.20% 38186 71.80% 5 高2 - 6 - 9 套管堵漏 2012.04 2311 84.80% 2599 60.00% 6 高2 - 5 - 0 7 5 套管堵漏 2012.04 5233 96.30% 5493 64.30% 7 高2 - 4 - 0 7 C 2 套管堵漏 2012.03 27801 100.00% 27801 100.00% 8 高2 - 莲H 6 0 3 封堵同层水 2 0 1 2 . 0 1 3188 100.00% 3188 100.00% 合计 125938 127429 (%) 平均 25188 87.40% 25486 59.50%
含水(%)
L5+L6 砂体
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
封堵前
封堵后
100 80
九、对策实施
实施二
12 10 8 6 4 2 0
1800 1822 1844 1866 1888 1910 1932 1954 1976 1998 2020 2042 2064 2086 2108
封堵边水
组针对如何“降低高246块高含水油井综合含水”这一课题开
展了一系列PDCA活动,并取得了良好的效果。
1.小组概况 3.活动计划
2.选题理由
4.现状调查
5.确定目标
7.要因确认 9.对策实施
6.原因分析
8.制定对策
10. 效果检查
12.总结
11.巩固措施
一、小组概况
小组简介及成员情况统计表
小组名称 课题名称 课题类型 合作区生产管理QC小组 降低高246块高含水油井综合含水 现场型 注册编号 GCC-2012-32 成立时间 2012年1月 活动时间 2012年2月-10月
十、效果检查
1.目标实现情况
序号 井号
高246块高含水油井实施情况统计表
对比 累产油 含水 341 -42.60% 32 -30.60% 0 0.00% 570 -9.40% 288 -24.80% 260 -32.00% 0 0.00% 0 0.00% 1491 298.2 -27.90%
71249 70549 70058 69058
地点
验证人 要因判断
1 点
套管有漏
高 7转
于梅

2
注入水指 进
注入水在 注水井组 内达到驱 油的效果 注汽井井 组内无注 窜油井 桥塞位置 不更变 L6砂 体 采 油井含水 <70% 区块主力 油 藏 L5砂 体含水 <65%
高 2转
赵军善

3
注汽井汽 窜
高 25站
于梅

4 桥塞下移
高 2转
赵红丽

二、选题理由
区块质量目标 综合含水下降、产量增加
高含水油井综合含水
87.4 87.38 87.36
现状
87.34 87.32 87.3 87.28 87.26 87.24 87.22 2007 2008 2009 2010 2011
选定课题
降低高246块高含水油井综合含水
三、活动计划
小组活动时间进度表
实施一 封堵底水
射孔井段 层位 层号 27 30 L5 31 33 34 L6 合计 36 (m) 1596.01601.0 1609.51615.5 1617.51620.1 1621.51623.5 1624.11631.8 1647.51659.0 1596.01659.0 厚度 (m) 5 6 2.6 2 7.7 11.5 34.8 孔隙度 (﹪) 渗透率 (×10-3 μ m2) 含油饱 和度(﹪) 电测解释 差油层 油层 差油层 油层 油层 油层 待封 生产 备注
文化程度
本科 本科 本科 本科 本科 本科 大专 大专 大专 大专
职务
技术员 副区长 副区长 地质队长 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员 技术员
技术职称
助理工程师 高级工程师 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 技师
组内分工
成果发布 组织协调 方案策划 协作实施 现场监督 资料采集 活动分析 资料采集 活动分析 现场监督
影响因素 地层出水 转抽井排水 洗井 向井底加入液体破乳剂 其他 合计
五、确定目标
高246块2012年高含水井目标
70058t
综合含水
产油量
87.4% 69058t 65%
活动前
活动后
活动前
活动后
六、原因分析
高246块高含水油井地层出水原因关联图
材料
注水方法单一
套管质量差
注水指进和窜流
套管有漏点
创效267.9万元
十、效果检查
3.社会效益
降低区块高含水油井综合含水, 增加产油量,积极响应了作业区“稳 油控水”工作。
1
社会效益
2
通过本次活动,小组的质 量意识、问题意识、改进意 识又有了进一步的增强,个 人能力、团队精神等得到了 提升。
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
(吨)
评价 成功 成功 失败 成功 成功 成功 失败 失败
87.4%
71500
65%活动前 目标值Fra bibliotek活动后 巩固期
59.5%
71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500
活动前
目标值
活动后
含油饱 和度(﹪) 电测解释
油层 油层 油层 油水同层 已封 油水同层 生产
备注
重球扩孔泵
合计
25
1524.001669.5
74.4
高2-3-72采油曲线
日产液 16
日产液、日产油(吨 /日)
日产油
含水 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20121001
高温桥塞
14 12 10 8 6 4 2 0 20120101 20120201 20120301 20120401 20120501 20120601 20120701 20120801 20120901
方法
注水方法单一
注汽井汽窜
井底生产压差较大 井下工具年久失效
底水锥进 桥塞下移
地 层 出 水
低渗透带向高渗透带流动
设备
边水突进
环境
七、要因确认
要因确认表
序号 因素 判断标准
套管完好 无漏点
验证结果
地 质 员 在 2012年 4月 对 转 抽 完 的 5口 井 进 行 分 析 , 发 现 有 3口 油 井 在 注 完 汽 正 常 生 产 时,其排水期较长,对其含水进行化验分 析发现其中含有浅层地层水,怀疑套管有 漏 点 , 对 其 中 2口 找 漏 发 现 套 管 确 有 漏 点 。 地 质 员 在 2012年 3月 对 该 区 块 内 注 水 井 组 进 行 调 查 , 发 现 区 块 内 2口 注 水 井 高 236和 高 2莲 H16于 2011年 12月 均 已 停 注 , 在 2012年 2月 都 已 计 划 关 井 ,对 以 后 驱 油 效 果 无影响。 地 质 员 在 2012年 3月 对 区 块 内 的 注 汽 措 施 井 进 行 跟 踪 , 发 现 正 注 的 5口 井 在 其 井 组 内 的 4口 井 均 出 现 注 窜 现 象 , 液 量 和 含 水 上升速度较快,但可做到同注同采,影响 不大。 地 质 员 在 2012年 3月 对 部 分 油 井 含 水 突 然 上升现象的分析中判断其生产井段的桥塞 出现下移,导致高含水层上窜。 地 质 员 在 2012年 3月 对 区 块 内 10口 高 含 水 油 井 进 行 调 查 分 析 , 发 现 30%的 油 井 生 产 井 段 存 在 L6砂 体 底 水 锥 进 现 象 含 水 一 直 较 高 , 且 保 持 在 85%-100%之 间 波 动 大 。 地 质 员 在 2012年 3月 对 区 块 油 井 含 水 进 行 统 计 , 发 现 60%油 井 在 其 生 产 井 段 L5砂 体 含 水 >70%。
原始人工井底
含水(%)
九、对策实施
实施四 套管堵漏
化验水性
套管验漏
套管堵漏
高2-6-9采油曲线
日产液 日产油 含水
14
日产液、日产油(吨 / 日)
100 80 60 40 20 0
含水(%)
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