采油工程(分层注水)

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分析采油分层注水工艺

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常用的油田开发方法,旨在提高油井产能和采收率。

该工艺的基本原理是通过向油井分层注入水来增加油井压力,改善储层的渗透性,从而促进原油的流动和采集。

采油分层注水工艺需要根据油田的地质特征进行储层分析。

通过地质勘探、岩心分析和物性测定等手段,确定油井的产油层和储层性质,包括渗透性、孔隙度、含油饱和度等指标。

这些指标对于确定注水方案和预测注水效果非常重要。

根据储层特性,确定注水井的位置和井距。

注水井通常位于产油层的上游,以提供足够的注水压力。

井距的选择需要考虑油井之间的距离和储层厚度,以保证注水液体能够均匀地分布到产油层各个区域。

注水液体的选择也是采油分层注水工艺中的关键环节。

注水液体需要具有良好的渗透性和流动性,以便在储层中形成适当的注水压力。

一般来说,清水或含气体的水被用作注水液体。

还可以添加一些助注剂,如聚合物和界面活性剂,以改善油水流动的物理性质。

注水的工艺参数也是需要进行分析和调整的。

注水的压力、注水量、注水周期和注水时间等参数需要根据储层的特性和油井的状态进行调整。

通常情况下,采用逐级增压、逐渐增加注水量和适当延长注水时间的方式,以充分利用水力压裂和增压注水效果。

对采油分层注水工艺的效果进行评价和调整。

通过油井的产能测试、油藏压力变化监测和注水液体的化验分析等手段,对注水工艺的效果进行评估。

根据评估结果,在需要的情况下,对注水工艺进行调整,以不断提高采油效果。

采油分层注水工艺是一种有效的油田开发方法,通过优化注水方案和工艺参数,能够提高油井产能和采收率。

在实际应用中,需要充分考虑油田的地质特征和储层性质,以设计出合理的注水方案,并不断进行评估和调整,以实现最佳的采油效果。

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。

采油工程分层注水工艺应用探析

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。

采油分层注水工艺探析

采油分层注水工艺探析

采油分层注水工艺探析采油分层注水工艺是一种用于油田开发中的工程技术,它通过注入水来提高油井的产能和采出效率。

该工艺的实施需要对井田地质特征、油井井轨以及注水参数等因素进行全面的分析和评估,以确保最佳的注水效果。

在采油分层注水工艺中,主要采用注水井与油井相邻排布,通过把水注入油层中来提高地层压力,增加油藏的有效渗透率。

具体来说,当油井采取自然输送时,注水井向油层注入水,通过增加地层水压力来推动油到油井中。

此外,还可以采用反向推进排水技术,在井周埋深处向注水井注入高压水,从而使地层水位产生升降作用,进而增加油藏渗透率和产能。

采油分层注水工艺的实施可以有效地提高油田的采出率和开采效益。

因为这种工艺具有以下几个优点:首先,采用注水工艺能够有效地增强油层的渗透性,减少油井的生产压力,提高采出率,同时减少能源消耗,节约成本。

其次,在注水过程中,还可以通过控制注水时间、量和压力等参数,实现对油藏的精细调控,避免注水过量或不足的情况发生,从而更好地保护油井和地层,保障采油的持续运作。

第三,采用分层注水技术还可以通过改善采油环境,提高采油的效率和稳定性,同时减少对环境的影响。

由此可见,采油分层注水工艺是一种非常重要的油田开采技术,具有广阔的发展前景和应用价值。

总之,采油分层注水工艺是一项非常重要的油田开采技术,在提高油田整体开采效率,减少能源损耗、保护环境方面具有广泛的应用前景和实际效益。

对于油田开发人员来说,必须全面掌握该技术的理论和应用知识,注重实践经验和技术创新,不断提高技术水平和应对能力,以满足不断发展的油田开采和生产需要。

采油工程(分层注水)

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。
---

采油工程--第五章--注水

采油工程--第五章--注水

三、改善吸水能力的措施
(1) 加强注水井日常管理 ① 及时取水样化验分析,发现水质不合格时,应立即采
取措施,保证不把不合格的水注入油层;
② 按规定冲洗地面管线、储水设备和洗井,保证地面管
线、储水设备和井内清洁;
③ 保证平稳注水,减少波动,以免破坏油层结构和防
止管壁上的腐蚀物污染水质和堵塞油层。
(2) 压裂增注
① 地面水源 海水水源
② 来自河床等冲积层水源
水源类型
③ 地层水水源 ④ 油层采出水
二、水质要求
注水引起的油层损害主要类型:堵塞、腐蚀、结垢。
基本水质指标:机械杂质浓度、粒径、膜滤系数;
细菌含量(腐生菌、硫酸还原菌、铁菌);
1. 2. 3. 4. 5. 6. 粘土膨胀 1. 溶解氧 1. 无机垢 铁离子含量; 机械杂质 2. CO、CO2 2. 有机垢 微粒运移 3. H 溶解氧含量;2S 细菌堵塞 4. 细菌 含油量; 反应沉淀物 原油
正常注水和旁通备用管汇 压力表和流量计
分类:配水间一般分为单井配水间和多井配水间两种 3.注水井 主要作用:注入水从地面进入地层的通道
主要设施:井口装置和井下注水管柱
五、注水井投注程序
投注程序:注水井从完钻到正常注水之间所需进行的工
作。它包括排液、洗井、预处理、试注、正常注水等几个 方面。
封,水在一定压力下通过 滤池。
图5-2 压力式滤罐示意图
(3)杀菌
常用 氯及其化合物 如次氯酸、次氯酸盐等; 甲醛 既有杀菌又有防腐作用。
的杀
菌剂
(4) 脱氧
除去水中的氧气、碳酸气和硫化氢气体。 化学脱氧法; 脱氧 方法 天然气逆流冲刷法(气提脱氧);
真空脱氧法。

采油工程分层注水工艺应用

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。

采油工程(分层注水)

采油工程(分层注水)

一、
1.
将所射开的各层按油层性质、含油饱和度、压力 等相近,层与层相邻的原则,按开发方案要求划分几 个注水层段,通常与采油井开采层段对应,采用一定 的井下工艺措施,进行分层注水,以达到保持地层压 力提高油井产量的目的。 常规分层注水各层之间应具有相对稳定的隔层, 隔层厚度一般要求在2 m左右。细分层注水的隔层厚度 一般可控制在1.2 m以上。
一分层注水方法分层注水原理将所射开的各层按油层性质含油饱和度压力等相近层与层相邻的原则按开发方案要求划分几个注水层段通常与采油井开采层段对应采用一定的井下工艺措施进行分层注水以达到保持地层压力提高油井产量的目的




注水工艺按注入通道可分为:
油管注水(正注)、
油套环空注水(反注) 油套管同时注水(合注); 按是否分层又可分为: 笼统注水 分层注水:分层注水是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。
2) 水嘴堵塞。因注入水不合格或井下结垢、腐蚀等产物 堵塞水嘴,使有效注入压力降低,没达到设计注水量, 有与图 12-9 虚线Ⅱ相似的曲线。水嘴堵塞的层位可从分 层测试资料看出。从经验上看水嘴堵塞比油层污染要快 些(从两次测试曲线的时间上看),有时二者兼有。
(3)
上移:地层压力上升 下移:地层压力下降
(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。
子层吸水量 相对吸水量 100% 全井吸水量
分层吸水能力的研究方 法
测注水井的吸水剖面 相对吸水量 大,则好;小,则差
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分层注水
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注水工艺按注入通道可分为:
油管注水(正注)、
油套环空注水(反注)
油套管同时注水(合注);
按是否分层又可分为:
笼统注水
分层注水:分层注水是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。
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偏心配水器由堵塞器和偏心工作筒组成由专用投 捞器投捞堵塞器(其中装有水嘴)可调本层位注水量。 偏心式注水管柱按其所用封隔器类型又分为可洗井、 不可洗井两种管柱。
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二、
1.
(1)
定义:注水指示曲线是表示注水井在稳定流条件下, 注入压力与注入量之间的关系曲线。 分为分层指示曲线和全井指示曲线。
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(2)
1) 垂直式指示曲线如图12-8中的曲线Ⅳ所示,注水压 力增加,注水量不增。产生此种指示曲线可能是设备 发生故障(如井下水嘴堵塞、流量计失灵)或是油层渗 透性极差所造成的。
Iw
qiw p iwfCHENLI
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(3) 比吸水指数
比较不同地层的吸水能力时,为了消除油层厚度的 影响,常用每米油层有效厚度的吸水指数即比吸水指 数来表示
I wR
Iw h
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(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
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一、
1.
将所射开的各层按油层性质、含油饱和度、压力
等相近,层与层相邻的原则,按开发方案要求划分几 个注水层段,通常与采油井开采层段对应,采用一定 的井下工艺措施,进行分层注水,以达到保持地层压 力提高油井产量的目的。
常规分层注水各层之间应具有相对稳定的隔层,
隔层厚度一般要求在2 m左右。细分层注水的隔层厚度
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
直接进行分 层 分测 层试 吸水 指 大数 ,则好;小
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
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(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
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 压力,以消除管柱摩阻影响。
piwh 取油管
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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。
吸水指数的大小表示地层吸水能力的好坏,其数值等
于注水指示曲线斜率的倒数。因此,只要测得注水井指 示曲线(或分层指示曲线)就可得到注水井吸水指数。
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生产中不可能经常关井测注水井地层静压,
因此采用测指示曲线的办法,取得在不同流压下 的注水量,求吸水指数,即:
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测吸水剖面就是在一定的注入压力下测定沿井筒
各射开层段吸收注入量的多少(既分层吸水量)。有 放射性同位素测法和投球测试法。
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2.
在实际生产中由于注入水通过油管、水嘴和打开节流器阀 时产生压力损失,因此在同一井口压力下各层段真正有效 的注水压力并不不同,因此需要进行层段注水压力校正, 以消除井下注水管柱结构的影响。
一般可控制在1.2 m以上。
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2. 分层注水工艺
分层注水工艺主要包括分层注水工具、管柱、配水技
术、测试技术和增注技术。分层注水是通过分层注水
管柱来实现的。分层注水管柱一般分二类:同心式注
水管柱和偏心式注水管柱。
扩张式封隔器
(1)
固定式 固定式配水器
测试球座
同心式注水管柱
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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。
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。
有效注入压力表示为:
p ie fp iw p h h p f r p c h p va
有效注入压力
静水柱压力 实测井口注入压力
过油管的摩擦压 力损失
pch ——注入水通过配水嘴的压力损失
p 2021/3/7 ——注入水打开C配HEN水LI 器阀的压力损失 va Nhomakorabea16
3. 典 型 注 水 指 示 曲 线
扩张式封隔器
活动式
空心活动配水器 循环阀
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筛管
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固定式注水管柱:管柱技术要求是各级配水器启动 压力必须大于和等于封隔器坐封压力,以保证封隔 器坐封。由于是固定式配水器,所以换水嘴时需要 起管柱。
活动式注水管柱 :其配水嘴装在配水器芯子上,各
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(1)
正常指示曲线分为直线递增式、上翘式和折线式。
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)
级配水器的芯子直径自上而下,从大到小,故应从 下而上逐级投送,打捞配水器芯子时相反。由于配 水器芯子与管柱轴线同心,为保证每级投送顺利受 油管内通径限制不可能分级过多,一般为三级,最 多为四级。换水嘴时只需打捞配水器芯子,不需起 管柱。
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(2)
配水器芯子堵塞器与油管轴线不同心,故称偏心。
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