水平井变孔密射孔在胜利油田应用论文

合集下载

水平井钻井技术的石油勘探开发运用论文

水平井钻井技术的石油勘探开发运用论文

水平井钻井技术的石油勘探开发运用论文水平井钻井技术的石油勘探开发运用论文摘要:对于居民的日常生活和基本的工业生产活动,石油是必不可少的能源之一,但作为化石能源而言,石油的储量极其有限,在使用过程中必须用可持续的眼光来看待。

各种各样的石油化石燃料都来自原油开采,因此,原油的开采能力和质量直接体现了国家的工业和综合国力,可见石油钻井技术的重要性。

关键词:水平钻井;石油勘探;开发利用1石油水平井钻井在石油勘探工程实践中,钻井角度大于87°的钻井称为水平钻井。

为了保证钻进的准确性和效率,水平钻井必须进行分段压裂,尤其对于渗透性较低的油田而言,水平井的分段压裂在节段部位形成了多条相互之间各自独立的人工裂缝,通过裂缝的分布形式以改善钻井的渗流条件,水平井钻井效率较低,考虑到后期的压裂,能够扩大泄油气面积,在此基础上能够起到缓解拥堵的'作用,并最大程度提高钻井的单井产量。

对于水平钻井而言,其较为常用的完井方式主要有固定完井和不固定完井,其中固定完井主要涵盖射击钻孔、固定滑套及高压水枪喷射等方式,不完全固井主要涵盖筛选管、切割裂缝管及管外封割滑套完井等方式。

对于水平井而言,其本质属于定向井的特殊形式,在定向井的倾斜角度为0时,且在端部以倾斜角度为90°的方向左右倾斜一段井段,就可以得到水平井;水平井的倾斜角度不一定是准确的90度,一般的水平井倾斜角度介于85°~95°度之间,且其一般定向井只允许有一个靶向点位,但水平井可以允许有2个靶向点位。

2关于水平井钻井的基本技术特点分析对于石油钻井技术的具体应用而言,主要依赖于不同油层的位置,依照既定设计的轨道进行钻进。

其中,石油钻井如何计算卡位点,钻井反循环原理,钻井设备的工作效率及钻进具体事项都是需要注意的内容。

1)对于拟使用的钻进设备的吨位和钻井设备的长度的预提拉时间可以通过规范给定的公式直接计算,并直接咨询专业的钻井工程师。

胜利油田水平井分支井钻井技术应用

胜利油田水平井分支井钻井技术应用
胜利油田水平井分支井钻井技术应用实例
应用案例一:某区块的油气开采
总结词
提高采收率
详细描述
在某区块的油气开采中,通过应用水平井分支井钻井技术,能够更好地开发油 藏,提高采收率,增加油田的产能。
应用案例二:某复杂地层的钻井作业
总结词
降低钻井风险
VS
详细描述
在某复杂地层的钻井作业中,由于地层复 杂多变,传统的钻井技术难以应对。采用 水平井分支井钻井技术,能够更好地应对 复杂地层,降低钻井风险,提高钻井效率 。
胜利油田水平井分 支井钻井技术应用
目录
• 引言 • 水平井分支井钻井技术概述 • 胜利油田地质条件与技术要求 • 胜利油田水平井分支井钻井技术应用实例 • 水平井分支井钻井技术发展趋势与展望 • 结论
01
CATALOGUE
引言
背景介绍
胜利油田是中国重要的石油产区之一 ,拥有丰富的石油资源和复杂的油藏 条件。
效率。
智能化
智能化技术将在水平井分支井钻井 技术中得到广泛应用,实现自动化 控制和监测,提高钻井精度和安全 性。
环保化
随着环保意识的提高,水平井分支 井钻井技术将更加注重环保,采用 更加环保的钻井液和废弃物处理技 术,降低对环境的影响。
水平井分支井钻井技术的未来展望
拓展应用领域
水平井分支井钻井技术将拓展应 用到更多的领域,如煤层气、页 岩气等非常规能源开发领域,为 能源开发提供更加高效和安全的
随着油田开发进入中后期,油田的开 采难度逐渐增大,需要采用更先进的 钻井技术来提高采收率。
目的与意义
01
水平井分支井钻井技术是当前钻井技术的重要发展 方向,能够提高油藏的采收率和开采效率。
02
在胜利油田应用水平井分支井钻井技术,能够为油 田的可持续发展提供技术支持和保障。

4(2)水平井变密度射孔优化设计模型

4(2)水平井变密度射孔优化设计模型
6
2 水平井变密度射孔优化设计模型的建立
2.2 油藏流体渗流模型 区域1 (1) 区域1中油藏流体渗流模型
根据Karcher等人的研究: 根据Karcher等人的研究: 等人的研究
µq L ∆pr = 2πk
Lc h
re −1 cosh 2 L c
h + h ln 2π ⋅ r ew
水平井变密度射孔优化设计模型
陈 德 春
石油大学(华东)石油工程学院 石油大学(华东) 2009年 2009年2月
1
水平井变密度射孔优化设计模型
摘要:水平井应用越来越广泛, 摘要:水平井应用越来越广泛,针对水平井应用过程中容易出现底水脊
射孔成本过高、易损害套管等问题, 进、射孔成本过高、易损害套管等问题,基于射孔完井水平井生产流体流 动压降分析,研究了油藏流体渗流模型、 动压降分析,研究了油藏流体渗流模型、射孔孔眼流体流动模型和井筒流 体流动压力梯度模型以及流动耦合模型, 体流动压力梯度模型以及流动耦合模型,建立了水平井变密度射孔优化设 计模型。研究结果表明,通过优化水平井变密度射孔密度分布, 计模型。研究结果表明,通过优化水平井变密度射孔密度分布,可有效地 调节水平井生产流体流入剖面,防止底水脊进; 调节水平井生产流体流入剖面,防止底水脊进;变密度射孔可减少射孔的 密度,降低射孔成本及其对套管的损害程度;初始孔密、 密度,降低射孔成本及其对套管的损害程度;初始孔密、原油粘度以及是 否射穿污染带等影响变密度射孔孔密分布;初始孔密较大时, 否射穿污染带等影响变密度射孔孔密分布;初始孔密较大时,射孔密度的 变化较大;原油粘度较大时,射孔密度的变化较小; 变化较大;原油粘度较大时,射孔密度的变化较小;已射穿污染带时射孔 密度的变化大于未射穿污染带时射孔密度的变化。同时, 密度的变化大于未射穿污染带时射孔密度的变化。同时,初始孔密和原油 粘度对井底流压和孔眼压降也有较大的影响。 粘度对井底流压和孔眼压降也有较大的影响。研究为水平井变密度射孔完 井提供了设计理论和计算模型。 井提供了设计理论和计算模型。

油田水平井复合射孔技术应用探讨(油田水平井复合射孔应用总结材料)

油田水平井复合射孔技术应用探讨(油田水平井复合射孔应用总结材料)

油田水平井复合射孔技术应用探讨(油田水平井复合射孔应用总结材料)油田水平井复合射孔技术应用水平井技术在石油天然气集团的部分油气田得到规模化应用,在不同类型的油气田开发中见到了良好的效果,提高油层的采收率,提高油井的单井产量,2006年布水平井500 口,以后每年的大规模扩大水平井的钻井量。

水平井技术的推广,也促进了水平井射孔技术的发展。

针对水平井完井技术的推广,油田试油试采分公司大力提高产品技术和作业能力,根据油田的需要引进推广公司水平井复合射孔技术,并且成功地投入生产,从2006年11月15日在芳100-斜128井进行试验开始,到2008年12月15 日为止,油田的6个采油厂已经在各类油井、注水井中使用水平井复合射孔技术射孔安全施工36井次,取得了明显的投产效果。

——水平井完井技术的应用1 水平井完井的地质特点目的层通常是低孔低渗地层水平井开发技术用来提高油层单井产量和采收率是一个有效的手段,但大部分的使用水平井开发油层的厚度较小、地层孔隙度、渗透率都较低,如敖南等外围油田。

由于投产工艺的原因,使水平井的潜能得不到发挥。

开发水淹层的剩余油我国大量的陆上油田进入高含水期,水平井开采水淹层顶部的剩余油往往由于顶部的渗透性较差采用常规射孔直接投产效果不理想,而使用水平井技术开采剩余油,提高油田的采收率和单井产量是一个重要的技术进步。

水平井的钻井污染严重钻井、固井时的固相颗粒侵入和泥浆滤失造成了井筒周围近井带地层污染较直井更加严重,根据塔里木油田测试数据,污染较为严重的水平井表皮系数S值在20〜40之间,导致地层近井带的渗透率降低,严重影响水平井的开发效率。

2常规水平井射孔的不足常规水平井射孔采用保守的施工方案,使水平井优势发挥受限由于水平井井身结构复杂,为了避免风险,水平井射孔常采用比较保守的施工方案,相对于直井,水平井使用较小直径的射孔枪,使射孔完井的完善程度低。

由于水平井井身结构的特殊性,限制了射孔器的性能发挥射孔器相位优化无法达到直径射孔器的地质效果,影响油井的产量。

油井水力射孔技术研究及应用

油井水力射孔技术研究及应用

油井水力射孔技术研究及应用油井水力射孔技术研究及应用摘要:随着油气行业的不断发展,油井水力射孔技术作为一种常用的提高产能和增强井筒通透性的方法,得到了广泛的应用。

本文通过对水力射孔技术的研究和应用现状进行分析,揭示了水力射孔技术的优势和局限性,并提出了一些改进方案和展望。

1. 引言油井水力射孔技术是通过高压水射流作用,将井筒底部的岩层进行破碎,从而提高产能和增强井筒通透性的一种方法。

这种技术在石油工业中被广泛运用,取得了显著的效果。

本文将对水力射孔技术的研究和应用现状进行分析,并对其优势、局限性和改进方案进行探讨。

2. 水力射孔技术的原理和方法水力射孔技术主要是通过高压水射流产生的冲击力和高速水流对岩石的冲刷作用,使岩石发生破碎和剥蚀,从而形成射孔孔道。

水力射孔技术主要包括以下几个步骤:(1)选择合适的射孔工具和射孔液;(2)控制射孔液的压力和流量;(3)在井筒底部进行射孔操作,将射孔液通过射孔工具注入井筒。

3. 水力射孔技术在油井生产中的应用水力射孔技术在油井生产中具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:(1)提高产能:水力射孔技术可以通过增加井筒通透性和开启新的生产层,提高油井的产能。

(2)改善井筒通透性:如果井筒存在堵塞或者通透性不佳的问题,可以通过水力射孔技术来清除堵塞物或者增加井筒通透性。

(3)修复井筒问题:例如,如果井筒发生坍塌或者泥层分离等问题,可以通过水力射孔技术来修复井筒。

4. 水力射孔技术的优势水力射孔技术具有以下几个优势:(1)操作简单:水力射孔技术的操作相对简单,不需要复杂的工具和设备。

(2)施工周期短:水力射孔技术的施工周期相对较短,可以快速提高油井的产能。

(3)有效改善井筒通透性:水力射孔技术可以有效地改善井筒的通透性,提高油井的产能和生产效益。

5. 水力射孔技术的局限性水力射孔技术也存在一定的局限性:(1)孔径控制困难:水力射孔技术在孔径控制上还存在一定的困难,无法精确控制射孔孔径和位置。

水平井射孔技术的现场应用分析

水平井射孔技术的现场应用分析

80在当今世界已经探明的石油储量当中,石油储量大,但有很大一部分仅仅离地面只有几百米的深度,传统的直井技术开采生产起来耗时耗力,不利于产量的增加,但是如果能合理的利用水平井技术,一口井就能大大的增产。

如何合理稳定的使用水平井射孔技术已经越来越多的得到了油田企业的关注和思考[1-3]。

1 水平井射孔技术探究1.1 水平井射孔技术及关键对于水平井射孔技术而言,是一种为了提高油田产量而发明的新型技术,顾名思义就是在直井中继续水平的延伸打井,其斜角一般大于86°。

水平井射孔技术不光可以提高油井产量,还能辅助后续的增产工作。

除了增产之外,在开采完毕后,水平井射孔比起传统技术更易进行封堵工作,节约开采成本。

通常情况下,在现场作业的时候,水平井射孔作业是一次性完成的,中间没有间断,水平的向两边或者以小角度定向射孔,可以防止在采油时压力不均导致的砂石沉降和地下水涌出等问题发生[4-6]。

这项技术的关键在于水平井射孔器的选用,要根据工作区的地质条件和作业条件,因地制宜选择合适的水平井射孔器,为了使水平孔能够保持水平,要合理地调整射孔枪的配置和参数设定。

除此之外,弹架轴承、弹架结构、弹架配重以及所用的材料,都需要进行设计改造,使其适用于水平井射孔技术。

1.2 水平井射孔的作业要求对于水平井射孔技术而言,在现场应用时,还需要有很多细节和问题要注意。

作业过程中要注意以下方面:将井段分成多个射孔子系统进行确认。

通过分段确认,可以减少因为导爆索的爆速下降,从而引发的射孔弹爆燃,就会产生卡枪等事故。

而且相对独立的子系统可以进行分期分批起爆,防止同时爆破的冲击对水平井造成损伤。

在进行水平井射孔作业时要进行多次的磁控定深度。

根据地层的不同,要在不同的地理位置,进行不同的多次的磁控定深工作,在直井中进行磁控定深,在水平井中用磁控定位,根据水平和垂直的数据可以大大的增加准确性,从而保证精确度,减少层位确定的失误几率,可以大大的节约成本,为后续的工作打下良好的基础。

胜利油田射孔参数的优化及应用

胜利油田射孔参数的优化及应用
1 3 孔径对 产能 的影响 . 孔径 是指 射孔 枪在地 层 中产 生孔 眼的直 径, 油井 的产 能也有 一定 的影 对 响, 但不 如孔深 、 孔密 的影 响大 。 论相位 角是 9 。还 是0 当孔径 小于 lm 无 0 。, Om 时, 孔径 增加 时, 能增 加较大 : 产 当孔 径大于 lm Om时, 孔径 增加 时, 能提高 不 产 大 。此外, 深小 于 28 6l 孔 2 .Ⅱ Ⅲ时孔径变 化对 产能 的影 响较孔 深 大于 2 86m时 2 .m 孔 径变化 对 产能 的影 响大 。
() 常井况 下油 水井射 孔 1正
1射孔 参数 对 产能的 影 响 射 孔 孔 眼 参 数主 要 包括 孔 深 、 孔 密 、 孔径 、相 位 和 排 列 方 式 。 孔深 是指射 孔孔 眼穿透 地层 的深度 。 密 是指每 米的射 孔孔 眼数 目, 孔 孔径 是指射 孔 孔眼 的直径 。相位 是指 相邻射 孔孔 跟之 间的角 位移 。射孔 完井 的产 能一般 用 产能 比来 表示, 定义为井 眼受射孔 破坏 的实际产 能和井 眼未受 破坏 时的理论 它 产量 的 比值或射 孔完 井 生产 率和 裸眼 完井 生产 率 的 比值, 一般 用 P I 示 。 R表
应用技术
C n c e c a d T hn l y Re e hi a s i n e n ec o og vi w


胜利油田射孔参数 的优化及应用
杨风标
( 南石油 大学石 油工 程学 院) 西
[ 摘 要 】 射孔优 选 水平 的高低 直接 影响 着油气 井 的产 能, 文概述 了影 响射 孔 完井 产 能的各 种 因素, 过深 入 研究射 孔完 井影 响油 井产 能的机 理, 出各 本 通 找 种射 孔 参数对 油 气井产 能 影 响的规 律, 提高 对射 孔产 能 影 响机理 的认 识, 并应 用到 胜利 油 田实 际开 发 中。 [ 关键词 ] 孔参数 胜利油 田 优 化应 用 射 中图 分类号 :P 9 T31 文献标 识码 : A 文章编 号 :099 4 (0 0 2—3 7O 10 — 1X 21) 6 0 1一 l

水平井射孔技术研究与应用

水平井射孔技术研究与应用

水平井射孔技术研究与应用发布时间:2021-06-28T16:04:32.187Z 来源:《工程管理前沿》2021年第7期作者:刘贤亮[导读] 研究表明,低渗透薄差层性质的油田是我国众多油田类型中刘贤亮盘锦辽河油田裕隆实业集团有限公司 124011摘要:研究表明,低渗透薄差层性质的油田是我国众多油田类型中的一种。

开发该油田最需要的的核心技术就是水平井技术。

到目前为止,这项技术已经被各大油田开发企业应用到日常生产中了,而水平井技术的核心组成之一就是水平井射孔技术,但是目前我国对水平井射孔技术的应用还不成熟,因此,本文主旨是对水平井射孔技术在理论上进行研究,同时并探讨在作业现场的一个实际技术应用情况,对在现场作业应用水平井射孔技术时,应该要注意哪些事项来进行一个研究探讨。

由此得来的综合数据,并进行归纳分析,为我国油田企业在进行应用水平井射孔技术时提供合理合规的参考数据。

关键词:水平井射孔技术;油田现场实践作业;研究结论归纳分析引言:目前我国已经探知的的石油储量有256亿桶左右,在世界上的石油储量排名为第13名,正是因为我国的石油储量极其丰富,传统的石油开采方式非常昂贵,成本很高,严重影响了企业的经济发展,所以为了促进我国油田开采事业的快速发展,就必须尽快开发研究出先进的石油开采技术。

先进石油开采技术的应用能够真正意义上的提升油田企业经济利润水平。

根据我国目前的的石油储量情况来看,其中有很大一部分油井是离地面仅有几百米的深度,依然采用的是传统直井开采技术,耗费的时间和资金都很大,而且不能保证油田开采产量能够达到目标,因此水平井技术的出现能够大大提升油田开采的产量,百里而无一害。

在石油现场应用水平井射孔技术的过程中,如何保证能够稳定运行不出问题,就成为了我国各个油田企业现在需要研究解决的问题。

一.水平井射孔技术水平井射孔技术的整体概述为了提升油田的生产产量,才研发出了水平井射孔技术研发。

简单来说就是在作业现场,将直井设施做一个水平延伸打井,要求斜度要接近90°。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水平井变孔密射孔在胜利油田的应用【摘要】采用分段等分方法建立水平井段流态模型,以水平井段线性稳态管流为基础,通过分析计算形成了利用孔密控制水平段流出剖面形态的方法。

在水平井生产压差不同的井段通过不同孔密调整生产剖面。

通过在胜利油田东辛采油厂辛172-平1,辛133平1等水平井的应用,有效控制底水推进,延迟见水时间,延长油井生产周期。

【关键词】水平井射孔;变孔密;生产剖面
0.前言
水平井作为一种高效的油气藏开发方式已得到广泛的应用。

目前射孔完井仍然是水平井完井的主要方式。

常规的全水平段固定孔密均匀射孔的完井方式不利于控制井筒内管流的均匀流入和获取油气的最大产量。

另外在水平井的开发过程中,底水油藏水推进是造成产油量明显下降的主要因素。

所以延缓油井见水时间、控制或延缓底水推进是十分重要的。

我们以渗流理论和流体力学相关知识为基础,结合现场的实际需要,通过调节射孔密度,可以有效地调整水平井生产剖面,尤其对于高渗油藏,水平井变密度射孔技术可有效地控制地层内流体流入井内的速度,通过调节产出剖面,减缓出现的底水推进,从而延长油井生产周期。

将该技术充分运用到生产实践中,在胜利油田东辛采油厂辛172-平1井、辛133平1井应用后,有效延缓出现水淹,达到提高生产周期,提高最大产能的目的。

1.水平井变孔密射孔技术理论依据
下面我们建立一个理想状态下水平井模型来讨论孔密分布对水平井产能的影响:在理想状态下,我们假设地层是岩性一致,匀质分布并且地层压力正常,将水平井射孔井段l进行m等,为保证水平井均匀供液,假设井筒中流体均匀流入水平井段,任意段流量q 相同,则
q=q*i(1)
(1)式中q为水平段第i段处总流量,我们知道流量与流速的关系公式
v=(2)
(2)式中 v为流体流速,s为井筒横截面积
我们可以推导出在越靠近水平井跟端方向处流量q越大,流速v 越大。

根据伯努利方程:
p+gh+()*v2=c(3)
(3)式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;h为垂直高度;g为重力加速度。

该公式变形为
p=c-gh+()*v2(4)
我们可以(4)式得出结论:流体流速越大,其流体压力越低。

每一段井筒的生产压差等于地层压力与该段处井筒流动压力之差
△pi=pr-pwf(5)
δpi为第i段处生产压差,pr为地层压力,pwf为第i段处流动压力
我们可以从式(4)推导出越靠近水平井跟端方向,流体流速越大,流体压力越低,在地层压力不变的情况下,生产压差越大。

根据能量守恒:
a1*v1*1=a2*v2*2(6)
式中a1为第i段井筒面积,a2为泄流面积,v1为第i段地层流体流速,v2为井筒内流体流速,ρ1为地层流体密度,ρ2为井筒内流体密度。

我们假设地层流体是不可压缩的则ρ1=ρ2,联立(4)(5)两式:
则△p=*(v22-v12)(7)联立(6)与(7)
△p()*(1-)*v22(8)与(2)联立
推导出生产压差与泄流面积之间的关系
△p=()*(-)
式中在流量q不变,密度ρ1不变, a1不变的情况下,生产压差δp越大,为保证流量q不变,则其泄流面积a2越小。

结论:为保证每一水平井分段m处流入井筒内流体流量q不变,在生产压差越大的井段减小泄流面积,就是通过减少孔密来实现。

2.应用
2.1在胜利油田东辛采油厂辛172-平1中首次应用变孔密射孔技术,射孔后达到良好的效果,投产后日产液量22.8方,含油18.7
方,日产气56方,达到射孔优化目的。

2.2在变孔密射孔的辛172-平1井,射孔后产量稳定在每天20方左右,含水率呈稳定的阶梯增长,在60%左右趋于稳定。

而使用普通4方位射孔的辛151平3井,射孔后使用电泵采油方式,日产液300方左右,但是含水率一直保持在96%左右,产油量15方左右。

因此使用变孔密射孔方式可以延缓底水推进,降低产液的含水率,达到延长生产周期,增加产量的目的。

2.3通过跟踪邻井辛172-斜5井、辛172-斜2井及辛151-平3井,这三口井分布在同一区块,采用非定向4方位射孔后在生产5天左右见水,并且含水量85%逐渐升高,在辛172-平1井完井后20天左右见水含水量60%且保持稳定。

通过变孔密射孔保证了井筒内流体的均匀流动,改善地层均匀供液提高地层采收率,减少底水推进速度。

结论:1、在水平井优化设计中综合考虑变孔密技术,能够达到延缓底水推进,优化产液流量剖面,提高生产周期,提高产能的作用。

2.4在存在边底水条件下的水平井,结合变相位技术达到避射目的。

【参考文献】
[1]桂春,徐苏欣等.水平井射孔参数优化研究与应用.复杂油气藏.2009.12.
[2]张公社,于洋洋,张磊等.水平井均匀流入剖面下的射孔
密度分布确定方法.journal of oil and gas technology(j.jpi) aug.2007.
[3]周生田,张琪等.水平井筒变质量流体流动实验.石油大学学报,1998.
注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以pdf格式阅读原文。

相关文档
最新文档