低渗透油藏治理技术

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《2024年低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》范文

《2024年低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》范文

《低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,低渗透油藏的开发变得日益重要。

低渗透油藏因其储层特性,开发难度大,需要精细的井网部署和高效的开发策略。

因此,研究低渗透油藏的井网部署及相应的油藏工程方法,对于提高采收率、降低开发成本、实现可持续发展具有重要意义。

本文旨在探讨低渗透油藏的井网部署策略及其在油藏工程中的应用。

二、低渗透油藏特征低渗透油藏是指渗透率较低的油藏,其储层特性决定了其开发难度。

低渗透油藏的主要特征包括:储层渗透率低、孔隙度小、非均质性强、含油饱和度低等。

这些特征导致油藏开采过程中存在采收率低、产能递减快等问题。

三、井网部署原则针对低渗透油藏的特性,井网部署应遵循以下原则:1. 合理规划井网密度和井距:根据储层特性和产能要求,合理规划井网密度和井距,确保井网能够覆盖整个油藏。

2. 优化井位选择:根据地质资料和储层特性,选择合适的井位,以最大限度地提高采收率。

3. 考虑经济因素:在满足产能要求的前提下,尽量降低开发成本,实现经济效益最大化。

四、油藏工程方法研究针对低渗透油藏的井网部署,可采用以下油藏工程方法进行研究:1. 地质建模与储层评价:通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布、渗透率、孔隙度等参数,为井网部署提供依据。

2. 数值模拟技术:利用数值模拟技术,建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的油藏开采过程,评估各方案的采收率、产能及经济效益。

3. 历史拟合与优化:根据实际生产数据,对历史拟合结果进行优化,调整井网部署方案,提高采收率。

4. 动态监测与调整:通过动态监测技术,实时监测油藏开采过程中的产能变化、压力变化等数据,根据实际情况调整井网部署方案。

五、实例分析以某低渗透油藏为例,采用上述油藏工程方法进行研究。

首先,通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布和特性。

其次,利用数值模拟技术建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的开采过程。

通过历史拟合与优化,确定最佳井网部署方案。

低渗油藏注采结构调整与挖潜技术

低渗油藏注采结构调整与挖潜技术

低渗油藏注采结构调整与挖潜技术在对低渗油藏注水水质指标的研究中,结合相关理论,建立了水质饱和度与油藏渗透率的关系,为研究相关开采指标打下了坚实的基础。

根据注水水质与油藏渗透率之间的关系得出影响油藏渗透率的关键因素,这对油藏注水水质的研究有重要的意义,能够为今后的研究提供了有力保障。

标签:低渗油藏;注采结构调整;挖潜技术1液量和油量变化规律统计生产井年末的日产液量特征,单井初期日产液量26.85t/d,属于液量比较低的范围。

统计单井后期的产液量分布特征,发现占到75%的井的初期产量小于30t/d,初期产液量超过30t/d的只有4口。

因此后期产液量变化的第1个特征即后期产液量相对比较低。

后期产液量变化的第2个特征是关于产量在后期的变化规律特征,统计2012至目前产液量的变化规律,13/18口井,占到总数72%的井后期的产液量生产一定时间后产液量下降。

后期产液量保持一段时间然后下降是主要的变化特征。

油井后期产液量下降的主要原因是后期油层能量不足。

2调整对策从区块开发实际情况分析,边部注水井对应油井驱油效果较好,主要表现:(1)对应油井含水上升速度慢。

(2)调配后油井见效明显。

(3)油井縱向剩余油分布清楚。

说明边不注水平面上波及系数大、纵向驱油效率高。

为分析不同注采井网的开发效果,通过数值模拟技术进行了对比分析。

平面上根据砂体的展布特征形成地层模型,平面上的研究范围确定为断层和砂岩尖灭线包围的部分。

为仔细刻画地层中流体的运动规律,根据纵向上地层的变化特征,将5个小层描述纵向上的韵律性变化规律。

应用Eclipse软件对数据进行网格模拟处理。

按照五点法、排状和加强边部注水等思路,设计了五种井网方案进行预测,并分析不同井网对采收率的影响。

具体方案维持原井网不变,预测各个油藏指标和单井指标的变化规律,作为与其他调整措施方案对比的依据。

由不同井网下含水率与采出程度关系曲线图可知,在边缘注水基础上添加生产井预测结果最好,因试验井充分开发了油藏西南角大片剩余油,而边缘注水方式则加强了对油藏中部及东部的开发。

国内外低渗透油田开发技术调研

国内外低渗透油田开发技术调研



○○
年 十


设计生产井
○ 152
注:底图为96年沙三上10顶构造图
文33块沙三上采油速度—采出程度关系曲线
采 3.5

速3

2.5
%
2
ÖÖÖÖ ÖÖÖÖ
25 采

20 程
7.612.1
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澳大利 亚
1967
700-800 构造 10-25
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小牛塘
美国
1943
1403 构造
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北斯坦利
美国
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14
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朗吉累油田
美国
1943
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小溪油田 比弗溪麦迪逊 快乐泉弗朗梯尔”A
”油藏
美国 美国
美国
多林纳维果德油藏 哈西.迈萨乌德
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52
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提前6个月
3
提前1个月

大庆油田低渗透油藏采出水处理技术

大庆油田低渗透油藏采出水处理技术
力强 。
十五是 ,油 系统来水 一 自然沉 降 一悬 浮污泥 过滤 ( S S F) ,数 量 2 ;十六 是 ,油 系统 来 水 一 气 浮 一一 次 压力 过 滤 一二 次 压 力 过 滤 ,数 量 1 。 老区油 田的低渗透采 出水处理工艺主要为 :采 出水站处理后的水 ,再经过两级压力过滤 ,该流程
1 . 1 注水 水 质 指标

特 殊 要 求 , 形 成
目前 ,大庆油 田低渗透油藏采 出水 注水 水质主 要控制指标见表 1 。
表 1 低渗透油藏采出水注水水质指标
了满 足低渗 透油藏注水水质 指标要求 的处理工艺 : 是 ,常规 处理 后 来 水 一 双层 滤 料 过 滤 一双 层 滤 料 过滤 ,数量 3 l ;二是 ,常规处理后来水 一单层石英 砂 一单层石 英砂 ,数量 8 ;三是 ,常规处理后来水 核桃壳过 滤一双层滤料 过滤 ,数量 8 ;四是 ,常 规处 理后来水 一双向过滤 一双向过滤 ,数量 3 ;五
2 . 1 . 3 连 续 自动砂 滤技 术 采 用 逆 向过 滤 ,充 分 利 用 不 同规 格 滤 层 的截 留
作用 ,使污物深度 阻截在滤料 中;滤料反洗与过滤 同步进 行 ,底部污染滤料经压缩空气提至洗砂器 , 通过气 水搓洗再生后 ,落入滤层顶部。可代替两级
过 滤 ,过 滤 与反 洗 同 时进 行 ,滤 料 无板 结 ,纳 污能
目前正在组织工程设计 。 2 . 1 . 4 曝 气 除硫 技 术 向待 处 理 采 出水 中 直接 充 人 大 量 空 气 ,利 用 空 气 中氧 的氧化作用去除采出水 中低价态硫 ,并通过 气 浮与收油工艺提高油 、水分离效果 ,从而达到去 除硫 化 物 的 目的 。 同时 ,微气 泡 与水 中 的油 滴 相 结 合上浮 至液面 ,从 而加 速 了油珠 的去 除 。当气 水 比为 5: 1 ,采 出水 在 曝气 罐 内的停 留 时 间为 8 h , 硫 化物 的去 除率 为 9 6 %,硫 酸盐 还 原 菌 的去 除率 为 9 8 . 4 %,含 油 、悬 浮 固体 、去 除率 也 很 高 。采 出水 中 硫 化 物含 量 可 由 5 0 mg / L降 至 1 m g / L以下 。

低渗透油藏的开发技术

低渗透油藏的开发技术

低渗透油藏的开发技术目 录- 1 -第一章 低渗透油藏概况 ................................................................- 1 -1.1 低渗透油藏地质特征 ..........................................................- 1 -1.2 低渗透油藏注水现状 ..........................................................- 2 -1.3 低渗透油藏增注工艺进展 ......................................................- 4 -第二章 低渗透油藏增注技术的研究与应用 ................................................- 4 -2.1 酸化增注技术的研究与应用 ....................................................- 6 -2.2 活性降压技术的研究与应用 ....................................................- 7 -2.3 径向钻井技术的研究与应用 ....................................................2.4 袖套射孔技术的研究与应用 ....................................................- 7 -- 9 -第三章 结论 ..........................................................................第四章 下步技术攻关方向 ..............................................................- 10 -- 11 -参考文献 .............................................................................错误!未定义书签。

低渗透油藏挖潜增产技术与应用

低渗透油藏挖潜增产技术与应用

低渗透油藏挖潜增产技术与应用低渗透油藏是指地下岩石孔隙度低、渗透率小的油藏,其开发面临诸多挑战,包括产量低、开采难度大、开发成本高等问题。

为了解决低渗透油藏的这些问题,提高油田的开采效率和经济效益,油田公司采用了一系列挖潜增产技术,在实践中得到了成功应用。

一、水平井技术水平井技术是开发低渗透油藏的主要方式之一,其原理是在油层水平方向钻探,增大油井与油层的接触面积,提高采油效率。

水平井技术可分为精细定向井和侧钻井两种,前者是在一般方向钻探的油井上进行调整,将井眼转向水平方向,以增大油与岩石的接触面积;后者是在井眼线以外打侧孔,进而延伸井眼,增大开采面积。

二、增油剂技术增油剂技术是一种通过加入化学剂来改变原油物理、化学性质,促进原油流动并提高采收率的技术。

常用的增油剂包括表面活性剂、聚合物、油溶剂等,它们能够改变油藏孔隙的表面张力,减小孔隙压力,从而提高原油采收率。

增油剂技术被广泛应用于低渗透油藏的开发和优化中,取得了良好效果。

三、人工压裂技术人工压裂技术是将深层岩石通过压裂将其切断,并在岩石空隙中注入高压水,使油藏中的原油通过空隙流动,提高采收率的一种技术。

在低渗透油藏中,人工压裂技术可帮助原油穿过厚压力层和多层岩石,流到井口,提高采收率。

该技术在国内外均得到广泛应用,常见的人工压裂方式包括穿过压力层压裂、均质压裂、局限性压裂等。

四、地下水驱技术地下水驱技术是通过向油藏注入地下水或添加水驱剂,使原油温度、粘度降低,从而提高采收率的技术。

该技术适用于高粘度、低渗透或深埋油藏中,能够降低开采成本,提高经济效益。

地下水驱技术可分为天然水驱和人工水驱两种,前者指原油层天然地含有足够的水,可利用其水驱作用提高采收率,后者是通过注入非天然地下水或添加水驱剂来实现采收率的提高。

总之,针对低渗透油藏开发面临的问题,依托高新技术、创新开发方式和完善管理体系等,油田公司在实际应用中不断探索创新,取得了显著成效,为保证油气资源的可持续利用做出努力。

低渗油藏储层伤害与解堵工艺

低渗油藏储层伤害与解堵工艺

低渗油藏储层伤害与解堵工艺低渗油藏是指储层渗透率低于10毫达西的油藏。

在生产过程中,由于孔隙空间较小、成岩作用强等原因,易造成储层伤害,导致油水流动受阻,影响采收率。

因此,低渗油藏的解堵工艺显得尤为重要。

低渗油藏储层伤害主要有以下几种类型:1.机械堵塞:包括悬浮物、泥层、严重侵蚀等,这些都会堵塞储层孔隙,导致油水无法流出。

2.化学伤害:如水质不佳,地下水中含有多种杂质、酸性物质等。

这些物质会导致沉积物溶解、颗粒改变等,并增强流动阻力。

3.沉积物固化:指在储层内的沉积物与泥层混合,内部交叉结晶而黏合。

4.分布不均匀:指储层内的孔隙分布不均匀,导致油水收集不全。

根据以上伤害类型,针对不同类型的伤害,解堵工艺也有所不同:1.对于机械堵塞,可以采用人工清理等方法解决。

比如,通过井下工具清理储层孔隙,以及将石棉球、小麦壳等物质注入到裂缝中引导杂质流出。

2.对于化学伤害,可以采取中和剂处理方法。

通过给井中混合添加中和剂,使其中和掉地下水中的酸性物质和杂质,以减轻伤害程度。

3.对于沉积物固化,可以采用酸化、腐蚀等方法。

通过在井下加入腐蚀剂、酸化剂,将固化的沉积物腐蚀溶解掉,以恢复孔道渗透性。

4.针对分布不均匀的原因,可以采用井间水平曲化,倾斜钻井等方法,使油水流入集中区域,以提高采收率。

在解决低渗油藏储层伤害时,还需注意以下几点:1.选对解堵方法:不同的储层伤害需要采用不同的解堵方法,否则会导致治理效果不佳。

2.人为因素:解堵需要在井下进行,此时需要工人进行作业,完全依靠人工操作,无法预估结果,需要认真实行操作规程。

3.环保要求:解堵剂的配方、来源、适用条件等都需要符合环保要求,保护环境不受损害。

总之,解决低渗油藏储层伤害需要明确伤害类型,选择合适的解堵方法,注意人为因素,符合环保要求,并对解堵效果进行评估,总结优化,以提高采收率。

调驱技术是低渗透油藏稳油控水的重要手段

调驱技术是低渗透油藏稳油控水的重要手段

图!
封堵后阻力因子与注入孔隙体积关系
模拟高、 低渗透层, 注水驱油结果表明, 水驱采收 率仅为 !#!* 深度调剂模拟驱油实验表明, 深调剂可 提高原油采收率, 当封堵长度分别为 "’ CB、 (# CB 和 采收率分别为 &#!、 (图 ( ) 。 &’ CB 时, %#!和 9’! 组合调驱体系 !*( “!1(” 常规调剖只能提高水驱波及体积, 并不能提高洗
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矛盾及对策
(二) 低渗透油田主要治理技术
1 1、井网部署 、井网部署 2、注水 3、油层保护技术 4、整体压裂改造和酸化技术 5、利用水平井技术 6、聚能射孔技术
不同井网与裂缝方向最佳匹配示意图
井 网 部 署
矩形井网
目前认为矩形井网更适合于低渗透油藏开发。
合理井距
目前低渗透油田普遍存在着注水井蹩 成高压区,注不进水;采油井降为低 压区,采不出油,油田生产形势被动, 甚至走向瘫痪。 解决这一矛盾的重点是适当缩小井距, 合理增大井网密度。只有这样才能建 立起有效的驱动体系,使油井见到注 水效果,保持产量稳定和提高采收率。
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8.71 7.57 5.33 4.01 3.14 4.99 2.20 5.36 2.18
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5 4 3 2 1 0 ó ´ ´ ì ´´ ´´ ó ´ ´ 2.15 1.93 1.13 3.03
4.78 3.67 2.39 1.47 1.46
国内一般认为,应该立足于早期 注水,最好是超前注水。
上覆压力与岩心渗透率和孔隙度关系曲线 (榆树林油田)
低渗透油层渗透率和孔隙度在压力的作用下,其 变化过程为一不可逆过程。因此,低渗透油田必 须早注水,以保持较高的地层压力,防止油层孔 隙度和渗透率大幅度下降,保持良好的渗流条件。
大庆永乐油田肇291地区超前注水实例
国内
目前低渗透油田主要采取注水的开采方 式。在注水时机、井网部署、井距优化 等方面取得了许多成功的经验。对于注 气,只是处在室内室验和小型先导试验 的初步研究阶段。 目前对低渗透油田主要采取注气或水气 混合驱油开采技术。
国外
汇 报 内 容
一、低渗透油藏开发现状
二、低渗透油藏主要治理技术
三、胜利油田低渗透油藏开发的主要
´´
¤´ ´ ì
´´
¤´ ´
´´
这些油区共动用低渗透地质储量22亿吨,占全国的80%以上。
2、目前发现的低渗透储量储层以中、深埋藏深度为主 埋藏深度 m 占%
小于1000 1000-2000
2000-3000 大于3000
5.2
43.1 36.2
15.5
•油藏类型较单一 以岩性油藏、构造岩性油
藏为主
长庆靖安油田南部ZJ60区块的特低渗透油田已经 实施了矩形井网开发试验,井排距分别为 960m×480m×165m。从ZJ60区块试验区的实施 结果来看,由于压裂缝长度加大,新井单井试油 日产量为18.6~37.5m3,平均25.7m3,是以前反九 点井网单井产量的 1.75倍,预计第 20年采出程度 提高7%左右。
¼ · 707 × £ È ý ¼ ·6 Õ Ø 291 Ö Ý 184
21 12 58 8 53 5.0 56 0 18 ´ ´ ° 2´ ´´
(1) 州184投产初期产量较高,采油强度大,虽有产量 递减过程,但递减幅度不大。 (2)州184油井受效后,单井产量的恢复程度较高。
6、聚能射孔技术
注水时机 前 苏联 早期 注水 晚期 注水
保持地层压力,可以 获得较长时期的高产 稳产,从而缩短开采 年限。 在饱和压力附近,地 下原油流动条件最好; 对地下油层特征认识 较清楚,开发较主动;
美国
先利用天然能量开 采,当地层压力降 到饱和压力附近时 开始注水。
国 内
早期 注水
低渗透油田一般天然能 量小,弹性采收率和溶 解气驱采收率都非常低
地质特点:构造岩性油藏,砂体规模小,分布 零散,油层薄,渗透率低,天然能量不足。
目的:为提高开发效果,摸索经验,在整个区 块实现同步注水的基础上,在州 184 井区进行 超前两个月注水的试验,经过一年的生产证明, 超前注水取得了较好的开发效果。
油井产油量对比表
· Ö Ç ø ¶ È Ô ± ® Ê ¾ ý ¿ Ú ×Ë ¢ ® ¾ ® Å Ò º Ê ± ä mon ¼ Í ú ¶ ² ³ õ Ú µ Æ ¥ ® ¾ Õ ² È ú Ó Í t/d 5.7 5.4 7.0 6.4 7.8 Í ú ¶ ² ³ õ Æ Ú É Ó ² Í ¿ Ç ¶ È t/(d.m) 1.84 1.67 1.6 1.65 2.16 Ê Ü Ð §Ç ° ú ² Á ¿ µ ¥ ¾ ® È Õ Ý õ µ ¼ ú Ó ² Í t/d ³ Ì ¶ È % 1.6 2.6 3.3 4.7 6.3 71.9 51.9 52.9 27 19.2 Ê § Ü Ð Ê Ð Ü §º ó ù Ð Ë è ¥ ® µ ¾ È Õ Ê ± ú Í ² Ó ä ,mo ¼ t/d n 3~5 3.1 3~5 3.6 2~3 4.9 1~2 5.3 1 7.4 Ê Ð Ü §º ó ú Á ² ¿ » Ö ´ ³ ¸ Ì ¶ È % 54.4 66.8 70 83.4 94.3
为什么注水井排井距大于油井排井距
由于注水井压裂后裂缝受注水压力支 撑难以闭合(甚至还要延长、扩张), 而油井流动压力低,压裂后裂缝仍会 缓慢闭合,因此注水井吸水能力将大 大高于油井排液能力,这样就可抽稀 注水井排注水井。
(二) 低渗透油田主要配套技术
1、 井网部署 2、注水 、注水时机 3、油层保护技术 4、整体压裂改造和酸化技术 5、利用水平井技术
•储层物性差 孔隙度小、渗透率低 •孔喉细小、溶蚀孔发育 •储层非均质性严重
低渗透油田地质特征
•油层原始含水饱和度高 •储层敏感性强 •裂缝发育 •原油性质好原油密度小、粘度小
低渗透油田开采规律
(1)自然产能低,一般需要进行储层改造
(2)天然能量不足,地层压力下降快 (3)低含水期含水上升慢,中低含水期是可采 储量的主要开采期 (4)低渗透油田见水后无因次采液指数、采油 指数随含水上升大幅度下降,稳产难度大 (5)注水井吸水能力低,启动压力和注水压力高
汇 报 内 容
一、低渗透油藏特点及开发现状 二、低渗透油藏主要配套技术
三、胜利油田低渗透油藏开发的主要
矛盾及对策
一、低渗透油藏特点及开发现状
(一)低渗透油田的储量分布特点
(二)低渗透油田地质特征及开采规律
(三)国内外低渗透油田的开发现状
1、低渗透油田广泛分布于全国各个油区
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