最新油井增产措施
油井老井增产措施

油井老井增产措施油井老井增产措施随着时间的推移,油井的产量会逐渐下降,这是因为油井的储量逐渐减少,同时井壁也会逐渐老化,导致油井的产量下降。
为了提高油井的产量,需要采取一些措施来增加油井的产量。
下面是一些油井老井增产措施。
1. 井壁加固井壁是油井的重要组成部分,它的老化会导致油井的产量下降。
因此,加固井壁是提高油井产量的重要措施之一。
加固井壁的方法有很多种,比如注水、注浆等。
注水可以增加井壁的强度,从而延长井壁的使用寿命。
注浆可以填充井壁的裂缝,从而增加井壁的密封性。
2. 井筒清洗井筒是油井的另一个重要组成部分,它的清洗可以有效地提高油井的产量。
井筒的清洗可以去除井筒内的沉积物和垃圾,从而增加油井的通透性。
井筒的清洗可以采用高压水枪、化学清洗剂等方法。
3. 井底增压井底增压是一种有效的增产措施。
它可以通过增加井底的压力来推动油的流动,从而增加油井的产量。
井底增压可以采用注水、注气等方法。
注水可以增加井底的压力,从而推动油的流动。
注气可以增加井底的气体压力,从而提高油井的产量。
4. 井口调节井口调节是一种简单而有效的增产措施。
它可以通过调节井口的开度来控制油井的产量。
井口调节可以采用手动或自动控制方式。
手动控制方式需要人工操作,而自动控制方式可以通过计算机控制,从而实现自动调节。
总之,油井老井增产措施有很多种,每种措施都有其独特的优点和适用范围。
在实际应用中,需要根据油井的实际情况选择合适的增产措施,从而实现最大化的增产效果。
40油水井增产增注措施之压裂

油水井增产增注措施之压裂使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。
(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。
而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。
压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。
水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。
为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。
当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。
特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。
(压裂示意图)油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。
此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。
如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。
油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。
作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。
油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨油气田的开发和生产通常经历着不同的阶段,初始阶段是探明阶段,接着是初期开发阶段,然后是稳定生产阶段,最后是中后期增产阶段。
中后期增产措施是为了提高油气田的产能和采收率,延长油气田的生产寿命。
本文将探讨油气田中后期增产措施的一些常用方法。
1. 高效注水技术高效注水技术是增加油气田产能的重要手段之一。
它通过注入高压清水或人工增效剂等,增加油气层的压力,促进储层中原油流动性的提高,从而增加油井的产能。
常见的高效注水技术包括水平井注水、多层次注水以及注水井的优化布置等。
2. 人工举升技术当油井压力下降到无法自然流出的程度时,需要采取人工举升技术来提高产能。
常见的人工举升技术包括抽油机人工举升、泵抽技术以及气举技术等。
这些技术能够通过外力提高井筒中的流体压力,促进原油流出,从而增加井口产能。
3. 高效压裂技术高效压裂技术是通过注入高压压裂液到储层中,破坏岩石中的裂缝,从而增加储层的渗透性和有效导流面积,提高井口产能。
常见的高效压裂技术包括水力压裂、化学压裂以及煤层气压裂等。
4. 二次采油技术在初期开发阶段采用的油田开发技术通常只能采集到部分原油,而还有相当比例的原油无法被开采出来。
在中后期增产阶段常采用二次采油技术来增加产能。
常见的二次采油技术包括热采、物质驱动、微生物采油、表面活性剂驱油等。
5. 水驱油技术水驱油技术是通过注入水来推动原油流动,提高采收率。
通过选择适当的注水井和作业参数,可以更好地实现水驱效果。
还可以通过调整注水井的排列布置和注入水的类型,来进一步提高水驱效果。
6. 复合驱油技术复合驱油技术是指在注入驱油剂的过程中,采用多种驱油剂的组合,以达到更好的驱油效果。
常见的复合驱油技术包括水驱气驱、水驱聚驱、水驱聚驱气驱等。
7. 水平井技术水平井技术是通过在油井井身中钻探水平井段,增加井筒与油藏的接触面积,提高开采效率。
水平井技术可用于储层良好、充满岩石裂缝的油田。
油水井增产增注措施课件

05
油水井增产增注措施的选择 与优化
油水井增产增注措施的选择原则
经济性原则
选择增产增注措施时应考虑经济 效益,优先选择成本低、见效快
的措施。
适用性原则
根据油水井的实际情况,选择适 合的增产增注措施,确保措施能
够有效实施。
安全性原则
在选择增产增注措施时,应充分 考虑油水井的安全性,避免措施 实施过程中对油水井造成损害。
智能化发展
随着智能化技术的不断发展,未来油水井增产增注措施将更加智能化,实现自动化监测与控制。
环境友好型发展
未来油水井增产增注措施将更加注重环境保护,减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
THANKS
03
04
参数优化
对各种增产增注措施的参数 进行优化,如压力、温度、 流量等,以提高措施实施效
果。
经验借鉴
借鉴其他类似油水井的成功 经验,对现有措施进行优化
,提高增产增注效果。
油水井增产增注措施的未来发展方向
技术创新
随着科技的不断进步,未来将会有更多的新技术、新方法应用于油水井增产增注领域,提高措施 效果。
缺点
需要较高的施工成本和时间;可能会 对地层造成一定的伤害;对于一些复 杂的地质条件和油藏类型,效果可能 不显著。
03 酸化技术
酸化技术的原理
酸化技术的原理是通过酸液的化学溶蚀作用,将储层中的堵 塞物或地层岩石颗粒溶蚀,从而恢复或提高地层孔隙度和渗 透性,达到增产增注的目的。
酸化技术主要利用酸的化学性质,通过酸液与地层岩石的化 学反应,将岩石中的可溶性矿物成分溶解,从而扩大地层孔 隙空间,并增加裂缝的延伸。
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缺点
对施工设备和材料要求较高,需要 专业人员操作。
油水井增产增注措施

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2
第四章 油田增产及提高采收率措施
油气开发的基本目的:尽可能将储
存在油、气层深处的油、气开采出来,提 高采收率,降低成本。
在油田的整个开发过程中,每一个阶段,其 产量、地层压力、含水量、油气比、采油速 度等主要开发指标都再发生变化,而且,表 现为阶段性的特点,随着这些参数的变化, 油田需要采取相应的技术工艺措施,以达到 增产、稳产,最大限度的提高采收率的目的。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
第一节 油田注水工艺技术
为了弥补原油采出后所造 成的地下能量的亏空,保持或 提高油层压力,实现油田高产 稳产,并获得较高的采收率, 必须对油田进行注水。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
第一节 油田注水工艺技术
为了保持或提高油
层的压力,进而保证油 田稳产高产,并提高最 终采收率,从油田开发 初期起,除了钻出大量 的采油井外,还要钻出 一批注水井。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
面积注水
面积注水是将油田按照规则的几何图形划分成许 多单元,在每个单元内同时布置注水井和采油井。
采收率-----油田采出的油(气)量与地质储量的百 分比。
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第四章 油田增产及提高采收率措施
几个重要术语:
最终采收率----油田开发结束累计开采量与地质储 量的百分比。
采出程度----油田在某时间的累计采油(气)量与 地质储量的比值。
采油速度----年采出油(气)量与地质储量之比。
探井----在经过地球物理堪探证实有希望的地质 构造上,为了探明地下情况,寻找油、汽田而 钻的井。
油水井增产增注技术

技术创新与研发
加大研发投入
政府和企业应加大对增产增注技术的研发投入,鼓励技 术创新。
引进国外先进技术
引进国外已经成熟的增产增注技术,缩短研发周期,提 高应用效果。
ABCD
合作研发
鼓励企业、研究机构和高校合作,共同研发新技术,降 低研发成本。
建立技术评估体系
建立增产增注技术的评估体系,对不同技术的优缺点进 行评估,为实际应用提供参考。
压裂方法
根据不同的地层条件和需求,水力压裂可分为常规压裂、高能气体压裂、 二次压裂等。
03
适用范围
水力压裂技术适用于各种类型的油藏,特别是低渗透、特低渗透、页岩
等复杂油藏。
微生物采油技术
微生物采油原理
微生物采油技术是通过向地层中注入特定的微生物,利用微生物的生长代谢活动及其产物 与地层岩石和油水的相互作用,改善地层渗透性,提高油水井的产量和注水效率。
技术不成熟
部分增产增注技术仍处于试验阶段, 尚未完全成熟,难以大规模应用。
成本高昂
一些先进的增产增注技术需要高昂的 研发和设备成本,使得其难以普及。
环境影响
增产增注过程中可能对环境产生一定 影响,如化学药剂的使用可能对地下 水造成污染。
操作难度大
部分增产增注技术操作复杂,需要专 业人员操作,增加了应用难度。
技术推广与应用
制定推广计划
政府和企业应制定增产增注技术的推广计划, 明确推广目标措施和时间表。建立示范工程
选择有代表性的油水井建立示范工程,展示 增产增注技术的实际效果和应用前景。
加强培训与教育
对相关人员进行培训和教育,提高他们对增 产增注技术的认识和应用能力。
完善政策支持
政府应出台相关政策,对增产增注技术的研 发、推广和应用给予支持。
油水井增产增注措施

通过智能化和自动化的技术手段,可以实现对油水井的实 时监测、数据采集和远程控制,从而提高生产效率、降低 生产成本并保障生产安全。同时,智能化和自动化的技术 还可以应用于油藏的精细描述、地质建模、产能预测等方 面,为油田开发提供更准确、可靠的技术支持。
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改进堵水调剖剂性能
堵水调剖剂是控制油水井出水 的重要工具,改进其性能可以 提高堵水效果,增加油井产量 。
建议研发高强度、耐温、抗剪 切的堵水调剖剂,以适应不同 油藏条件下的堵水需求。
针对不同油藏的出水原因,应 选择合适的堵水调剖剂配方, 确保堵水效果最佳。
提高物理增产增注设备的效率
物理增产增注设备是提高油水井 产量的重要工具,提高其效率可
VS
详细描述
酸化技术是通过向油层注入酸液,溶解油 层中的堵塞物质和改善油层渗透性,从而 提高油水井的产量和注入效率。该技术在 油田应用广泛,可针对不同类型和性质的 油层进行优化处理,实现油田的增产增注 。酸化技术还可与压裂技术、堵水调剖技 术等联合应用,取得更好的应用效果。
压裂技术在油田的应用与效果
重要性
随着油田开发的深入,油水井的产能下降是普遍存在的问题。通过增产增注措 施,可以延长油田的经济寿命,提高采收率,减少环境污染,促进可持续发展 。
增产增注的主要方法
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物理法
包括水力压裂、酸化、超声波 及电磁波处理等,通过改变地
层物性提高油水井产能。
化学法
向油层注入化学剂,如表面活 性剂、聚合物等,降低油水界
的渗透性。
高能气体压裂
利用高能气体将地层压开一条或多 个裂缝,并利用气体的膨胀作用将 支撑剂(如砂子)注入裂缝中,以 保持裂缝张开。
油田开发增产措施优化目标规划

规划2023-11-02•引言•油田增产措施现状分析•目标规划模型构建•增产措施优化方案设计•方案实施与效果预测•风险评估与对策建议•结论与展望•参考文献目录01引言背景介绍油田开发作为全球重要的能源供应来源,对于满足人们日常生活和工业生产的能源需求具有重要意义。
随着油田的不断开发,油田的产量会逐渐下降,因此需要采取一系列增产措施来提高油田的产量。
油田开发增产措施优化目标规划旨在通过对现有增产措施进行优化,提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响。
研究目的通过对油田开发增产措施进行优化,提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响。
研究意义通过对油田开发增产措施的优化,可以提高油田的产量和经济效益,同时降低对环境的影响,对于保障国家能源安全、促进经济发展和保护生态环境都具有重要意义。
研究目的和意义02油田增产措施现状分析常用增产措施概述通过在油层中压开多个小裂缝,增加原油流动性,提高采收率。
压裂措施酸化措施补孔措施压裂酸化措施利用酸液腐蚀近井地带岩石,解除堵塞,提高渗透率,增加原油产量。
在油层中钻出新的井眼,增加储层暴露面积,提高原油产量。
结合压裂和酸化两种技术,对近井地带岩石进行压裂并注入酸液,同时解除堵塞并提高渗透率。
单一的增产措施往往效果有限,不能充分挖掘油田潜力。
单一措施效果有限储层伤害技术更新缓慢增产措施实施过程中可能会对储层造成一定程度的伤害,影响长期产能。
现有增产措施技术更新缓慢,不能满足油田持续开发的需求。
03现有措施存在的问题0201受限于当前技术水平,增产措施实施过程中难以完全避免对储层的伤害。
技术限制增产措施实施成本较高,部分油田企业难以承担。
经济因素部分油田企业管理不善,导致增产措施实施效果不佳。
管理问题原因分析03目标规划模型构建目标规划是一种数学方法,用于解决多目标决策问题。
它通过将多个目标转化为一个数学模型,并考虑各种约束条件,以寻求最优解。
在油田开发增产措施优化中,目标规划可用于确定最优的增产方案,以满足油田的增产目标和限制条件。
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◆泡沫压裂液: 基液多用淡水、盐水、聚合物水溶液;气 相为二氧化碳、氮气、天然气;发泡剂用 非离子型活性剂。特点是易于返排、滤失 少以及摩阻低等。缺点是砂比不能过高、 井深不能过大。
支撑剂
的地层,适合的储层包括渗水层、低压层及有 微粒运移的储层以及水敏性储层。
水力压裂:
利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸 收能力的排量注入井中,在井底憋起高压;当此压力大于井 壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产 生裂缝;继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填 以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地 层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达 到增产增注目的工艺措施。
携带支撑剂、充填裂缝、造缝及冷却地层作 携砂液 用。必须使用交联的压裂液(如冻胶等)。
顶替液
中间顶替液:携砂液、防砂卡;
末尾顶替液:替液入缝,提高携砂液效率和 防止井筒沉砂。
压裂液类型
◆水基压裂液: 用水溶胀性聚合物(称为成胶剂)经交链剂 交链后形成的冻胶。施工结束后,为了使 冻胶破胶还需要加入破胶剂。不适用于水 敏性地层。
水力压裂的工艺过程:
憋压 造逢
裂缝延伸 充填支撑剂
裂缝闭合
水力压裂增产增注的原理:
(1) 改变流体的渗流状态:使原来径向流动改变为油层与 裂缝近似的单向流动和裂缝与井筒间的单向流动,消除了 径向节流损失,降低了能量消耗。
(2) 降低了井底附近地层中流体的渗流阻力:裂缝内流体 流动阻力小。
图7-1 裂缝形成过程示意图 a—形成井底高压 b—产生裂缝c—注入支撑剂
油井增产措施
增产措施是指采用各种方法来扩大地层的原有孔道 或者建立新的通道.由于石油通常储存在砂岩的孔隙或灰岩 的裂缝里,扩大原有通道或建立新的通道可使油气更容易流 入中。.至今,直到1940年后,酸化和水力压裂才逐渐发展 起来。虽然现代试验中也使用核爆炸,但最常用的两种增 产方法是水力压裂和酸化。
填砂裂缝的导流能力: 在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积,
常用FRCD表示,导流能力也称为导流率。 一、支撑剂的性能要求
(1)粒径均匀,密度小 (2)强度大,破碎率小 (3)圆度和球度高 (4)杂质含量少 闭合压力 (质分为两大类:
◆脆性支撑剂 如石英砂、玻璃球等 特点是硬度大,变形小,在高闭合压力下易破碎
◆韧性支撑剂 如核桃壳、铝球等 特点是变形大,承压面积大,在高闭合压力下不易破碎
目前矿场上常用的支撑剂有两种:一是天然砂;二是 人造支撑剂(陶粒)。
(一)天然砂 主要矿物成分是粗晶石英 适用于浅层或中深层的压裂,成功率很高。
(二)人造支撑剂(陶粒)
矿物成份是氧化铝、硅酸盐和铁—钛氧化物 形状不规则,强度很高,适用于深井高闭合压力的油气 层压裂。陶粒的密度很高,特别在深井条件下由于高温 和剪切作用,对压裂液性能的要求很高。
控制井喷
其它
--- 煤层气开采
压裂的定义:
用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝,并 用支撑剂将裂缝支撑起来,减小油、气、水的流动阻力,沟 通油、气、水的流动通道,从而达到增产增注的效果。
压裂的种类:(根据造缝介质不同)
水力压裂
高能气体压裂 利用特定的发射药或推进剂在油气井的目 干法压裂 利无地子用用水层进于无 , 入 对1的裂缝低的0任可液驱0层地,表一%何避体替的段层清皮种添免二液液高形除系工加地氧、体速成油数艺剂层化冻二燃多气,技,伤碳胶氧烧条层从术压害中或化,自污而。后。的表碳产井染达压其二面和生眼及到裂关氧活石高呈堵油液键化性英温放塞气几技碳剂砂高射物井乎术混的进压状,增完是合伤行气的有产全混器害压体径效的排合。敏裂,向地目出砂适感,压裂降的
(三)树脂包层支撑剂 中等强度,密度小,便于携砂与铺砂。
高能气体压裂
一、高能气体压力增产机理 二、高能气体发生器 三、高能气体压裂施工工艺
三种压裂的p-t曲线
P
爆炸压裂
高能气体压裂
水
力压裂
t
一、 高能气体压裂增产机理
1 主能气体压裂的特点 (1)三种压裂方法主要参数对比
压裂方法 峰值压力(Mpa) 升压时间 (S) 总过程(s)
爆炸压裂 106~107
>104 10-6
高能气体压裂
103~104
102 101
水力压裂
101
10-1~10-2
104
加载速率 (Mpa/s) 10-7
10-3 102
2 高能气体压裂增产机理
(1)由于升压迅速,可同时产生若干条裂缝--可沟通天然裂缝
(2)产生剪切错动,从而不会闭合 (3)高温、高压、高频冲击,使缝面产生碎屑脱 落,自行支撑裂缝 (4)高温可溶解孔隙中的蜡质、胶质和沥青质, 高温还能使原油降粘
d—压裂前为径向流 e—压裂后为单向流
油气层水力压裂示意图
压裂
压裂
S1 S2
S3 S4
水力压裂 控制井喷
压裂
S1 S2
S3 S4
造缝机理
裂缝形成条件 裂缝的形态 裂缝的方位
井网部署 提高采油速度 提高原油采收率
所以,有利的裂缝状态及参数能够充分 发挥其在增产、增注的作用。
压裂液任务:
压裂液
前置液 破裂地层、造缝、降温作用。一般用未交联 的溶胶。
四、各类储层中增产方法的使用
砂岩储层 Sandstone Formation 水力压裂、基质酸化
碳酸盐岩储层 水力压裂、基质酸化、酸压
特低渗坚硬储层 高能气体压裂
五、水力压裂、酸化的作用
在勘探阶段 ---
在开发阶段 ---油气井增产
---水井增注
---调整层间矛盾 改善吸水
剖面
---二次和三次采油中应用
一、油气井产量低的主要原因
1.近井地带受伤害,导致渗透率严重下降 2.油气层渗透性差 3.地层压力低,油气层剩余能量不足 4.地层原油粘度高
二、油气井增产、水井增注途径
1.提高或恢复地层渗透率 2.保持压力增加地层能量 3.降低井底回压 4.降低原油粘度
三、油气井增产和水井增注方法
1.水力压裂 Hydraulic Fracturing 2.酸化 Acidizing 3.爆炸 Explosion 4.其它