探讨低渗透油田注水开发工艺技术分析
中原低渗透油藏注水开发及注气开发

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沙一盐
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含油面积66.78平方公里
地质储量8984.16万吨
可采储量2124.34万吨
标定采收率23.64%
河胜口利采采油油厂厂
1、构造特征
文269-4井--文72-457井油藏剖面图
构造复杂、断层多, 断块小。区块内平均单井 钻遇断点2.99个,全区共 有 断 块 213 个 , 平 均 面 积 0.30平方千米。
近几年通过对结垢严重的注水干支线组织清洗,有效降低了注水管网的压力损 失,提高了注水管网效率,解决了管线结垢影响水质指标的问题。
◆应用增压泵变频调速技术,提高泵机组效率
◆回水管网改造,降低漏失几率
河胜口利采采油油厂厂
☀积极开展先导试验
◆注CO2驱试验
2014年通过优选评价,在低渗、特低渗油藏难注 水区域部署实施注CO2驱井组3个,对应油井8口,覆 盖石油地质储量79.9×104t。
中原低渗透油藏注水开发及特低渗 油藏注气开发技术调研报告
二〇一五年八月
低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。
但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。
为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。
标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。
由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。
同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。
例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。
2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。
但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。
3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。
在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。
4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。
低渗透油田开发技术研究

低渗透油田开发技术研究低渗透油田是指孔隙度较低、渗透率较小的岩石层,其开发难度较大。
为了克服这些困难,开发低渗透油田需要采用一系列的技术手段。
本文将介绍一些常见的低渗透油田开发技术。
一、水平井钻井技术低渗透油田的油层孔隙度小、渗透性差,导致采收率低。
为了提高采收率,采用水平井钻井技术,通过水平井的水平段在油层中穿行,增加油水接触面积,提高采收率。
二、人工改造技术在低渗透油田中,通常采用人工改造技术,通过开采取方式改造油层来提高采收率。
人工改造技术包括水逼技术、深部压裂技术、人工采油技术等。
水逼技术主要是将大量的注水注入油层,推动储层的油向井口移动。
深部压裂技术则是在油层中注入高压水泥石油吉沙公司等物质,将孔隙度小的岩石层破裂,增加渗透率,提高采收率。
人工采油技术则是通过钻井、热采、化学溶解等方式提高采收率。
三、增强驱移技术增强驱移技术是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。
该技术的主要原理是在注水方案中添加适当的助驱剂,以改善原有的驱油机理,从而增加油藏产能和采收率。
常用的增强驱移技术包括热水驱、稠油驱和聚合物驱。
四、提高采收率技术提高采收率技术包括常规测量技术和先进采油技术。
常规测量技术包括地震勘探技术、测井技术以及井下注水及采油监测技术。
先进采油技术包括热采、化学驱以及聚合物驱。
总之,低渗透油田开发需要很多技术手段的支持。
水平井钻井技术、人工改造技术、增强驱移技术和提高采收率技术都是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。
未来,随着技术的不断发展和创新,低渗透油田开发的效果将会被进一步提升。
低渗油藏注水开发存在的问题及改善措施研究

力由 8 . 2 Mp a升 到 1 2 . 2 Mp a ,提 高 了 4 . 0 Mp a ,启动 压 力 从 7 . 7 Mp a 升 至 1 0 . 8 Mp a ,增 加 3 . 5 Mp a 。视吸 水指 数 由 9 ma / d. Mr I a降 低 为 3 . 8 m S / d . Mp a ,降低 了 5 8 %。注 水 井地 层 压 力升 高 ,有 效 注水 压差 减 少 ,使注水量满足不了油藏开发需要。注水压力升高 ,超过界限 ,还 会 造成 油 、水 井套 管变形 损 害。 2 . 生产井 的注 水效果 差 ,地层压 力和产 量 下降快 低 渗透 油藏 生产 井 一 般在 注水 半 年后 才会 见到 注 水效 果 ,而且 注 r 水 效果 远不 如 中高 渗透 油藏 那 样 明显 ,压 力和 产量 只 能稳 定不 降或 小 幅度恢复 ,大大低于投产初期水平 。例如榆林油田滞后 6 个月注水的 X 3 2 井 区 。注 水见 效 后产 量仍 比初 期 产 量低 5 0 . 6 % ,即使 同步注 水 的 树3 4井 区 ,产 量 也 比 初 期 产 量 低 2 5 % 。安 塞 油 田 情 况 更 为 突 出 , 1 9 9 0年 陆续 投入 注 水开 发 ,根 据 1 9 9 6 年 底 的统 计 ,生产 井见 效 井 数 3 6 5口 ,仅 占总井 数 的 3 0 %。 3 . 产 液指数 大幅 度下 降 ,产 油量加 速递 减 油井 见水 后 随着 含水 率 的不 断提 高 ,产 油 量逐 渐递 减 。中高 渗透
上各单 砂体 的动 用程 度 ,改善 开发 效 果 【 l 】 。长庆 油 田某 区块 ,将 以前 实 行 的三段 分注 细分 为 目前 的 6 段 分 注 ,已 完成 2 8口井 ,增 加 了 6 5
浅谈油田注水低渗透效果分析

低渗透油 田注水后 ,由于裂缝性低渗透油 田的地底压 力
较 大 , 开 采 时 需 要 花费 较 大 时 间 与 人 力 对地 层 进 行 稳 固 , 在 而 当 注 水 后 , 流 沿 着 裂 缝 进 入地 层 , 解 了 了地 层 压 力 , 油 水 缓 而 层 之 间 的孔 隙度 也会 随 之 降 低 , 裂缝 闭合 , 渗透 率 降低 。 大量 的试 验 数 据 表 明 , 渗 透 油 田的地 层压 力 下 降 后 , 低 渗 透 率 也 随 之下 降 , 当下 降 到 一 定 值 后 , 层 压 力 会 自动 反 弹 , 地 进 行 自我 恢 复 , 当然 反 弹 不 会 太 强 , 渗透 率 只 能恢 复 到 原 来 的
效 的开 采 。
时, 也会影响开采的效率与设备 的安 装 , 为了解 决这个 问题 ,
技 术 人 员 做 了 大量 的 实验 , 过 实验 的 研 究 数 据 , 们 看 到 , 通 我
当油 水两相在低渗透地层 中作稳定渗透流 向时 ,石油和水两 者都 会按 照各 自的流动规律进行渗透 , 同时, 也按照启动压 力
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专业 成长
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浅谈油 田注水 低渗透效果分析
中原油 田采油 四厂油藏管理一 区 孙玉存 姜晓丽 孙学峰
【 摘 要】 渗透 油田所蕴藏的天然能量通 常都不是很充足 , 低 因为低渗透 的缘故 , 油田的形成并不是 十分顺利 油田的养成也 不是 十分充分 , 所以 , 如果施工单位运 用 自然 消耗 的方式对油田进行开采 , 那么开发 的产量呈现递减状 态 地 层 的 压 力 会 逐 渐 下 降 , 次采 收 率 变得 越 来越 低 , 对 此 问题 , 一 针 目前 , 内的 低 渗 透 油 田 大部 分都 进 行 注 水 开采 。 国
低渗透油田注水工艺的若干思考

低渗透油田注水工艺的若干思考前言:单井产能低、油层储层渗透率小和丰度少的油田均称为低渗透油田。
由于我国低渗透油田的特征多种多样,具体包括油气多、上气下油、分布面积大、油气藏种类多、陆相油气兼有和海相含气等,所以低渗透油田在我国油气开发过程中占据着极为重要的地位。
针對这一情况,各油田开发单位必须加大低渗透油田的开发力度,以有效提高采收率,获取最大化经济效益和社会效益,促进我国油田行业不断向前发展。
1.低渗透油田的特征1.1 物理特征我国低渗透油田具有两个主要的物理特征1.1.1 孔隙结构。
低渗透油田具有变化范围较大的孔隙度(5%-30%),美国奥卓拉油田的孔隙度平均值为11.2%,而我国延长油田的孔隙度范围为5%-15%。
依据油田孔隙度的不同可以将低渗透油田大致分为低孔低渗油田和高孔低渗油田。
其中,高孔低渗油田岩石的主要成分为极细砂岩、白空土及粉砂岩,其具有较浅的埋层深度和较大的孔隙度(20%-30%);而低孔低渗油田的孔隙度极低,油田主要由分散在油田储层中的微溶孔组成。
1.1.2 非均质性。
低渗透油田通常具有较为严重的非均质性,其蕴含的石油具有纵横向相异的物理性质,具有不稳定的岩性与产层厚度,岩性尖灭或岩相变化在较短距离范围内极有可能出现,严重时可能导致井间无法对比。
1.2 地质-动态特征1.2.1 油田渗透能力较低。
油层厚度较小,低渗透油田的井点平均空气渗透率仅为(5.3-32.7)X10-3μm2,有效孔隙度平均范围为13.78%-18.03%。
油层的物性较差导致油井的自然产能不达标,因而须经过压裂改造之后方能产油。
1.2.2 油层呈裂缝发育,注水开发过程中水沿定向裂缝的推进速度较快。
油田的主体油井中有1/3的油井在注水过程中含水上升较快,产量递减速度大,剩下的2/3的油井注水效果较差,产量较低。
1.2.3 受断层、岩性和构造等因素的综合影响,是复合型的油田,其纵向和平面均具有较复杂的油水分布,试验过程中,油井中常出现油水同现的现象,从而加大了油井布井和油田开发的难度。
低渗透油田开发技术

低渗透油田开发技术低渗透油藏的开发是一个世界性难题,开发技术的推广对于提高开采效果具有重要意义。
本文分析了我国低渗透油田的开发现状,探讨并展望了油田开发技术,以期为提高我国低渗透油田开发技术的应用效果,提供一定参考。
标签:低渗透油田;开发;工艺技术;现状;展望引言低渗透油田的开发难度较大,但其储层具有丰富的油气资源,开发潜力巨大。
如渗流规律、油层孔喉、弹性能量、见注水效果、产油指数、地应力等,都是低渗透油田开发效果的影响因素。
实践表明,合理采用先进的工艺技术,能够明显提升油田采收率。
目前,研究低渗透油田的开发技術,已经成为全球采油的一个热点话题。
1.低渗透油田开发现状1.1低渗透油田的开发特征低渗透油田,具有不同于中高渗透油田的开发特征。
它自然产能低,弹性能量小,而经压裂后增产的幅度较大,天然能量开采产量则下降很快。
与此同时,注水井的吸水能力较差,注水见效缓慢。
1.2低渗透油田的开发技术问题我国在低渗透油田的开发技术方面,主要存在以下问题。
第一,对低渗透油田的剩余油分布规律,认识不清。
第二,经过长期开发的低渗透油田,注采井网会出现套损、油井高含水转注等问题,最终会形成多注少采的格局,导致一部分开发单元局部注采失衡。
第三,在部署注采井网时,往往缺少对沉积微项类型和油田分布特征的综合分析,致使井网部署缺乏地质依据,从而降低了开发方案的合理性。
第四,注采井网对裂缝分布的考虑不足,致使油田注水开发之后,注入水沿着裂缝突进,油井含水量迅速上升,造成油井产量下降。
另外,裂缝性低渗透砂岩油藏在注水时,水窜现象严重。
2.低渗透油田开发技术分析2.1低渗透油田开发技术的应用2.1.1合理部署注采井网现阶段,对我国开发效果良好的低渗透油田进行分析得知,开发低渗透油田,需要紧密结合其裂缝特征,即天然裂缝和水力压裂形成的人工裂缝。
在注采井网的部署上,应当不断优化注水驱油时的面积扫油系统,避免注入水沿油井裂缝突进。
具体来说,首先,尽量使井排与裂缝的走向一致,以此获得较大的波及面积,避免油水井发生水窜现象。
探究特低渗透油田注水开发技术

2 01 3 年
…
1 1月 月 黼
C h i n a C h e m i c a l T r a d e
奄造 焦
探 究特 低 渗 透油 田注水 开发技 术
高 辉
4 5 7 0 01 ) ( 中原石 油勘探 局培训 中心 第一鉴 定站 。河南濮 阳
发技 术 的技 术功 能 ,能够 较快 的 提高 注水 后 波及 系数 和注 水 开发 的实
际效 果 。
一
、
低 渗透 油 田的特征
1 . 低 渗透 油 田的非均质 性 在 低 渗透 油 田的 岩层 结 构 中 ,其 砂岩 储 层大 多具 有非 常 严重 的非
均质 性 ,而 且这 种非 均质 性 在岩 层纵 横 向上 显现 的更 加 明显 。受 非均 质性 的影 响 ,低 渗透 油 田产 层厚 度和 岩性 及 其不 稳定 ,在 一 定情 况下 会造 成岩相 发生 变化 ,导致 油井之 间无 法形 成 良好 的对 比效应 。 2 . 低渗 透 油田具有 孔 隙度及孔 隙结 构 低渗 透 油 田储备 层 的孔 隙度 能够 在较 大 的范 围 内发生 改 变 ,这种 变化 范 围比 普通 油 田高 出很 多倍 。低 渗透 油 田的 孔隙 度可 以划分 为高 孔低 渗和 低孔 低渗 。高孔 低渗 的岩 层 结构 主要 由粉 砂 岩 、细砂 岩 等组
成 ,而 且 这些 砂 岩 的埋 深 较浅 。低孔 渗 透岩 层 结构 的孔 隙度 非 常 低 , 其主 要 由分散 在储 备 层 中的微 溶 孔组 成 ,而产 生 大量 孔隙 的 原因 是 由 于沉 积后 的矿物 颗粒 、岩石 碎屑等 在溶解 后形 成的 。 3 . 低渗 透油 田的地 质动态 特征 首 先 ,低 渗透 油 田受 地质 构 造 、断层 以及 岩 性等 因素 的 影响 ,会 出现 一种 复合 型油 田。在 这种 情况 下 ,油 田平 面和 纵横 向 上 的石 油与 岩层 中水 的分 布错 综复 杂 ,在 油井 开 采过 程 中 ,经 常会 出现石 油和 水 同时 出现 的现 象 ,这也 给 油井 的 布置 和开 发 带来 很大 的难 度 ,同时也
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探讨低渗透油田注水开发工艺技术分析
低渗透油田一般是指地层渗透率较低的油田,其注水开发工艺技术相对于高渗透油田
而言更加复杂和具有挑战性。
本文将从以下几个方面进行分析:注水方式、注水井网结构、水质要求、井间干扰、泵功分配等。
一、注水方式
低渗透油田一般采用分区分层注水方式。
该方式的优点在于能够针对不同的油层采用
不同的注水方式,进一步提高注水效果。
此外,分区分层注水方式能够最大限度地避免注
水井之间的干扰,降低注水效果的影响。
上部注水方式是一种较为常见的注水方式,适用于油层肌理较为复杂的情况下。
其优
点在于能够对油层进行更加充分的开采,提高采油效率。
此外,上部注水方式还能够降低
油藏的地层压力,减少岩石的破坏性。
二、注水井网结构
低渗透油田注水井网结构设计必须充分考虑油田特征和油田开采规律等因素,以实现
注水效果的最大化。
一般来说,低渗透油田的注水井网结构包括中央井、边缘井和补注井。
其中,中央井和边缘井主要用于注水,补注井则用于补充注水井的注水量,以达到提高采
油效率的目的。
三、水质要求
低渗透油田注水的水质要求比较高,必须符合国家和地方相关的水质标准规定。
同时,根据不同的油藏特征,还要制定相应的注水水质标准。
一般来说,低渗透油田注水水质的
要求包括PH值、盐度、硬度、有机物浓度等指标。
如果水质不符合相关要求,则可能会影响油藏的采收率。
四、井间干扰
针对低渗透油田的井间干扰问题,需要制定相应的解决方案。
一般来说,可以采用以
下措施:
1、选择合适的注水井位置和注水量,以防止井间干扰。
2、采用适当的注水方式,例如分区分层注水方式,从而最大限度地降低井间干扰的
影响。
3、加强注水井网调节,及时跟踪油层变化,避免井间干扰的发生。
五、泵功分配
低渗透油田的泵功分配是一个关键的问题,因为油田不同区域的注水效果是不一样的。
一般来说,泵功分配应根据油藏的特征和地质条件等因素进行制定,以最大限度地提高注
水效果。
此外,注水井网的泵功分配还应根据油 wells the volume fraction of gas in the fluid, Qrg and water, Qrw, and then it integrates on the entire model to give the performances of the wells.田的产量和压力等情况,进行及时调整和优化。