油井产量递减的主要因素

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水驱油田产量递减规律

水驱油田产量递减规律

水驱油田产量递减规律
水驱油田是指在油层中注入水来增加油层压力,从而推动原油向井口流动,提高油田产量的一种开采方式。

然而,随着时间的推移,水驱油田的产量会逐渐递减,这是由于以下几个方面的原因。

首先,水驱油田的注水量逐渐增加,但注入的水质量和质量却逐渐下降。

随着时间的推移,油层中的水和油混合,导致注入的水中含有更多的油和杂质,这会影响注入水的渗透能力和有效性,从而降低了油田的产量。

其次,随着时间的推移,油层中的水压力逐渐下降。

在刚开始注入水的时候,水的压力会推动原油向井口流动,从而提高油田的产量。

然而,随着时间的推移,油层中的水压力会逐渐下降,导致原油的流动速度减慢,从而降低了油田的产量。

最后,水驱油田的油层渗透率逐渐下降。

在刚开始注入水的时候,油层的渗透率比较高,可以有效地推动原油向井口流动,从而提高油田的产量。

然而,随着时间的推移,油层中的油和杂质会堵塞油层孔隙和裂缝,导致油层的渗透率逐渐下降,从而降低了油田的产量。

综上所述,水驱油田的产量递减规律是由注入水质量和质量下降、水
压力下降以及油层渗透率下降等多个方面的因素共同作用所导致的。

为了延缓油田产量递减的速度,需要采取一系列的措施,如加强油田管理、优化注水方案、提高注水质量和质量、加强油层调剂等,从而保证油田的可持续开采。

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线低渗透油藏是指储层渗透率低于1mD的油藏,具有开发和开采难度较大的特点。

低渗透油藏产量递减规律是指在油田开采初期,随着单井单元产量的逐渐下降。

水驱特征曲线是指在低渗透油藏中,水驱过程中产量与时间的关系曲线。

下面将详细介绍低渗透油藏产量递减规律和水驱特征曲线。

1.初期产量高,递减速度快:油井开采初期,储层压力高,在储层中形成较大的压力差,使得油井产量较高。

然而,随着时间的推移,渗透率低的储层渗流速度较慢,油井产量递减速度较大。

2.初期产量递减快,后期递减缓慢:油井开采初期,油藏中的自然驱动力较大,油井产量递减较快。

但是,随着油藏压力的降低和水的渗入,后期油井产量递减逐渐缓慢。

3.在一定时期内产量基本稳定:低渗透油藏产量递减的初期非常快,但在一定时期内,油井产量会趋于稳定。

这是由于在此时期内,储层渗透率降低导致的压力差逐渐减小,产量逐渐稳定。

4.老化期产量进一步下降:随着时间的推移,储层中残存油饱和度降低,油井产量进一步下降,进入老化期。

在这个阶段,一般需要采取增产措施,如人工提高压缩气的注入量,进一步提高产能。

水驱特征曲线:水驱特征曲线是低渗透油藏中水驱过程中产量与时间的关系曲线。

水驱是一种常用的增产措施,通过注入水来推动油藏中的原油向油井移动,并提高油井产能。

水驱特征曲线的主要特点包括以下几个方面:1.初始阶段:在注入水的初期,随着水的压力向油藏传播,储层中的原油粘附在孔隙表面开始脱附,并随着水的流动进入油井,使得油井产量快速增加。

2.稳定阶段:随着水的继续注入和孔隙压力的增加,油藏中原油饱和度降低,使得油井产量逐渐稳定。

在这个阶段,注入水的效果逐渐减弱,产量增加缓慢。

3.饱和度降低阶段:随着时间的推移,油层中残存油饱和度降低,油井产量开始递减。

递减速度取决于油藏渗透率和水的渗透能力。

4.插曲阶段:在水驱过程中,由于储层渗透率和孔隙结构的复杂性,储层中可能存在一些非均质性,从而导致一些油井产量的插曲现象。

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减

老区如何提高油井吞吐效果延缓产量递减辽河油田锦州采油厂经过20多年的开发,多个主力区块目前已经进入蒸汽吞吐开发的中后期。

随着低产、低效井的增加对油区稳产形势极其严峻,因此有必要寻找出造成稠油区块低产、低效井的根本原因,并采取有针对性的措施提高这部分油井的产能和生产效果,为减缓稠油区块递减提供经验借鉴。

造成稠油区块油井低产、低效的主要原因造成油井低产、低效的主要原因主要有地层压力降低造成油井低产,水淹造成油井高含水,汽窜影响油井生产效果,出砂造成油井低产或影响油井正常生产等。

一、地层压力降低造成油井供液能力变差、产能降低。

众所周知稠油蒸汽吞吐为降压开采,随着多轮次的开采地下液体被大量采出,地层处于严重亏空状态,由于注采严重失衡造成地层压力大幅降低。

二、水淹造成油井含水上升降低油井产油能力。

由于多轮次蒸汽吞吐降压开采造成的地层压力降低,使边、水与油藏的压力差逐渐增大,造成边、底水大量内侵,油井含水大幅上升。

造成油井只产水或高含水,若水淹层和未水淹层产能发挥不出来,形成低产能油井。

三、汽窜影响油井正常产能的发挥。

随着稠油蒸汽吞吐开采轮次的增加,在油井上的表现就是受窜井产液量、含水、温度上升影响油井产能。

注汽井注汽压力降低,蒸汽对井底的原油加热降粘能力降低影响油井注汽效果。

汽窜的影响是双重的,它同时具有增油和降产的作用,但总体上是降低油井正常生产能力的。

四、出砂造成油井产能降低。

出砂对油井的产能造成多方面的影响,如卡井造成油井生产出现不连续影响蒸汽吞吐周期内的生产效果;砂埋油层和砂堵油层造成的油井生产能力的降低;出砂造成套变使油井无法生产,多数油井受到出砂的影响。

提高油井产能技术的研究与应用及效果根据低产、低效井的原因,近几年我们摸索了各种提高油井产能的措施,取得了较好的效果,尤其是通过对低产能井产能的提高有力的稳定了区块产量,实现油田稳产超产的生产业绩。

一、对低压区、水淹区低产油井实施间歇吞吐提高油井产能。

定边油田自然递减分因素及控制办法

定边油田自然递减分因素及控制办法

1 油藏分因素控制因素1.1 细化递减分因素随着油田开发的不断深入,开发中暴露出来的问题越来越多,自然递减控制难度越来越大。

经过不断总结规律,结合生产实际,将自然递减分因素划分为六大项:油藏管理、井筒管理、抽油机管理、作业管理、生产运行管理、综合管理,又细分为57小项,制定统一的判断标准,责任落实到具体单位、具体人,从注水管理入手,实行精细管理,控制自然递减,实现单元稳产。

1.2 2017年影响因素根据2017年各采油队分阶段统计结果分析,影响全年产量的主要因素为油藏管理,占比46.07%,其次为井筒因素,占比25%,生产运行因素占比14.77%,其他因素占比14.16%。

其中油藏管理分因素中,主要分因素为供液不足引起的关停、修井,占比42.42%,其次为延安组底水锥进,占比30.12%,由于注水突进引起的暴性水淹及含水升高占比6.38%。

井筒管理方面,主要分因素为抽油泵、油管漏失造成的停抽,占比47.17%,其次为抽油杆、油管断脱,占比47.17%,封隔器失效随着开发年限的增长逐年增加。

2 分因素自然递减控制办法2.1 油藏分类管理2.1.1 深化油藏分析研究,提高油藏认识程度2017年先后对8个区块展开油藏再认识,油藏再认识的基础上,逐步展开精细注水调整,各项目区产量维稳或小幅增长,开发指标提升明显。

2.1.2 进一步完善注采井网,提高水驱控制面积年初完成东仁沟、乔崾岘等13个开发区块26个单元注水地质方案,涉及投转注井236口。

完成投转注178口,新增受益井460口,平面上提高注采对应率4.3%。

2.1.3 进行井网层系调整,调高注采对应率,扩大水驱波及体积对全厂2 113个注采井组进行深入研究分析,提出油井统层方案205份,注水井调层12口,新增受益井186口,纵向上提高注采对应率2.2%。

2.1.4 加强剩余油富集区措施挖潜,提高储层动用程度一是加强隐蔽性油藏再认识。

二是开展井组注采对应分析,对于动用程度较低的层位展开补孔措施,对于注采层位不对应的开展调层统层措施,对应注采状况良好但采出程度较低的开展压裂、解堵、泡沫洗井及采油参数调整等措施。

油田开发效果评价及递减规律分析方法

油田开发效果评价及递减规律分析方法

油田开发效果评价及递减规律分析方法一、引言随着全球能源需求的不断增长,油田开发已成为国民经济发展的重要支撑,对于评价油田开发效果及分析递减规律具有重要的意义。

本文将从油田开发效果评价和递减规律分析方法两个方面展开讨论。

二、油田开发效果评价在评价油田开发效果时,可以从以下几个方面进行评价:1)产量指标:包括原油产量、气体产量等。

主要用来评价油田的开发潜力和产出能力。

2)开发成本指标:包括投资成本、生产成本等。

主要用来评价油田的经济效益和成本效益。

3)环境指标:包括水平面、土壤污染等。

主要用来评价油田的环保效果和社会效益。

目前,评价油田开发效果的方法主要包括统计分析法、数学建模法和综合评价法。

1)统计分析法:通过对油井开发情况进行统计分析,从而评价油田开发效果。

该方法简单易行,但存在受样本个数和选择的影响。

2)数学建模法:通过建立数学模型,对油田开发效果进行模拟和预测。

该方法能够对油田开发效果进行定量评价,但需要大量的数据和专业知识。

3)综合评价法:主要是综合考虑产量指标、开发成本指标和环境指标等因素,对油田开发效果进行综合评价。

该方法能够全面考虑油田开发的各个方面,但评价结果受主观因素影响较大。

三、油田开发递减规律分析方法1. 递减规律的概念油田资源的开采是一个逐渐减少的过程,这种逐渐减少的规律称为递减规律。

了解递减规律对于预测油田的开发潜力和生产能力具有重要的意义。

1)生产曲线法:通过对油井生产曲线进行分析,找出其递减规律。

该方法简单实用,但只能提供局部信息。

2)产量衰减速率法:通过对产量衰减速率进行分析,推断出油田的递减规律。

该方法能够对油田的产量变化进行定量分析,但需要较多的数据和专业知识。

四、结论油田开发效果评价和递减规律分析是油田开发中的重要工作,通过科学的评价和分析可以为油田的合理开发和生产提供重要依据。

在今后的工作中,需要进一步研究和完善油田开发效果评价和递减规律分析方法,为油田开发提供更加精准的指导和支持。

鄯善油田自然递减影响因素及技术对策

鄯善油田自然递减影响因素及技术对策

鄯善油田自然递减影响因素及技术对策X王玉艳1,袁 昭2(1.中国石油吐哈油田分公司工程技术中心,新疆鄯善 8382022.中国石油吐哈油田分公司勘探开发研究院,新疆哈密 839009) 摘 要:油田开发实践表明,无论何种储层类型、驱动方式,以及采用什么开发方式开发的油田,在其开发全过程中,产量都要经历逐步上升、相对稳定和逐渐下降三个阶段。

鄯善油田进入中含水期后,产量即步入递减阶段,综合分析影响自然递减的主要因素,对于今后搞好油田开发调整、制定出相应的措施对策具有重要意义。

关键词:自然递减;地层压力;剖面动用程度;含水上升率;技术对策1 影响鄯善油田自然递减因素由于地层压力下降及含水上升的影响,导致供液能力下降,进而影响到油井产能的发挥,相应地近几年鄯善油田自然递减率居高在20%左右。

通过多因素分析,影响鄯善油田自然递减主要有三方面: 1.1 分类储层对自然递减的影响从不同类型的储层的递减规律来看各有不同:Ⅰ类层注水受效状况较好,左右其递减的主要因素是含水,典型的象S3-23井,射开储层主要为大于8m的Ⅰ类层,生产状况好,1999年以前为稳产阶段,随着S23层的见水,产量出现递减,由稳产阶段的20t/d下降到9t/d左右,含水对产量递减的影响非常明显,而且初始递减率比较大,此后经注水调控,产量有所恢复,到2001年,主力产层多层多向见水,产量再度出现递减。

Ⅱ、Ⅲ类层的递减与Ⅰ类层的区别较大,这类储层周围对应的注水井大多注水状况较差,见效困难,以东Ⅲ区的S12-21井为例,这口井处于构造边部,物性差,由于得不到有效能量补给,投产后即处于递减,一直在低水平上生产。

目前鄯善油田正处于注采结构、产液结构的转型期,一方面,主力油层水淹面积加大,自然递减受含水影响较大,另一方面,非主力层受压力影响,难以形成有效的驱替压力场,也不能发挥潜力,两者叠加,影响到自然递减偏大。

1.2 产量构成对自然递减的影响措施构成部分在年底产量构成比例中所占份额越大,对次年初的递减影响越大。

桥口油田自然递减因素分析及控制对策

桥口油田自然递减因素分析及控制对策
维普资讯

20 0 2年 1 0月







第 9卷 第 5期
P TRO EU GE OG E L M OL Y AND RE OVE F I I C RY E F C ENC Y
桥 口油 田 自然 递 减 因 素分 析 及 控 制 对 策
吸 水及 产 油层 较 少 , 量 动 用状 况差 异较 大 , 间接 储 层
/ 为含水上升率 , ; 为当年采油速度 , 。 % 。 % 通 常 , 田 自然 递 减 随 着 含 水 上升 开始 缓 慢 上 油
升, 当含水 率 大 于 6 %后 , 0 自然 递 减 上 升 幅 度 加 大 。 在一 定 的含 水条 件 下 , 自然 递 减 与采 油 速 度 同含 水 上升 率 的乘 积成 正 比 。因 此 , 油 速 度 和含 水 上 升 采 率是影 响 自然递 减 的两个 重 要 因素 。
对 于 多 油层 注水 开发 的 非 均 质 油 藏 , 随 油 藏 伴
含 水 的上 升 , 透率 较 高 的油层 产 液量 增 加 , 渗 吸水 层
收稿 日期 2 0 0 0 2— 6一l ; 回 日期 2 0 1改 0 2—0 8—1 。 2 作者 简介 : 马贤圣 , , 程师 ,9 1年毕业 于石油大学 ( 营) 男 工 19 东 油藏工程 专业 , 现从 事油气田开发研究工作。联 系电话 :0 3 ) 8 13 通 (5 0 4 6 5 3, 讯地 址 :2 4 1 ) 东省 东 明 县 中 原 油 田分 公 司 采 油 六 厂 地 质 大 队 。 (7 5 1 山
在产 量 高峰 期 , 油 田 采 油 速 度 一 般 为 2 0 该 .%

油井产量递减的主要因素

油井产量递减的主要因素

影响产量递减的主要因素一个油田投入开发后随着产能建设的结束,由于地下的剩余油越来越少,产量递减是不可避免的,油田产量递减率大小的影响因素很多,从理论上分析各种因素对产量的影响,研究控制产量递减的主要因素,对于把握油田的开发趋势,科学合理地开发油田具有重要意义。

1.储采比油田储采比的大小,直接关系到油田稳产期结束后产量递减速度的快慢。

储采比越高,油田稳产的余地就越大;较低的储采比,会使油田以很快的速度递减。

2.采油速度采油速度影响产量递减率是各种因素综合影响的结果。

产量递减率受到前一年和当年采油速度的制约。

前一年采油速度愈大,则产量递减愈大,反之则小。

而当年的采油速度愈高,则产量递减愈小。

因此,若初期采油速度高,就要采取相应措施,使以后的采油速度不要减小过大。

3.含水上升率在生产油井数和生产压差不变的情况下,影响递减率大小的主要因素是油相相对渗透率,而油相相对渗透率是随着含水的变化而变化的,因而凡是影响含水变化的因素势必影响到油田的产量递减率,即产量递减率的大小是受到含水上升率和采油速度的影响的。

①在年产液量较稳定时,产量递减率的大小与含水上升率有关,含水上升率大,含水上升较快,产量递减率也较大,反之亦然。

②在含水上升率相同的情况下,采油速度高,产量递减率大。

4.产液量油田产液量取决于油田开发井数及油井的生产压差、采液指数和生产时率。

这几项参数的变化受油田地质、开发条件、工艺技术条件、开发调整部署和开发调整措施等因素制约。

在一定的时期内,若通过控制使含水上升值在阶段末越小,则保持稳产所需要的液量增长率亦可越低。

5.压裂井参数油井经过压裂改造、生产一段时间后,其产量具有不同程度和规律的下降。

其中压裂施工参数具有重要影响,主要是裂缝的有效缝长不足和裂缝导流能力的伤失。

由于有效缝长短,其扫油面积小、扫油效率低,主要来自裂缝附近初期产量过后,产量急剧降低。

由于支撑剂强度低,或铺砂浓度低,在生产过程中由于有效闭合应力增加,或者支撑剂的嵌入等多种因素,导致裂缝导流能力下降快,保留程度低,从而导致渗流阻力加大,产量下降快。

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影响产量递减的主要因素
一个油田投入开发后随着产能建设的结束,由于地下的剩余油越来越少,产量递减是不可避免的,油田产量递减率大小的影响因素很多,从理论上分析各种因素对产量的影响,研究控制产量递减的主要因素,对于把握油田的开发趋势,科学合理地开发油田具有重要意义。

1.储采比
油田储采比的大小,直接关系到油田稳产期结束后产量递减速度的快慢。

储采比越高,油田稳产的余地就越大;较低的储采比,会使油田以很快的速度递减。

2.采油速度
采油速度影响产量递减率是各种因素综合影响的结果。

产量递减率受到前一年和当年采油速度的制约。

前一年采油速度愈大,则产量递减愈大,反之则小。

而当年的采油速度愈高,则产量递减愈小。

因此,若初期采油速度高,就要采取相应措施,使以后的采油速度不要减小过大。

3.含水上升率
在生产油井数和生产压差不变的情况下,影响递减率大小的主要因素是油相相对渗透率,而油相相对渗透率是随着含水的变化而变化的,因而凡是影响含水变化的因素势必影响到油田的产量递减率,即产量递减率的大小是受到含水上升率和采油速度的影响的。

①在年产液量较稳定时,产量递减率的大小与含水上升率有关,含水上升率大,含水上升较快,产量递减率也较大,反之亦然。

②在含水上升率相同的情况下,采油速度高,产量递减率大。

4.产液量
油田产液量取决于油田开发井数及油井的生产压差、采液指数和生产时率。

这几项参数的变化受油田地质、开发条件、工艺技术条件、开发调整部署和开发调整措施等因素制约。

在一定的时期内,若通过控制使含水上升值在阶段末越小,则保持稳产所需要的液量增长率亦可越低。

5.压裂井参数
油井经过压裂改造、生产一段时间后,其产量具有不同程度和规律的下降。

其中压裂施工参数具有重要影响,主要是裂缝的有效缝长不足和裂缝导流能力的伤失。

由于有效缝长短,其扫油面积小、扫油效率低,主要来自裂缝附近初期产量过后,产量急剧降
低。

由于支撑剂强度低,或铺砂浓度低,在生产过程中由于有效闭合应力增加,或者支撑剂的嵌入等多种因素,导致裂缝导流能力下降快,保留程度低,从而导致渗流阻力加大,产量下降快。

6.地层参数
由于地层低渗,压力传导慢,生产压差变小;或者地层压力下降大,不能得到迅速恢复和补充,也会导致生产压差变小,驱动能力低,产量递减快。

减缓产量递减率的途径
1.优化压裂施工
压裂措施通过改变地下原有的流动通道和渗流规律,实现了流动阻力的极大降低,从而不断可以减缓产量的递减,同时还可以增加产量。

通过优化压裂液配方,减小压裂液对地层的伤害,提高压裂液的携砂能力,实现高铺砂浓度,以及高导流能力,而且增大裂缝长度;优选适合地层有效闭合应力的支撑剂,减小支撑剂在地层的破碎,保证一定的支撑剂铺砂浓度;优化适合储层地质特征的压裂施工工艺参数,实现高导流与长裂缝,减缓产量的下降速度和下降模式。

2.进行酸化解堵
酸化作业由于解除了近井地带的堵塞伤害,恢复或增加了该反应区的渗透率,减小了压降漏斗,从而提高了生产压差,实现增产或减缓产量的下降。

3.提高井网密度
影响井网密度最主要的因素是油田或区块的地质条件,包括砂体、油砂体的平面展布、储层的物性和非均质性、储层的流动特性及岩石的润湿性、油层的多层性及埋深、开发需求以及经济条件等。

在获得最佳经济效益的前提下满足地质条件需要的合理井网密度范围内提高井网密度,而不要超过极限井网密度。

4.放大生产压差
放大生产压差可从两方面做工作,一是提高地层压力,二是降低井底流动压力。

采用合理的注采比,适时地补充地层能量,提高地层压力。

合理而有效地注水是提高地层压力的重要途径。

5.降低综合含水与相对流动系数
一般来说,通过降低综合含水、增加原油产量或稳产,减缓产量递减率的效果是显而易见的。

随着开发时间的增加,水驱油的综合含水上升是不可避免的。

含水上升不仅
影响井底流压上升,而且会使井底附近的阻力增加,从而使采油指数不断下降,产量递减加大。

控制含水上升速度是减缓产量递减主要途径之一。

另外,采取加密井网增加低含水井产量;平面调整及周期注水改变液流方向和压力场,从而改变水线推进状况;关闭高含水井,封窜及封堵油井高含水层;注水井调剖和调整注水结构等等措施就可有效地控制含水上升速度。

6.提高有效渗透率,增加有效出油厚度和降低地下原油粘度
采用水力压裂、高能气体压裂、酸化以及化学法、物理法解堵等措施提高有效渗透率;采取补孔、重射以及物理和化学解堵等措施增加有效出油厚度。

另外合理地细分层,减少层间干扰,也是提高有效出油厚度的办法。

随着含水上升,溶解气的逸出,注水使油层温度降低等,都会使地下原油粘度增大。

因此,要降低地下原油粘度除了控制在饱和压力以上生产,控制含水上升外,就要采取提高地层温度如注热水、热驱等以及采用化学降粘剂、微生物分解等,促使粘度降低。

7.增加油井生产时间
通过提高油井利用率和油井时率,加强油水井管理,如油井清防蜡、热洗、化防、调参、合理放套管气以及尽量减少停产井,缩短关井时间和作业占用时间等增加生产时间。

另外,注水井开井时间同样会影响地下形势的变化,因而生产时间可依情况综合考虑。

8.改善油井完善程度
油井的完善程度一般由油层打开程度不完善、油层打开性质不完善和泥浆及入井液对油层的污染与堵塞或增产措施对油层改造来表征,其中,压裂酸化都是提高油井完善程度的主要方法。

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