国内油田动态监测技术新进展及发展方向
石油行业的技术进展创新和前沿技术的应用

石油行业的技术进展创新和前沿技术的应用近几十年来,石油行业一直处于不断发展和创新的前沿领域。
技术进步和创新对石油行业的发展起着至关重要的作用。
本文将讨论石油行业的技术进展和创新以及前沿技术的应用。
一、油田勘探和开发技术的进步石油行业最核心的环节就是油田的勘探和开发。
随着科技的进步,勘探和开发技术也在不断更新换代。
首先,地震勘探技术得到了前所未有的发展。
通过使用地震仪器探测地下的地质层,可以精确地确定油气藏的位置和规模,大大提高了勘探的准确性和效率。
其次,三维和四维地震勘探技术的应用使得勘探结果更加精确,为油田的开发提供了更为可靠的依据。
此外,核磁共振技术、激光检测技术等新型勘探技术的应用也为油田勘探和开发提供了新的思路和方法。
二、提高油田开发效率的创新技术石油行业在油田开发过程中,一直努力提高开采效率,减少资源浪费。
其中最重要的技术创新之一就是水平井技术的应用。
水平井技术可以有效地增加油井与油层接触的面积,提高油井的产能,延长油田的寿命。
此外,酸化技术、射孔技术等也使得油田开发过程更加高效和可控。
三、油藏改造和增产技术的突破随着石油资源日益枯竭,油田的增产和油藏改造变得尤为重要。
为此,石油行业开展了一系列的技术突破。
例如,通过注水技术,可以将水或其他物质注入油藏,增加油藏的压力,推动原油的提取;通过注气技术,可以将气体注入油藏,形成人工气垫,提高原油的驱替效果。
此外,油藏热采技术、化学驱油技术等也为油藏改造和增产提供了新的思路和方法。
四、石油加工技术的创新在石油开采之后,需要对原油进行加工才能得到各种石油产品。
近年来,石油加工技术也取得了巨大的进步和创新。
首先,催化裂化技术的优化和改进使得炼油过程更加高效和节能。
其次,脱硫、脱氮、脱磷等多种脱除有害物质的技术的应用使得石油产品更加环保和安全。
此外,石油化工中的新材料研发、新反应工艺的应用也为石油加工技术带来了新的突破和进展。
五、前沿技术在石油行业的应用除了以上介绍的技术进展,石油行业还积极应用一些前沿技术来推动行业的发展。
国内外石油测井技术现状与未来发展前景

国内外石油测井技术现状与未来发展前景【摘要】发现石油储备层,发现油气层,以及动态监测油气藏的技术手段称之为石油测井。
本文通过对目前石油测井新老技术的现状,从测井技术、测井装备。
测量参数和方法,以及测井技术的资料应用、采集以及评价等方面,阐述国内外石油测井技术的发展趋势。
从而提出采取合作研发、自主研发以及技术引进等多个方面多种方式的自主创新,实现石油测井技术的跨越式发展,提升我国测井技术的思路与整体技术水平。
【关键词】石油测井;测井技术;技术现状;发展前景石油测井或者地球物理勘探测井都被称作测井,测井技术是油气勘探的主要工程技术之一。
测井技术在国外发展较早,1927年,油井中第一次第一次获得测量地层电阻率。
国外石油测井仪器历经了五次换代更新。
而我国测井技术工作始于1939年,至今已有70多年的发展历史。
石油测井技术在石油工业中的地位和作用也十分重要。
随着科学技术不断进步发展,我国石油测井技术也一代代的更新,即:半自动模拟测井仪、全自动模拟测井仪、数字测井仪、数控测井仪和成像测井仪。
现代测井是在石油工业中技术含量含量的最搞的技术之一,没有权威的石油测井技术,就无法准确判断油气藏含量和位置,就无法进行工程定位和实施后续作业。
可以说测井本身就是一种对未知地质条件的探索和描述,是对钻探井工程质量的判断和评价,是提高采油效率的不可或缺的方法。
一、国内外石油测井技术现状使用传统的原始的分辨率较低的测井技术和测量方法已经远远不能满足当代石油勘测的需求。
就当代的勘测而言,需要的是高分辨率深层探测和高测量精准度的石油测井仪器。
国外石油工业企业已经将石油测井仪器进行了五次换代,我国内陆即将做到第四代与第五代仪器更新。
1.电法石油测井技术通过使用井下测井仪器,向地层单位发射一定频率的电流,对地层单位进行测量得到地层电阻率的石油测井方法被称作电法测井。
电法测井技术还包括通过发射电流获得地层自然电位的石油测井手段。
2.放射性石油测井技术放射性石油测井技术又被称作核测井技术。
2024年数字油田市场发展现状

2024年数字油田市场发展现状概述数字油田是一种运用现代信息技术手段,对采油工艺流程进行智能化、网络化、数据化管理的油田开发方式。
随着科技的不断进步和信息化程度的提高,数字油田市场面临着巨大的发展机遇。
本文将介绍数字油田市场的现状以及未来发展趋势。
数字油田市场现状数字油田市场发展迅速,全球范围内的石油公司越来越重视数字化转型。
以下是数字油田市场的一些现状:技术成熟度提高随着信息技术的发展,数字油田技术已经相对成熟。
各类数字油田软件和硬件系统的研发不断突破,实现了实时数据采集、分析和可视化展示,极大地提高了采油作业的效率和安全性。
数字化程度逐渐提高数字油田通过对油田各个环节的数据进行采集、分析和应用,实现了油田的信息化和网络化管理。
许多石油公司已经建立了全面的数字化油田管理系统,能够实现对油井、油井设备、生产数据等各项指标进行实时监控和管理。
数据分析能力不断增强随着大数据技术的快速发展,数字油田市场不断强化对海量数据的分析能力。
石油公司可以通过数据分析预测油田的产能、评估油井的实际效益、优化生产方案等。
数据驱动的决策和管理成为数字油田的重要特征。
安全风险挑战仍存在数字油田的应用加强了工业控制系统的网络连接,但也带来了安全风险。
数字油田中的数据泄露、网络攻击等问题仍然是数字油田市场的重要挑战,需要加强网络安全技术和管理。
数字油田市场发展趋势数字油田市场发展前景广阔,以下是数字油田市场的一些发展趋势:面向智能化的发展数字油田的智能化发展是数字化技术的关键驱动力。
随着人工智能、云计算、物联网等技术的发展和应用,数字油田将更加智能化,实现自动化监测、诊断、预测和控制。
数据治理和隐私保护随着数据分析的深入应用,数字油田需要加强对数据的治理和隐私保护。
隐私保护法规的出台和技术手段的完善将对数字油田市场的发展起到关键作用。
联网技术的发展数字油田需要依赖网络进行数据的传输和共享,因此联网技术的发展对数字油田的进一步发展至关重要。
油气田开发现状与技术发展方向

油气田开发现状与技术发展方向
油气田开发是指通过科技手段从地下油气藏中采集油气资源的过程,是现代能源行业的重要组成部分。
油气田开发的现状与技术发展方向主要包括以下几个方面。
油气田开发的现状主要表现为油气资源的日益稀缺和开发难度的逐渐增加。
全球的油气资源正在逐渐枯竭,特别是传统油气田的产量持续下降,开发难度越来越大。
油气资源分布不均匀,很多油气田位于深海、高温高压等极端环境中,需要采用高新技术进行开发。
油气田开发的技术发展方向主要包括提高勘探技术精度、加强油藏开发及增产技术、开发非常规油气资源等。
在勘探技术方面,要提高地震勘探、地下流体动态监测等技术手段,提高勘探效率和准确性。
在油藏开发及增产技术方面,要加强油藏工程技术和油气采收率提高技术,通过改进注水、压裂、提高采收率等手段,提高油气田的经济效益。
在非常规油气资源方面,要注重页岩气、煤层气、油砂等非常规油气资源的开发,提高其开采技术和利用效率。
油气田开发还要注重环境保护和能源可持续发展。
油气田开发会对环境产生一定的影响,如地质地下水的变化、土壤的污染等,未来的油气田开发应更加重视环境保护,采用低碳、清洁和高效能源开发技术,减少温室气体排放,推动能源可持续发展。
油气田开发的现状是资源越来越稀缺且开发难度增加,技术发展方向主要包括提高勘探技术精度、加强油藏开发及增产技术、开发非常规油气资源等,并注重环境保护和能源可持续发展。
只有在技术的不断创新和环境保护的前提下,才能更好地发展油气田开发,实现能源的可持续利用。
智慧油田发展现状及未来趋势分析

智慧油田发展现状及未来趋势分析智慧油田是利用现代信息技术手段,将传感器、物联网、大数据分析等技术应用于油田开发中,以提高油田资源开采率、降低生产成本、优化作业效率,并实现可持续发展的新型油田模式。
本文将对智慧油田的发展现状与未来趋势进行分析。
一、智慧油田发展现状1. 技术应用进展迅猛:随着信息技术的不断发展,智慧油田的应用不断推进。
现代油田常常根据实时数据,通过传感器收集油井、管道、设备等关键信息,并通过物联网连接,实现对油田设备的远程监控与操作,从而大大提高了油田的生产效率和安全性。
2. 数据驱动决策:大数据分析在智慧油田中起着至关重要的作用。
通过对大量实时数据的采集和分析,油田管理者能够更好地了解油田的状况,及时发现问题并做出决策。
同时,数据分析也可以应对复杂的油藏特性,优化生产过程,提高油井的产量和开采效率。
3. 智能化设备的普及:智慧油田的发展还受益于智能化设备的普及。
自动化钻井平台、智能泵、智能管道等设备的广泛应用,使油田的生产过程更加智能化,降低了人力成本,提高了油田的生产效率和安全性。
二、智慧油田未来趋势分析1. 面向全生命周期的智慧油田:未来,智慧油田技术将会在油田的全生命周期中得到应用。
从勘探与开发、生产到终末期的停产与废弃阶段,智慧油田技术将帮助油田实现高效、持续的发展。
2. 智能化油藏管理:智能化油藏管理将成为智慧油田的重要方向,通过现代信息技术手段,可以对油藏的动态特性进行实时监测与预测。
基于大数据分析的油藏模拟和预测模型将有助于优化油藏开发方案,降低开采风险并提高产量。
3. 人工智能在智慧油田中的应用:人工智能技术将在智慧油田中发挥越来越重要的作用。
智能化系统将能够根据实时数据进行自我学习和自我优化,实现更高效的油田生产管理。
例如,通过机器学习算法,可以自动识别和预测故障,提前采取措施,从而降低设备维护成本,减少非计划停产时间。
4. 绿色可持续发展:智慧油田将更加注重环境保护和可持续发展。
采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析

采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析摘要:油藏动态监测资料能够为油田开发提供动态分析参考依据,利用不同有水井动态监测资料,可以使油田的开发效率得到有效提高。
本文结合采油厂油藏动态监测应用实际,就应用效果及存在的问题进行了详细分析与阐述。
关键词:油藏动态监测;应用效果;存在问题;大港油田1油藏动态检测应用效果1.1吸水剖面测试为油藏潜力大调查和注水专项治理提供依据板深1501断块为夹持于长芦1号断层和2号断层之间的断鼻构造。
该区含油面积1.08km2,地质储量61×104t,可采储量15.25×104t。
累计产油4.1531×104t ,采出程度6.8%,剩余可采储量8×104t。
2015年部署的预探井板深1501在滨Ⅰ油组获工业油气流,从而发现了板深1501区块;2019年6月投产板深1501-10、板深1501-11井,初期日产油25吨,气1.1万方,含水15%,衰竭式开发,板深1501-11间开生产。
2020年1月转注板深1501并增能注水,板深1501-11同期压裂,效果显著;2021年1月板深1501二次增能,板深1501-10压裂,板深1501-11下泵,效果较好;2021年本区块3油2水,日产液26.32方,日产油17吨,含水34%,日注水100方。
通过吸水剖面跟踪及对比,证实本井增能主要吸水层为区块主力生产层位。
其中板深1501井一次增能,2020年1月8日-17日累计注水量2.5万方(按2020.1.16日吸水剖面劈分,滨一上注水0.69万方,滨一下注水1.81万方);板深1501井二次增能,2021.1.19-2021.2.1日累计注水4.3万方(按2021.1.31日吸水剖面劈分,滨一上注水0.61万方,滨一下注水3.68万方)受益井板深1501-11。
3.20日下泵开井,6/1.5,日产液15.78方,日产油13.68吨,日产气1499方,含水13.3%,液量、油量均高于自喷阶段,4月30日量油不出;5月10日进行检泵作业,6/1.5,日产液9.6方,日产油7.97吨,日产气2200方,含水17%;5月21日自喷生产,5.5mm,日产液24.8方,日产油22.07吨,日产气1035方,含水11%;至6月8日不出;6月9日启泵,6米/1.5次,6月16日核产,日产液8.4方,油7.14吨,气5040方。
智能油田技术的研究及应用

智能油田技术的研究及应用随着能源需求的不断增长和传统油田资源的逐渐枯竭,智能油田技术的研究与应用已成为当今能源领域中的热点话题。
智能油田技术指应用先进的控制、传感、通讯、计算机、人工智能等技术,在地面、井下及油田生产系统中实现智能化、自动化、信息化的综合应用。
本文将从智能油田技术的研究现状、应用案例以及发展趋势等方面进行探讨。
一、智能油田技术的研究现状目前,智能油田技术的研究主要集中在以下几个方面:1. 井下监测技术井下监测技术包括温度、压力、流量等参数的实时监测和井下环境的无线传输。
其中,MEMS技术(微电子机械系统)的应用更是为井下监测技术的发展提供了强有力的支持。
MEMS技术可以实现在微型芯片上制造出微机电系统,这样可以将多种功能集成到一个系统中,实现在不同物理变量上进行监测。
2. 油田生产系统优化技术油田生产系统优化技术是指对井场、生产平台以及油田生产输送系统进行实时监测、数据采集、分析和优化调整的综合应用。
这种技术可以帮助油田企业提高采油收益、减少生产成本、提高生产效率等。
3. 油藏勘探及评价技术油藏勘探及评价技术是指利用现代物理、化学、地球物理等学科的方法,研究油藏的物质组成、物理化学特性、地质结构等,寻找潜在的油藏开发潜力。
此外,基于机器学习和深度学习等技术的油藏预测方法也是当前的研究热点之一。
二、智能油田技术的应用案例1. 集成生产系统集成生产系统是指在盆地范围内的油气田中,利用网络、互联网、通信和计算机技术,将石油勘探和生产的信息资源集中起来,进行综合管理和优化调度,实现跨井、跨区、跨油田的生产协调和信息互通。
该系统可以帮助企业提高油气生产效率、降低生产成本。
2. 智能减排系统智能减排系统是指利用先进的测量和控制技术,实现对油田排放的废气、废水、废渣等污染物的自动监测、控制和减排。
该系统可以有效降低油田企业对环境的影响,遵守国家及地方环保法规要求。
3. 智能油田信息平台智能油田信息平台是指利用互联网、大数据、云计算等技术,实现油气田生产过程数据共享、全面融合、实时分析和智能决策的平台。
国内油田动态监测技术新进展及发展方向

v lp dd a-p cn / lg igto a e n i r v dfo 0 8m foiia s gesa ig eo e u l a igC O gn o l sb e s o h mpo e rm . o r n l i l-p c g n n
t o o 0 6 m ; t e n u r n l ei o g n - e me t g lg ig t c n q e a d i n e p ea in o lt . h e to i t f me lg ig p r a i -o g n e h iu n t i tr r tt n s o h s b e e fce . I l t sig f r olil e eo m e t r s a c e , s c s tm p r t r - a e n p re td n wel e t o i ed d v lp n  ̄ e e rh s u h a e e a u e n f p e s r n t rn t p ia i e ,h v e n welf u d d;wieie f r to r s u e ts rs u emo io ig wih o tc lf r a eb e l o n e b r l o ma in p e s r e — n tn e h oo ish v e n d v l p d h o e ia t de n wel e t ga ay i wihlw- eo — ig tc n l ge a eb e e eo e ;t e r tc l u iso l ts i n lss t s n o v lc iyn n Da c lw n o - tb e p o u tvt v l a in h v d a c d p ee a l ;a d d v l t o - r y fo a d n n sa l r d ciiy e a u t a e a v n e r fr b y n e e— o o e o t r lto m o l tsi g n me u fo rh sb e d l p l d i qn i p d s fwa ep af r f rwel e t a d S n lwe a e n wiey a p i Da ig ol n e n — f l. Th fe e e r h s wi e s rs e n t e f l ws o gn e h iu s am e to l a- id e e at rr s a c e l b te s d o h o l l o :lg ig tc n q e i d a i g s -
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the follows: logging techniques aimed
at
oil—gas—
water triphasic flow with 10w 1iquid—producing
capability,i11jection profile
in stratified p01ymer
flooded inj ection allocation weU, production profile of high temperature deep—seated gas well, multi—parameter combination of inj ection_production profile, boreh01e condition imaging with
or
volcanics reservoir,interpretation and evalu—
test
ASP(A1kali—Surfactant—Polymer)flooding weU test,well
inter—
pretation of deep—seated gas well and horizontal well,well test evaluation of gas well influenced
Progresses of oilfield dynamic monitoring technologies in 200
tracer
1~2005
in China
are
sum—
marized. In production logging:radioactive parameter combination 1099ing,
gress;OrientatiOn
面测量中得到广泛应用。
0
引
言
产出剖面测井技术取得重大突破。针对油田高 含水期研究开发了阻抗式产出剖面测井和电导式相 关流量测井等技术,含水率测量范围在50%~ 100%之间,精度为±3%,测井仪器的测量精度高, 重复性、一致性好,满足了油田高含水期产出剖面测 井要求,已累计完成测井近10 oOo井次,为油水井 的压裂、堵水、调剖等措施的选井和选层以及措施的 效果评价提供了准确的资料,目前已成为产出剖面 测井的主导技术。开展了水平井产液剖面测井仪 器、水平井拖拉器、水平井测井工艺技术攻关,2005 年分别利用2种不同施工工艺完成了3口井水平井 产液剖面测井试验,取得了一定的经验。 工程测井技术形成了较为齐全的技术系列。针 对套管损坏检查,研发了十六臂井径测井、方位三十 六臂成像井径组合测井、小直径方位井壁超声成像 测井等仪器系列,准确给出倾斜方位、套损程度、套 损方位等信息。低频涡流检测技术可在油管内检测 各层管柱的壁厚变化及破损情况,节省作业费用,使 油田套损普查成为现实。套损预测技术研究形成了 以XMAC测井资料为主其它测井资料为辅的区域 地层应力反演方法,在大庆油田葡北二断块现场试 验获得成功,2004年底预测了2个套损危险区,并 明确了套损危险井段,工程技术人员根据预测结果 及时进行了开发方案调整,该区块1905年发现套损 井8口,1906年套损2口,套损发展趋势明显好转。 可见光电视测井新工艺实现了鱼顶探测的可视化, 通过在探测目标附近改善井内介质透明度,使探测 鱼顶测井成功率达到100%,在提捞井中得到了套 管损坏、射孔孔眼图像,同时各储层的产油状况甚至 每个孔眼的产出状况均清晰可见,为提捞井技术改 造和增产措施制定提供了真实可靠的基础资料。形 成了油水井固井质量综合评价方法,即利用声波测 井和水泥环密度测井资料进行优势互补,评价固井 工界面、固井II界面胶结状态、水泥环抗压强度和 周向分布情况,综合以上各参数评价固井形成的水
on
wen testing analysis with 10Ⅵ卜Veloc— and devel—
ity non—Darcy flow and non—stable productivity evaluation have advanced preferably;
oped software platform for well testing named Sunflower has been widely applied in Daqing oil一 field. The after researches will be stressed
by heat effect,and productivity evaluation of complex reservoirs. Key words: oilfield development;dynamic ell testing;recent pro—
inspection and forecast of casing collapse,fish top detection with visible light TV,integrated
e—
valuation of cementation quality,etc. have got new advances;the vertical resolution of newly de— veloped dual一spacing C/O logging tool has been improved from O.8 m of original sin91e—spacing tool
to
O.6 m;the
neutron
lifetime logging-permeating-1099ing technique and its interpretation
as
has been perfected. In well testing for oilfield development: researches, such
multi—parameter;developments of se“es 1099ing tools with high accuracy and high res01ution;
作者简介:谢荣华男,1963年生,教授级高级工程师,1982年毕业于长江大学矿藏地球物理专业,现从事技术管理工作。
万方数据
temperature—
tes—
pressure monitoring with optical fiber,have been well founded;wireline formation pressure ting technologies have been developed;theoretical studies
neutron
with optimized grain diameter and density,5一 logging, electromagnetic flowmeter
oxygen activation
and series techniques of conductance correlation flow/water—cut meter have been applied widely;
1“十五"期间动态监测技术的新进展
1.1生产测井技术取得长足进步
注入剖面测井技术初步实现了系列化、集成化。 针对水驱注入剖面测井,重点在完善和推广常规技 术、组合测井技术、提高注入剖面资料准确性以及大 孔道识别方面开展技术攻关。研制成功了新型同位 素载体(密度在1.03~1.08 g/cm3之内,粒径在 100~900弘m之间),提高了同位素吸水剖面测井质 量,目前已在各油田普遍应用;完善、发展了五参数 组合测井技术,以流量计确定层段的流量,以同位素 确定分层注入量,以井温确定主吸水层,以压力曲线 控制测井质量,提高了资料准确性和可信度,应用规 模已占注入剖面测井总井次的40%以上;研制并应 用了中子氧活化和示踪相关测井技术,较好地解决 了地层大孔道、深穿透射孑L井的注入剖面测井问题, 进一步提高了配注井中分层吸水量的测量精度,提 高了注入剖面测井技术对水驱油田开发的适应能 力。电磁流量测井技术适用于聚合物溶液的流量测 量,具有测量精度高,重复性好的优点,在笼统注入 井中可以准确确定分层吸液量,在配注井中可以确 定层段流量,目前电磁流量测井技术在聚驱注入剖 万方数据
第31卷第2期
谢荣华:国内油田动态监测技术新进展及发展方向
力封隔系统的水力封隔能力,使得固井质量评价更 加准确、全面。 地层参数测井技术得到发展。研发了双源距碳 氧比能谱测井仪器,与单源距仪器相比,对测井井眼 环境的适应性明显增强,现场施工中不需清水洗井 和刮蜡;采用适度反褶积技术,提高了测井曲线纵向 分辨率并有效压制了噪声,分辨率由过去的o.8
测井技术
and methodical researches
on
accurate
inspection and in time forecast of casing coUapse,downhole
on
permanent monitoring,petrophysical experiment
ation of polymer flooding
“十五”期间,国内大多数油田进入高含水阶段, 动态监测技术取得了一批创新性强、实用性好、效益 显著的技术成果,基本满足了油田开发的需求。 “十一五”期问,随着国内油田开发对象的复杂 化,如“三低”油田、深层天然气大规模开发,开发方 式的多样化,如三次采油技术、水平井开采技术及稠 油热采等技术的规模化应用,油田开发新形势对动 态监测技术提出了严峻的挑战,监测系统必须紧跟 油田开发发展步伐,通过强化技术创新,不断满足油 田持续有效开发对动态监测技术的需求。
m
开采价值,进而指导低渗透率油藏开发投产。 结合国内油田开发试井技术特点,开发了Sun— flower试井软件平台。该平台功能模块包括:数据 预处理、试井设计、试井解释分析、成果输出、入库、 审核浏览等,能够完成对各种文本数据的自由读取、 灵活筛选处理,稳定试井、不稳定试井的设计与解释 分析,适用的流体类型为油、气、水三相,测试方式有 稳定试井测试、不稳定试井测试、脉冲试井测试,可 用的试井分析模型比较丰富,适用的油藏类型有均 质、双孔、双渗、复合等,内边界有井储表皮、变井储、 裂缝+井储表皮等,外边界有无限大、1条、2条、夹 角、渠形、矩形等。目前Sunflower试井软件平台在 大庆油田开发试井资料解释中已得到普遍应用,吉 林等多个油田也进行了试用。