油田分层注水

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油田分层注水工艺技术规范

油田分层注水工艺技术规范

油田分层注水工艺技术规范油田分层注水是一种常见的油田开发方式,它通过向油层注入水来提高油层压力,促进原油流动并提高采收率。

为了保障注水工艺的高效可靠实施,制定分层注水工艺技术规范是非常必要的。

一、注水井的选址与布置1. 注水井的选址应根据地质构造、油层性质和原油存在的情况进行合理确定,应优先选择油藏开发的高产区域。

2. 注水井的布局应充分考虑油层的分布情况、注水效果和工程实施便利性,注水井之间的间距一般应不小于500米。

二、注水井的施工与完井1. 注水井应按照规范的施工和完井工艺进行作业,确保井筒的质量和完整性,以免对注水工艺造成不利的影响。

2. 注水井的完井包括油藏储层的完好保护和井筒的良好固定,以确保注水的目标层位正确和注水通量合理。

三、注水井的测试与评价1. 注水井的测试应包括井筒的产能测试和注水井液体的流动性测试,以评估井底流压和注水效果,并及时调整注水参数。

2. 注水井的评价应根据实际注水效果进行分析,选择合适的评价指标,如采收率提高、油井产能恢复等,以判断注水工艺的有效性。

四、注水参数的确定和调整1. 注水参数的确定应综合考虑油层厚度、孔隙度、渗透率等地质特征以及油藏动态变化等因素,确定合理的注水压力、注水量和注水周期等参数。

2. 注水参数的调整应根据油藏动态变化和注水效果进行及时调整,如注水压力的增加和减小、注水周期的调整等。

五、注水液体的选用1. 注水液体的选用应根据地质构造、油层性质和油藏开发的需要进行合理选择,如清水、低盐水、表面活性剂等。

2. 注水液体应具有良好的透水性和流动性,能够有效的降低油层渗透率的分布不均匀性,并增加原油的流动性。

六、注水工艺的监测与控制1. 注水工艺的监测应包括注水井的产能、注水参数和注水效果等,以及周围井筒的动态变化情况,如注水井液位变化、油井产能变化等。

2. 注水工艺的控制应根据实时监测数据进行相应的调整,包括注水参数的调整、注水液体的更换等,以保证注水工艺的稳定和可靠。

油田分层注水工艺技术

油田分层注水工艺技术

油田分层注水工艺技术油田分层注水工艺技术是一种常用于提高油田采油效率的技术手段。

该技术通过根据油层的不同特征和油井的实际情况,精确地确定注水层位和注水量,从而实现有效地提高油田的采油效率和产量。

油田的分层注水工艺技术主要分为两个方面,一是通过调整注水层位,使其与油层渗透率较高的部位相匹配,实现油水层之间的有效接触,提高油井的采油效率。

二是通过合理控制注水量,保持注水压力在适宜范围内,避免水漏失和局部堵塞,从而保证注水效果。

在油田的分层注水工艺技术中,首先需要进行注水层位的确定。

这需要通过对油田地质、地震、物探等数据的分析研究,确定油层的分层情况、受压力影响程度和渗透率等重要参数。

同时,还需要考虑井口压力、井筒结构和井口温度等因素,综合分析确定注水层位。

其次,注水量的控制也是油田分层注水工艺技术中的重要环节。

注水量的控制需要根据油井的实际情况和油层的特性来确定,主要包括油层渗透率、油井井底流体组成、井口温度、地下注水压力等因素。

通过合理调整注水量,可以实现减少水漏失、提高采油效率和避免油井局部堵塞的目的。

油田分层注水工艺技术的应用能够有效地提高油田的采油效率和产量,实现可持续的经济效益。

通过准确的注水层位和合理的注水量的控制,可以实现提高油井产能、降低采油成本的目的。

此外,油田分层注水工艺技术还可以减缓油井废弃和深井释水的压力,延长油田的开发寿命和资源利用率。

在实际应用中,油田分层注水工艺技术还需要与其他采油技术相结合,共同形成一套完善的油田开发方案。

例如,与水驱采油技术相结合,可以实现更高的采油效率和更低的开发成本;与化学驱采油技术相结合,可以实现更高效的驱油效果和更长的开发寿命。

总之,油田分层注水工艺技术在油田开发中具有重要的应用价值和经济效益。

通过精确的注水层位和合理的注水量的控制,可以提高油井的采油效率和产量,延长油田的开发寿命和资源利用率,为油田的可持续发展做出贡献。

同时,油田分层注水工艺技术也需要与其他采油技术相结合,共同形成一套完善的油田开发方案,实现更好的经济效益和社会效益。

采油工程分层注水工艺应用探析

采油工程分层注水工艺应用探析

一、分层注水技术随着油气田的开发,对于一些高密度的油田,应用常规的分层注水方式,无法达到油田开发的增产需要。

分层注水技术,是利用水驱来增加油流的驱替能量,进而提高油井的产量。

但是面对低孔低渗的高密度油田,常规注水的方法很容易发生窜流现象,水不能被油层很好的吸收,达不到配注的能力,此时为提高水驱开发效率,需调整注水剖面,应用偏心配水管柱方法达到注水井配注要求。

该方法是利用偏心活动式配水器,通过调整配水嘴的大小,控制小层的吸水量。

在运行偏心配水管柱时,需要对其运行情况进行监测,并根据检测结果联系实际对偏心配水管柱系统进行逐步更新,改造配水器结构来提高注水效果,堵塞器的材质需不断更换,以方便投捞,能更好的管理注水井。

为满足水驱开发的经济性要求,对注水井进行不断的分层测试以及对油水井进行动态分析,以此来分别完善分层注水方案和确定注水井合理的配注量。

油田开发一段时间后,需要对油田已经注水的井进行增注处理,因为此时油田注水井孔隙会出现堵塞现象,为了疏通堵塞的油层,加大储层渗透率及注水开发的效率,需要对油层进行化学腐蚀,一般利用酸液进行。

二、采油分层注水工艺1.地面分注工艺。

地面分注工艺作为一种有效的分层注水技术,主要应用在定向井、深井或是斜井等特殊油田中,由于井位过于复杂,使用其他分层注水工艺无法达到开采效果,需要通过地面分层注水的方式进行水驱,适用范围不大。

在实际应用中,地面分注工艺主要是在井内把目的层分成上下两部分,上段选择油套环空注水方式,而下段则选择油管注水方式,利用电子流量计、井口阀门进行实际注水量的控制和调节,便于后期的调测,避免额外投捞发生的问题。

根据采油工程实际情况上看,地面分注工艺通过井内压缩式封隔器来实现分层注水,有效提高注水效果,进而达到预期的油田开采要求。

2.同心集成式分注工艺。

我国采油分层注水工艺逐渐呈多样化趋势发展,同心集成式分注工艺经过多年的实践与完善,工艺使用效果也随之加强。

油田分层注水技术

油田分层注水技术

油田分层注水技术
为什么要注水
1、保持地层压力
如果储层天然能量不足,随着油田的开发,地层压力不断下降,难以实现油田的高产稳产。

利用注入水补充和保持地层能量,是目前保持地层压力采油、提高采油速度方面应用最广的一项重要措施。

2、提高油田采收率
随着油田开发的深入,必须进行注水采油,以达到注水驱油的目的,也叫二次采油法。

分层注水
油田开发初期的注水工作,由于基本上是按不同性质油层的自然吸水能力进行笼统合注,致使不周渗透率的油层吸水量相差几倍到几十倍,造成注入水单层突进和平面指进。

针对这种情况,应用了分层注水工艺技术。

通过对高渗透层控制注水,对低渗透层加强注水,有效的控制了油层压力,并在一定程度上控制了油田含水上升过快的局面。

随着油田进入中高含水期开发,通过不断加强分层注水,把地层压力始终原
始地层压力附近,保证了油井有足够的生产压差和旺盛的产液能力。

分层注水的指导原则是:坚持注够水、注好水,努力提高投捞成功率和配注合格率。

分层注水适合储层层系相对较多,且吸水压力系统差别较大且层间矛盾比较突出的油层。

分析采油分层注水工艺

分析采油分层注水工艺

分析采油分层注水工艺
采油分层注水是一种常用的油田采油工艺,其目的是通过向油层注入水来提高采油效率。

在采油分层注水工艺中,主要包括选择注水层位、确定注入压力、优化注水周期和注
入流量等方面的技术要点。

选择注水层位是采油分层注水工艺中的关键步骤之一。

在选择注水层位时,需要考虑
油井的地质构造、油层的物性、油水分布情况以及注水层位的封堵能力等因素。

通常情况下,选择具有较好的物性指标、油水分布合理且封堵能力强的油层作为注水层位,以提高
注水效果和采油效率。

确定注入压力是采油分层注水工艺中的另一个重要要点。

注入压力的确定需要根据油
田的地质条件、油层的渗透性、油井的注水能力以及注水层位的封堵能力等因素综合考虑。

通常情况下,注入压力应该高于油层的压力,以保证注水液体能够顺利地渗透入油层,从
而提高采油效率。

然后,优化注水周期是采油分层注水工艺中的另一个关键技术点。

注水周期的长短直
接影响着注水工艺的效果和采油效率。

通常情况下,注水周期应根据油井的地质条件、油
层的水驱特性以及注水层位的封堵能力等因素来决定。

在注水周期中,应根据油层的生产
动态进行调整,以确保注水效果的最大化。

采油工程(分层注水)

采油工程(分层注水)

2配) 注用压各力分层piw段,配见注图量12q-1iw2。在分层指示曲线上查得各层的
3) 确定井口注入压力,piwh 。
4) 求层段井口嘴损。
piwh
各层段达到配注量时井口配注压力
pch 。
整理课件
piwh
,得各层段的井
5) 根据各层段所需的配注量 qiw
pch ,在相
应嘴损曲线版(图12-11)上查得应选水嘴的大小及个数。
有效注入压力表示为:
p ie fp iw p h h p fr p c h p va
有效注入压力
静水柱压力 实测井口注入压力
过油管的摩擦压 力损失
pch ——注入水通过配水嘴的压力损失 pva ——注入水打开整配理课水件 器阀的压力损失
3. 典 型 注 水 指 示 曲 线
整理课件
(1)
正常指示曲线分为直线递增式、上翘式和折线式。
4.
因正确的指示曲线变化反映了地层吸水能力或井下工 具工作状态的变化,因此可用来判断地层吸水能力 的变化与井下工具的工作状况。
(1)指示曲线右移,
在相同注入压力下, 注入量增加。
整理课件
1) 地层吸水能力增强。如实施洗井或酸化、压裂等作业。
2) 井下配水嘴脱落。分层(段)注水失去控制,指示曲线明 显偏向注水量轴,至使全井指示曲线突然向右偏移,且斜 率变小。通常可根据井下水嘴性能(是否易脱落)及分层测 试资料验证,即可发现。
整理课件
生产中不可能经常关井测注水井地层静压, 因此采用测指示曲线的办法,取得在不同流压下 的注水量,求吸水指数,即:
Iw
qiw piw整f 理课件
(3) 比吸水指数
比较不同地层的吸水能力时,为了消除油层厚度的影 响,常用每米油层有效厚度的吸水指数即比吸水指数 来表示

分层注水量的计算公式

分层注水量的计算公式

分层注水量的计算公式
分层注水量 = 井底注水总量 / (井段总长度× 分层数)。

其中,井底注水总量是指在整个井段中注入井底的总注水量,井段总长度是指井段的总长度,分层数是指井段被分成的层数。

这个公式的基本思想是将井底注水总量按照井段长度和分层数进行均分,以实现分层注水的目的。

这样计算出来的分层注水量可以保证每个层次都得到相对均匀的注水,提高采油效果。

然而,需要注意的是,实际情况可能更为复杂,因为注水井段的长度、井段内的渗透率分布、油层厚度等因素都会对分层注水量的计算产生影响。

在实际应用中,可能需要考虑更多的因素,并采用更为精确的计算方法,例如通过地质勘探数据和数值模拟等手段来确定分层注水量。

因此,以上提供的计算公式只是一个简化的参考,具体的分层注水量计算还需要根据实际情况进行调整和优化。

分层注水方案设计

分层注水方案设计

分层注水方案设计引言分层注水是一种在石油开采过程中常用的增产技术。

通过向油井不同层次的油藏注入不同的注水剂,可以改善油层物理性质,增加油井的产能。

本文将介绍分层注水方案的设计原理和注意事项。

一、工艺原理分层注水的工艺原理是根据油井不同层次的油藏特性,选择合适的注水剂进行注入,以达到增强油藏采收率的目的。

具体工艺流程如下:1.油藏评价:根据采油工程师对油藏的详细评价,包括油藏压力、渗透率、饱和度等参数进行分析,确定需要注入水的油层。

2.注水剂选择:根据不同油层的温度、酸碱度、盐度等特性,选择合适的注水剂,如淡水、盐水、聚合物等。

3.注水井设置:根据油层分布情况,确定注水井的位置和数量。

通常情况下,选择距离油井一定距离的位置进行注水。

4.注水方案设计:根据注入水的流量、压力等参数,设计合理的注水方案。

可以根据自然能源、人工增压等方式进行注水。

5.分层注水操作:根据设计的方案,实施分层注水操作,监测注入水的效果。

二、设计注意事项在设计分层注水方案时,需要考虑以下几个方面:1.油藏特征:不同油层具有不同的渗透率、孔隙度等特征,需要根据这些特征选择合适的注水剂和注水方案。

2.注水剂选择:根据油层的酸碱度、温度等特性,选择合适的注水剂。

使用过程中需要注意注水剂的浓度、注入速度等参数。

3.注水井位置:合理选择注水井的位置和数量,以保证注水剂能够充分覆盖目标油层,并降低注入水的浪费。

4.注水方案设计:根据油井的地质条件和油层特征,设计合理的注水方案。

可以借助模拟软件进行方案设计,以评估注入水的分布情况。

5.监测与调整:在注水过程中需要对注入水的流量、压力等参数进行实时监测,并根据监测结果及时调整注水方案。

三、案例分析为了更好地理解分层注水方案设计的实际应用,以下是一个案例分析:在某石油田中,根据油井的地质勘探资料,确定了需要进行分层注水的油层。

油藏的温度为70°C,酸碱度为pH 6.5,盐度为20000 ppm。

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在小排量及高压注水井上调节精 度不好
测调效率提高幅度不大
偏封一体 偏心配水器和封隔器集成一体,减少下井工具数量 试验井数较少,需进一步验证
存储分层水 钢丝下入测调仪器,在地面预设,通过井下电控工 量自动调节 具对可调式堵塞器水嘴调整
提高了测试效率,但投入成本较 高
同 心 集 成
桥式偏心
测调联作
Y341-114-X-JH-120/25
K344-114-X-BY-120/25
扩张式封隔器
依靠注水时内外形成压差,使胶筒 本身扩张实现座封;依靠返洗井形成的 压差,使胶筒收回实现解封。
扩 张 式 封 隔 器
压缩式封隔器
该封隔器油管内加压即可实现座封, 内设座封锁定装置,保持封隔器处于座 封状态,上提管柱即可实现解封,该型 号封隔器设有洗井通道,可实现反洗井。
要分层、不能分层的注水 井,是注入管柱中最简单 的一种。
分层注水井
分层注水是对不同性质的油层区别 对待,应用以封隔器、配水器为主组成 的配产管柱,用不同压力分层注水。


封隔器

水 偏心配水器


下封隔器工 Nhomakorabea艺 管偏心配水器

尾管
球座
筛管
死堵
油层
油层 油层
人工井底
偏心配水器
与封隔器等工具共同组成分层注 水管柱,内设偏心堵塞器,通过测试投 捞更换堵塞器内的水咀调整分层水量。
利用电缆下入电动控制工具及测试监控仪器,通过 井下电控工具对可调式堵塞器水嘴调整
利用预压缩弹簧平衡水嘴前后压力,保证通过水嘴 的流量为恒定流量
没有卡距限制,减少下井工具数量,可直接取得单 层段测试资料,提高资料真实性
存在问题
存在结垢卡堵塞器、同位素测试 困难问题
不能实现细分,投捞测试效率没 有提高
提高了测试效率,但投入成本高
注水井分层技术
注水工艺技术
在油气田开发时,为了保证油气田的压力, 将油驱替出来,向地层注水或注气等,注水的 称为注水井,是生产井的一种。
注水井,按功能分为分层注入井和笼统注 入井;按管柱结构可分为支撑式和悬挂式;按 套管及井况可分为大套管井、正常井和小直径 井。
笼统注入管柱
油管+工作筒+喇叭口 该类管柱主要用于不需
相关配套测试技术 分层流量测试
桥 式 偏 心 流 量 测 试
堵 塞 器 投 捞
自锁密封段
双向投捞器
螺旋刮削器
集 流 测 试 工 艺
非 集 流 测 试 工 艺
不断学习、不断进步
敬请批评指证!
(1)下入双参数测调仪 (2)测调仪与可调式堵塞器对接 (3)启动系统电源,测目的层 (4)根据配注量进行流量调整 (5)流量复测
测调联动原理示意图 ZPS-I电控配注系统 总体组成示意图 滑轮
地面控制部分
便携式计算机
地面控制板
绞车
深度滑轮
双参数测调仪部分
单芯电缆 配注层4 配注层3 配注层2 配注层1
封隔器
与配水器等工具共同组成分层注 水管柱,通过胶筒的扩展,达到封隔油 层的目的。
封隔器分类及型号标准
第一位字母—分类方式(Z自封;Y压缩;X楔入; K扩张);
第一位数字—支持方式(1尾管;2单向卡瓦; 3无卡瓦;4双向卡瓦;5锚定); 第二位数字—座封方式(1提放管柱;2转管柱; 3自封;4液压;5下工具) 第三位数字—解封方式(1提放管柱;2转管柱; 3钻铣;4液压;5下工具)
井下管柱部分
井下仪器
封隔器
油层

集成配水器I型

油层

封隔器

油层
集成配水器II型
球座 筛管 死堵
油层 人工井底
偏封一体
偏心配水器和封隔器集成 一体,减少下井工具数量, 降低成本。
恒流量配水
恒流偏心配水堵塞器主要是将水嘴与 一个同样可以调节水量的柱塞连为一体, 柱塞带动水嘴随注水压力和弹簧力的变化 做往复运动,进而平衡水嘴前后的压力, 使水嘴前后的压差保持恒定。
压 缩 式 封 隔 器
目前注水工艺技术现状
工艺类别 同心集成
桥式偏心 直读测调联 动分层配水 恒流量配水
偏心集成
工艺特点
一套工具同时配注两个层段,解决卡距限制,最多 满足4个注水层段配水;一次可同时测试两个注水层 段,测调效率提高
偏心配水器上设计了桥式通孔,使用双皮碗座封测 试,实现了单层资料录取
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