明一东油藏高含水后期提高采收率研究途径
高含水期油田提高采收率的有效措施

高含水期油田提高采收率的有效措施高含水期油田指的是油井开采过程中,原油含水率较高,这不仅会降低原油的品质,还会降低采油效率,导致采收率下降。
为了提高采收率,需要采取一系列有效措施来降低含水率,以下是一些有效的措施:1. 技术改进:通过引入先进的开采技术和设备,如水平井、多级压裂和聚合物驱等,来提高采收率。
水平井可以增加油井有效开采面积,提高油田整体采收率。
多级压裂技术可以增强油井与油层的连接,提高采油效率。
聚合物驱可以改变油井与水的相互作用,提高原油对水的亲和力,减少含水率。
2. 固井修复:油井孔隙的固井损坏会导致水和油的混合,增加含水率。
合适的固井修复措施可以修复井孔缺陷,减少含水率。
可以使用高强度水泥或聚合物固井材料进行固井修复。
3. 人工抽采:人工抽采是一种将含水期油田的油井进行一定时间的抽水,以排除部分含水,提高油井的采油效率的方法。
通过人工抽采,可以降低油井周围储层的水压力,减少原油与水的混合,从而提高采收率。
4. 化学处理:化学处理是通过添加化学药剂,改变油井与水的相互作用,减少原油与水的混合。
常用的化学处理方法包括注入表面活性剂、聚合物和缓蚀剂等。
这些化学药剂可以降低原油与水之间的界面张力,提高原油的流动性,减少含水率。
5. 增施强制排水井:通过在含水期油田周围施工排水井,将地下水引流至其他地方,减少水对油井的影响,提高原油的采集效果。
排水井的设置需要结合地质情况进行合理布局,以确保排水效果。
6. 注水改进:在注水过程中,可以采取一些措施来提高注水效果,从而减少含水率。
如根据地下水流动分布设置合理的注水井,调整注入水质的温度、浓度和压力等参数,优化注水井的布置等。
通过技术改进、固井修复、人工抽采、化学处理、增施强制排水井以及注水改进等一系列有效措施,可以有效提高高含水期油田的采收率,降低含水率。
但需注意,措施的选择和实施需要结合具体的油田地质和开采条件进行合理布局,以取得良好的效果。
高含水期油田提高采收率的有效措施

高含水期油田提高采收率的有效措施随着石油资源的逐渐枯竭,钻采工程技术的不断发展和提高已成为当前石油勘探开发工作的重中之重。
而对于高含水期油田提高采收率的有效措施也成为了当前石油工程领域的研究焦点。
高含水期油田是指地层中水含量较高的油田,含水率在50%以上。
如何有效的提高这类油田的采收率,对于石油勘探开发具有重要意义。
本文将从多个方面分析高含水期油田提高采收率的有效措施。
一、地质勘探技术的提升在提高高含水期油田采收率方面,地质勘探技术的提升至关重要。
地质勘探是决定油田外推与开发成功的基础,特别是对于高含水期油田。
通过地质勘探技术的提升,可以更精确地确定地下油田的构造和覆盖层分布,从而有利于合理布局油井,优化开发方案和提高采收率。
在地质勘探技术方面,要加强地震勘探技术的应用。
高含水期油田常常受到地下水流动的影响,地震勘探技术可以帮助确定地下水的方向和规模,从而有利于确定油层和储层的位置,有利于制定更合理的开发方案。
二、高效注水技术的应用目前,高含水期油田的采收率提高主要依赖于注水技术。
在注水方面,要加强高效注水技术的应用。
高效注水技术可以通过不同的注水管道和注水井的选择对油田进行多层次、多角度的注水,从而提高注水效率,减少水与油的混合,减少地层压力和渗透阻力。
通过高效注水技术的应用,可以减少水的量,提高采收效率。
三、地面调剖技术的改进地面调剖技术的改进也是提高高含水期油田采收率的重要途径。
地面调剖技术是通过在油井中体积数以千万的一种非极性水溶解负荷调剖剂,无机盐和有机盐,使油水相的界面张力降低,改变油水相对流动性质,促使原油从地下流到地面,提高采收率。
在地面调剖技术方面,需要提高调剖剂的稳定性和溶解率,从而使得调剖效果更为稳定和持续。
通过地面调剖技术的改进,可以减少地下油水混合的程度,使得地下的原油更加容易提取。
四、油井压裂技术的应用油井压裂技术的应用也是提高高含水期油田采收率的有效措施。
油井压裂技术是通过在井下形成压裂裂缝,从而提高油层的渗透率和有效渗透面积,增加产油面积。
油田注水开发后期提升采收率的有效方法研究_

油田注水开发后期提升采收率的有效方法研究注水开发的方式在我国油井的普遍应用,对于提高我国石油产量做出了很大的贡献。
但是在实际的应用中,注水开发的出油率还是比较低,甚至还不能达到一半的出油率,这就要求在实际操作中应该做到合理应用,科学的操作。
标签:油田注水;开发后期;采收率在对油田注水开发过程中,应注意注水开发过程中的相关技术问题,并结合当地油田地层的实际情况,增强油田技术的实际应用水平,提高油田实际出油率。
一、油田注水开发后期的特点油田注水开发已经进入后期,油井的综合含水率比较高,油井的产能逐渐下降,为了达到稳油控水的开发效果,有必要研究提高采油率的技术措施。
对注水井进行控制和调节,保证达到注水的效果,同时对高渗透层控制注水,防止油层被水淹。
油田注水开发后期,优化设计新的增产技术措施,扩大水驱的波及体积,才能开发出更过死油区的油流,达到油田长期持续稳产的效果。
通过注水开发,能够保持油田的高产和稳产。
通过高压注水,可以将油层中的油流驱替到井底,注水井的注水压力和注水量容易控制和调节,属于比较经济的油田开发方式。
油田注水开发后期,及时进行注采井网的调整,对低渗透油藏加强注水,增加注入水的浓度,达到最佳的驱替效果。
控制高渗透油层的注水压力和注水量,降低油田的综合含水率,提高油井的产油量。
二、改善注水开发出油率的有效途径1注水水质合理提升水质要求能否达标对油井能发持续开发有重要影响。
当注入水质与地层中的相关要求不能达到时,会使其渗透率变异系数增加,影响油井采油率。
可见,注入水井水质对油井的持续开采的重要性当注入水质不合格时,会造成注水井层面损害问题。
渗透率的变异系数增加,使得水驱下降,造成层间矛盾,使地质单元不稳定性增加。
在实际开采过程中,应实际检测当地地址情况,合理选择注入水质量,确保采油不受水质的影响。
2引进先进技术针对注水油井的开采,国内外都提出和验证了一批先进技术成果。
合理引进这些先进成果,对油井的采油率增加会有显著效果。
复杂断块油藏高含水期提高采收率技术--以文明寨油田明一西断块为例

1 概况文明寨油田是极复杂断块油田,明一西油藏是其主力区块之一,属于复杂断块油田。
开发中一直存在构造复杂、井网损坏严重、层间物性差异大导致局部区域认识不清、注采对应率低、水驱状况差等问题。
近几年在油藏精细构造解释和储层描述的基础上,根据剩余油分布特点,建立、恢复注采井网,精细调整层间井网,逐步实施实现“块块注水、层层动用”的目的,为改善复杂中渗油藏开发效果提供决策依据。
2 复杂断块油藏地质与开发综合研究2.1 密集井网开发区低序级断层精细解释技术明一西地震资料主频较低,微构造解释困难,针对研究地区构造复杂、断块小、层系多、埋藏浅的特点,应用图分析断层解释技术、三瞬剖面解释小断层、三维立体解释技术、断层解释质控质检等多种手段综合,精确研究断层的演化和展布规律。
图1 明一块方差体、蚂蚁体、倾角体时间切片与断层面自动提取立体显示图图2 明一块三维可视化断层解释成果依托高精度三维地震构造解释技术,进一步结合钻井、测井和开发动态等资料精细解释低序级断层。
明确低序级小断层特点:断距小(5~20m)、延伸短(一般小于350m)、角度大(一般大于60°)。
2.2 井震结合精细描述单砂体技术运用“井震”结合技术对有利单砂体进行精细追复杂断块油藏高含水期提高采收率技术—以文明寨油田明一西断块为例乔勇中国石化新星公司新能源研究院 河南 郑州 450000摘要:明一西油藏是文明寨油田主力油藏之一,目前综合含水90.47%,采出程度45.72%,已进入高含水、高采出阶段,由于构造复杂、井况损坏严重等问题造成剩余油挖潜难度不断加大。
通过密集井网开发区低序级断层精细解释微构造,以地震属性为主的单砂体地震定量描述,有效落实了10m级别的井间断层展布、定量描述了最大厚度5m以上的单砂体井间变化,为复杂断块油藏的开发提供有力支撑;根据剩余油分布特征,制定适合高含水期挖潜配套技术,实现了明一西油藏高效开发。
关键词:文明寨油田 低序级断层 剩余油分布 提高采收率EOR Technology for Complex Fault Block Reservoirs in High Water Cut Period Take Mingyixi Fault Block of Mingzhai Oilfield as an ExampleQiao Yong SINOPEC,Xinxing New Energy Company,Zhengzhou 450000Abstract:Mingyixi reservoir is one of the main reservoirs in wenmingzhai oilfield. At present,the comprehensive water cut is 90.47% and the recovery degree is 45.72%. It has entered the stage of high water cut and high production.Through the fine interpretation of micro-structures by low-order faults in the dense well pattern development zone and the quantitative description of single sand body earthquakes with seismic attributes,the inter-well fault distribution of 10m and the inter-well changes of single sand body with the maximum thickness of more than 5m are effectively implemented,providing strong support for the development of complex fault block reservoirs.According to the distribution characteristics of remaining oil,the development of supporting technologies suitable for high water-cut period was carried out,and the efficient development of mingyixi reservoir was realized.Keywords:Wenmingzhai oilfield;Low-order faults;Remaining oil distribution;Enhanced oil recovery踪。
高含水期油田提高采收率的有效措施

高含水期油田提高采收率的有效措施随着油田开发的不断推进,高含水期油田的开采已经成为了当前油田开发的一个重要问题。
高含水期油田的开采效率低、采收率低是目前油田开发面临的一大难题,怎样有效地提高高含水期油田的采收率,已经成为了许多油田开发者所迫切需要解决的问题。
采取有效措施提高高含水期油田的采收率具有重要的意义,以下是一些有效的提高高含水期油田采收率的措施。
一、合理确定开采方案在高含水期油田,由于油水井混采和注水采油比例高,导致采收率低,首先需要合理确定开采方案。
合理确定开采方案,可以提高油井的单井产量,降低生产成本,提高含水期油田的开采效率。
在确定开采方案时,需要充分考虑油藏地质特征、油藏物性、含水层分布等因素,采用合理的开采技术,采取合理的注水周期和注水量,加强生产管理和控制,提高采收率。
二、加强油藏改造在高含水期油田,由于地表水对油藏的影响,使得油藏中的有效油层被水淹没,导致采收率低。
加强油藏改造,是提高高含水期油田采收率的有效措施之一。
油藏改造主要包括油藏调整、提高复杂油藏采收率、提高含水油藏采收率等方面。
通过合理采用各种注水压力、注水量和注水周期等技术手段,调整油藏的产油构造,提高含水期油田的采收率。
三、提高采收系统效率在高含水期油田,采收系统效率低也是造成采收率低的一个原因,为了提高高含水期油田的采收率,需要提高采收系统的效率。
提高采收系统效率,需要采用先进的采收技术,改进生产工艺,提高油田的开采效率。
注重提高采收系统的自动化程度,加强对采收系统的管理和维护,对采收系统进行地面设施改造与提升,以提高采收系统的效率,从而提高高含水期油田的采收率。
四、加强注水管理在高含水期油田,加强注水管理也是提高采收率的一个关键。
注水是高含水期油田采收率低的主要原因之一,加强注水管理,有效控制注水量和注水周期,减小油藏的含水量,提高油水比,提高高含水期油田的采收率。
注水管理包括注水井的选址、注水井的生产工艺、注水井的控制等方面,需要充分重视,加强管理,提高注水效率,提高高含水期油田的采收率。
浅谈油田注水开发后期提高采收率的有效方法

浅谈油田注水开发后期提高采收率的有效方法伴随着社会经济的快速发展,石油产品在人们的日常生产生活中占据着重要的地位。
而在实际开采过程中,会出现一定情况的浪费,所以我们需要加大管理力度,减少不必要的浪费。
油田注水技术的合理利用,可以有效地改善浪费现象。
因此,相关技术人员应针对注水技术,进行不懈的探讨研究,更高效的为油田开采事业服务。
标签:注水开发;采收率;有效方法1 油田注水开发技术概述在实际的开采过程中,因为储层物性,流体间的不匹配,特别是微生物,悬浮固体和其他杂质,往往导致形成堵塞问题。
此外,原油沥青还有其他沉淀物也有可能造成堵塞问题。
另外,某些腐蚀性气体也会腐蚀管道、影响采油设备运行,不仅仅增加生产所需的成本,还会加剧堵塞的形成。
所以,在实际的注水开发过程中,必须加强开采过程的技术优化,并有效结合油田的油藏地质特征,制定良好的开采技术并实施。
油田注水技术在得到良好的应用下,可以有效地保障油田的采油率。
然而,使用注水技术开采会消耗大量的水资源,必须针对注水系统的各部位输送环节加大管理维修保养环节,包括水井口设备、输送管道和注入系统。
尽可能的针对油田注水系统进行合理的改造,以达到提高油田注水系统效率的目的,进一步减少水资源的浪费,实现高效而经济的注水开发。
2 油田注水开发高含水后期面临的问题2.1 高含水后期开发阶段含水显著上升应用注水技术的油田在开发后期,油井高含水,每天对水资源的消耗也在极具增加,这种现象在我国比较早期的油田中,大部分油井都非常突出。
虽然制定了一系列的控制措施,但随着开采深度的不斷增加,问题也就也来越严重。
2.2 高含水后期加强注水造成设备损坏严重油田进入高含水后期时,由于前期各种原因导致注入压力高,并会出现更多的井下作业量。
在这种高压的状态和密集的工作循环工作中,极大的加剧了油井套管损坏程度,加速了设备的报废极限。
2.3 高含水后期油田开发的成本不断加大高含水后期油田开发的成本不断加大,首先是来自对损耗设备的定期的维修保养,并及时更换磨损严重的零件,因此增加了投入需求;其次,注水管道和原油输出管线必要的调整,随着开采进程的加快,工程的改造也就更加频繁,这就需要大量的人力和资金投入;再次,油田开采的操作成本与含水量密切相关,需要以实际含水量控制为基础,研究实际的控制成本。
高含水期油田提高采收率的有效措施
高含水期油田提高采收率的有效措施【摘要】高含水期油田采收率低是当前油田开发中普遍存在的问题。
为此,本文从调整注水井控制方式、优化注水井注入参数、提高油藏压力、采用增强采油技术和优化水驱体系等方面探讨了提高采收率的有效措施。
通过合理调整注水井控制方式,提高注入参数,增加油藏压力,采用增强采油技术和优化水驱体系,可以有效提高高含水期油田的采收率。
这些措施对于提高油田开发效率、降低生产成本具有重要意义。
未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,高含水期油田提高采收率的有效措施将不断完善和发展,为油田开发提供更多的技术支持和指导。
【关键词】高含水期油田、提高采收率、注水井、油藏压力、增强采油技术、水驱体系、有效措施、未来发展趋势1. 引言1.1 研究背景提高高含水期油田采收率一直是石油行业面临的重要课题。
随着油田开采的深入,含水期油田的含水量逐渐增加,造成油井产量下降、采收率降低的问题日益突出。
为了解决这一问题,研究人员不断探索各种提高采收率的有效措施。
含水期油田的开发利用面临着一系列挑战。
含水量增加导致采出油的困难,采收率低下成为制约油田开发效率的主要因素。
传统的采油技术已经不能满足高含水期油田的开采需求,需要引入新技术提高采收率。
针对高含水期油田提高采收率的研究具有重要意义,可以有效提升油田的开采效率,实现资源的最大化利用。
为了解决高含水期油田采收率低的问题,需要综合运用调整注水井控制方式、优化注水井注入参数、提高油藏压力、采用增强采油技术和优化水驱体系等多种手段。
这些措施将有助于提高油田的采收率,提高石油开采效率,实现资源的可持续利用。
研究高含水期油田提高采收率的有效措施具有非常重要的意义。
1.2 问题提出在高含水期油田开发过程中,提高采收率一直是石油工程领域的重要问题。
随着油田开采的不断深入,油水混采问题变得日益突出,导致采油效率低下,采收率下降。
随着油田开采时间的延长,油井产量逐渐衰减,使得提高采收率愈发迫切。
注水开发后期提高油田采收率的措施
注水开发后期提高油田采收率的措施摘要:随着时代的不断发展,人们越发原油采收率的提升问题。
随着油田事业的不断发展,油田的产油量正在逐年下降,这就需要采取有效的措施提高采油率。
在油田开采期间,必须要应用注水开发技术,随着这一技术的持续应用,还需要考虑到后续的能源安全,使采油率得到进一步提高。
进行油田开采时,需要考虑到许多要素,比如,微生物、悬浮固体、原有沥青等沉淀物会诱发堵塞问题。
不仅如此,管道很容易遭到腐蚀,这样就会加剧堵塞。
在这种情况下,就需要采取有效的注水开发技术,优化油田开采过程,减少堵塞问题,进一步提高油田的采收率。
本文研究了油田注水开发后期提升采收率技术,有效提高了油田开采质量。
关键词:油田注水技术采收率1 油田注水开发与采油率提升措施应用现状传统的开采方式已经不能适合特高含水油田的开采工作。
综合各方开采经验并加以分析,注水增产的方案应遵循以下几点:第一,保证经济效益。
为了满足油田对市场的需求,油田开采必须围绕经济效益来展开,所有开采都要保证经济效益这个客观事实,以防理论脱离实际。
第二,滤液流转也是开采中的重要因素,特别在注入倍数低潜力低的区域开采中。
第三,保证注水量的有效性、安全性,提高产液量。
对开采过程中的注水层段与提液进行不断完善。
相对于中、低含水油田的开采而言,特高含水油田的开采就算有专门的数据分析,但因其超高的含水量,开采难度与危险系数都非常大,在开采过程中一定要重视。
为了实现对油田的持续开发,就要正视现阶段能源短缺的问题,在应用注水开发技术时,可采用二次生产的方式确保石油的产量与稳定的采油率。
2 油田注水开发后期存在的问题(1)油井含水量极高。
在应用注水技术时,需要考虑到其开发后期的油井含水量很高,同时还会消耗大量的水资源。
尽管我国已经制定相关措施试图改善这一问题,但依然治标不治本。
随着油田开采深度的不断增加,油井含水量高的问题已经十分棘手。
(2)设备遭到破坏。
由于油田处于高含水时期,因此,设备会面临很大的考验。
高含水期油田提高采收率的有效措施
高含水期油田提高采收率的有效措施随着石油勘探技术的不断发展和油田开发的深入,随之而来的是越来越多的高含水期油田的开发。
高含水期油田由于含水量较高,采收率相对较低,给油田开发和生产带来了一定的困难。
为了提高高含水期油田的采收率,需要采取一系列有效的措施。
下面将从不同方面着重介绍几个提高高含水期油田采收率的有效措施。
一、加强水驱采油工艺水驱采油是通过将水注入油层,利用水的推动作用来推动原油,提高采收率的一种采油方式。
对于高含水期油田来说,加强水驱采油工艺可以有效地减少含水层和油层之间的相互干扰,提高采收率。
在实际操作中,可以采用适当的注水量和注水时间,合理控制水驱开发的速度和效率。
利用生产压力综合分析技术,对产出的原油和水进行综合分析,及时调整采油工艺参数,提高采收率。
二、改进注气提高采收率技术注气提高采收率技术是通过注入气体,增加油层压力,改善油层渗透性,促进原油流动,提高采收率的一种采油方式。
对于高含水期油田来说,改进注气提高采收率技术可以有效地改善含水油层的渗透性,增加油层压力,减少水的渗透,提高采收率。
在实际操作中,可以采用分层注气技术,注气压力渐进增大,增加注气效果,提高采收率。
三、优化油田注采配套工艺通过优化油田注采配套工艺,可以有效地提高高含水期油田的采收率。
在实际操作中,可以采用注采配套工艺的联合优化设计,采用集输系统优化设计和模拟技术,建立合理的注采配套系统,提高系统效率,减少生产过程中的能耗,提高采收率。
加强注采配套工艺的监测和数据分析,及时调整工艺参数,提高提高效率,提高采收率。
四、开发新的增产技术对于高含水期油田,可以通过开发新的增产技术,提高采收率。
可以开发新的化学驱油技术,通过注入特定的化学剂,改善油层渗透性,促进原油的流动,提高采收率。
可以开发新的热采技术,通过注入热质量或热能,改善油层粘度,促进原油的流动,提高采收率。
可以开发新的微生物驱油技术,通过注入特定的微生物,改善油层渗透性,促进原油的流动,提高采收率。
高含水油藏注气驱提高采收率技术探讨
高含水油藏注气驱提高采收率技术探讨我国油藏资源十分丰富,社会发展对油藏资源的需求也在不断增加,这对油藏资源的开发就提出了更高的要求。
而在油藏资源的开发中,一般都是通过注水开发,但到了中后期后,往往注水就不能够维持高效和稳产的效果。
为了提高其油藏资源的采收率标签:高含水油藏;注气驱;采收率;驱油效果1.实验流体的性质在本实验中,所用原油以及天然气均取自某一油井内,并按照开发的初期阶段此油藏区域内原始性PVT的数据和汽油比等资料,对原油实施配制。
所得原油的饱和压力是18.22 MPa,其单次脱气的原油所溶解的气油比是135. 828 m3 /m3,其地层油的体积系数是1. 34,且地层油溶解气体的系数平均是7.493 m3 /(m3·MPa),体积的收缩率是26. 012%;活油的密度是0. 696 g/cm3、死油的密度是0.826 g/cm3。
其中的活油主要是在地层的压力下所溶解存在气体的一种液态烃物质,而死油主要是油气藏的烃类流体通过单次脱气至大气条件状态所得的一种液态烃物质[1]。
通过对原油物性实施分析,则原始的地层条件中是挥发油物质。
2.高压物性的实验按照研究需要,分别针对富气以及CO2会对流体的相态产生影响的实验实施开展,对注入不同的摩尔分数富气以及CO2的气体会对流体的膨胀性能力、粘度和饱和压力等影响实施测试。
在高压物性的测量系统中,主要包括气体体积的计量计、PVT斧和毛细管的黏度计等,还有一些真空泵和压力泵等设备的软件。
2.1分析对流体的相態影响在实施不同比例的CO2以及富气注入时,能够得到液相相对的体积和压力存在的关系。
对两图实施对比观察,不同注气的比例下两图曲线变化的趋势大致一样,则在相应注气的比例下随压力发生降低,在初始阶段的相对体积呈现出较为平缓的曲线,而在压力下降至某一个点后,其曲线就会发生快速地上升,此点对应压力就是泡点的压力。
若处在泡点的压力下,其流体会出现相变,自纯液相朝气液两相实施转变,因此在压力比泡点的压力低后,其压力会继续下降,相对体积的增大速率也会变大。
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内 蒙古石 油化 工
2 1 年第 8 00 期
明一 东 油 藏 高 含 水后 期 提 高 采 收 率研 究 途 径
袁 伟 , 牛永 江 , 艳 红 , 红 彦 , 华 涛 , 良华 付 刊、 剥、 李
( 原 油 田采 油 三 厂 地质 研 究所 ) 中
摘 要 : 一 东 油 田 注 水 开 发 后 期 , 对 层 间 矛 盾 突 出 、 余 油 分 布 零 散 、 采 井 网 不 适 应 剩 余 油 分 明 针 利 注 布 等 问 题 , 过 开 展 构 造 认 识 和 剩 余 油 分 布 研 究 , 时 实 施 注 采 完 善 和 细 分 层 系 注 水 , 立 适 应 剩 余 油 通 及 建 分 布 特 点 的 注 采 系 统 , 套 应 用 适 合 油 藏 地 质 和 开 发 特 点 的 工 艺技 术 , 现 了 高含 水 期 持 续 高效 开 发 。 配 实 关 键 词 : 砂 体 ; 律 段 ; 异 相 带 单 韵 差
E ] 断 块 油 气 田 , 9 5 2( ) M . 19 , 3 . r ] 王 平 . 杂 断 块 油 田详 探 与 开 发 [ ] 北 京 : - z 复 M . 石
油 工 业 出 版 社 , 9 6 1 9.
F 3 陆 荣 生 .中 国 石 油 地 质 志 一 中 原 油 田 [ ] 北 3 M .
厚 度 6 7 % , 均 井 组 日 增 油 6 i , 计 增 油 2 1 t .2 平 .t累 96。 5 区块 的实 施效果
发 现事故 井 6 5口 , 计 事 故 率 达 到 8 . % , 修 复 累 40 已 2 口 , 响 开 发 事 故 井 3 口井 , 失 水 驱 控 制 储 量 9 影 1 损
可 采 储 量 1. 2 1× 1 ;Ⅱ、n 储 层 采 出 程 度 3 . 0t l类 6
4 , 余 可 采 储 量 2 . × 1 ‘。 剩 68 0t 4 主 要 做 法
[ 考文献 ] 参 [ ] 李 宗 信 .复 杂 断 块 油 田 滚 动 开 发 技 术 研 究 1
4 1 平 面 上 优 化 , 立 完 善 差 层 井 网 . 建 在储 层 、 余油 分布 研究 基础 上 , 剩 以最 大 限 度 提 高 井 网 对 剩 余 可 采 储 量 的 控 制 为 目标 , 转 注 、 以 大 修 、 井 底 、 应 补 孔 为 手 段 , 化 目的 层 井 段 , 立 换 对 优 建 差 层 注 采 井 网 。 建 立 了 8个 差 层 井 组 , 采 井 数 比 共 注
合 含水 下降 15 . 5个 百 分 点 , 段 含 水 上 升 率 一 2 0 阶 . 。 综 合 递 减 和 自 然 递 减 分 别 减 缓 了 3 . 1和 2 . 5个 18 91 百 分 点 , 收 率 提 高 了 1 6个 百 分 点 。 采 . 6 认 识 与 体 会
针 对 区块 存 在 的 问题 , 展 了 一 系 列 基 础 研 究 , 开
42 .
用
明 一 东 油 田位 于 东 濮 凹 陷 中 央 隆 起 带 北 端 , 是 穹 隆 背 景 下 被 断 层 复 杂 化 的 极 复 杂 断 块 油 田的 中 部 , 油 面 积 2 1 k , 质 储 量 5 3 1 , 采 储 含 . 2 m 地 3 × 0t 可 量 2 5 1 , 收 率 4 . 7 。目前 油 水 井 7 口 , 4 × 0t 采 5 9 8 注 采 井 数 比 l:1 0 , 网 密 度 3 . 口 / m 水 驱 控 制 . 3井 21 k ,
程 度 9 . , 油 速 度 0 5 、 合 含 水 9 . 3 , 出 23 采 .6 综 0 4 采
程 度 3. 4 。 9 0 .
2 开 发 中 主 要 存 在 问 题 是 井 况 恶 化 加 剧 , 采 井 网遭 严 重 破 坏 。 计 注 累
一
力 层 段 , 向 上 由大 段 / 层 转 移 到 最 小 自 然 层 段 以 纵 多 及 单 砂 体 、 律 段 ; 面 上 根 据 不 同 沉 积 微 相 剩 余 油 韵 平 分 布 特 点 进 行 差 异 相 带 挖 潜 。2 0 0 9年 调 整 了 5个 井 组 , 水 井 配 套 措 施 实 施 1 井 次 , 加 有 效 水 量 油 8 增 10 / 高 渗 强 水 淹层 吸水 强 度 下 降 了 4 8 / . 5 m。d, . m。d m , 层 吸 水 强 度 上 升 了 2 8 / . , 均 增 加 吸 水 差 . m。d m 平
一
层 间上 以 注 水 井 为 中 心 , 化 二 、 类 差 层 动 强 三
针 对 油 田 存 在 的 问 题 , 深 化 油 藏 地 质 认 识 和 以 精 细 油 藏 描 述 为 基 础 , 剩 余 油 监 测 、 态 分 析 相 结 在 动 合 的 基 础 上 , 注 采 井 组 为 单 元 , 展 了 以寻 找 局 部 以 开 剩 余 油 、 动 二 、 类 层 的 潜 力 调 查 , 实 了 具 有 潜 启 三 落
京 , 油 工 业 出版 社 ,9 3 石 1 9.
由2 0 0 8年 底 的 1:1 4上 升 到 目前 的 1t1 2。 加 受 . . 增
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收 稿 日期 :0 9 2 4 2 O —1 —1
3 剩 加 n . 5× 1 , 驱 控 制 0t 水 程 度 提 高 了 上 升 2 2个 百 分 点 , 驱 动 用 储 量 增 加 . 水 1 . × 1 , 驱 动 用 程 度 提 高 了 3 2个 百 分 点 。 综 71 0t 水 .
掘 二 、 类层 潜力 , 而 实现 效益 最大化 。 三 从 62 对 储层 进行精 细对 比 , 同一套层 系 内 、 组 、 . 在 砂 小 至 小 层 、 砂 体 内寻 找 层 问 动 用 差 异 , 立 局 部 差 单 建
层井 网 , 提 高 区块采 收率 的有效 途径 之一 。 是
包 括 储 层 描 述 , 驱 储 量 动 用 状 况 、 力 分 布 。根 据 水 潜 其 构 造 特 点 及 开 发 特 征 , 余 油 分 布 主 要 分 布 在 以 剩
下 几个 区域 :
平 面 剩 余 油 分 布 : 余 可 采 储 量 3 . × 1 , 剩 8 9 0t 一
是 井 网 损 坏 区 , 余 可 采 储 量 1 . × 1 ‘。二 是 断 层 剩 25 0t 遮 挡 区 : 余 可 采 储 量 7 8× 1 。 三 是 块 间 结 合 部 剩 . 0t 及构 造 复杂 区 , 余可采 储 量 1. 剩 1 8× l ‘。四 是 岩 性 Ot 变 差 区 和 滞 流 区 : 余 可 采 储 量 6 8 1 ‘。 剩 . × 0t 层 间 剩余 油 分 布 : 要 分 布在 一 类层 的顶 部及 主 二 、 类 层 中 , 中 I类 储 层 采 出 程 度 4 . 6 , 余 三 其 6 2 剩
6 1 高 含 水 开 发 后 期 , 独 立 断 块 和 注 采 井 组 为 基 . 以 本 的 分 析 研 究 单 元 , 合 应 用 各 种 动 静 态 资 料 和 监 综 测 信 息 , 态 分 析 储 层 动 用 状 况 , 用 集 成 的 配 套 技 动 应 术手 段 实施挖 潜 , 而有 效控制 一 类层 注水强 度 , 从 挖
中图分 类号 : TE3 7 5
1 地 质 概 况
文献 标识 码 : A
文 章 编 号 ; O 6 7 8 ( 0 0 O — 0 4 一 O 1O — 912 1 )8 22 1 控 井 6口 , 加 受 控 方 向8个 , 加 水 驱 控 制 储 量 1 . 增 增 4
2× 1 ‘, 加 产 能 1 . t d。 0t 增 2 1/
4. 1 0× 1 , 失 水 驱 动 用 储 量 3 . 0t 损 2 0× 1 ‘, 失 可 0t 损 采 储 量 1 . × 1 , 块 标 定 采 收 率 由 4 . 7 下 降 5 5 0t 区 59 % 到 4 . 6 , 少 2 9个 百 分 点 。 30 减 .
二是层 问矛盾 突 出 , 层 动用 极不均 匀 , 一下 分 沙 至 沙 三 上 4套 含 油 层 系 , 1 , 共 6砂 组 3 8个 小 层 , 透 渗 率 变 异 系 数 O 4 ~ 0 8 。 水 剖 面 资 料 反 映 : 度 占 .5 .5 吸 厚 5 . 的 层 不 吸 水 ,0 6 的 层 吸 水 差 。 76 2. %