稳油控水工艺技术
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析

油田高含水期稳油控水采油工程技术分析
油田高含水期是指油田中含水率较高的时期。
在这个阶段,油井产量下降,油井采收率降低,油水比增加,给油田开发带来了很大的困难和挑战。
稳油控水采油工程技术是解决油田高含水期问题的重要手段之一。
稳油控水采油工程技术主要包括以下几个方面:
1. 油井防水处理技术:通过合理的油井防水处理技术,有效地控制油井的含水率,提高油井的产量和采收率。
常用的油井防水处理技术包括封堵剂注入、屏障注水等。
2. 油井调剖技术:利用调剖剂改变油层中的渗透率分布,增加油水界面面积,提高油井的有效采收半径,增加油井产能。
调剖技术常采用的方法有单一井调剖、井组调剖等。
3. 油井增产技术:通过改造油井,提高油井的产能,改善油井的产液能力。
常用的油井增产技术包括人工排液、电泵增压、抽油机采油等。
4. 油田整体开发技术:将整个油田纳入统一的开发模式,进行综合开发,提高整个油田的采油效率。
常用的油田整体开发技术包括注水开发、注聚开发、火烧开发等。
油田高含水期稳油控水采油工程技术在油田开发中起到了重要的作用。
通过科学合理地应用这些技术,可以有效地控制油田的含水率,提高油井的产量和采收率,延长油田的生产周期。
这些技术的应用,不仅能够为油田开发提供技术支持,还可以为油田的可持续发展做出贡献。
油田高含水期稳油控水采油工程技术的研究和应用具有重要的意义。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析

油田高含水期稳油控水采油工程技术分析油田高含水期稳油控水采油工程技术是指在油井生产过程中,面对油井高含水期的情况,采用一系列措施和技术手段来实现稳定油井生产和控制产水的工程技术。
本文将对油田高含水期稳油控水采油工程技术进行分析,主要包括以下几个方面的内容。
稳油措施是实现油井高含水期稳产的关键。
在高含水期,油水混产给井下设备带来了很大的挑战,容易造成流体混乱、设备堵塞等问题。
需要采取一系列稳油措施来保持油井的稳定生产。
常用的稳油措施有:合理压差控制、调整注水量、调整注汽量、降低井底动液面等。
通过合理地控制这些参数,可以保持油井流体的稳定性,降低油井含水率,提高采出油的效率。
控水工艺是实现高含水期稳产的重要手段。
在高含水期,产水增多,容易造成开采效果下降。
需要采取控制产水的措施来降低含水率,提高开采效果。
常用的控水工艺有:人工插层、井控注水、改造注水井、改造采油井等。
这些措施可以有效地控制产水,减少油井的含水率,提高采油效率。
油田高含水期稳油控水采油还需要依靠一定的设备和工具来支持。
常见的设备有:各类油井管柱、油井套管、油井泵等。
这些设备通过合理的井下布置和使用,可以实现对油井流体的控制和调整,保持油井的稳定生产。
还有一些用于检测和监控的工具,如:油井测井仪、油井动态监测仪等,可以对油井的状态和产能进行实时监测和调整,帮助稳定油井的生产。
油田高含水期稳油控水采油工程技术需要建立科学的管理和运行模式。
高含水期的油井管理和运行具有很高的复杂性,需要建立科学合理的管理和运行模式。
包括对油井生产数据的分析和处理、对油井工艺参数的调整和优化、对设备的维护和保养等。
只有建立科学合理的管理和运行模式,才能更好地实现稳定油井生产和控制产水。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析主要包括稳油措施、控水工艺、设备和工具支持以及科学的管理和运行模式。
通过采用这些技术手段和措施,可以有效地稳定油井生产,控制产水,提高采油效率,实现油田的可持续开发。
油田高含水期稳油控水采油工程技术分析

油田高含水期稳油控水采油工程技术分析油田高含水期稳油控水是一种有效的采油工程技术,可帮助延长油田生产寿命和提高开采率。
本文将从稳油控水概念、技术原理、应用案例和优缺点几个方面对其进行分析。
一、稳油控水概念:稳油控水是一种通过注水、注聚合物或注聚合物改性石油驱替等手段,控制油藏水驱效应,稳定油藏动态压力,保证油田生产的一种采油方法。
稳油控水的目的是减缓含水油井的含水率上升速度,降低开采成本,提高生产效益。
二、技术原理:油田在开采过程中,由于自然驱动力的逐渐减弱,注水、提高采收率等工艺的应用,使得油藏内的水驱力逐渐增强,最终导致含水率上升过快,甚至出现大量水窜井的情况。
因此,稳油控水的关键在于控制油藏含水油井的产水量和深度,防止油富水淘,减少井底压力,维持稳定的采油效率。
技术实现方案:1.注水:最常见的稳油控水手段是注水,通过向油藏中注入一定量的清水,增加井底压力,降低动态稳定水位,遏制含水油井的含水率上升。
2.注聚合物:注聚合物是一种通过注入改性聚合物等高分子物质,来提高油藏微观通透率和岩石表面活性,从而改善含油层的水驱、岩石表面润湿性和油水相对渗透率的一种技术。
在合适的注聚合物剂量下,可大幅度减缓含水油井的含水率上升速度,提高油的采收率。
3.注聚合物改性石油驱替:该技术是将改性聚合物通过水驱作为驱油剂,与含油层内的原油混合,形成稀油-稠油剪切增效体系,促进稠油流动性提高,从而实现油水剪切抵抗效应,增加油的采收率。
三、应用案例:目前稳油控水技术已经广泛应用于全球多个大型油田,包括东海油田、胜利油田、准噶尔盆地等。
以胜利油田为例,该油田长期面临含水率上升、采油效率下降的问题。
通过实施稳油控水技术,仅仅短短两年时间内使该油田的含水率由原来的60%下降到30%,同时提高了采收率。
四、优缺点:稳油控水能够有效减缓含水油井的含水率上升速度,提高油的采收率。
稳油控水可以降低开采成本,延长油田生产寿命,避免过度开采导致地层沉降等环境问题的发生。
砂岩油藏稳油控水技术1201NEWppt课件

(二)砂岩油藏稳油控水开发实例
1. 大庆油田稳油控水开发
“八五”期间,使用9项技术保证了稳油控水目标的实现: 以细分沉积相微重点的精细地质描述技术 以可采储量为重点的“稳油控水”指标预测及优化技术 以注采结构调整为重点的高含水综合调整技术 以薄层为重点的水淹层测井技术 以提高薄层固井质量为重点的防窜封窜技术 以高产液量机采井为重点的找水堵水技术 以薄差层改造挖潜为重点的压裂技术 以提高油水井利用率为重点的套管防护及大修技术 以注入水质深度处理和注采系统节能为重点的工程技术
降压半周期:由于高、低渗段压力传导速度不同,高渗段 压力下降快,低渗段压力下降慢,高、低渗段间形成一反向 的压力梯度,同时由于毛细管力和弹性力的作用,在两段交 界面出现低渗段中的部分水和油缓慢向高渗段的大孔道流动, 并在生产压差作用下随后来的驱替水流向生产井,高渗层段 能量下降越快,越有利于低渗层段较早地发挥其储备能
Handil油藏注气开始时气顶位置图
Handil主力油藏产油曲线
Handil油藏注气开发3年后气顶位置图21
提纲
一、国内外砂岩油藏稳油控水技术 二、砂岩油藏稳油控水开发实例 三、Kumkol South油田稳油控水对策
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(二)Kumkol 油田稳油控水技术对策
1.Kumkol South油田概况
渗透率级差:控制在3以下 原油粘度: 差异小于1倍 同一组合层系的油层厚度:控制在12m以内 注采井距:主力层组合采取稀井网大井距,非主力采
取密井网小井距
地层压力保持水平:保持在原始压力0.75倍左右 采液强度:非主力层系采取提液生产
层系井网调整示意图
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提纲
一、国内外砂岩油藏稳油控水技术 二、砂岩油藏稳油控水开发实例 三、Kumkol South油田稳油控水对策
油田高含水期稳油控水采油工程技术

油田高含水期稳油控水采油工程技术一、引言随着石油资源的日益枯竭,油田高含水期稳油控水采油工程技术成为了石油行业的热门话题。
该技术旨在在油田高含水期实现稳定的油水分离,保障油田的正常生产;控制水的注入来提高采油比,延长油田的寿命。
本文将从油田高含水期的原因、稳油控水采油的意义和技术要点等方面展开探讨。
二、高含水期的原因1. 地质条件地质条件是造成油田高含水期的主要原因之一。
随着油田的开发,原油的产能逐渐下降,而含水层的产能则呈现上升趋势。
地质构造、油气聚集程度等因素都会影响含水层的产能,导致油田的含水量逐渐增加。
2. 油井开采技术油井开采技术对油田高含水期的形成也有一定影响。
在油田开采过程中,常规的采油技术可能无法充分压制含水层的开发,导致高含水期的到来。
一些油田的注水工程也可能会加剧油田的高含水期现象。
3. 经济因素油价波动、环境保护政策的实施等经济因素也可能导致油田高含水期。
当油价低迷时,运行成本较高的含水层可能被废弃,从而导致油田整体的含水比例上升。
三、稳油控水采油的意义在油田高含水期,采用稳油控水采油技术具有重要的意义。
稳油控水技术可以提高油田的含水层开发效率,充分利用含水层的产能,延长油田的寿命。
稳油控水技术可以降低含水层的渗透压力,减少开采过程中的能量损失,提高采油效率。
稳油控水技术还可以减少含水层对地面设备的侵蚀,延长设备寿命,降低维护成本。
1. 注水平衡稳油控水采油的关键在于控制含水层的注水量和注水压力,实现油水平衡。
合理设置注水井、调整注水量和注水压力,使得油井和水井的生产达到平衡状态,是稳油控水采油的首要任务。
2. 油水分离油水分离是稳油控水采油的基础工作。
在高含水期,油井采出的原油中含水率比较高,需要通过分离设备进行油水分离,从而得到高质量的原油。
合理设计油水分离设备、优化分离工艺,能够有效提高原油的品质,降低含水率,增加油田收益。
3. 地面处理工艺为了有效处理含水层开采所产生的废水,需要建设完善的地面处理工艺。
稳油控水工程工艺技术

稳油控水工程工艺技术稳油控水工程工艺技术是一种利用化学方法和物理方法控制油井产液的工艺,旨在提高油井的产液比和减少水的产量,从而提高油田的开采效率和经济效益。
本文将对稳油控水工程工艺技术进行详细的介绍。
稳油控水工程工艺技术主要包括以下几个方面:油井筛管控水、固控剂应用、酸化处理和聚合物应用等。
其中,油井筛管控水是最基础的技术,通过选择性地将井筒层段裂缝调整为油水两相混合形态,从而减少水的渗透,提高油井的产液比。
固控剂应用则是利用化学物质将井壁形成坚硬不溶于水的薄膜,阻止水的渗透;同时固控剂还能够改善油藏条件,增加油井的产量。
酸化处理是通过注入酸性液体处理井壁和岩石,溶解不溶于水的物质,从而提高油井的渗透性,增加产液量。
聚合物应用则是通过注入聚合物溶液改变油藏物理性质,增加原油相对渗透率,从而增加油井的产量。
在稳油控水工程中,需要精确的地质勘探和监测仪器,了解油井的地质结构和状态,以便选择合适的工艺和措施进行介入。
同时,稳油控水工程需要对油井进行反复注入和排空操作,用以调整油井内部的物质组成和分布,这就要求操作人员具备丰富的工程经验和技巧。
而且,稳油控水工程涉及多种化学物质的应用,对环境保护也有较高的要求,需要严格控制化学物质的使用和排放。
稳油控水工程工艺技术的优点是可以提高油井的采油率和产液比,增加油田的开采效益。
采用稳油控水工程,能够减少水的渗透,避免水的浪费,保护地下水资源。
同时,稳油控水工程还能改善油井的地质条件,提高油井的稳定性和寿命。
然而,稳油控水工程工艺技术也存在一些问题和挑战。
首先,稳油控水工程的成本较高,需要投入较大的资金和人力资源。
其次,稳油控水工程涉及较多的化学物质的使用,存在一定的环境风险。
再次,稳油控水工程需要复杂的操作技术和设备,对操作人员的要求较高。
最后,稳油控水工程涉及多个环节和多个因素的综合影响,需要进行全面的评估和调整。
总的来说,稳油控水工程工艺技术是一种利用化学方法和物理方法控制油井产液的工艺,可以提高油田的开采效率和经济效益。
油田高含水期稳油控水采油工程技术

油田高含水期稳油控水采油工程技术油田开发是指属于南麻地块中的和田地区开发规模的最大的油田。
这个地区位于南疆盆地北缘的齐藝斡尔盆地中南部。
油田处于蹲式夹质贞莿克层和金松矿蕴藏区的边缘地带,是盐层区的板上油田。
为了更好地提高油田的稳定产能,高含水期稳油控水采油工程技术就显得尤为重要。
在油田生产过程中,随着油藏底部水逐渐移动而进入高含水期,如何稳产控水成为了油田管理者需要面对的问题。
为此,需要采用适当的技术手段来保持油田的稳定产能。
高含水期稳油控水采油工程技术主要包括地质工程技术、油藏工程技术、地表设备技术和生产管理技术等方面的内容。
1. 地质工程技术地质工程技术是指通过对油田地质特征和水驱油藏地质特点的深入研究,找出油水分界面的位置及其动态变化规律,基于此制定相应的采油计划。
还需要进行地质预测和油藏模拟,以提前预知高含水期的到来,并作出相应的调整和安排。
油藏工程技术是指通过对油田油藏的压力、渗透率、韧性等参数进行测定和分析,制定相应的调整压力的策略,提高油藏的采油效率。
在高含水期,需要加大油藏的压力,以提高采油效率,同时防止水的过度渗透,达到稳油控水的目的。
3. 地表设备技术地表设备技术是指对油田地表设备进行适当的改造和更新,以适应高含水期的采油需要。
包括增加水处理设备、改造注水井、优化水平井布局等措施,以减少水的过度注入和提高油井的产能。
4. 生产管理技术生产管理技术是指对油田生产过程进行科学管理和调度,以最大程度地利用地质条件和设备设施,保持油田的稳定产能。
这包括对生产数据进行实时监测和分析,及时调整生产参数,以保持油田生产的平稳状态。
高含水期稳油控水采油工程技术的应用可以显著提高油田的稳定产能,延长油田的使用寿命,提高油田的经济效益。
在油田开发过程中,这些技术已经得到了广泛的应用。
在地质工程技术方面,通过对地质的深入研究和描述分析,已经取得了显著的效果。
通过地质工程技术的应用,能够提前预知高含水期的到来,并进行相关工作准备。
油田高含水期稳油控水采油工程技术

油田高含水期稳油控水采油工程技术油田开发的不可避免的问题之一就是高含水期的到来,这意味着岩石储层中的水与油的含量比例变得更加接近,油井的采出量随之下降。
为了稳定油井采出量并控制采油过程中的水分含量,采油工程专家们开发出了一系列的稳油控水采油工程技术。
本文旨在介绍这些技术的原理和应用。
一、稳油技术稳油措施主要是通过调整地层水压力和管柱液位来控制油井中产生的水量。
在高含水期,地层压力变得低下,导致岩石孔隙内水分的压力占优势,促使孔隙中的水向油井内流,从而使油水比例变得更加接近。
为了避免这种情况的发生,需要采用合适的稳压措施。
一种常见的稳油技术是树状注水。
对于树状注水技术,多个注水孔通过管网相互联通,通常设置在离井口距离较远,压力较高的地层。
在实践中,这些注水孔会形成一个树状结构,水通过管网进入油井,从而提高油井的产量。
同时,注水树状系统中的管道可以随时调整不同注水口的液位,实现高精度的稳压控制。
另一种稳油技术是采用阀门调节法。
该技术通过设置进出井口的阀门来调节管道中的压力,从而实现稳油的目的。
当油井水分含量过高时,阀门会自动打开,减小管道中的压力,从而实现高精度的稳压控制。
二、控水技术控水技术旨在降低在油井开采过程中产生的水量,从而保持油井的产量水平,提高油水比例。
在实践中,控水技术包括了多种手段,如人工注水、偏心管、水平井段等等。
其中,人工注水是一种应用最广泛的控水技术。
该技术是将水从地表直接注入到局部岩石储层中,从而增强储层中油的流动性,减少产生的杂质水,促进油井的产量。
偏心管是通过在管柱中设置偏心孔来实现控水的技术。
当油井内出现水涌现象时,偏心孔会向压力低的区域倾斜,使得水涌产生的影响减小,从而保持油井的产量水平。
水平井段是将油井沿着地层水平延伸,从而增加产油面积,提高油井的产量水平。
水平井段通常设置在地下水位或水层上部,从而避免油井产生淹水。
在高含水期,采油工程师们可以掌握这些稳油控水技术来维持油井的产量。
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第一节 分层注水及测试工艺技术
图4-1 注水强度与注水层段砂岩厚度关系曲线
第一节 分层注水及测试工艺技术
这些都说明,在注水井通过细分层段实行分层配注,有利于减少层间 干扰,提高油层的吸水能力,改善注水开发效果。
第一节 分层注水及测试工艺技术
1、分层配水的理论依据 配水原理可由下列公式表达:
Q配=K p配 p配=p井口 p水柱 p管柱 p嘴损 p启动
3.液力投捞可调层分层注水工艺技术 该项技术是一种新型的分层注水管柱,其技 术关键是改变了分层配水器的结构、投捞及测试 方式。以往的各种分层注水管柱,包括同心式、
空心式和偏心式配水器管柱,分层注水量的调整
以及分层测试都是通过钢丝投捞堵塞器、更换水 嘴或测试仪器来实现的。
第一节 分层注水及测试工艺技术 工艺特点
该项分层注水工艺技术由于采用了特别的堵塞器结构设计和投捞方 式,因而具有以下四个工艺特点: 1 )该项工艺适用于 φ140mm套管井 2 ~ 3 个层段的注水,在此基础 上进一步改进设计,还可以实现4~5个层段的分层注水。由于不同钢丝 投捞。因此,最小卡距可以控制在2m以上,可实现小卡距的细分注水。 2)通过液力投捞实施水量的调配、测试,不仅工艺简便,而且可用 于定向井和斜直井等非常规井。 3)更换堵塞器可一次同时完成三个层段的注入量的测试和调整,它 消除了逐层调整可能带来的层间干扰,不但速度快,而且较准确。 4)由于整个管柱采用支井底的支撑方式,封隔器上带有钢球扶正、 密封性好,能较好地起到套管保护作用。
第一节 分层注水及测试工艺技术 二、注水井分层测试工艺技术 应用分层测试工艺技术,录取齐全准确的分层动态资 料,是大庆油田高含水后期搞好注水结构调整的基础,也 是确定分层工艺技术措施和评价措施效果的重要依据。注 水井吸水剖面测试工艺是指注水井在一定注入压力条件下 的分层吸水量,一般用相对吸水量表示,它反映了地层吸 水能力在纵向上的差异。测吸水剖面方法有流量法、同位 素法和井温法等,向着组合测井与综合解释方法发展,从 而为高含水期油田开发提供更准确的动态监测资料。
第一节 分层注水及测试工艺技术
1.水井连续流量计测井工艺技术
水井连续流量计是一种涡轮型非集流式井
下仪器。用于水井注入剖面的连续测量。测量
时用扶正器使仪器位于井轴中央,通过连续测 量井内流体沿轴向运动速度的变化,从而确定 该井的注入剖面。
第一节 分层注水及测试工艺技术
(1)测量原理 在井眼直径、测速和流体粘度一定的条件下,在单相流体中,涡轮的 转速与流体的流速呈线性关系,而流量与套管截面积、流速的关系为:
第一节 分层注水及测试工艺技术 4.小直径分层注水 注水井套管损坏后不但影响注水井利用率,而且还严 重破坏了注采系统,造成区块注采不平衡,导致低压区块 的出现,给油田稳油控水带来威胁。尽管大庆油田实行了 一套行之有效的套管保护方法,但随油田开发年限的增长 ,注水井套损总井数仍逐年增多。为了解决套损井分层注 水的难题,大庆油田研究应用了小直径分层配水管柱,使 部分套损井修复后能进行分层配水,以提高低渗透油层水 驱油效率,达到注好水、注够水的目的。
第一节 分层注水及测试工艺技术
3)同一注水层段内油层要相对均匀,尽量避免
和减少在注水过程中的层间干扰。
4)在一口注水井中,注水层段不能分得过多。
5)加强注水的层段在通过增注措施以后,在不
能完成配注水量的情况下,在其它注水井对应连通的 层段吸水能力允许的条件下,可以增加水量.
第一节 分层注水及测试工艺技术
Q=AiV
式中 Q——流量,m3/d; Ai——套管横向截面积,m2; V——流体流速,m/d; 因流量与流速成正比,所以流量与涡轮转速也成正比
达到油层所需的配水量,实现分层配水。
第一节 分层注水及测试工艺技术
2.分层注水层段划分和配注原则
1 )中低含水阶段,由于对油层的认识还不够 ,层段的划分可少一些。 2 )中、高含水阶段,要把主要的高含水高产 水层与相应注水井对应连通的层位单卡出来,并对 其它油层根据不同的含水、压力、产能作相应的细 分调整,按油井实际的生产状况进行配水。总的原 则是处理好层间和平面的差异。
稳油控水工艺技术
目 录
第一节 分层注水及测试工艺技术 第二节 注水井增注工艺技术 第三节 注水井化学调剖工艺技术 第四节 卧式潜油电泵注水 第五节 周期注水 第六节 分层找水一、分层注水工艺技术 由于不同性质的油层吸水能力和启动压力有很大差别,
采用多层段笼统注水,将使高渗透层与低渗层之间出现层间 干扰。通过矿场试验证实,在长期笼统注水条件下,就单井 而言,每口井都有干扰现象;就层段而言,大部分层段有干 扰现象。根据10口井10个层段的注水资料,前者比后者的启 动压力平均提高 1MPa左右,在井口注入压力为 13MPa时, 平均层段日注水量降低32%。从注水强度与注水层段砂岩厚 度关系曲线趋势看出,注水层段内厚度越小,平均单位厚度 注入量越高。
式中 Q配——分层控制注水时注入量,m3/d; K——地层吸水指数,m3/(d· MPa); p井口——井口注水压力,MPa; p水柱——静水柱压力,MPa; p管损——注入水在油管中的流动阻力损失,MPa; p启动——地层开始吸水率时所需的井底压力,MPa;
第一节 分层注水及测试工艺技术
由上式可知,当p井口、p水柱和p启动不变时,Q配 仅随p嘴损而变化,而p嘴损可选用不同直径的配水嘴 产生不同的节流损失来达到。也就是说,通过选用 不同直径的井下配水嘴来改变井底注水压差,使之
第一节 分层注水及测试工艺技术
5.分层注水工艺在高含水阶段应用效果 大庆油田自90年代进入高含水期和高含水后期开采,分
层注水在油田处于高含水阶段继续起着更加重要的作用。 (1)中、低渗透加强层注水量明显增加,高渗透控制层 注水量明显减少,注水结构得到调整 (2)提高了低压,低渗透油层的压力 (3)细分层注水减缓了含水上升速度 (4)细分层注水提高了水驱动用程度