油水井增产增注一体化治理技术的应用

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油气增产的措施

油气增产的措施

油气增产的措施引言随着全球能源需求的不断增加,油气产业的开发和生产对于许多国家的经济发展都至关重要。

为了满足对油气资源的需求,采取有效的措施来增加油气产量是至关重要的。

本文将介绍一些常用的油气增产措施,包括增强勘探技术、强化油田开发和生产技术以及促进提高油气采收率的措施。

增强勘探技术正确的勘探技术是发现油气资源的关键。

以下是一些常用的增强勘探技术:地震勘探技术地震勘探技术是一种非侵入性方法,广泛应用于油气勘探领域。

该技术通过发送地震波,并使用接收器记录地震波的反射来检测地下岩石的结构和特征。

地震勘探技术可以帮助确定油气储层的位置和形状。

电磁测量技术电磁测量技术是另一种常用的勘探技术,它通过测量地下电阻、电导率等参数来识别油气储层的存在和性质。

这种技术可以在勘探阶段提供有关油气资源的更详细和准确的信息。

强化油田开发和生产技术一旦确定了油气储层的位置,接下来的关键是采用合适的开发和生产技术来增加产量。

以下是一些常用的强化油田开发和生产技术:注水增产注水增产是一种常见的油田开发技术,通过向油田注入水来增加地下油田的压力,从而推动油藏中的石油向井口移动。

这种技术可以有效地提高油田的产量,并延长油田的寿命。

压裂技术压裂技术是一种常用的油田生产技术,通过向油藏注入高压水和砂岩颗粒,以打破油藏中的岩石,增加油气的流动性。

这种技术可以改善地下油田的渗透性,并提高油气的产量。

热采技术热采技术是一种用于开发高黏度油田的常用技术。

这种技术通过注入高温物质(如蒸汽或加热的水)来降低油藏中油的粘度,使其更容易流动。

热采技术可以有效地提高高黏度油田的产量,促进油气的提取。

促进提高油气采收率的措施除了勘探和开发技术之外,还有一些措施可以帮助提高油气的采收率,增加油气的产量。

水驱和气驱技术水驱和气驱技术是一种常用的增加采收率的方法。

通过在油田中注入水或气体,可以推动油气的流动,提高采收率。

这些技术可以在油田开采的后期阶段使用,并且通常与注水增产技术相结合使用。

生物酶技术在油田增产领域的应用和发展

生物酶技术在油田增产领域的应用和发展

什么是生物酶?
生物酶微生物代谢产物提取的生物催化剂。 生物酶制剂对环境友好,是解决环境污染与 工业发展的最佳方案。 生物酶油田化学产品已
经成为一个方向。
生物酶室内提纯
我们不断在生物酶增产领域取得新的突破。随 着对技术机理的深入认识,已经将生物酶技术发展 到石油开发的各个领域,诸如钻井、完井、修井、 压井、洗井、冲砂、酸化、压裂、采油、破乳、水 处理、集输、油罐清洁、污染处理等工艺和流程中。
环保清洁 油藏保护
增产效果突出
生物酶解堵增产驱油作用机理
一般来说,在钻井、采油、 修井作业、注水、压裂等施工 过程中,油区已有一段时间的 开采,都会有不同程度的破坏 油气层原有的物理-化学平衡 状态,造成油气层损害。另外, 由于开采压力变化,流体和地 层构造本身缺陷性造成的多种 原因导致堵塞,渗透条带不通 畅,油流只从部分渗透条带流 向产油井眼,造成油井产能降 低,采收率下降。
SUN 解 堵 剂 的 基 本 组 成
蛋白质-复合酶(NOYEES)
物 组 成生 。物 主解 要堵 成剂 分是 都由 从酶 自主 然导 界的 中多 提种 取生 产物 生化 合
SUN 主要有
生物活性物(BIO-P)
复合生物活性物(BIO-A)
较高安全性 生物分解性
稳定剂
天然生物提取物
生物酶解堵驱油增产剂主要应用在
随着石油工业的发展,油田工艺与环境 友好的要求不断提高,以达到生产过程中HSE 标准的要求。具有明显环保特征和独特效果 的生物酶技术以其独特的优势进入到油田化 学工艺增产领域,取得工业开发和环境相协
调的目的。
经过多年致力于生物酶石油增产技术的持续开 发,我们的技术已经处于全球领先地位,可为油田 开发提供全面的技术指导和服务。 基于卓越的科技创新合作平台,我们的SUN和 APOLLO生物酶增产技术已经被广泛接受,成为当今 石油清洁解堵驱油,增产效果最好的高科技技术。 到目前为止,我们已经在国内成功增产60万吨的原 油,经济效益比达到1:10以上。

油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用

油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用

油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用石油工业作为我国经济的支柱产业,对经济的快速发展做出巨大贡献,我国石油勘探开发的步伐愈来愈快。

现在,中国的大部分油矿有含水度较高的问题,加速采油工程中堵水调剖技术的科学研究具有重大的实际意义。

标签:油田增产;堵水调剖技术;开发应用化学堵水调剖对中国石油开采的进展起着十分重大的效用。

在这些年调剖堵水剂和原油增产技术进展的基础上,有关企业和研究机构要研究调剖堵水增产的新技术新方法,并将它们应用在我国油田的开发上,以增强自己的实力为重要事项,以适应新的社会发展时期石油开采的需要,保证中国新社会发展时期建设的一次能源供给。

1堵水调剖技术概念简述堵水调剖技术主要是为了改善油田在注水后,出现过早过快水淹的现象,通过堵水调剖技术能够极大的改善油田注水的效果,也能够保证油田在开采量上稳产、增产。

堵水调剖技术中堵水气的效果是控制有水或者是控制产水,本质上是改变地下水在油井附近的渗透规律。

堵水工艺根据工艺的不同和施工条件的不同,可以分为油井堵水和水井调剖两种,目的是为了降低地下水的渗透率,提高油井的开采率。

在一般的使用过程中,堵水使用的是生产井堵水处理剂,而调剖剂使用的是注水井调整吸水剖面的处理经。

常用的油田堵水法两种,一种是机械堵水法,一种是化学堵水法。

2堵水调剖剂的种类2.1水泥类堵水剂我国原有的堵水剂是水泥堵水剂。

该堵塞剂具有采购成本低、使用强度高、不受温度限制等诸多优点。

所以,该堵水剂得以被大范围使用。

该堵水剂种类繁多,有活性水泥、油基水泥等。

由于水泥颗粒体积大,密封性好,国内开发的微型水泥和新型水泥添加剂使水泥堵塞剂得到了大范围的使用。

2.2树脂类堵水剂有很多种类的树脂堵塞剂,例如酚醛树脂和尿醛。

在成形过程中,这种树脂在催化剂作用的影响下由液体变为固体形状,对堵上小孔和裂纹有很好的作用。

通常来说,在石油井中,堵塞小孔、堵塞缝隙、堵塞夹层水是较为合适的。

然而,因为成本相对较高,可选择范围较小,现场操作难,风险大,这些年来这类堵塞剂的使用变得愈来愈少。

注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用

注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用

注水井免投捞测调一体化技术在纯梁采油厂的推广应用【摘要】主要针对纯梁采油厂分层注水井测试调配工作中表现出的问题,进行空心配水管柱注水井免投捞测调一体化工艺技术及配套系统的研究并推广应用。

【关键词】分层注水、问题、空心配水管柱,免投捞测调一体化、推广应用中图分类号:te143一、引言纯梁采油厂注水井开井496口,日注能力2.3万立方米,日注水平2.21万立方米,分注井131口,每年测试调配600多井次。

纯梁分注管柱采用的是空心配水管柱,由于原有测调技术存在的弊端较多,影响了测调精度和效率,为此采油厂引进了注水井免投劳测调一体化技术。

二、测调一体化配水器与原注水工艺配水器对比(1):空心配水器一是空心配水管柱测调是采用空心打捞工具将配水器芯子逐个捞出,然后调整水嘴大小重新下入。

为了满足地质配注要求,空心注水管柱要更换下级配水芯子时因通径的因素,必须将上面的配水芯子一同捞出。

这样会因捞出芯子影响配注量,且不能做到多级分层(最大三层)。

以一个井三个层为例,也需要反复六次才能捞完,并且还不能保证合格,如不合格还要反复作业。

二是原有配水工艺是靠水咀的直径大小、根据注水压力即地面泵压两者因素和井下工艺状况,地层状况来决定分层注水合格率的。

因反复投捞会引起地层波动,因此在投捞过程中又紧接着要进行分层测试,这样会导致测试资料不准。

三是由于在投捞改变上一层时会引起下一层的波动,也会造成测试资料不准。

四是因为压力,水咀的改变,压差的大小也会造成所投捞水咀不会正好在水咀的理论曲线上。

引起固定水咀难以达到配注要求,导致分层配注层段合格率实际仅为30%-40%左右。

五是空心配水器最下一级通径仅为32毫米,这给分层测调带来极大的不方便;同时也会因水咀过小,特别是低渗透油藏更是难以满足要求。

六是井下管柱结垢或下井测试投捞过程中引起的脏物极易造成水咀堵塞,致使反复测调。

(2):免投捞测调一体化配水器:该技术是通过绞车用单芯电缆作业,把一个集中了(流量与压力、温度)测试仪和电动调配仪的井下工具下入到井下可调配水器内,能够做到免投捞。

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。

酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。

酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层,依靠酸液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内油层的渗透性。

压裂酸化是在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。

酸化靠酸液溶蚀地层的岩石,改善油流通道,提高油井产量。

地层的岩石不同,使用的酸液也不同。

例如,盐酸对石灰岩的处理效果好,土酸对砂岩的处理效果好。

酸化施工时使用诸如水泥车、泵车一类的施工车辆,将酸性水溶液(如盐酸、氢氟酸、有机酸)注入地层。

注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物,从而增加地层渗透率,使油气的产出、驱替水注入更加方便。

(油田酸化施工现场)
在酸化作业前后,准确掌握原油中的含水量,对于评估地层渗透性改善效果、优化生产策略至关重要。

ALC05井口原油含水分析仪通过实时监测原油含水率,能够即时反馈酸化作业对地层孔隙及裂缝渗透性能的影响,帮助油田管理者精准调整酸化方案,实现更高效、更经济的开采过程。

实施注采动态一体化管理 提高单稀油水驱油效率

实施注采动态一体化管理 提高单稀油水驱油效率
调配 9 井次 . 本上都实现 了按 动态所需 注水 . 基 对应油井 注水 见效 明 显的 7 次 , 井 合计增 油达到 4 3 万吨 。 03 尤其 注采调 配水淹治理见效增 油效果突 出的 S 8 8 ( 1 X 井 曲线 1 ) 1 . 加强水井注水动态管理 . .2 3 提高有 效注水量 加强 了水井 管理力度 : 在水 井测试上 做到去伪存真 , 提高与动态 的吻合率 : 在水 井洗井质量 上做 到严要求 真提高尤 : 其重 视了水井注 水动态管理 , 做到动态及时发现 、 及时解 决 、 及时调整 、 及时见效 ; 在水 井攻欠增注上加大措施力度 . 酸化解堵 3 次 . 井 提升压力增注 4井次 . 实现增加有效注水量 i 3 d mf 。 1 1注 采 动 态 一 体 化 管 理 的 主 要 内容 与做 法 . 1_ . . 避免注采矛盾源头扩大化 体化管理 以来 . 为增 加油井产油量 . 在注采较完善 的高能 区进 创造性 的工作 思路 、 方法 和突破性进 展 . 都是建 立在有效 的基 础 行调参 , 上提泵挂 , 泵径升级适 时提液措施 8 井次 , 增液 3 . t 日增 日 7 , 4 工作 、 基础管理工作做 得好之上的。为加强与基础动态管理人员 的沟 .t累 0 。 通、 交流 , 做到一起来管注采动态中的基础工作 . 达到存在 的小 问题不 油 83, 增 油 7 7t 2注 采动 态 一 体 化 管 理 的 效 果 . 发展为大问题 . 存在的小困难不发展为大难关 这就需要在基础 动态 21 . 生产管理效果 管理 中也要有战 略性的规划和计 划 . 努力做 到不 因计划 缺失 . 计划不 21 .. 1油水 井管理措施效果 明显 . 尤其水淹治理效果 明显 合理 . 导致基础动态管理工作 处理滞 后 , 或断了链子 . 造成较大或不 可 通过治理 . 今年采 取措 施 4项 7井次 . 累计增产 4 5 , 8 7t累计增注 挽回的损失 并对基础动态管理中出现的小问题能看到很多现象 , 总 1 m3 1 尤其通过注采动态调配实现水淹治理的增产效果突 出f 1。 表 ) 结 出很 多苗头 . 做到及 时反馈 . 同拿出解 决方案 . 共 形成高效 的协作 团 l 0 2 , 表 1 Xl S1 组 水 淹 治 理 效 果对 比表 8 0井 队. 提高动态基 础管理 功效 . 为最终 提高水 驱油效率做好准备 、 铺垫 和 先期工作 。 水井 泉艇 K 注 I 油E f : 注 泵脲 l l 油压 配注 往 备 口 注 S812 I l l 2 l l I 州 拉 1 C0 l 6 3 X 0 5 o 0 6 6 6 5 5 ,功,聪 发q 变 水 - 期 1 精 细地质分析 . 动态 注采井 网 . 2 完善 治雕 l 甜 淆瑚 后 为 了挖潜剩余 油 . 地质技术人 员应用更 多动静态资料 、 结合新 的 油井 }淑 }油 功 淑 { 『 含水 ¨淑 动 液 鬃增汕 各订 { 含水 信息 技术 、 利用三维地 震资料 、 井资料 、 芯资料结合 生产 实际 , 测 取 对 8X 2 5 6 8 1 6 1 21 水 l衙 州 辘 油藏构造和储层进 行精细分析 . 同时利用 开发测井资料 、 生产动态资 S1 8 0 1 自 8 0 1 5 8 5 1 l i S3 l l {5 8 1 5 1 5 7 6 7 00 9 .1 3 8 32 0 8 |s l 3 : }j _n如概 料、 油藏数值模拟综合分 析层 间、 内潜力 , 出单 家寺油 田单稀油剩 层 得 S8 4 1 长停 45 2 8 3 . l l 1 1 3 g 0 扶停增产散架蚶 余油分 布如下 : S8 1 —6 2 8 t 13 5 5 3 豫 1 33 1 1 . 5 8 8 6 4 63 碌, ① 在平 面上剩余 油分 布相对 较集中 ,主要 分布在主断块 的中部 , 台 训 41 ( 3 2 21 31 4 8 1 6 5 . 0 7 31 : .) S . 2 7 9 9 0 l 0 63 以及外 围小断块 的高部位 : 在单 1 块东部 、 部 , 1 5 8 南 滨 0 块部分井 区。 21 .. 2注采井 网得到完善 . 水驱储量上升 单 12 4 块东西砂体交界处 经过 治理 . 注采井 网得到完善 . 中 S 4 X 其 12 9井补孔完善动态井网 ②单 1 块剩余油在纵 向上分布 比较分散 .主要分布在沙三下 的 8 解 决 井组 注采矛 盾 的措施 增产 效果非 常理 想 .实现层 间挖 潜增 产 未射开 油层 和已经射 开但未 动用 的薄油层 上 12 单 4 块剩余油在纵 向 18t 50。使单稀 油动态 注采对应率 由 7 . 0 %上升到 8 . 日 3 3 %, 增加 有效 7 上分布 比较集 中。 未动用 主要集 中在 s 4上 2砂层组 . 主要原因是油层 注水量 9 n, 1r . 3 共恢复 和增加水驱储量 17万吨。 0 射孔程度较低 213 .-地层能量逐渐恢复 ③层 内剩余油受 非均质 的影 响,韵律层 的上 部以及层 内物性隔 、 治理过程 中. 过协调油水井 对应关系 . 通 酸化 改造油层实施 功欠 夹层遮挡层段剩余油相对富集 增 注措施 、 及时注采 动态调配 , 实现动液面 回升 7 3米 , 地层压力 回升 在精细 地质 、 剩余 油分布规律分 析的基础上 。 实施 了以完善井 网 O M a 地层 能量在逐渐恢复 . P. 6 为主 的综合 调整管理措施 , 共扶停 产油井 4E 。 l大修 1 l补 孔 1口; , E 21 提液效果 明显 、 .4 . 采油速度加快 水井酸化 3口. 动态调配 9井次 油井开井数增加 4口: 日液能力 由 1 9 3 2 m 上升至 目前 的 1 8 , 日 8m . 1 _ 3强化注采动态调配和现场注采动态管理 . 提高水驱油效率 油能力 由 4 d 3 d上升 到 6 t . 1/ 采油速度 由 O3 %上升到 O4 t d . 5 .1d / 1 . 加大油水井监控力度 . .1 3 加强动态调配 21 .. 5含水上升率得到有效控制 在注采井 网逐步完善和地层能量逐步恢复 的基础上 . 强油藏动 加 从实施注采动态一体化管理 以来 . 单稀油的含水上升速度与之前

低渗透油藏挖潜增产技术与应用

低渗透油藏挖潜增产技术与应用
低渗透油藏是指地下储层渗透率较低的油藏,渗透率一般小于0.1mD。

由于地下储层
的渗透率较低,油井生产能力有限,开采效果不理想。

为了提高低渗透油藏的开采效果,
需要应用挖潜增产技术。

低渗透油藏挖潜增产技术是指通过一系列的措施和方法,提高低渗透油藏的有效渗透率,增强油藏开采能力,从而实现增产的目的。

1. 水平井技术:通过将水平井钻进低渗透油藏的稀油层,利用水平段延长油井与油
层的接触面积,增强有效渗透率,提高油井的生产能力。

水平井还可以采用人工增强采油
措施,如酸化、压裂等,进一步提高油井产能。

2. 插水增效技术:在低渗透油藏中,通过插入高压水驱使油层中的油向油井移动,
增加油井的产能。

插水增效技术可以采用常规的注水井,也可以采用注水井+抽油井的方式。

3. 低渗透油藏改造技术:通过改造低渗透油藏的储集层,提高渗透率。

常用的低渗
透油藏改造技术包括酸化、压裂、注气等。

酸化可以通过注入酸液降低储集岩的酸溶性,
增加孔隙度,提高储集层的渗透率。

4. 油藏压裂技术:通过注入高压液体使低渗透油藏的储集岩产生裂缝,从而增加油
层的渗透率。

油藏压裂技术可以采用水力压裂、气体压裂、化学压裂等不同方式进行。

低渗透油藏挖潜增产技术的应用可以大幅提高低渗透油藏的开采率,增加油井的产量。

挖潜增产技术的应用需要充分考虑地下储层的特点和条件,选择合适的技术手段,进行有
效的实施。

挖潜增产技术的应用还需要与现有的油田开采方案相协调,充分发挥技术的优势,提高整体的开采效果。

修井作业在采油工程中的应用

修井作业在采油工程中的应用摘要:石油是我国相当重要的一种能源,其在开采石油方面的意义相当深远。

具体来说,修井作业在采油工程中的应用可以保障工作人员的生命安全、确保可以顺利开展油井施工。

为了提高修井作业在采油工程的应用效率,技术人员可从油层改造技术、套损修复技术、油水井测试、增产增注技术等方面着手,为石油行业的发展起到促进作用。

关键词:修井作业;采油工程;应用当今时代,石油资源是我国相当重要的资源,其储存在地下较深的位置,需要企业积极开展井下作业,高效地开采石油。

技术人员在井下作业期间需要使用大量的设备和修井技术,确保可以顺利地进行石油开采工作[1]。

因此,技术人员应对修井技术进行全面了解,积极探索修井工艺,促进井下作业技术能力不断提高,为石油行业发展做贡献。

1修井作业在采油工程中的应用意义1.1保障工作人员的生命安全采油工程中应用修井作业主要因为开采石油期间可有可能出现套管损坏或物体坠落的问题,且地下工作环境相当复杂,开采期间出现某些问题时也无法第一时间修井,导致安全事故的发生率较高,因此很有必要在采油工程中应用修井作业,确保工作人员的生命安全。

1.2确保可以顺利开展油井施工我国面积较大,不同的地区差异较大,且容易受到地区之间差异的影响,地质环境不同,油田开采量的差别较大。

比如,部分油田为老井眼油层,质量并不理想。

部分井眼的油层较高,还有一部分井眼超过了使用时间被报废[2]。

开采采油工作时油管损坏的问题并不少见,必须通过提高修井作业效率解决,比如通过分析和检查可知,老井眼的油层质量较高,可借助修井作业将附近的井眼打通,让管套受损的问题得到修复,确保可以顺利开展采油工作,由此可知修井作业和采油工程的联系相当密切。

2修井作业在采油工程中的应用2.1油层改造技术油田开发到了后期后油井的产能降低,为了确保生产效率达标,必须对油层进行改造,通过应用酸化和水力压裂技术提高油层开发效率。

同时,优化设计水力压裂技术措施,将连续油管当作压裂施工关注,降低下管柱的次数,节约施工成本,提高水利压裂施工效率。

老油井的增产措施

老油井的增产措施引言老油井作为石油开采的重要设施,随着时间的推移,往往会出现产量下降的情况。

为了提高老油井的产量,增加其经济效益,需要采取适当的增产措施。

本文将介绍几种常见的老油井增产措施,包括地质勘探技术、改造技术和增产工艺等。

地质勘探技术地质勘探技术在老油井的增产过程中扮演着至关重要的角色。

通过对地下油层的详细勘探和分析,可以更准确地判断油井的产能情况,进而采取相应的措施。

地震勘探地震勘探是一种常用的地质勘探方法,通过测量地震波在地下的传播速度和反射情况,推断出地下岩层的结构和性质。

在老油井的增产过程中,地震勘探可以用于确定油层的位置、形态和厚度,从而为增产措施的制定提供重要参考。

钻井技术改进钻井技术的改进也是一种重要的地质勘探技术。

通过采用更先进的钻井设备和技术,可以实现更深入地探测和开发石油资源。

例如,采用方向钻井技术可以扩大油井的有效开采区域,增加产量。

改造技术除了地质勘探技术外,改造技术也是老油井增产的关键环节。

通过对油井设施和设备的改进,可以提高油井的产能和效率。

人工增注人工增注是一种常用的改造技术,通过向油井注入人工聚合剂、增黏剂等物质,改变地下油层的渗透性和黏度,从而增加油井的产能。

人工增注的具体方法包括连续注入、间歇注入和周期注入等。

水力压裂水力压裂是一种通过高压水射流改变油层裂缝性质的技术。

通过高压水的冲击和压裂作用,可以增加地下储层的渗透性,使油井产能得到提高。

水力压裂技术在老油井的改造过程中得到了广泛应用,取得了显著的增产效果。

增产工艺除了地质勘探技术和改造技术外,增产工艺也是提高老油井产量的重要手段。

增产工艺主要包括提高开采效率、增加开采周期和提高采收率等。

增加抽油次数增加抽油次数是一种常用的增产工艺,通过增加泵送次数,可以提高油井的产量和采收率。

这种方法相对简单,成本较低,适用于需要快速增加产量的情况。

氮气注入氮气注入是一种常用的增产工艺,通过向油井注入氮气,可以改变油层的压力和物理性质,从而提高油井的产量。

一体化躺井治理模式的研究与应用

一体化躺井治理模式的研究与应用作者:安源来源:《科学与财富》2018年第31期摘要:随着勘探开发的逐步深入,定向井及大斜度井逐渐增加,抽油杆偏磨、油管偏磨,管杆腐蚀、泵适应性差等现象成逐步加剧趋势,传统机械采油工艺逐渐表现出一系列不适应性。

针对我厂油井举升系统存在的问题,我们通过深入调研,查找问题,改进对策,树立一体化治理的理念,在源头上优化设计,在举升上实施四项配套,综合治理,有效延长了油井寿命,实现了油田开发效益最大化。

关键词:躺井;设计;配套;一体化治理1躺井现状我厂稀油井开井1405口,躺井率3.84%,居高不下。

根据2012-2014年躺井调研结果显示,偏磨类占31%,腐蚀类占比21%,尚林油田偏磨和腐蚀共存,单家寺、平方王油田躺井以腐蚀为主,部分井存在底部失稳,滨南油田油井以偏磨为主,失稳杆断明显,利津油田油井以偏磨为主,无明显短板。

2 躺井治理主要做法2.1治理思路及对策(1)源头优化设计在源头控制上,通过“机采软件设计、降电平台优化、现场鉴定、项目组审核”四个步骤形成工艺设计方案,共优化短周期井126口,实施126口。

(2)举升工艺配套针对偏磨、腐蚀、失稳、泵失效井,在举升上实施四项成熟工艺配套,形成四种基本举升管柱,减少偏磨、腐蚀、失稳影响,整体延长油井检泵周期。

配套一:偏磨井规模化应用内衬管。

采油厂2006年开始引进内衬管,初期主要应用在重点偏磨井、严重腐蚀井上,自2009年具备自行修复内衬管能力后,应用规模逐年加大。

随着2014-2017年不断加大投入(2015年近20万米),全厂内衬管在井数达到990口,内衬管占井比例由23.5%上升至目前的57.3%。

配套二:腐蚀井进行缓蚀治理。

由于采出液高含水、高矿化度等造成油井腐蚀,同时偏磨、腐蚀相互加剧导致躺井。

在林樊家、尚店、平方王、单稀油腐蚀区块,在主材投入保障的前提下,井筒投加缓蚀剂。

全厂腐蚀井186口,投入防腐杆8.9万米,投加缓蚀剂186井次,实现了腐蚀井药剂防腐全覆盖。

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大提 高工作 的效率 。 针对 区块地 层能量逐 年的下 降 , 采油井 的动液面 也不断加
采, 在 生产维 护 、 作业过 程中 易受洗井 液等外 来流体 污染 , 形 成 无机堵 塞和 粘 土膨 胀 , 造成 地 层渗 透率 下 降。 其 中注 水 井压 力
高 欠注 及注不进 的情 况 日益 严重 。 ( 4 ) 区块 开发 时 间长 , 地层 能
掘 剩余 油潜 力。 以强化注采 关 系对应 为重 点, 创新提 出增 产增 注一体化 治理理念 。 关键词 : 增 产增 注一体化 ; 解堵 ; 调驱 于楼、 黄 金 带 和 热 河 台 油 田多 为 小 断 块 油 田 , 连 通 性 不 好。 于楼 、 黄金 带和热河 台油 田原油性 质较好 , 属于 稀油 。
压裂后 造成 的薄 层压不开 的 问题 。 该技术 实现 了只用一趟 管柱 内就 能 完成 分 层、 多段射 孔 和压 裂 , 采 用高 速的 射流 来使 井 筒 内产 生局部 的低 压区的 方法 , 从而 实现 了不 同井 段 问的动态 封 堵和 隔离 , 避免 了采用 机械 设备封 隔和采 用化学 药剂封 隔在 操 作上 的隐患 问题 , 大大 缩短 了作业 的周期 , 降 低 了生 产成本 , 大
水井堵 塞现象 。 针对 区块 纵 向上各储 层 问物性 差异大 , 层间矛盾突 出的现 状, 创新 的应用直 井段 多层 、 多段 的压 裂技术 , 对 储层进行 精细 划分 , 将小 薄 层来单 独作 为 一个 层进 行压 裂 , 避 免笼 统的 进行
1 存在 问题
于楼 、 黄 金带 和热河 台油 田区块 于 1 9 7 1 年 投入开 发 , 目前
注水技 术 , 在 于楼 、 黄 金带 和热河 台 区块 累计 实施分 注9口。 在 实施 分 层注 水的 同时 , 根 据受 效 油井 不 同情况 , 动态 调整 不 同
油水井增 产增注 一体化 治理技 术在该井 组实施后 , 对应油 井热 1 2 - 0 0 5井见到 了效果 , 其为缓 解层 间干扰 , 我 们为 了提高 针对 受 效的情 况 , 选 择 实施 了堵 水的 措施 , 封 堵 非连 通高 含水
开展油 水井 的解堵及 压裂 、 深抽 、 防偏磨 等的技 术 , 构建注 、 调、 堵、 解、 采 等 多元化 的技 术体 系 , 实 现水 井注 好 水注够 水 , 油 井 多采油 采好油 , 夯 实水驱老 区稳产基 础 。
注要求, 保 障 对 应 的效 果 , 我们 还 对该 井 在 调 驱前 进 行 实施 ,
为 了控制 地 层 水 的大 量 产 出 , 需要 针 对高 渗 透 层进 行 封 堵, 那么堵 水 技术 作 为稳 油控 水的 一个 重要 手段 , 可以 提高 注
入水 的波及 效率 , 提高 油 田的采 收率 。
2油 水井 增 产增 注一 体化 治 理技 术 研究 与 应用
针 对 于楼 、 黄 金带 和热 河 台油 田存在 的矛 盾 , 积极 推进 多 元化 注 水 , 以 细 分注 水 为 常规 手 段 , 以 调 驱为 推 进 核 心 , 着 力
油水 井增产 增注 一体化治理 技术 的应 用
刘 向斌 ( 中油 辽河 油 田兴 隆 台采 油厂 ,辽 宁 盘 锦 1 2 4 0 1 1 )
摘要 : 以油 田 区块加 强 注水 、 采 用整体 调驱 等 的一 系列 的能量 地层 补 充相 关技 术 为核 心 , 在 调 整油 井生产 压 差、 改 变油和 水的渗 流速度 的 同时 , 在 于楼 、 黄金 带和热 河 台油 田区块 集 中开展 了油井解 堵 、 堵水 、 深抽 、 防偏磨 等措 施 , 最 大限度 的延 长检 泵周期 , 挖
在改善注 水井 层 间矛 盾 , 提高水 驱波及 系数和 动用程 度上下 工
3 现 场应 用 情况 及效 果 分析
我 们 对 热1 2 -5井 组 , 实 施 了油 水 井 增 产 增 注 一体 化 治
理技术, 日配注2 0方 , 实际 日注 1 4方 。 为 了进一 步确 保达 到 配
夫, 最大 限度挖掘 剩余 油的潜 力 , 提 高稀油 老 区的水驱 采收率 。
层。 该井快 速 的受效 了 , 日产 油 由0 . 5 t 增3  ̄U 5 t , 含 水 由之前 的
层的 配注量 , 在 保持油 井供液 的前提 下合理 控水 。 针对 于楼 、 黄
已进 入 到注 水 中后期 开 采 阶段 , 综合 含 水 已达 到6 6 . 2 %, 主要 开采 矛盾体现 在以下 四个方面 :
( 1 ) 于楼、 黄金带 和热河 台油 田内部结 构复杂 , Nhomakorabea 井分注率
低, 注 水井 段长 , 吸水状 况 不均 衡 , 层 问矛 盾突 出, 影 响 区块 整 体水 驱效果 。 ( 2 ) 目前 热河 台油 田注 入水 大量无 效循环 , 水驱效 果差, 水 驱波 及 系数低 , 波及 体积 小 , 依靠 常规 注 水 , 动用 难 度 大, 提 高 采收 率空 间有限 , 急需 转换 开发 方 式 。 ( 3 ) 经过 多年开
冲击射 流 解堵 技术 的改 造 , 效 果较 好 , 使注 水 压 力 由解 堵前 的
1 4 . 6 MP a下 降 至8 . 5 MP a , 注水 量 由每 天 1 4 m 上 升至 配 注2 0 m , 取得 降压增注 效果 。
实施 转注 、 分注、 复注、 检管 等一 系列 措施 , 推 广 联动分 层
深 的不 良情 况 , 再 配合 应用 大 泵深抽 的相 关技 术 。 使 用相 应 的
防 偏磨 技术 手 段 , 在提 高单 井 的产液 量 的 同时 , 来 解决 管杆 偏
磨 的问题 , 从而 延长 了检 泵的周 期 。
量 不足 , 储层 渗透 性差 。 内部 断 层发 育 , 平 面 非均 质性 较 强 , 油 水关系 复杂 , 水淹状况 不均 。
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