现河低渗提高产注能力
精细注水提高红河油田低渗透油藏采收率

精细注水提高红河油田低渗透油藏采收率摘要:随着低渗透油气藏在我国油气产量中所占比重的持续增大,我国未来油气产量稳产增产将更多地依靠低渗透油气藏,低渗透油气藏正成为中国油气产量增长的主体和储量接替的重要贡献者。
红河油田作为中国石化低渗透油气田的典型代表其注水技术和水平的高低直接影响着原油采收率及低渗透油气藏开发效益。
注水作为红河油田低渗油藏开发的主要方式,近年来虽然减缓了产量递减,但还存在注水井注入压力高、欠注甚至注不进水的问题,地层能量无法得到有效补充。
因此,必须高度重视注水质量的提升,这也是当前形式下实现红河低渗透油藏原油采收率的最有效方式。
关键词:红河油田;低渗透油藏;精细注水;提高采收率0前言红河油田位于鄂尔多斯盆地西南部镇原-经川地区,具有多层系含油的特点,主要产油层为上三叠统延长组长6、长8油层组,其次为长7、长9油层组。
红河油田属于致密砂岩油藏,由于储层具有低孔、低渗,孔喉半径小,毛细管压力高等特点,通过注水开发已经成为红河油田的主要开发方式。
近年来,受多方面因素影响,注水出现了注水井注入压力高、欠注甚至注不进水的问题,地层能量无法得到有效补充。
甚至由于部分井区储层物性差,加之前期试验不够充分等原因导致注水不见效的问题出现,油井递减大、产量低的情况没有得到改善,严重影响了低渗油藏注水开发评价。
1精细注水模式产生的背景1.1特殊的地质条件要求必须进行精细注水管理一是红河油田是典型的低压低渗透油藏,需进行持续、高效注水,才能实现有效开发。
二是注水受沉积砂体展布影响,注入水易沿古河道方向快速推进,导致主向高压见水,侧向低压低产;三是储层天然裂缝发育,裂缝型见水矛盾突出;四是储层垂向叠置,多油层同时开发,层间非均质性严重,易引起注入水在层间的不均匀推进和产液剖面不均。
可见红河油田特殊的地质条件对注水工作要求苛刻,只有将注水管理做精做细,用宝贵的水资源趋利避害、调控自如,才能不断提高油藏开发效果。
低渗油田注水技术刘辉曹振锋孙克智

低渗油田注水技术刘辉曹振锋孙克智发布时间:2021-11-03T06:53:59.594Z 来源:基层建设2021年第23期作者:刘辉曹振锋孙克智[导读] 我国低渗油田储量丰富,开发数量越来越多长庆油田公司第二采油厂华池作业区甘肃庆阳 745600摘要:我国低渗油田储量丰富,开发数量越来越多。
低渗油田储层孔喉小,经常堵塞,注水过程中注水压力越来越高,甚至注不进水,无法完成配注任务。
低渗油田注水过程中储层保护技术研究就显得越来越为重要。
关键词:低渗油田注水技术1、精细过滤技术外来固相颗粒堵塞是油层伤害最主要的因素之一,而它又取决于储层的物性,从储层物性资料可以看出,储层的物性很差,孔喉半径很小,因此,要保证该油田注入水能够在孔喉内流动,根据Thumb理论必须要求其固相颗粒直径小于1/7孔喉直径,若平均喉道中值1.433,即固相颗粒直径小于0.408μm,在目前精细过滤的条件下,几乎很难达到这个指标,所以孔喉堵塞仍会发生。
但可以采用目前最好的精细过滤设备,如电聚结过滤器可滤除水中0.4μm的固相,就可以防止对渗透率损害大的孔喉堵塞。
2、黏土稳定技术稳定黏土是注水开发油田必须考虑的问题。
储层渗透率低、孔喉小,对稳定地层黏土也十分重要,并有其特殊的要求。
2.1黏土矿物对储层的伤害分析黏土矿物对储层造成伤害的首先是水敏性的蒙脱石,其次是速敏性的高岭石,而绿泥石遇酸时才会产生对储层的伤害,伊利石由于水分子不易进入晶体内,所以它属于非膨胀性黏土。
因而注水时对地层造成伤害的黏土矿物主要是蒙脱石和高岭土。
蒙脱石是一种片状晶体结构,在黏土中呈蜂窝状存在,表面带有负电荷。
在储层原始状态下,尤其片状表面吸附了一定数量的阳离子如K+、Na+、Ca2+、Mg2+等,电位达到平衡,从而保持稳定。
当片状结构内进入淡水时,会引起阳离子在淡水中离解扩散,使片状结构的表面重新带上负电,由于静电斥力会使负电的片状结构自行分开而受到破坏,破坏后的晶体会变成微细颗粒而脱落到孔隙中堵塞储层孔道。
低渗油藏提高采收率的措施

低渗油藏提高采收率的措施低渗油藏提高采收率的措施1. 水平井技术•水平井技术是在油层中钻设水平井,通过沿油层水平方向增加水平井段长度,从而增加油井与储层接触面积。
•水平井技术能够有效地改变低渗油藏的流动规律,提高原油的产量,从而提高低渗油藏的采收率。
2. 人工增压技术•人工增压技术主要包括水驱、气驱、聚合物驱等。
•水驱技术是通过注入水来增加低渗油藏中的压力,以推动原油流向井口。
•气驱技术是通过注入气体来改变低渗油藏中的压力,以减少原油与岩石之间的相互作用力,从而提高原油的采收率。
•聚合物驱技术是通过注入聚合物来改变低渗油藏中的物理性质,从而提高原油的流动性,进而提高采收率。
3. CO2驱替技术•CO2驱替技术是通过注入二氧化碳气体来改变低渗油藏中的相对渗透率及岩石表面性质,从而提高原油的采收率。
•CO2驱替技术能够改变低渗油藏中原油与岩石之间的相互作用力,促使原油流向井口,提高采收率。
4. 流动改造技术•流动改造技术主要包括油藏微生物改造、化学改造等。
•油藏微生物改造是通过注入微生物来改变低渗油藏中的物理性质,从而提高原油的流动性。
•化学改造是通过注入化学剂来改变低渗油藏中的物理性质,提高原油的采收率。
5. 提高采油效率的辅助技术•提高采油效率的辅助技术主要包括水下采油技术、油藏数值模拟技术等。
•水下采油技术是通过油井底部设置注水管道,提高水的注入效率,从而增加油井产量。
•油藏数值模拟技术是通过计算机模拟法预测低渗油藏的产量及采收率,从而指导采油操作。
以上就是提高低渗油藏采收率的一些常见措施,每一种措施在实际应用中需要综合考虑油藏特征及成本效益,并根据具体情况选择最适合的技术手段。
通过采用这些措施,可以有效提高低渗油藏的采收率,提升油田开发效益。
低渗油藏提高采收率的措施(续)6. 增强油藏管理•通过合理的油藏管理措施,如精确的施工、完善的注采井网布置等,可以提高油藏的开发效率。
•合理的油藏管理还包括有效地控制注采井之间的间隔距离,以及优化生产操作参数,如生产压力、注水量等。
浅谈分层注水工艺对提高低渗透油井采收率的重要作用_

浅谈分层注水工艺对提高低渗透油井采收率的重要作用低渗透油井是指油层储层的渗透率低、丰度低、产量低的油井,我国低渗透油气田分布广泛,提高低渗透油井的采收率,对于提高我国油气产量具有重要意义。
低渗透油田的开发难度较大,自然产能非常低,甚至是不采取注水增采措施,单井根本无法生产,而分层注水对低渗透油井增产效果明显。
为此本文就分层注水对提高低渗透油井的采收率的重要作用进行分析,以供推广应用和借鉴。
标签:低渗透油井;分层注水;提高采收率;重要作用1 引言目前,我国的低渗透油田分布较广,占有很大比重,自然产能非常低,因此注水增采已经成为提高单井产量的一项重要措施,由于水驱采油的流动性较好,效果明显,已经成为我国原油生产的主要方式,调查研究显示,在我国有90%以上的原油是通过注水方式开采的[1]。
而分层注水对提高低渗透油井的增产效果更加明显,因此,加强分层注水工艺技术研究,对促进低渗透油田的可持续发展,具有重要意义。
2 我国低渗透油井的分类与分布低渗透油田是指油层储层的渗透率低、丰度低、产量低、自然产能困难的油井。
低渗透油藏的分类方法有两种。
第一,按油藏的渗透率进行分类。
在油田生产过程中,依据油藏的渗透率可分为:低渗透油层,平均渗透率在50-10Md;特低渗透油层,平均渗透率在10-1Md;超低渗透油层,平均渗透率在1-0.1Md。
但是,这种分类方法具有较大的不确定性,因为有许多即使渗透率相近似的油藏,但是在开发难度、开发效果、开发手段等方面存在较大差异。
第二,按油藏的流度进行分类。
低渗透油层,流度介于30-50Md(mPa·s)之间;特低渗透油层,流度介于1-30Md(mPa·s)之间;超低渗透油层,流度<1Md (mPa·s)。
按流度对低渗透由曾进行分类,与按照渗透率进行分类,更具科学性和合理性。
第三,我国低渗透油藏的分布。
目前我国以探明低渗透油藏地质储量52.14×108t,占全部已探明地质储量的26.1%,广泛分布于各大油田。
低渗油藏人工裂缝监测技术在现河地区的应用

21 0 2年第 1 4卷第 4期
6 5
地震 源 的地 震波 到 时 , 由于地震 波到 达不 同 的台站 , 路径 不 同 , 时 也 不 同 , 到 时 差 计 算 出微 地 震 位 到 用 置 。依 据微 地震 震 源 特征 , 地震 波 传播 理论 和 微 地 布及 其 三视 图描 述 人 工裂 缝 轮 廓 , 时 给 出人 工 裂 实
据 。2 0 以来 , 0 8年 现河地 区已成功实施 裂缝 监测 7 9井次 , 为低 渗透油藏的高效开发提供 了有力 支持 。
[ 关键词] 裂缝监测 ; 渗透 ; 低 压裂 [ 中图分类号 ] T 3 8 [ E 4 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 10 0 9—14 (0 2 0 0 6 0 7 2 2 1 )4— 05— 5
法, 是油 水井 增产 增 注 的 重要 措 施 。 为 了 了解 压 裂
时产 生裂 缝 的 方 位 ( 向 ) 裂 缝 长 度 、 缝 的 高 度 方 、 裂
及参考陛高度 。监测使用平面微地震台网, J 该台网6 分站 , 无线传输 , 主站记录分析 , 可以实时显示记录、 分
析结果 , 主站计算 机屏幕 上可 以实时看 到人工 裂缝 从 发育趋势 。图 1 是监测 台站布置示意 图。
压裂 裂缝 监 测 , 图 2 图 3所 示 , 压 裂 参 数 及 进 如 、 其
水裂 缝 尺度见 表 1 。 王 6 4一斜 2井 压裂 监测 的人 工裂 缝方 向为 北 4
东东 向 , 主缝北 东 向 , 3个 显 著的支缝 , 有 为北 东 向 、
缝监 测结 果 。
如 王 64 块 , 20 6 为 0 8年 新 建 产 能 块 , 油 面 积 含 14 m , 油地质 储 量 8 .4×1 , 力 油 层 为 .4k 石 12 0 t主
低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施

低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施1. 引言1.1 研究背景低渗油藏是指渗透率较低的油藏,其开发复杂度较高。
在低渗油藏的开发过程中,注水是一种常用的增产方法。
由于地质条件的复杂性和工程操作的不确定性等因素,很多低渗油藏注水井存在欠注问题,即注入水量低于设计值,影响了油藏的开发效果。
低渗油藏注水井欠注问题的存在主要原因包括:地质条件导致的流动通道短、油水界面不明显;注水井位置选取不当,导致不能充分润湿产油层;注水井参数设计不合理,导致水压过低或过高;注水井管网堵塞或漏失严重,影响了注水效果等。
针对低渗油藏注水井欠注问题,需要采取一系列增注措施来提高注水效果和油藏的开发效率。
接下来将对低渗油藏注水井欠注原因进行深入分析,并提出相应的增注措施,以期解决该问题,提高油田开发效率。
1.2 研究目的研究目的是为了深入分析低渗油藏注水井欠注的原因,探讨有效的增注措施,提高油藏的开发效率。
通过优化注水井位置、优化注水井参数、采用化学驱等方式,解决低渗油藏注水井欠注问题,提高注水效果和油藏的开发效率。
本研究旨在为解决低渗油藏注水井欠注问题提供技术支持和指导,为油田的高效开发提供有力的保障。
希望通过本研究对低渗油藏注水井欠注问题有更深入的理解,总结出一套行之有效的增注措施,为油田管理和生产提供科学的依据。
通过本研究,能够为提高注水井的注水效果和油藏的开发效率提供有益的借鉴和参考,为石油勘探开发工作做出积极的贡献。
2. 正文2.1 低渗油藏注水井欠注原因分析低渗油藏是指储层渗透率较低的油藏,其开发难度较大。
在注水井运行过程中,有时会出现欠注现象,即注入到油藏中的水量明显不足。
这种问题通常由以下几个方面原因引起:低渗油藏自身储层特性导致注水效果不佳。
低渗油藏储层孔隙度小、渗透率低,油水运移能力差,容易形成岩心渗透率畴分布不均匀,导致注水井处无法形成有效水驱层,造成欠注现象。
注水井位置选择不当也是导致低渗油藏注水井欠注的主要原因之一。
低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施
低渗油藏注水井欠注原因分析及增注措施低渗油藏注水井欠注是指油田注水井在开井后注水量不能达到预期,主要原因是地质条件、井筒状况、注水工艺等因素影响。
下面将从这三个方面,对低渗油藏注水井欠注原因进行分析,并提出适合的增注措施。
一、地质条件影响低渗油藏地层压力较低、地质脆弱易塌方,且储层渗透率较低,油井油水分布不均匀,注水不易到达需增产油层,是导致注水井欠注的主要原因。
1. 油层渗透率低增注措施:可以采用提高注水压力、改进注水工艺等方法来加强对储层的注水作用,提高注水效果。
另外,可选择更高效的注水井和注水位置,提高注水效率,加快注水速度。
2. 油井岩层矿物含量多低渗油藏中,油井岩层矿物含量多,导致岩层强度较大,注入的水难以扩散,形成了大量孔隙不连通,从而影响注水效果。
增注措施:针对不同的油井矿物含量,可以采用控制注水速度、注水时间、改进注水工艺等措施,提高注水效果。
例如,在长时间注水前,可先采用控制流量注水、阶段注水等方式测试储层反应,确定最佳注水条件。
3. 油水分布不均低渗油藏油水分布不均匀,注水井和油井之间层间流通性较差,容易导致注水井欠注现象发生。
增注措施:可以采用开发新注水井、密井重组等方式改善储层物性,提高注水效果。
二、井筒状况影响井筒状况是低渗油藏注水井欠注的重要因素之一。
注水井的井筒完整性和通透性是储层的基础。
1. 井筒完整性不好注水井井筒完整性不好,存在不同程度的漏水、裂缝、开裂等缺陷,注入的水会从井筒缺陷中流失,导致注水效果不佳。
增注措施:采用堵漏等措施,修复油井井筒缺陷,提高井筒完整性和通透性,改善注水效果。
2. 井筒降效严重注水井在开采过程中,井筒降效严重,注水流量小,注水效果不佳。
增注措施:对于井筒降效严重的注水井,可以采用注酸等方法进行治理,提高注水效果,促进油井产量的提高。
三、注水工艺影响注水工艺是影响低渗油藏注水井欠注的重要因素之一,良好的注水工艺可以提高注水效果,改善油井产量。
低渗透油藏提高单井产量技术研究
11 沉 积特 征 .
1 地质概况
量岩屑粒 内孑 ,平均孔 隙直径4 m,总面孔 L 5
研 究 区主要 以三 角洲 前 缘 亚相 为 主 ,砂
出现 了上翘 ,分析原 因 :一是油井特低渗透 ,
形成低速非达西流造成 ;二是地层非均质性严
重 ,油井处在相对低渗透 区域 ,压力波到达相 对高渗透区域 ,导致压力恢复加快 ,有效压力
系统难 以建立 ,导致油井低产 。
层压 力下 降 引起 的孑 喉 收缩 造成 储层 渗 透率 L
下 降 ,室 内岩心 分析 这 种孔 喉 收缩变 化是 不
率68 .%。具 有孔 隙较 大而 喉道较 小 的孔隙结 构, 即具有相 对较好 的储 集能力 和较差 的渗滤
能力。
体 规模较 大 、连 片性 较好 。砂 体展 布方 向为
北东一南西 向 ,主力油层 长6和长6,砂体分 : 布 范 围较 广 ,厚度 较 大 。其 亚 相可 分为 五个
试
2 1年 9 00 月
采
技
术
W EL S I LTE T NG AND P R0DUC I E T ON T CHNOL OGY
低渗透油藏 提高单井产 量技术研 究
陈建宏 沈焕 文 王 凯 王高强 王正权 马宏伟 曹 丽
( 中国石油长庆油田采油三厂 陕西吴起 7 7 0 ) 16 0
图 l 五 里 湾 两 相 渗 透 率 对 数 曲线
五里湾一区 盘 古 梁
低渗油藏改善注水开发效果对策研究
பைடு நூலகம்
低渗透 油 田开 发合理 的注 采井 网应该是不等 井距线状 注水井 网 , 其注 水井
井距一般应大于油井井距, 也应大于注水井与油井之间的排距。 其具体的井排
距大 小应在 压裂 优化设 计的基 础上 , 根 据裂缝 与基 质渗透 率差异 的大 小确 定 。 水平 井 、 多底水 平井 为低渗 透油 田开 发提供 了更有 效的手 段 , 但其 合理 的注采
进行。 3注水 压 力
井网部署尚需要进一步深入研究。 低渗透油田开发往往与裂缝有关沃 然的或
人工 压裂 的) , 在 低渗透 油 藏的开 发 中适当缩 小 注采井 距可 以提高 驱替 压力 梯
度。 早期往水 , 投产投注之前进行复合技术压裂 , 对低渗油藏的开发效果明显。
水能力来改善和提高开发效果。 如 井组, 注水井在系统注水压力下不吸水, 通
过对该 井压 裂 增注 并装增 压泵 后 , 注水 压力 由1 6 M Pa 提 高到3 0 MP a , 注水 量 提 高 到6 0 m3 / d, 三个 月后 , 对 应油 井见效 显著 , 产液 由3 9 . I t / d  ̄f { " 到6 7 . 3 t / d , 产油 由3 0 . 5 t / d d : 升 到5 7 . 6 t / d 。 实 施高压 注水 8 井次, 确保 了地层 能量 稳定 。 如 + 井在 难注 的情 况下将 压力提 高使 对应 的物性 较差 的油井 由压裂 投产 时初期 产量 2 t / d 提高 到 目前 的 5 t / d  ̄ 右。
J
前 言
层 单元 , 在 不超过 油层破 裂压 力 的前提下 , 通过提高 水井注水 压力 , 增加地层 吸
低渗油藏注水开发存在的问题及改善措施研究
低渗油藏注水开发存在的问题及改善措施研究摘要:本文结合低渗油藏的特点,分析了低渗透油藏注水开发中存在的问题,提出了低渗油藏以小层为单位按单砂体合注合采,使用水平井开发,适当增大生产压差,尽量减小注采井距等措施,通过在现场应用,效果明显。
关键词:低渗注水开发改善措施低渗透油田由于流体渗透能力差、产能低,在开发过程中需要进行注水开发或储层改造才能正常生产。
低渗透油藏在注水开发过程中都会遇到一些问题,部分低渗油藏极为严重,使油藏生产处于瘫痪状态。
因此,急需开展这方面的研究,以提高低渗油藏的开发效率。
一、低渗油藏的特点低渗透油藏通常具有储层渗透率低、单井产能低,与中高渗油藏相比,具有如下特点:低渗透油藏油层连通性差,砂体发育规模小,井距过大,水驱控制程度低;储层渗透率低,流度低,孔隙吼道半径小,存在“启动生产压差现象”,渗流阻力和压力消耗特别大;低渗油藏见水后,采液和采气指数急剧下降,对油田稳产造成严重威胁;储量丰度低,含油饱和度低,自然产能低,压裂投产后产量递减较快,无稳产期。
二、低渗储层注水开发存在的问题1.注水井启动压力高,地层和注水压力上升快低渗透油藏注水井在注水较低时不能吸水,只有当注水压力提高到一定界限(启动压力)后才开始吸水。
低渗透油藏容易在注水井周围憋成高压区,致使注水压力很快上升,达到地层破裂压力,不能正常工作。
长庆油田某区块这种矛盾十分突出,该区块1987年投产,到1995年,单井日注水量从74m3降至46m3,减少28m3,井口注水压力由8.2mpa升到12.2mpa,提高了4.0mpa,启动压力从7.7mpa升至10.8mpa,增加3.5mpa。
视吸水指数由9m3/d·mpa 降低为3.8m3/d·mpa,降低了58%。
注水井地层压力升高,有效注水压差减少,使注水量满足不了油藏开发需要。
注水压力升高,超过界限,还会造成油、水井套管变形损害。
2.生产井的注水效果差,地层压力和产量下降快低渗透油藏生产井一般在注水半年后才会见到注水效果,而且注水效果远不如中高渗透油藏那样明显,压力和产量只能稳定不降或小幅度恢复,大大低于投产初期水平。
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日期
1985 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
1985年-1988年
1989年-2000年
2001年-2010年
2011年-目前
初步开发
主体开发、稳步上产
滚动扩边、高速稳产
精细开发调整
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
12 12 49 51
14 13
15 17
20 21 149
23 24 145 137 129
25 25 134 129
25
28 28 27 141 114 133
29 30
28 29
29 29
29 29
29 29
开发现状 2016年6月
油井总井数 697口 油井开井数 551口 日液水平/单井 3219吨/6.5吨 日油水平/单井 1278吨/2.6吨 综合含水 60.31%
动用地质储量 1.15亿万吨
(32.4%)
低渗透 油藏分 布在5 个油田 共有35 个单元
标定可采储量 2103万吨
平均采收率 18.3%
释放油井产能
(一)实施同步注水,保障新区产能
树立新区也要提高采收率的理念,地面早配套,水井早转注
新区转注时不同地层压力与采收率曲线 新区转注时间与采收率曲线
转注时机: 1、地层压力保持水平为90% 2、转注时间为1-5个月内
新区日益散小,平均单块储量64万吨,产能0.8万吨,数模预测基本需同步注水开发
年油 40 ( 104t)
0
10.1 7.99 0.752 16 5.96 3.89 30.9 20.1 33.9 16.3
22.2 22.4
24.1 29.1
33.1 38.6
40
综合 含水 ( %) 水井 开井 (口)
80 40 0 400 200 0
17.4 22.0
44.7 33.4
38.5 46.6
牛庄洼陷
东营中央隆起带
南坡通王断裂带
5个油田35个单元
综合含水60.3% 年产规模50.2万吨
占比37%
采出程度11.7%
标定采收率18.3%
动用储量1.15亿吨
占比32%
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
地质特点
低渗油藏埋藏深、砂体变化快、非均质性强
多薄层透镜砂体储量9364.8万吨,占比81.6%。
采出程度低
-0.5%
综合含水低
-10.4%
+1.8%
11.7%
12.2% 60.3%
70.7%
18.3%
16.5%
现河
分公司
现河
分公司
现河
分公司
地质研究所低渗室
汇报提纲
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
二、提高注采能力开展的工作及效果
三、微观孔吼及水质配伍性研究进展 四、下步工作方向
二、提高注采能力开展的工作及效果
7.9 7.75
阶 段 累 油
8.0 7.8 7.6
7.63 7.56 7.53
7.4
7.2 7.0
同期注水 推迟3个月 推迟6个月 推迟9个月 推迟12个月 推迟15个月 推迟18个月
(一)实施同步注水,保障新区产能
牛35-20区块综合开发曲线
油井 开井 (口) 日液 水平 ( t/d)
160 120 80 40 120 80 40 32 24 16
水井总井数 383口
水井开井数 312口 日注水平/单井 4302m3/15.8m3
采出程度 11.7% 采油速度 0.41% 可采储量采出程度 63.9% 剩余速度 6.0% 注采比1.22 动液面1594米
地质研究所低渗室
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
●开发动用程度低于分公司同类油藏
采收率高
新区及时注水
优化转注时机论证 配套地面注水设施 井 网 矢 量 加 密 井 网 整 体 重 构 局 部 注 采 完 善
低 渗 提
老区完善注水
水 力 径 向 射 流
高
注 采 能 力
协调均衡注水
水 动 力 学 调 整 堵 分 水 层 调 注 剖 水
两 级 决 策 增 注源自保障水井注水活 性 降 压 增 注 加 强 水 质 治 理 小 找 配 调 方 解 封 堵 射
牛35-20简易注水站
官11简易注水站
(一)实施同步注水,保障新区产能
牛35-20仿水平井同步注水开发
牛35-20注采井网
含油面积:7.6km2 地质储量:451×104t
渗透率:13.8mD
牛35-20区块数模注水时机优化
万吨
8.6
8.4 8.2
牛35-20区块优选注水方式
8.43 8.15
注水时机越早,效果最好
日 注 5600 水 平 2800 ( m3/d) 0
0
105.4 18.1 449 191.8 0 1987 1989
5338 5087 4921 4682 3887 2962 2939 2839 5151 2421 5034 5000 4846 1818 1443 1011 825.4 3318 3126 3075 2111 2058 1178 1170 1137
现河低渗水质配伍分析及提高注采能力
工作汇报
胜利油田分公司现河采油厂
二零一六年七月
汇报提纲
一、现河低渗透油藏基本情况及现状 二、提高注采能力开展的工作及效果 三、微观孔喉及水质配伍性研究进展
四、下步工作方向
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
现河采油厂勘探形势图
郝家油田 现河庄油田 史南油田 牛庄油田 王家岗油田
一、现河低渗透油藏基本情况及现状
开发历程
油 井 800 开 井 400 (口)
0 80
低渗油藏1985——2015年开发曲线
3
535 573 587 630 639 414 443 485 492 501 347 282 160 159 170 179 201 241 258 265 125 120 85 62 52 50 42 13 14 15 47.3 41.2 54.1 61.3 59.4 56.1 50 55.8 63.1 65.5 61.4 58.1 54.2 51.47 50.23 56.6 54.59 50.7
48.4 47.5
50.7 53.1
49.7 50.2
40.8 35.8
47.9 44.0
45.0 49.7
49.0 47.1
50.7 59.9
59.7 59.1
61.3 61.6
60.5
0
0
1
4
3
295 309 314 216 233 246 257 273 180 79 103 107 113 122 131 14 21 24 29 33 42 47 55 59 60 65