高含水井厚油层控水压裂增产技术探讨
内蒙 古石 油化 工
1 O 5
高 含水井 厚油层控水压裂增产技术探讨
朱 或 , 张传华。
1 6 3 0 0 0 ) ( 1 . 大庆 油田有限责任公 司井 下分公司 , 2 . 庆油 田第七采油厂 , 黑龙江 大庆
摘 要: 目前 各 大 油 田都 已逐 步 进入 高含 水 开发 期 , 压 裂工 艺仍是 主要 的 增产技 术 手段 , 但 由于 高 含 水油 井越 来越 多, 虽然其 中仍 有 大量 刺余 油 , 但 压 裂效果 缺不 甚理 想 , 甚至 出现仅 增 液不增 油 的情 况 , 严 重影 响 了油 田的原 油稳 产 和 可持 续发展 。 本 文以 葡萄花 油 田为例 , 对近 几年 高含 水 井压裂 试验进行 了 总结分析 , 为如何 挖 掘 高含 水 井剩 余 油潜 力提 供做 了一些有 益探 索和 技术 借鉴 。 关键 词 : 高含 水 油 井 ; 控水 ; 压 裂 中图分 类号 : TE3 5 7 . 1 文献 标识 码 : A 文章 编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 1 4 —0 1 0 5 一O 2 目前 , 各 大油 田都 已逐 渐 进 入 高含 水 开发 期 , 控 水挖潜 难 度越 来越 大 。作 为 重要 增产 技 术手 段 的 压 裂工 艺 在 高含 水 井 应 用 越 来 越 受 到 限 制 , 虽然 这 些 高含 水 井 的油 层 内仍 存 在 在 大 量 的 剩余 油 , 但 由 于 剩余 油 大 部分 分 布 在 厚 油 层 的 中上 部 , 挖 潜难 度 相 当大 , 甚 至往往 出现压 裂 后仅 增 液不 增油 的情 况 。 为此 , 本 文 以葡 萄花 油 田为 例 , 对 近 几年 的高含 水厚 油 层控 水 压 裂挖 潜 试 验 进 行 了分 析 和 总结 , 为 同类 井、 层如何提高高含水厚油层压裂效果提供了一定 的技 术 借鉴 。 1 高含 水厚 油层 层 内挖 潜 难题 及 对策
压裂改造 , 从而在剩余油 较为富集 的中上部产生裂
注相渗透率改善剂 时的含水率越低 , 处理后含水率
收 稿 日期 l 2 O 1 3 一O 4 —1 5
作 者简 介 : 朱或( 1 9 7 4 一) , 男, 黑龙 汪省大庆 市, 大学 , 助理工程师 , 现从 事果 油: r - S t 技 术试验与推广工作 。
4 结论
该 技 术利 用 一 种 特 殊 的 覆膜 砂 作 为 支 撑 剂 , 该 种支 撑剂 表 面涂 覆 的特殊 树脂 具 有 改变 表面 张力 和 油 水润湿 性 的功 能 , 可 实 现对 油水 流动 能力 的选择 , 发 挥 渗油 阻 水 的双 重 作 用 , 具 有 较 好 的 油 水渗 透 选 择性 。 施工时, 通 过常 规压 裂 工艺 将该 覆 膜砂 携至裂
3 %。
表z 注入改善剂提离 采收 率实验数据
过 渗滤 后 , 油水 几乎 可全 部 渗透 出 , 其 中油水 在 陶粒 中相差 l mL, 而 石英 砂则 相 差 1 . 8 mL, 说 明油 水在 两 种支 撑剂 中的渗 透性 能非 常 接近 。从 覆膜砂 的油 水 渗 透对 比试 验可 以看 出 , 水 在 覆 膜 砂 中渗 透慢 且 量 少, 砂 面上方 剩余 水 量最 多 , 比煤 油液 面高 1 1 ml 。 说 明覆 膜砂 具 有亲 油憎 水 的特 性 。 为 进 一 步验 证 覆 膜 砂 的 现场 适 用 性 , 进行 了覆 膜砂 的驱 替试 验 。 试 验证 明 : 覆 膜砂 常规 大气 压下透 油 不透 水 , 在 加压 情况 下 透 油 阻力 明显 小 于透 水 阻 力; 同样 流速 下 , 透水 阻力 是透 油 阻力 的三倍 。
裂缝 模 型物理 模拟 实 验是 由岩 心 出口端 切开裂 缝, 注 入改 善 剂 , 分 析 注入 改 善 剂后 继 续 水驱 , 岩心 含水 率 、 含 油饱 和 度变化 情 况 ( 图2 ) 。
压裂技术是提 高油井产量 的主要措施 , 但在高
含 水期 , 压 裂 易导致 水淹 , 使压 裂 后含 水上 升速 度加 快, 且 压 裂后 产 液 量 的 增加 , 开 采 成 本 大 大增 加 , 使 油 井过 早失 去生 产价 值 。 因此 , 针 对油 田当前开 发形 势, 在 进行 增 产 改 造 的 同 时 , 需 采 取 有 效 控水 措 施 。 此外, 对 已处 于 高含 水开 发 油井 而 言 , 压 裂后 增 油少 甚 至仅增 液 不增 油 的风 险更 大 。 1 . 2 技 术对 策 是 首先 对 厚 油 层 进 行 压 裂 , 形 成 人 工填 砂 裂 缝, 通过裂 缝将 可 实现 控 水 的药 剂送 至地 层深 处 , 或 者 应用 具有 控 水 功 能 的 支 撑剂 , 压 裂后 在 裂缝 附 近 或 裂 缝 内形 成 一 种 具有 强 清 水但 疏 油 的遮 挡 层 , 从 而控 制注入 水 流 向井 筒 , 降低 措施 后 油井 含水 率 。 二是针 对厚 油 层普 遍 存在 高 渗透 条带 甚 至微裂 缝, 是 注入 水重 要 的过水 通 道 , 其 水洗 程度 普遍 较严 重, 为此 , 首 先 对其 实 施 高 强 度 的封 堵 , 然 后 再 实施
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0 0 1 5的变 化 注入 相 渗 透 率 改善 剂 处 理后 , 含 水 率均 有一 定 程度 下降 , 含 水率 最 多降 低 5 7 . 6 9 , 5 ; 在相 同条件 下 ,
2 . 2 室 内实验
1 . 1 . 1 高渗 透带 识 别困 难 正确认 识 油藏 高渗 带 状况 是 一切 治 理措 施成 败 的关 键 , 目前 高渗 透带 的 识别 技术 主要有 : 示 踪剂 监 测技术、 利 用 注水 井 的吸 水剖 面 资料识 别 、 组 合测试 技 术 识 别等 , 但 这 些 技 术 无 法 准 确 给 出厚 油 层 高 渗 带 的 形态 和参数 , 因此 探 索 出一套 简 单 、 适 用 的识别 技 术是 厚油 层 挖潜 的重 要 课题 。 1 . 1 . 2 油 井压 裂后 控 水难
表3 试 验 茸 相 渗 透 率 改 善 剂 压 裂 试 验 效 果 试 验 后 差 值
现 场试 验 5 6口井 , 试 验 后 平 均单 井 日增 液 2 5 . 7 t , 日增油 4 . 7 t , 含 水 由试验 前 的 9 4 . 5 下降 至试验 后8 3 . 5 %, 降低 1 1 . 0个百 分 点 , 目前 , 有 效期 已达 到 1 9 4 d, 平 均单 井增 油达 到 6 2 1 t , 取得 了较 为 明显 的压 裂控 水增 油效 果 。下 步将 重点 跟踪 评价 该技 术 的长 期效 果 , 扩 大 应用 规模 。 从试 验 结 果 来 看 , 一 是 覆膜 砂 压 裂 工 艺具 有较
3 . 1 技 术 原 理
为 明显 的控 水 增 油 作 用 , 压 裂后 产 液 剖 面 和含 水情 况 明显改 善 ; 二是 压后 初 期含 水 降低较 为 明显 , 一般 可维 持 2 —3个 月 , 其 后 含 水会 在 短 期 内快速 上 升 , 之后 逐 渐趋 于稳 定 但 仍 低 于压 前 含 水 ; 三是 单 层压 裂厚 度 一 般 在 3 . O m 以下效果较好, 主 要原 因是 压 后油层 内存在绕流现象 ; 四是中产液高一特高含水 ( 含水 9 5 左 右) 和 高 产 液 高 含 水 井 的效 果 最 为 明 显, 而 中低含 水井 的控 水效 果 不 明显 。
试验后 , 井组 内的连 通 油井 在 未采 取 任何 措施 的情 况 下 , 增油 1 . 4 t / d , 含水降低 4 . 6 个 百 分点 , 累 计 增油 达到 5 1 7 t 。 分析 认 为 : 目的井 注入 相渗 透率改 善剂 后 , 水相 渗流 阻力 增 加 , 迫 使 注入 水渗 流 方 向发 生改 变 , 驱动 到 以往未 波 及 的剩余 油 分布 处 , 从 而见 到平 面驱 油效 果 。 3 覆 膜砂控 水压 裂 技术试 验
1 . 1 技 术现 状及 存在 问题
缝, 达 到挖 潜 目的 。 2 相 渗透 率 改善剂 控水 增 油压 裂试验
2 . 1 技术 原理
相渗透 率改 善 剂具有 不等 比例降低 油水渗 透率 的性 能 , 能 大幅 度 降低水 相 渗透率 , 而对 油相渗 透率 的影 响 相对 较小 , 使 其处 理 的区域 及 影 响范 围 内的 含 水饱 和度 升高 , 含 油饱 和度 降低 , 提 高微 观驱油 效 率。 油 层经过 相 渗透 率改 善剂 处理 后 , 在措 施有 效期 内, 能显著降低水油流度 比, 降低油井含水率 , 提高 产 油量 。
一
带 裂缝 的岩 心模 型 示 意 图 表1 注 入 改 善 剂 前 后 含 水 率 变 化 实验 数 据
出 相
改善荆浓度改善莉注入深度E 人改善荆前注入改善荆 后含 水率降低 p p m ( 岩心长度) 含 水率f W O ( 肯水率h( ) 幅度△ ( )
5 0 0 1 / 3 1 / 3 9 8 . 2 1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 6 1 / 4 1 / 4 8 6 . 7 7 3 . 3 8 7 . 5 9 8 . 4 8 6 . 9 9 8 . 7 9 8 . 2 9 8 . 4 2 9 . 1 2 4 . 9 6 3 . O 9 1 . 7 5 6 . 4 9 L 5 9 3 . 3 9 6 . 6 5 7 . 6 2 4 . 5 6 . 7 3 0 . 5 7 . 2 4 . 9 1 . 8
( 可 t / d )( t / d )( } 《 )( m )( t / d )( t / d )( 》 I )( m )( t / d )( t / d ){ } 6 )【 m )
针对特高含水油田的有效注水增产措施研究
针对特高含水油田的有效注水增产措施研究
特高含水油田是指含水率在70%以上的油田,对于这种类型的油田实施有效的注水增产措施至关重要。
以下是针对特高含水油田的有效注水增产措施的研究。
要针对油层特性开展详细的地质勘探工作,包括岩心样品的分析和实验室测试。
通过分析岩石孔隙结构、渗透率、孔隙度等参数,可以确定油层的渗流特性,为注水增产措施的设计提供依据。
可以采用地面注水增压技术。
该技术主要包括水源调配、注水井建设和注水排液系统的运行控制等几个方面。
地面注水增压技术可以提高油层中的压力,改善油水分离、排液条件,并且能够将注入的水分布均匀,增强注水效果。
可以采用物化注水增产技术。
该技术通过物化作用改善油层渗透率,提高注水效果。
常用的物化注水增产技术包括聚合物驱油、聚合物包封油层、沉降剂调剂等。
聚合物驱油技术可以通过改变油水相对渗透率差,提高油层的采收率,同时聚合物包封油层可以改善油水分离条件,便于抽采。
另外一个重要的注水增产措施是注入人工油田废水。
特高含水油田产水量大,其中大部分都是废水,可以对废水进行处理后再注入,既解决了废水处理问题,又能够提高油井的产能。
注入人工油田废水的方法主要有废水调合注入、综合开发注入和废水分质注入等。
要加强油田的管理和监测。
通过建立完善的油田管理系统,实现对油井、注水井和注水系统的实时监测和控制,及时调整和优化注水增产措施,以提高油井的产能。
针对特高含水油田的有效注水增产措施包括地面注水增压技术、物化注水增产技术、注入人工油田废水以及加强油田管理和监测等。
这些措施可以有效地提高油井的产能,实现特高含水油田的高效开发利用。
压裂控水增油技术介绍(吐哈汇报)
压裂控水增油技术
三、开发和设计
在油田开发的中后期,油层含水上升或暴增是自然规律,我们 采油的目的就是尽可能多地将油从地层中开采出来,所以总希望出的 水少、出的油多,但我们原来的思路只注重了在井筒内找水、堵水、 卡水,是一种被动的控水方法,这种方法在低含水阶段比较有效,到 中高含水阶段,有效期限会越来越短,作业的频率也越来越高。压裂 控水是一种进攻性的理论,犹如得了病的人,外用药效果不佳,干脆 动手术刀,拉开一条口子,从内部清理,压裂控水就像在出水的地层 中动手术。
压裂控水增油技术
2、控水压裂设计原则
根据地层出水情况,设计了不同的有针对性解决方式和施工工艺, 达到增油控水目的。
针对不同出水情况采取的解决方式 序号 1 2 3 含水率(%) 20-50 60—90 ≥90 解决方式 在前置液中加入500-600(kg)堵水剂,一段加入 在前置液中加入600-1000(kg)堵水剂,1-2段加入 在前置液中加入1000-5000(kg)堵水剂,2-4段加入
控水压裂施工曲线 留18-14井
破裂压力:49.06MPa;停泵压力:17.50MPa;平衡压力:5-8 MPa。
压裂控水增油技术
(7)压裂后生产情况
留18-14井
留18-14井压前日 产 油 1.5t , 日 产 水 2.3m3,含水59.3%, 使用控水剂压裂后日 产 油 6.5t , 日 产 水 4.5m3 , 含 水 42% 。 含水明显下降,产油 量也显著增加。
压裂控水增油技术
压裂控水增油技术,关键是改变了人们传统认为 高含水层不可压裂的采油观念,在油层中人工造一条 高导流能力的裂缝,流体的渗流由漫长的径向流动, 变为短途的线性流动。虽然流动速度相对增加,但流 动压差也相对变小了。这时如果加入一定量的压裂控 水剂可有效降低地层水的渗流速度,相对增加油的渗 流速度,从而提高油产量。核心是从地层的深部控水, 控制地层水的渗流方式和速度,而不是井筒被动堵水。
特高含水期压裂选层方法及优化技术
特高含水期压裂选层方法及优化技术摘要:确定了油井合理压裂层段和压裂时机,给出了压裂选井选层原则。
并提出了压裂设计工艺优化和适用条件。
结合精细地质研究成果及开发动态分析,依据油藏压裂评价模型,探索特高含水期一定井网条件下整体压裂优化技术。
通过压裂减小层间渗透率变异系数,优选对应压裂层位进行改造,改善平面注采关系,提高整体挖潜效果,对指导油田难采储量有效动用具有重要作用。
关键词:特高含水期压裂选层原则工艺优化和条件Abstract: the oil well determine reasonable fracturing layer segment and the refracturing time, given the fracturing of selecting well choose layer principle. And put forward the fracturing design process optimization and application conditions. Combined with fine geologic research results and the development of the dynamic analysis, based on the reservoir fracturing evaluation model, explore high water cut period must be well nets condition overall fracturing optimization technique. Through the fracturing decrease permeability coefficient of variation between layers, and to select a corresponding modification of fracturing, improve the plane injection-production relation, improve the overall tap the effect of oil reserves are effective guidance to use has an important role.Keywords: high water cut period choose layer fracturing process optimization and the principle of conditions1压裂层段的确定及压裂的时机(1)压裂层段的确定。
40油水井增产增注措施之压裂
油水井增产增注措施之压裂使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。
(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。
而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。
压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。
水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。
为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。
当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。
特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。
(压裂示意图)油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。
此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。
如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。
油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。
作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。
高含水气井的增产技术研究
高含水气井的增产技术研究一、引言随着石油资源的不断开采,原油含水率不断上升,高含水气井的开采也越来越常见。
由于高含水气井不仅产水量大,而且水气比高,其开采难度大,如何提高产能成为了石油工业发展中的难点之一。
因此,本文就高含水气井的增产技术进行了研究。
二、高含水气井的特点高含水气井是指含水率大于50%的天然气井,其开采存在以下特点:1.水气比高,井口产水量大,占比较高的比例。
2.高含水气井开采难度大,技术难度高,需要采用多种技术手段。
3.高含水气井开采对石油工业环境和资源造成一定的污染。
三、高含水气井产能提高的技术手段为了克服高含水气井开采中的技术难点,提高产能,需要采用以下技术手段。
1. 多段压裂技术多段压裂技术是通过高压水将井筒壁压裂,使裂缝透过原油层,改变裂缝压力,促进原油层的流动。
在高含水井开采过程中,多段压裂可以提高原油的采收率和产出量,使水气比得到改善。
2. 规划地质策略规划地质策略是指根据原油层地质特征和多层次地质条件进行勘探,规划出合理的地质开发策略,从而提高原油采收率和产量。
规划地质策略对于高含水气井的开采至关重要,可以通过优化井网、提高井筒完整度等方式,提高产量。
3. 提高泵送效率泵送效率是指通过各种技术措施提高油井采收率和压缩机的效率,使得水气比率达到合理水平。
在高含水气井开采中,提高泵送效率可以通过改善井筒内部布局、增加采集器数量等方式来实现。
4. 降低开采成本降低开采成本是高含水气井开采中必须要考虑的重要因素。
降低开采成本可以通过降低原油生产成本、提高石油工业技术水平等方式来实现,这可以实现让石油工业更加可持续发展。
四、高含水气井的增产技术实践在高含水气井的增产技术实践中,必须遵循科学合理的原则,采取有效的方法。
以下是技术实践的建议和操作步骤。
1. 安全生产在高含水气井开采过程中,必须保证安全生产,对于工作环境和操作过程中可能出现的问题需事先进行合理预估和分析。
在生产过程中的所有设备、条件、人员都需要进行安全检查和保护。
压裂控水技术
不大。
显然Vw∕VO=KwµO∕KO(µw+Rwi),速度比降低。
压 裂 控 水 技 术
中高含水基本参数的确定 笼统注水井:
油层每米的视吸水指数
q K P h
i wh
q —— 日注水量, Pwh ——井口压力,
m3/d MPa
分层注水井:
h —— 吸水层厚度, m
hi ——各吸水层厚度,m △Pi ——水嘴损失,MPa Qi ——各吸水层吸水量,m3/d
o K fo
0
K fo
Pfo f s fo o Co
p fo t
f o
s fo t
o P0 Pfo
q fo V fb
w
w
Pfw f s fw w C w
p fw t
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w Pw Pfw
结在深部,而不是被动地在井筒防砂。
压 裂 控 水 技 术
其原理是:在松散的地层深处人工建立一道厚厚的防水 墙,在这个防水墙的表面和内部散布者众多有机溶剂,这种 溶剂见油慢慢融化,见水死死堵住,这样油和水在底层中慢 慢置换,所产液体的比例自然会发生变化,油产量慢慢增加, 含水慢慢下降。当然这有一定的有效期,因为水比油毕竟跑 得快,当水沿着油流通道流动时,迟早会超过油,而使得含 水重新上升。这个周期一般会保持半年或一年不等。然后可
wf e
Pwf ——注水井井底压力,MPa Pe ——油藏压力,MPa
q ——日注水量,m3/d
h ——厚度,m
压 裂 控 水 技 术
中高含水基本参数的确定 注水井的压力指数PI值
注水井的压力指数PI值
P
I
油水井增产增注技术分析
一、水力压裂增产增注原 理
油藏在液体水力压
(
一
)
水
力
压
裂
增
产
、
增
注
的
基
本
原
理力的作用下开始形 成裂缝
1)预处理液: 突破地层;2)前置液: 压宽裂缝;3)支撑剂:保持裂
缝 张 开 将液体泵入井中 。
裂缝开始在 油藏中扩展 开来
将支撑剂和粘性液 体注入裂缝
粘性液体均匀 的分散在裂缝 之中
二、压裂液基础
(五)水基压裂液
胍胶( Guar)
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二、压裂液基 础
(五)水基压裂液 (2) 交联冻胶压裂液
与线性胶压裂液对比,冻胶压裂液具有更 强的粘弹性和塑性,在携砂能力等综合性能 方面优于线形胶压裂液,但由于破胶降粘相 对困难,因而破胶剂的使用尤为重要 。
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二、压裂液基 础
第1章 基本原理及概念
一、水力压裂增产增注原理 二、压裂液基础 三、支撑剂基础
第2页/共48页
一、水力压裂增产增注原 理
低渗透油气井低效的主要原因:
1. 地质与油气藏问 题:可能性较小;
5. 无效压裂。
2. 比预期的渗透 率低;
4. 天然裂缝网沟 通不畅;
第3页/共48页
3. 渗透率各向异 性严重:垂向太
为 了 适 应 不 同 井 层第的21页情/共况48页,裂液基础
(五)水基压裂液
(2) 交联冻胶压裂液(续)
含硼酸盐交联剂的 HPG(30 Ibm/1000gal)
不含交联剂的HPG(60 1bm/1000gal)
黏
度
不含交联剂的HPG(40 1bm/1000gal)
特高含水期油井压裂提效方法剖析
2 4 %。
变差 , 而 重复潜力井 的比例也开始 增加 , 在这 些 因素 的影响下 , 实 际的压裂潜 力规模开始减 少 , 最 终该技术 创造出的实 际经济 效果 变差 , 下面就结 合具 体油 田分析 实际 问题 , 得到 有效 的解 决办 法 , 推动 我国在这方面技 术的提升 。
( 3 ) 有 效对 低 效井 的 比例 进 行控 制
技 术 人 员到 现场 了
解 了实 际情 况 , 结 合得 到的研 究成 果 , 得 到 了最终影 响压 裂效 果的l 1 个 因素 , 主要 是压 之前 的 产液 量、 压之 前的 含水 量 、 全 井砂岩 的厚 度、 压 裂层的段数 、 全井 的有效厚度 、 目的 层砂 岩的 实 际厚度 、 全井砂岩 的实际厚 度 、 目的层的有效 厚度 、 目的层的 平均渗 透率 、 连通水 井的数量 、 目的 层含油的饱和度 、 压裂 段位 置。 为 了调查 清楚 , 在现场 共筛选 了5 9口压裂井 , 在 此基础上 , 将所检 测得到 的数据放入 到效果数据 库中 , 结 合灰色关联 的技 术原理 , 准 确计算油井 压后措施 之后 , 初期每 日实 际的增油量 , 同时分 析其和 不同 因素之 间的关 系, 再结 合灰色关联度进 行分 析, 最后 结合 权重 大小判 定影 响的 主要 因素 , 在这次研 究 中主 要得 到7个 主要 因素 , 再 利 用灰 色关联 均值 方 法处 理 , 进行 多 元 回归预测 ,建 立压裂效 果的预测模 型 , 要 求预测值 出现 的误 差 要在 ±l t以 内 , 要 求井 数 比例在 7 4 . 2 %左右 。 通过 数据 对 比, 实 际产油量分 析 , 最后 将7口井 的设 计方案 予以取 消 , 同时 对6 3口井进 行 了压 裂 , 通 过平 均计算 得知 , 在单井 压裂第一 天 油 井的 增油 量在 5 . 0 t左 右 , 预 测结 果 的准 确度 在7 1 . 0 %, 在
低渗透油藏中高含水油井增产技术的实践分析
低渗透油藏中高含水油井增产技术的实践分析摘要:低渗透油藏是指岩石孔隙度低、渗透率小的油藏,其开发和增产面临诸多挑战。
在低渗透油藏中,高含水油井是一种常见的情况,即在采油过程中,水与原油的比例出现严重失衡,导致油井产量下降。
为了解决这一问题,并提高低渗透油藏中高含水油井的产能,石油工程领域进行了大量的实践研究。
本文旨在对低渗透油藏中高含水油井增产技术进行实践分析,以期为该领域的研究和应用提供有益的参考。
关键词:低渗透油藏;高含水油井;增产技术低渗透油藏中存在着许多高含水油井,这些油井由于其特殊的地质条件和油藏性质,产能相对较低。
在提高这些高含水油井的产量方面,研究相应的增产技术变得尤为重要。
然而,由于低渗透油藏中的高含水油井具有油水分离程度低、水相相对稳定等特点,传统的增产方法往往难以奏效。
1、高含水油井增产技术的理论解析低渗透油藏具有储层渗透率低、孔隙度小等特点,使得其采油难度较大。
在低渗透油藏中,高含水油井的存在限制了油田的产能和效益。
因此,提高高含水油井的产能成为石油工业发展的重要课题。
高含水油井增产技术的核心理论基础是水驱机理。
在低渗透油藏中,经过一段时间的生产开采,油井周围的地层压力下降,导致水驱效果较差。
为此,需要采用一系列技术手段来改善水驱效果,提高油井的产能。
低渗透油藏对增产技术提出了一定的挑战。
首先,由于低渗透油藏孔隙度小,渗透率低,油井脆弱度较高,传统增产技术的应用受到限制。
其次,低渗透油藏中地层岩石物理性质复杂,导致技术操作的难度增加。
因此,需要针对低渗透油藏特点进行技术改进和创新。
常用的高含水油井增产技术包括压裂技术、水驱技术、聚合物驱替技术等。
压裂技术通过注入人工裂缝增加油层与井筒之间的接触面积,提高油井的有效产能。
水驱技术则通过注水来维持或提高地层压力,增加驱替效果。
聚合物驱替技术则利用聚合物溶液的流变性能提高驱替效率,从而增加油井的产能。
综上所述,针对低渗透油藏中高含水油井的增产需求,研究并应用高含水油井增产技术是提高油田产能的重要途径。
低渗透油藏中高含水油井增产技术的研究与应用
低渗透油藏中高含水油井增产技术的研究与应用摘要:随着经济和科学技术的发展,越来越多的新科技被运用到油田油井的开发中,突破了在低渗透油藏中高含水等油井中开采及增产的技术难题,在油田的开采开发中取得了不错的成就,从而使油气得到了充分的开采,提高了油井油气开采的产量、提高了能源的利用率,带来了巨大地社会经济效益。
本文将从低渗透油藏中高含水的特征、低渗透油藏中高含水油井增产技术、低渗透油藏中高含水量水油井增产技术在实际中的应用等几个方面对低渗透油藏的增产技术做以简要分析,旨在了解新技术的前提下,更好的利用新科技来发展经济,推动油田的开发技术不断在实践领域取得突破和发展,在因地制宜的情况下,利用新科技来提高油气开采率、降低生产成本、获取社会经济效益。
关键词:低渗透油藏中高含水油井增产技术由于低渗透油藏的油气资源非常丰富,并且在我国分布广泛。
低渗透油气田广泛地分布在我国各大油田的各个油区,例如中石油的大庆、吉林、辽河、大港、新疆、长庆、吐哈和中石化的胜利、中原等。
目前,全国的大多数油田对低渗透油藏采用注水开采技术,随着开发时间发展,全国油田综合含水80%以上的储量达到全部可采储量的68.1%,高于50%的产量及剩余可采储量在低渗透油藏高含水期开发的开发过程是我国油田开发面临的重要发展阶段。
一、低渗透油藏中高含水油井的开发现状及特征1.简析低渗透油藏高含水油井的开发现状随着油田开采进程的加速,注水井调剖、三次采油等技术近年来被广泛的应用于中高含水油井的单井产量提高方面,诸如大庆、胜利等老油田,但该技术针对的还只是高渗透储层油田开发中。
而低渗透储层高含水油井的增产改造技术尚处于起步阶段,增产技术在实际的使用中还存在许多问题。
低渗透油藏开采过程中油井与注水井很可能出现裂缝和大孔道沟通、使得油井暴性水淹,导致整个产区的产能下降。
低渗透油藏的非均质突出的矛盾给开发过程造成了很大难度。
在开发起步阶段就开始使用了注水、压裂、酸化等增产手段。
