动态监测技术在油田开发中的应用与发展
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油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指从地下储层中开采石油、天然气等能源资源的过程。
油田的开发过程是
一个非常复杂的过程,需要应用大量的技术手段。
而在应用中,动态监测资料是非常重要的。
油水井动态监测资料主要包括井底、井口和油田生产数据等,具体包括地震勘探、地
质建模、钻井工程、油藏开发、生产测试、油井网络管理和监测、油藏数值模拟和预测等
方面的资料。
这些资料可以提供油田开发中的实时情况,帮助人们更好地了解油藏的状况,从而进行更加合理的油田开发。
首先,油水井动态监测资料可以帮助油田开发者更好地了解油田的情况。
通过对井底、井口以及油田生产数据等资料进行分析,可以了解到油藏的具体位置、油藏中储存的石油量、石油的品质、油藏的地质状况等情况。
这些信息对于油田开发人员来说非常重要,因
为只有了解了这些信息,才能更好地制定开发方案,提高采收率,降低生产成本。
其次,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员及时发现油井的故障和问题。
油井
在运营过程中,由于各种原因,例如地质变化、管道异常等问题,很容易出现故障,导致
油田产量的减少。
如果采集到了井底、井口以及油田生产数据等方面的资料,油田开发人
员可以及时发现这些问题,并进行相应的处理。
最后,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员预测油田的开发效果。
通过对油井
的动态监测资料进行分析,可以得出未来的开采效果,比如石油产量的预测。
这项工作对
于油田开发人员来说非常重要,因为只有知道了未来的开采效果,才能更好地制定开发计划。
油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用【摘要】油水井动态监测资料在油田开发动态分析中起着至关重要的作用。
通过采集和分析油水井的动态监测资料,可以更准确地了解油田的开发情况,提高油田开采效率和降低风险。
本文结合实际案例,探讨了油水井动态监测资料的采集方法、意义和应用。
同时介绍了相关的分析方法,以及油水井动态监测资料与油田开发之间的关系。
通过本文的研究可以得出,油水井动态监测资料对于油田开发具有重要意义,并且在未来会有更广泛的应用前景。
本文对于油水井动态监测资料的重要性进行了探讨和总结,为相关领域的研究和实践提供了有益的参考。
【关键词】油水井,动态监测,资料采集,油田开发,意义,应用案例,分析方法,关系,重要性,未来发展,结论1. 引言1.1 背景介绍油水井动态监测资料在油田开发中扮演着至关重要的角色,通过对油水井的监测和分析,可以实现对油田开发情况的实时监控和精确预测,从而指导油田生产和管理的决策。
随着油田开发技术的不断进步,油水井动态监测资料的采集和应用也逐渐成为油田开发中不可或缺的重要环节。
在过去,油水井的监测主要依靠人工观察和定期检测,存在监测精度低、效率低、成本高等问题。
而随着传感器技术、数据处理技术的发展和普及,油水井动态监测资料的采集变得更加方便和精准。
现代油田已经广泛应用各类传感器和监测设备,实时采集井下各种参数数据,通过数据处理和分析技术,可以对油井的产能、产水量、油水比等关键指标进行准确评估,为油田开发提供重要的数据支持。
1.2 研究意义油田开发是国民经济中一个重要的产业,对于国家经济的发展起着至关重要的作用。
而油水井动态监测资料在油田开发中的应用可以帮助企业更加科学合理地进行油田开发方案的制定和实施,提高油田的产量和开采效率。
通过对油水井动态监测资料的采集和分析,可以实时监测油井的渗透压力、产量、油水比等关键参数,及时发现和解决油井产能下降、开采效率低下等问题,最大程度地保证油田的经济效益和可持续开发。
油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用油水井动态监测是石油工业领域中一项很重要的任务。
它可以为油田开发提供有用的数据和信息。
油水井动态监测可以得到各种参数的实时数据,可以了解油井的状态和状况。
这些数据可以用于制定油田开发策略和决策,提高油田的开发效率。
油水井动态监测的主要目的是了解油井的一些基本情况。
通过监测油井的压力、温度、流量等数据,可以得到油井开采产生的油气量、水量等信息。
这些数据可以为油田开发提供参考,制定合理的油井开采方案。
它可以帮助监测油井的生产水平、生产指标以及井底参数的变化情况,从而了解油井的生产状态,及时跟踪生产指标的变化,制定合理的油田开采计划和生产技术路线。
油水井动态监测的应用可以提高油田的开采效率。
通过监测油井的生产状况,发现问题并及时解决,可以降低油井的停产率,减少油井停产所带来的经济损失。
动态监测还能帮助油田精细化管理,优化生产策略,提高油田的开采效益。
油水井动态监测的数据可以帮助分析油井的产能增长趋势。
根据实行监测数据可以分析油井不同年龄阶段的产量变化趋势及储量余量,预测油井未来的产量与产能。
这可以为油田开发的长远规划和发展提供重要参考。
油水井动态监测数据还可以用于研究油藏的地质特征和动态变化。
通过监测油井液相物和气相物的生产数据及组成变化情况,可以研究油藏的储量、压力、水文地质条件及油区流动规律等方面的问题。
这可以为油藏勘探开发提供有用的数据和信息,制定合理的油田开采方案和战略规划。
总之,油水井动态监测的数据在油田开发动态分析中有很重要的应用。
它可以为油田的开采生产提供可靠的技术保障和数据支持,帮助油田管理和技术人员做出正确决策,提高油田开采的效率和效益。
动态监测技术在油田开发中的应用与发展摘要:我国油田开发过程中由于开发后期面临含水量高、油层分布不集中、等问题,使得开采情况复杂,产量低。
动态监测技术能够对开采过程中的变化参数进行采集,从而指导油田开发过程。
在我国,动态监测技术中还存在一定的不足,深入分析动态监测技术在油藏开发中的应用就十分必要。
文章分析动态监测技术在油田开发过程中的应用和发展过程进行详细的研究,为有效的监控开发过程,合理调整开采计划,提高产率节约成本,提供参考。
关键词:动态监测技术;油田开发;应用;发展1在油藏开发中动态监测技术的应用1.1油层压力监测油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生一定变化,这种变化主要取决于油层性质和油层压力。
对于注水开发的油藏,一般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究分析油层压力的变化是十分重要的。
目前是通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入油层中部,测取流压、静压和压力恢复曲线及井温等资料。
使用的仪器设备包括机械压力计、存储式电子压力计、直读式电子压力计,温度计等。
1.2对饱和度监测通过对饱和度监测资料的运用,不仅可以清楚的了解剩余油分的分布规律,同时还可以为后期的开发提供必要的指导。
在油藏开发中使用饱和度监测资料时,首先应该全面分析油藏的精细描述结果、新井资料、动态资料,同时,对油田剩余油分分布规律研究过程中,还应该注意对层内、层间的分析,不能只是停留在表面资料的研究。
通过实际研究发现,主要有两个分布规律:①主力油层层间、平面的动用程度有差异。
②油层水淹程度较高,非主力油层的层间、平面动用程度低。
1.3流体流量监测流量监测包括油井的产出剖面监测和吸水剖面监测。
同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是不同的,而随着油田开发的进行,这种的不均衡也在发生着变化。
油田动态监测的名词解释油田动态监测是一项针对油田开发过程中的各种参数和变化进行实时监测和分析的技术。
通过使用各种传感器和仪器设备,油田动态监测能够提供关键数据和信息,帮助油田工程师和决策者了解油藏的状况、生产过程中的变化,以及潜在风险和挑战。
本文将对油田动态监测涉及的关键概念和技术进行解释和探讨。
1. 油田动态监测的目的和意义油田动态监测旨在实时跟踪和掌握油田的状况和变化,以便进行有效的资源管理和生产优化。
它能够帮助工程师们了解油藏地质特征、油藏储量的变化、地下水位的变动、油井的产量和压力等重要参数,从而指导决策者做出准确的决策。
此外,油田动态监测还可以提供关于环境保护和安全管理的数据,帮助减少对环境的不良影响,并提供预警和应对措施以应对潜在风险和灾害。
2. 油田动态监测的关键技术2.1 声波测井技术声波测井技术是油田动态监测中常用的一种技术手段。
该技术通过将声波信号传输到井下,分析声波在不同介质(如岩石和油水)中的传播速度和衰减情况,从而推断油藏的性质和规模。
声波测井技术可以提供油层、水层和岩石层的信息,帮助工程师准确判断油藏的产能和采油方式,并指导后续的工程设计和操作。
2.2 微震监测技术微震监测技术是一种通过监测和分析地下微小震动来了解地下岩石裂缝状况和油田生产情况的技术。
该技术通过在井下或地下布置传感器设备,实时监测岩石裂缝的演化和变化,并根据微震信号的特征来推断油藏的动态变化,例如注水导致的岩石破裂和油藏压力的变化等。
微震监测技术可以帮助工程师们及时发现油藏的异常变化和潜在风险,从而采取相应的措施进行调控。
2.3 流体分析技术流体分析技术是油田动态监测中非常重要的一项技术。
通过采集井口流体样本,并进行物理化学分析,可以获得油藏的成分、温度、露点、酸值等关键参数。
这些数据对于评估油藏的产能、油品质量和开采效益起到至关重要的作用。
流体分析技术可以帮助工程师们了解油藏的物性特征和油井产能的变化,从而做出科学合理的生产调整和调控。
浅谈动态监测技术在油藏开发中的应用【摘要】油藏动态监测在油田开发中具有重要作用,它是油田增产和挖潜的基础。
本文首先阐明了加强油藏监测的必要性和技术面临的主要问题。
随后研究了动态监测技术在油藏开发中的具体应用,说明该技术对促进和管理油田各项工作的重要性。
最后在动态监测技术取得的新进展的基础上,阐述了其技术攻关重点和未来发展方向。
对生产实际有一定指导意义。
【关键词】油藏开发动态监测测井技术应用研究1 加强动态监测技术的必要性及其面临的挑战经过长时间的开发,许多油田已进入高含水或特高含水开发后期,这就意味着平面和层间储层均已高度水淹,导致剩余油分布零散、层内水洗厚度增加,注采对应状况日趋复杂。
对技术要求也越来越高,然而目前我国的动态监测技术尚面临很多挑战,具体体现在以下各方面:1.1 生产测井技术面临诸多挑战,表现在:(1)聚合物驱注产剖面测井技术尚未完全满足油田开发需求;(2)低渗透率油田注产剖面测井技术有待提高;(3)剩余油评价技术的解释精度有待提高;(4)需要进一步加强深层气井、水平井和三元复合驱测试工艺技术,以及工程测井技术的集成和定量解释;(5)对特殊井井眼轨迹检测和套损检测技术的研究需要加强。
1.2 开发试井技术面临严峻挑战包括在资料录井技术方面和试井评价技术两方面的问题。
前者问题主要有工具不配套、高端设备缺失;试油、试采的工艺流程尚未满足环保要求;井下无线传输技术、仪表的缺失等。
后者问题主要有温度资料的利用程度不够;尚未形成独立的试井评价系统;深层气井配套解释方法的研究欠缺;三元复合驱的试井解释方法不成熟;分层测试技术的手段及效率不高等。
针对上述动态监测技术面临的挑战及其问题,长期的油藏开发势必导致高含水井比例上升、措施接替不足、稳产基础薄弱等情形。
因此,有必要加强油藏动态监测工作力度,深化对动态监测在油藏开发中的认识,以便有效指导开发实践工作。
2 动态监测技术在油藏开发中的应用研究经过上述研究,我们知道通过加大油藏动态监测工作力度,利于认清剩余油分布及储量动用状况,强化监测资料的录取、分析与应用,进一步提高对认识老油田的水平,加强了油藏管理的有效性和针对性,也将为改善老油田的开发效果,指导老油田的进一步开发提供方向。
动态监测资料在油田开发中的应用摘要:随着对油田开发的不断深入,地下的油水分布也越来越复杂,这对油田动态分析与动态调整都有着一定的困难。
如果在对油田开发过程中能够实施有效的油井动态监控,便能大大提高对油水井动态的掌控程度,并能够为油田开发技术人员进行动态调整提供准确的依据。
油田开发的实际情况比较复杂,油田开采的难度逐年增加,为了进一步保证油田开发的效率,需要做好对油水井的动态监测工作,及时取得各种动态监测资料,指导油田开发。
关键词:油水井;动态监测;油田开发前言油水井的动态监测工作主要是针对井下的情况进行监测,测试项目主要包括油水井测压、注入产出剖面、工程测井、剩余油监测等。
结合自身工作经验,首先对油水井动态监测资料在油田开发动态分析中应用的重要性进行了分析,并论述了油井测压资料、水井分层测压资料、吸水剖面和产液剖面资料在油田动态分析中的应用。
1.油水井动态监测资料对于在油田开发动态分析中应用的重要性动态监测是认识油藏的手段,是制定开发技术政策编制油田开发调整方案的依据,是科学开发油田并提高最终采收率的技术保障。
运用油水井动态监测资料进行油田开发动态分析,能有效提高油田开发经济效益。
1.油水井动态监测资料在油田动态分析中的应用1.油水井测压资料当油田开发进入老油田后,油井生产逐渐变成以低渗透率的油层,这类油井体现出综合含水量升高、产量降低以及油层渗透率低等特点,不利于油田开发。
而采用油水井动态监测资料便可以对压力保持水平进行有效监测,在对油井地层压力情况有所了解的情况下,优先开采压力较高的油井能够保证在油田开采过程中对高压油井进行高效的开采工作,对于低压油井应主要从改善油井这一角度出发,降低开采成本的同时,还能提高对油田的开采速率。
(二)吸水剖面与产液剖面资料油藏开采中会遇到油层非均质性、油层厚度过薄、油层发育差等情况。
对于无法细分的、夹层薄的注水井,应用吸水剖面和产液剖面资料,能够从纵向上和平面上分析调整的效果及注采矛盾或措施效果,并有规律地及时分析单井以及各个井组,对于动态变化较大的地区,结合产液及吸水剖面资料,利用相关测试成果,根据水淹层的强弱确定注水井措施层。
应用动态监测技术提高油田开发效果摘要:通过动态监测新技术的引进和实施,利用监测资料的解释结果,研究油藏压力、剩余油分布规律,结合生产实际实施挖潜。
措施后油井产量上升,注采剖面得到明显改善,含水上升率降低,自然递减率下降,提高了开发效果。
关键词:监测资料油田开发措施油田经过高速开发,逐渐进入递减阶段,开采的难度越来越大,主要表现在:一是剩余油呈高度分散状态,零散调整布井难度越来越大,二是油层大孔道及层间窜流严重,井况恶化,停产停注井及事故井增多,。
三是油水井出砂严重,井况复杂,套损井、高温高压井、窜槽井越来越多。
为解决油田开发中存在的问题,发展测井新技术,引进新工艺,成为改善油田特高含水期开发的关键。
1、以饱和度测井为基础,研究剩余油分布规律1.1 推广PND测井技术PND测井是在放射性测井原理基础上发展起来的一种新型的监测剩余油饱和度的测井技术,是目前在套管井中监测剩余油饱和度的最好方法。
与C/O测井相比,有以下优点:提高了计数率,降低了系统误差,提高了测量精度;基本上不受岩性的影响;适用于空隙度大于10%的任何地层;提高了测井速度;仪器直径小,可过油管测量;对井眼要求不高,不用洗井。
PND测井资料在油田的动态监测和储层再评价应用中取得了较好的地质应用效果。
近年来先后测试5口井,根据资料解释结果,采取配套措施,取得明显效果。
例如油区**井高含水停产,为了解该井周围的剩余油情况实施了PND测井,通过测试发现S1剩余油饱和度较高,其余3个层均为强水淹层,根据这一结果实施了补孔S1丢封S1以下,开井后,初期日产油14吨,含水7.5%,累计增油2350吨。
1.2 引进硼中子寿命测井技术硼中子寿命测井又叫硼中子找水,该技术特别适用于低矿化度地层水油层的动态监测。
它在识别层间层内剩余油饱和度状况、进而分析油藏剩余油饱和度分布方面有其独特的优势,它特别适合特高含水期油藏储层剩余油饱和度的监测。
如**井生产层位54556162层,因高含水关,进行了硼中子测井,测试结果表明5462为高含水层,于是制定了卡封54,封堵62,分层地填55、61层,开井后日产油9.7吨,含水80.4%,目前日产油6.8吨,含水73.5%,累计增油1934吨。
应用动态监测资料指导华庆油田有效开发【摘要】华庆油田是典型的致密油藏,开发初期表现出剖面动用程度低且吸水不均、局部油井见水关系复杂、地层压力下降、单井产能低等现象,调整难度越来越大。
生产过程中利用动态监测资料,研究油井含水变化与注水的关系、平面及纵向上的油水分布规律、储层裂缝与水线推进关系研究、油层污染程度以及油层改造效果评价等。
应用这些研究成果指导开展油藏精细分析,有针对性地进行注采调整,提高油藏开发水平。
【关键词】动态监测注采调整华庆油田1 油田概况1.1 地质概况华庆油田发育有长8、长6、y9油藏,开发主要以长63油藏为主。
长63油藏总体构造为一平缓的西倾单斜,倾角不足1度,在局部形成起伏较小的鼻状隆起,砂体以砂质碎屑流、浊流沉积为主;平均孔隙度11.9%,渗透率0.38md。
长63油藏主要受岩性控制,原始驱动类型为弹性溶解气驱,平均油层厚度25.7m,层间夹层发育,非均质性较强。
1.2 生产概况1.2.1 开发矛盾(1)非均质性强水驱动用程度低受沉积环境影响,相对于三角洲前缘沉积,滑塌浊流沉积平面上储层连通性较差,隔夹层发育,储层非均质性强,水驱动用程度低。
(2)地层压力保持水平较低通过2011-2012年油井压力监测,压力保持水平由2011年的82.1%↓81.4%。
压力保持水平低,有效压力躯体系统尚未完全建立。
(3)裂缝发育,开发难度加大从成像测试、岩心来看,华庆油田长6天然裂缝较为发育,以高角度构造缝为主,具有剪切特征。
2 动态监测资料指导油田有效开发2.1 试井资料应用2.1.1 精细注水调整利用试井资料大力开展精细注采调控,优化注水强度和注采比,精细油藏注水,缓解油藏开发矛盾。
2012年在华庆油田共计对低压区加强注水112井次1201m3/d,高压区控制注水33井次185m3/d;新增见效井76口,平均单井日增0.36t,累计增油1316t。
2.1.2 依据试井成果优选措施井,提高措施有效率2012年应用试井解释资料(表皮系数s、井底完善系数、裂缝半长xf),结合油井的生产动态情况,在选择油井压裂措施时,选择地层压力高、油层厚度相对较大、产液量低、井底完善程度低、裂缝导流能力变差、有效支撑裂缝失效、近井地带裂缝堵塞的井实施进攻性措施。
油气井生产动态分析简介油气井生产动态分析是石油工程领域中的一个重要环节,通过对油气井产量、压力、温度等生产参数的监测与分析,可以有效提高油气井的生产效率和开采效果。
本文将介绍油气井生产动态分析的基本概念、方法以及应用。
一、油气井生产动态分析的意义油气井生产动态分析是石油工程领域中的关键技术之一,它能够提供对油气井生产情况的实时监测和分析,为油气田的管理和优化提供重要参考依据。
通过对油气井生产动态的分析,可以预测油井的产量变化和压力变化,帮助工程师做出相应的调控措施,有效延长油气井的寿命,提高油气井的产量和采收率。
此外,油气井生产动态分析还可以帮助工程师及时发现油气井的异常情况,识别可能存在的问题。
根据异常情况,工程师可以采取相应的措施进行调整,避免油井的意外停产或损坏,提高油气井的运营稳定性。
二、油气井生产动态分析的方法1. 数据采集与处理油气井生产动态分析的首要任务是进行数据的采集与处理。
常用的数据采集方式包括实时监测系统、传感器、测井仪器等。
通过这些设备可以获取到油气井的产量、压力、温度等关键参数数据。
在数据采集后,需要对数据进行处理和分析。
通常采用的方法包括数据清洗、数据融合和数据建模等。
数据的清洗可以去除异常值和冗余数据,保证后续分析的准确性。
数据融合是将不同来源、不同类型的数据进行整合,使得分析结果更加全面和准确。
数据建模是利用统计学和数学方法对数据进行建模,从而揭示数据之间的内在关系。
2. 生产数据的分析对采集到的油气井生产数据进行分析,是油气井生产动态分析的核心步骤之一。
常见的分析方法包括时域分析和频域分析。
时域分析是指对时间序列数据进行分析,通过分析产量、压力、温度等参数随时间变化的规律,推导出井筒内流体的运动状态和井底产能等信息。
时域分析常用的技术包括趋势分析、周期性分析、波动分析等。
频域分析是指对数据的频率特征进行分析,通过分析产量、压力、温度在不同频率上的分布规律,推测井底产能、井筒内流体的运动状态等。
动态监测技术在某注水油田的应用
动态监测技术在油田的应用是为了实时监测和评估油井的生产情况,以提高采油效率
和经济效益。
某注水油田是指在采油过程中采取注水的方式来维持油井的压力,并驱使原
油流入采油井口。
动态监测技术主要包括:井下传感器、实时监测系统、数据传输系统和数据处理系统。
井下传感器可以安装在注水井和采油井中,用来采集实时的油井参数,如油井压力、温度、水位和流量等。
实时监测系统将井下传感器采集的数据传输至地面,通过显示屏或计算机界面对数据
进行实时监测和分析。
数据传输系统可以通过有线或无线的方式将井下传感器的数据传输
至地面,确保数据的及时性和准确性。
数据处理系统根据实时监测系统采集的数据对注水油田的生产情况进行分析和评估。
通过对数据进行处理和计算,可以得出注水油田的生产指标,如注水效果、注水量和产量等。
1. 注水效果评估:通过监测注水井和采油井的参数变化,可以评估注水效果和注水
剂的分布情况。
可以监测油井压力和流量的变化来判断注水井的注水效果,进而调整注水
井的注水量和注水剂。
2. 减少注水井压裂:通过动态监测注水井的压力变化,可以及时发现注水井压裂的
迹象,避免过度提高注水井的注水量导致井壁的压力超限,从而避免井壁的破裂和泄漏。
3. 提高产量和采油效率:通过实时监测采油井的参数变化,可以及时发现井筒堵塞
和渗透率下降等问题,从而及时采取措施进行清洗或调整注水井的注水量,提高产量和采
油效率。
4. 设备状态监测:通过井下传感器监测设备的运行状态,可以及时发现设备故障或
异常,从而提前预警并采取相应的维修和更换措施,避免设备故障对生产造成影响。
动态监测技术在油田开发中的应用与
发展
摘要:我国油田开发过程中由于开发后期面临含水量高、油层分布不集中、
等问题,使得开采情况复杂,产量低。
动态监测技术能够对开采过程中的变化参
数进行采集,从而指导油田开发过程。
在我国,动态监测技术中还存在一定的不足,
深入分析动态监测技术在油藏开发中的应用就十分必要。
文章分析动态监测
技术在油田开发过程中的应用和发展过程进行详细的研究,为有效的监控开发过程,合理调整开采计划,提高产率节约成本,提供参考。
关键词:动态监测技术;油田开发;应用;发展
1在油藏开发中动态监测技术的应用
1.1油层压力监测
油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生
一定变化,这种变化主要取决于油层性质和油层压力。
对于注水开发的油藏,一
般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究
分析油层压力的变化是十分重要的。
目前是通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入
油层中部,测取流压、静压和压力恢复曲线及井温等资料。
使用的仪器设备包括
机械压力计、存储式电子压力计、直读式电子压力计,温度计等。
1.2对饱和度监测
通过对饱和度监测资料的运用,不仅可以清楚的了解剩余油分的分布规律,
同时还可以为后期的开发提供必要的指导。
在油藏开发中使用饱和度监测资料时,首先应该全面分析油藏的精细描述结果、新井资料、动态资料,同时,对油田剩
余油分分布规律研究过程中,还应该注意对层内、层间的分析,不能只是停留在
表面资料的研究。
通过实际研究发现,主要有两个分布规律:①主力油层层间、
平面的动用程度有差异。
②油层水淹程度较高,非主力油层的层间、平面动用程
度低。
1.3流体流量监测
流量监测包括油井的产出剖面监测和吸水剖面监测。
同一口油井中每个油层
的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是
不同的,而随着油田开发的进行,这种的不均衡也在发生着变化。
同样的,注水
井也存在着同样的现象。
为了在油田开发过程中掌握采油井和注水井的分层产油量、产水量、分层注水量,采取针对性措施,提高油水井平面上和剖面上的储量
动用程度,就需要建立流体流量监测。
产出剖面测试目前以集流点测方法为主,
使用井下仪器组合,包括持水率仪,温度仪、自然伽玛仪、磁性定位等。
吸水剖
面测试采用同位素载体法,中子氧活化和双相流组合测试等方法。
1.4示踪剂监测
在油藏实际开发过程中,使用示踪剂资料可以提高对油藏的了解程度,可以
更加深入的了解到油藏的裂隙和大孔道。
同时还应该深入了解断层的密封性能。
示踪剂在实际使用时,应该投入较多在构造数量多且复杂的地带,这样可以了解
断层的密封性能,而通过示踪剂资料,可以对断层在小层面的密封状况进行判断,同时依据这个资料对井网进行改进。
而在大孔道的研究上,需要加强对渗透率、
孔隙度、构造、沉积相等方面的研究,对油藏储层进行精细的描述,深入分析油
藏的储层特点,进而为后期的开采提供必要的指导。
1.5井下技术状况监测
对油层中泥质含量相对较高的注水开发油藏,当油层见水后,会引起油层中
的泥质成份发生遇水膨胀,从而使地层产生蠕动变形,最终导致油水井出砂、套
管变形、套管破裂、甚至套管错断,同时,随着注水开发时间的延长,注入水或
地层水对油、水井套管产生的腐蚀作用,同样会使油、水井套管变形或破裂。
因
此,应经常对油水井进行必要的工程测井,实时检测管壁的损坏程度,内径变化,套管接箍损伤、腐蚀、射孔质量和管柱情况,随时掌握油、水井井下技术状况。
2动态监测技术存在的不足
随着我国动态监测技术的不断发展和应用,根据我国油藏开发的实际需求,
动态监测技术还存在一定的不足。
现阶段,我国油藏动态监测技术主要存在两个
方面的问题:①测井技术应用不足。
我国油藏开发动态监测技术中生产测井技术
还有很多不足之处,主要表现在以下几个方面,注产剖面测井技术在低渗透率油
田开发中技术不够成熟;在我国油藏实际开发过程中聚合物注产剖面测井技术还
不能满足实际需求;水平井、深层水井及三元负荷驱测试工艺技术还需要进一步
提高;剩余油田评价技术还不够精确,从而影响了评价结果;对一些特殊井套损
检测技术和井眼轨迹检测技术研究不够深入。
②开发试井技术还存在一定的不足。
试井技术不足直接影响了我国油藏开发的动态监测效果。
主要表现在以下阶方面,资料录井技术存在缺陷,主要是因为我国资料录井技术的设备较低、工具不齐全、井下工作缺乏技术支持、工艺流程不利于环保;试井评价技术方面问题。
这试井
评价技术方面,我国还存在着试井评价体系不健全、深层气井配套解释方法不足、分层测试效率低等问题。
这些因素都直接影响了动态监测技术在我国油藏开发中
的应用效果。
3油田动态监测新技术的应用发展方向
3.1生产测井技术的应用发展
面对当前技术上的挑战,研发人员还需要进一步研发新的动态监测技术,以
更好地应对挑战。
当前一些新的生产测井技术,例如五参数吸水剖面测井技术、
存储式测井技术、抽汲式产出剖面测井技术等开始得到推广和使用。
其中五参数
吸水剖面测井技术一方面可以获得各种流压的数据资料,另一方面又可以对现场
施工进行有效地监督,为注水井的调剖提供基础数据。
存储式测井技术能够在高
压力、高粘度的环境下顺利地、高效地完成测井的工作;而抽汲式产出剖面测井
技术则是适合低产量、高含水的油井层,利用作业机器来提升油管,从而实现大
排量的产液,它能够在不停抽的条件下高效完成产液剖面测试。
总之,生产测井
技术的发展是多样化的,相关管理人员要形成完整的监测流程,对测井技术进行整合,在遥感数据传输的基础上应用新技术,同时加强井下套管的检测过程,提高检测的精确度,并且开发研制适合深层次的气井以及水平气井的设备,确保能够应用到实际的生产过程中。
3.2开发试井技术的应用发展
在开发试井技术的研究发展方向上,有以下几个方面:首先,开发聚合物驱以及三元复合驱试井的解释系统,这一系统能够有效解释相关的软件和流程,同时,在深层气井以及水平气井的解释方法方面也需要加大研究力度,形成完善的解释体系;其次,当前针对间歇气井和提捞气井的解释方法还不够完善,技术相对落后,研发人员需要针对这一点加强研发力度,找到比较合理的解释方法;第三点,现代油田开发对深层试气技术要求越来越高,为了适应工程发展的需要,研发人员要加快研发过程,完善配套过程;最后一点,在研究受热效应的相关影响的工作进展比较缓慢,目前的评价方法并不是一劳永逸的,还需要进一步的研发。
结语:
石油资源在我国发挥着重要的作用,随着我国油藏开发的不断深入,很多油田的地下情况越来越复杂,极大地影响了油田的开采效率。
而随着动态监测技术在油藏开发中的应用,不仅可以提高油藏开发的质量,同时还可以了解油藏开发中各个参数的信息,为后期治理提供必要依据。
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