油水井增产增注及提高采收率新技术_曾羽佳
- 格式:pdf
- 大小:291.29 KB
- 文档页数:1
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。
油田注水开发后期提升采油率的技术措施于森森发布时间:2022-06-23T12:19:11.725Z 来源:《建筑模拟》2022年第2期作者:于森森[导读] 石油是一种化工业生产中不可缺少的宝贵不可再生能源,因此我国相关企业对油田的开发十分重视。
随着我国的化工业不断壮大发展,我国对石油的需求量不断增加,这也对油田开采技术提出了更高的要求并带给其更具挑战的优化任务,本文将从油田开发中后期的采油工程技术为例,简单分析阐述油田注水开发后期提升采油率的技术措施。
长庆油田第三采油厂盘古梁采油作业区陕西省西安市 710200摘要:石油是一种化工业生产中不可缺少的宝贵不可再生能源,因此我国相关企业对油田的开发十分重视。
随着我国的化工业不断壮大发展,我国对石油的需求量不断增加,这也对油田开采技术提出了更高的要求并带给其更具挑战的优化任务,本文将从油田开发中后期的采油工程技术为例,简单分析阐述油田注水开发后期提升采油率的技术措施。
关键词:油田;注水开发后期;采油率引言随着油田开发规模扩大及开采时间增长,许多油田都出现了油层压力不足的问题,对石油开采造成极大阻碍,为保障开采质量石油企业往往会选用油田注水方式。
不过,油田注水也并非一劳永逸,强化采收技术措施优化,保持注水开发后期的采油率,仍然是油田企业的关注重点。
1油田注水开发后期提升采油率的技术的必要性当油田随着开发不断加深挖掘深度其所能够提供的可开采油量就会不断减少。
开采的油量减少意味着油井中含有的水量就越加的多,这会严重影响油井日产油量的开采效率。
一般这样的情况出现时需要对油水井进行必要的压裂施工以达到增油增注的效果,从而使套损井能够恢复其大修能力以及油水井的正常运作。
在套损井提高其修复率的过程中,采用稳油控水技术措施能够更好地控制油井含水量上升的速度。
当油井的含水量整体控制在规定的范围内才能满足油田开发的基本要求。
反观注水井,在提高其水驱效果调整吸水剖面时,需要进行化学调剖技术,以延长抽油机的检泵周期达到提高机械采油井利用率的效果。
油田注水开发后期提升采油率的技术措施发布时间:2022-05-06T06:21:49.607Z 来源:《工程管理前沿》2022年第8卷2期作者:董健苏会军丁绪良[导读] 为保持或提高油层压力,油田企业常采用油田注水方式开发油田。
在油田注水开发环节,董健苏会军丁绪良中国石化胜利油田桩西采油厂采油管理一区山东东营,257237摘要:为保持或提高油层压力,油田企业常采用油田注水方式开发油田。
在油田注水开发环节,合理选择注水时机,科学应用注水开发技术是提高采油率的关键。
以提升油田注水开发采油率为目标,结合油田注水开发现状和实践经验,对油田注水开发后期提升采油率的措施进行探讨。
关键词:油田注水开发;注水时机;石油开采;采油率;技术措施中图分类号:TE357文献标识码:A引言石油是人们生产生活中不可或缺的能源,作为石油供给与应用的源头,油田开发一直备受关注。
随着油田开发规模扩大及开采时间增长,许多油田都出现了油层压力不足的问题,对石油开采造成极大阻碍,为保障开采质量石油企业往往会选用油田注水方式。
不过,油田注水也并非一劳永逸,强化采收技术措施优化,保持注水开发后期的采油率,仍然是油田企业的关注重点。
1油田注水开发方式概述1.1原理与优势油田注水开发是一种获得较高采收率的采油方法,主要应用于开发时间长、地下亏空严重、油层压力低的油田。
这种开采方式的主要原理就是通过注水为地层补充能量,使油层压力保持在稳定可用或实现油层压力提升,最终实现油田高产稳产。
在实际应用环节,油田注水时机分为超前注水、早期注水、中期注水和晚期注水,而油田注水方式有边缘注水、切割注水、面积注水之分。
当前,油田注水开发已经成为石油开采的常规方法,在各大油田中均有应用。
应用油田注水开发方式,可以弥补油田一次开采后的后继无力问题,可基于人为干预重构地层环境和油田生态,进而为提高采油率提供辅助。
从现实角度来看,油田注水开发方式展现出了较为突出的二次生产辅助优势,在增强采油效率方面也具有独特价值。
第十三章油水井增产增注措施本章要求掌握的内容(12 学时)·掌握油水井增产增注措施的基本原理及提高措施效果的途径;·压裂造缝机理及裂缝几何尺寸预测。
·压裂液性质、支撑剂性质及分布对压裂效果影响。
·水力压裂优化设计方法及压裂工艺选择。
·碳酸盐岩地层酸化增产原理及工艺,影响酸化效果的因素及提高酸化效果的途径。
·常用酸波及添加剂性能。
·砂岩土酸处理原理、影响因素及处理工艺。
·高能气体压裂的增产机理及压裂工艺。
·物理法增产增注技术的原理、工艺及适应性。
第一节水力压裂水力压裂是油气井增产、水井增注的一项重要技术措施。
当地面高压泵组将液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中时,在井底附近蹩起超过井壁附近地层的最小地应力及岩石抗张强度的压力后,即在地层中形成裂缝。
随着带有支撑剂的液体注入缝中,裂缝逐渐向前延伸,这样,在地层中形成了具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝。
由于压裂形成的裂缝具有很高的导流能力,使油气能够畅流入井,从而起到了增产增注的作用。
大型水力压裂可以在低渗透油藏内形成深穿透、高导流能力的裂缝,使原来没有工业价值的油气田成为具有一定产能的油气田,其意义已远远超过一口井的增产增注作用。
本节主要介绍水力压裂的造缝机理、压裂设计及压裂工艺。
一、造缝机理在地层中造缝,井底附近的地应力及其分布、岩石的力学性质、压裂液的渗滤性质及注入方式是控制裂缝几何形态的主要因素。
图6-5是压裂施工过程中,井口压力随时间变化的典型曲线。
压裂过程中,当井口压力达到值后,地层发生破裂,然后在较低的延伸压力下,裂缝向地层深处延伸。
在地层渗透率较高或存在微裂缝的情况下,地层破裂时井底压力并不比延伸压力有明显的升高。
这些现象反映了井底附近地层中地应力分布的不同以及岩石在力学性质上的差异。
1. 地应力及其分布一般情况下,地层中的岩石处于压应力状态。
油水井增产增注及提高采收率新技术
曾羽佳(长江大学武汉校区石油工程院, 湖北 武汉 430100)
摘要:随着油田的发展,油田开发进入到三次采油阶段,为了最大的挖掘油田的潜能,获得更多的油气资源,石油行业在不断研究油水井的增产增注措施,为提高油田采收率做着不懈的努力,随着科技的进步和一代又一代石油人的科研攻关,各种行之有效的油水井增产增注及提高采收率的新技术被不断的发掘,并在油气田内推广应用。
关键词:三次采油;采收率;增产
目前油气田的开发可大致划分为三个阶段。
一次采油 :利用油藏天然能量开采原油的方法,如利用溶解气驱、气顶驱、天然水驱、岩石和流体弹性能驱及重力排驱等能量;二次采油:采用人工补充地层能量(如注水、注气、注汽)的采油方法。
许多油藏一开发就进入了注水的二次采油过程。
这样可以使注水后的采收率有所提高;三次采油:向地层中注入流体(化学剂或气体溶剂)、能量。
包括聚合物驱、各种化学驱(活性水驱、微乳液驱、碱性水驱)及复合化学驱、气体混相驱(不是以保压为目的的注气)等。
油藏在经过一、二次采油(天然能量采油和注水采油)后,还有很大一部分原油滞留在岩石孔隙中,如何将这一部分原油采出就是提高采收率的目的。
经过注水后滞留在油层中的原油包括两部分,剩余油和残余油。
一个油田开采的效果如何,通常用采收率来衡量,采收率=可采储量/原始地质储量。
可采储量综合体现了油藏岩石和流体性质与所采取的技术措施的影响,油藏采收率的高低与油藏地质条件和开采技术有关。
1 提高采收率的方法
(1)提高采收率的方法 ①提高波及效率类(流度控类):聚全物驱、泡沫驱、复合化学驱、水驱(注水井调剖和采油井堵水)、微生物采油(调剖)。
②提高洗油效率类:活性水驱、胶束溶液驱、微乳液驱、碱水驱、复合化学驱、气体混相和非混相驱、微生物采油。
③降低原油粘度灯:热采、气体混相驱和非混相驱、微生物采油。
④改变原油成分类:微生物采油。
常见的几种提高采收率方法机理:通过向油藏注入化学剂,以改善流体和岩石间的物化特征,如降低界面张力、改善流度比等,从而提高采收率。
包括:聚合物驱、活性剂驱、碱驱和复合驱。
驱油机理:聚合物的流度控制作用:聚合物可以使水相粘度增加,渗透率降低,以提高波及系数为主,降低界面张力:表面活性剂或碱与原油中的酸性成份反应就地生成的表面活性剂,可降低相间界面张力和残余油饱和度,另外:复合驱还有碱驱所具有的乳化携带、捕集、聚并、润湿反转等机理。
(2)气体混相驱油法 混相驱:指向油藏中注入一种能与原油在地层条件下完全或部分混相的流体驱替原油的开发方法。
包括:注液化石油气驱油法、富气驱油法、高压干气驱油法和二氧化碳驱油法。
驱油机理:气体与原油之间建立混相带,消除界面张力,提高驱油效率。
(3)微生物采油法 微生物采油:通过有选择地向油层注入微生物基液和营养液,使得微生物就地繁殖生长,其代谢产物与原油产生物化作用。
2 国内油田提高采收率技术的发展概况
①发展历程:1979年开始揭开我国EOR技术高速发展的序幕;1982年,在对国外主要石油生产过10种EOR方法综合分析基础之上,对我国23个主力油田进行了EOR方法适应性初选;1984年,开始与日、美、英、法等国在大庆、大港、玉门等油田进行聚合物驱和表面活性剂驱的技术合作。
②主攻方向:从经济和才产量角度综合考虑,化学驱是我国提高采收率的最佳选择。
原因:油藏和原油条件决定水驱油效率和波及系数均不高。
③聚合物技术发展:目前大庆油田聚合物驱产量已超过1000×104吨/年,已成为世界上聚合物驱规模最大、增产效果最好的国家。
3 提高采收率技术在长庆油田的应用
长庆油田注水开发产量占全油田的95%,随着注水开发不断深入,一次井网下注入水平面和纵向上突进现象越来越严重,而且受储层物性和裂缝发育影响,剖面治理难度不断加大。
为了提高一次井网下的水驱采收率,大力开展了调剖堵水剖面调整技术研究。
20世纪80年代开始进行堵水技术研究,先期在油井中开展水泥堵底水、颗粒型高度固化调剖、聚合物堵水调剖、聚合物+粘土堵水调剖、聚合物+粘土+封口剂等工艺技术研究。
在学习其它油田及高校的先进技术基础上,发展至今以自主研发为主,在调剖机理认识、堵剂体系配套研发、工艺优化、现场试验上均取得长足发展
经过多年的研究与应用,堵水调剖已经成为改善水驱开发效果的重要技术手段;近年来 实施调剖井数逐年增加,2005年起长庆油田调剖现场实施初具规模,截至2013年底,已累计调剖1961井次。
其中2013年实施475口。
实施效果明显:增油降水总体效果良好,2010~2013年累计调剖1656井次,年均增油8.4万吨、降水11.2万方。
通过统计数据可以发现长庆油田调剖见效率、有效期等主要工艺指标逐年变好。
4 结语
我国在化学驱方面取得了长足的发展,目前我国的化学驱不论理论研究水平、应用规模、年增产原油量、技术配套均属国际领先。
预计年化学驱增油量占全国陆上油田产量的15%。
聚合物驱技术在我国各大油田得到了不同程度的应用,并取得了很好的增油效果,此项技术将会在较长的一段时间内在我国各大油田广泛应用,但是也有急待我们解决的问题:如何进一步改善聚合物效果,做好聚合物驱过程中注采调整工作、减少聚合物用量,进一步降低生产成本,开发抗盐、耐温聚合物,解决污水配置和环境保护问题,这些问题将成为我们石油工作者在近阶段开展化学驱工作的努力方向。