水驱开发效果评价新方法的研究与应用
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存水率新方法评价注水开发效果研究作者:张文刘赛王熹李占东张海翔来源:《当代化工》2015年第07期摘要:从存水率的定义出发,给出计算存水率的两种计算方法。
首先,根据丙型水驱规律曲线,推导出存水率的计算方法,绘制出存水率理论图版,由实际存水率值与理论图版关系评价注水利用情况;其次,通过物质平衡、注水和水侵关系计算得到驱动指数,将驱动指数法计算存水率值应用到油田实际生产中,分析开发效果,两种驱动指数法计算的存水率,排除了边底水的干扰,能正确表征注水利用率状况。
关键词:牛心坨油田;存水率;驱动指数;水驱规律曲线中图分类号:TE 357 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2015)07-1687-03New Water Storage Rate CalculatingMethods for Evaluating Waterflooding EffectZHANG Wen1,LIU Sai1,WANG Xi1,LI Zhan-dong1, 2,ZHANG Hai-xiang1, 2(1. Northeast Petroleum University, Heilongjiang Daqing 163318, China;2. EOR Key Laboratory of Ministry of Education, Northeast Petroleum University,Heilongjiang Daqing 163318, China)Abstract: Starting from the definition of water storage rate, two methods to calculate the water storage rate were put forward. First, according to type C water-drive curve, the storage rate calculation method was deduced, and water storage rate theory plate was drawn, water utilization capability was evaluated by the relationship between actual storage rate value and the theoretical chart. Secondly, the water driven index was calculated by the relationship among material balance, water injection and water invasion. The water storage rate values calculated by water drive index were used in actual oilfield production, and then the development effectiveness was analyzed. These two water storage rate calculation methods can exclude the interference of edge and bottom water to properly characterize water utilization condition.Key words: Niuxintuo oilfield; Water storage rate; Drive index; Water flooding rule curve累积存水率是指地下存水量(累注水减去累产水)与累积注水量之比。
油田采油中的水驱与化学驱技术应用与效果评价中国石油与天然气有限公司长庆油田分公司第一采油厂侯市作业区3陕西省榆林市1宁夏银川2陕西省延安市37190001 75000127100003摘要:本论文主要探讨了油田采油中的水驱和化学驱技术的应用和效果评价。
水驱是一种常用的增产技术,通过注入水来推动原油流动并提高采收率。
然而,水驱存在一些限制,如水与油的不相溶性以及水的相对低粘度。
为克服这些问题,化学驱技术应运而生。
化学驱技术包括聚合物驱、表面活性剂驱和聚合物/表面活性剂驱等,它们通过改变油水界面张力和流体黏度来提高采收率。
本文通过文献综述分析了水驱和化学驱技术的应用情况,并评价了其效果。
结果表明,化学驱技术相比水驱技术具有更好的增产效果,但其应用受到成本和环境因素的限制。
因此,未来的研究应重点关注化学驱技术的优化和可持续发展。
关键词:油田采油、水驱、化学驱、效果评价、增产技术引言:随着全球能源需求的增长,油田采油技术的研究和应用日益受到关注。
在采油过程中,水驱和化学驱技术作为常用的增产手段备受关注。
水驱通过注入水来推动原油流动,而化学驱技术则利用化学物质改变流体特性以提高采收率。
本文旨在探讨水驱和化学驱技术的应用与效果评价。
通过综合分析其应用情况和效果,我们将揭示化学驱技术相对于传统的水驱技术在增产方面的优势,并探讨其限制和发展潜力。
这将为未来的研究和工程实践提供有益的指导和启示。
一水驱技术在油田采油中的应用及效果评价水驱技术作为一种常用的增产技术,在油田采油中发挥着重要的作用。
其应用主要通过注入水来推动原油流动,以提高采收率。
水驱技术的应用涵盖了各种油藏类型和开发阶段,如常规油藏、非常规油藏以及二次采油和三次采油等。
(一)水驱技术在常规油藏中应用广泛。
常规油藏通常由孔隙和裂缝组成,原油主要以自然驱动力为驱动力。
水驱通过注入水来改变油藏的物理特性,包括增加油藏压力和改变相对渗透率。
通过这种方式,水能够将原油推向井口,提高采收率。
八面河油田水驱开发效果及治理对策研究八面河油田是中国国家能源战略的重要组成部分,受益于近年来的油价上涨和技术进步,八面河油田的水驱开发效果研究和治理对策研究备受关注。
本文将从水驱开发效果和油田治理对策两个方面进行深入探讨。
1.1 水驱开发原理水驱开发是指通过向油层中注入水来提高油田开采效率的一种开采方法。
当注入的水与原有的油层中的石油相接触时,会形成一定的驱油压力,从而使得原有的石油向井口方向集中。
这种方法适用于油井开采晚期或者油田地质条件不太理想的情况下,有利于提高油井的开采率和改善开采效果。
1.2 八面河油田水驱开发现状目前八面河油田采用水驱开发的方式已经相当普遍,通过注入大量的水来提高油田中原油的开采效率。
随着开采时间的推移,水驱开发在八面河油田的效果逐渐减弱,油井的产量和开采率也在下降。
这主要是由于水驱开发在长期使用后会导致油层渗透性的减小和水油混合物的扩散,从而降低了水驱的效果。
针对八面河油田的水驱开发效果下降的问题,需要针对其地质条件和开采情况进行全面分析。
通过对地质构造和油田形成机制的研究,可以更好地理解油层的渗透性变化和水驱开发的影响因素,为制定针对性的治理对策提供重要的科学依据。
对八面河油田的水驱开发历史和开采数据进行深入挖掘和分析,可以更准确地评估水驱开发的效果,并为制定后续的工作方案提供基础数据支撑。
针对八面河油田水驱开发效果下降的问题,可以通过以下几种方式进行优化:(1)调整注水井位置和排水井位置,合理布局油田开采井网,降低水驱开发的影响范围,提高驱油效果。
(2)优化注水井注水方案,调整注入水体积和注水压力,降低水驱开发带来的不利影响,提高驱油效率。
(3)研究新型的渗透性调节剂和驱油增产技术,通过改善油层渗透性和提高油井产量,提高水驱开发效果。
二、八面河油田油田治理对策研究2.1 油田环境污染治理随着水驱开发的进行,八面河油田环境污染问题日益突出,特别是地下水污染和土壤污染的风险不容忽视。
化学驱转后续水驱稳效对策研究及应用[摘要]孤东油田自进入特高含水期开发,三次采油成为油田可持续发展的重要技术措施。
而目前一类、二类主力化学驱单元已转后续水驱或即将转后续水驱,含水面临快速回返。
为探索研究孤东油田转后续水驱单元稳定、延长化学驱增油效果的技术对策,开展了六区西北部后续水驱技术应用研究。
通过精细油藏管理,优化方案部署,及时实施注采调整、明确剩余油分布及动用状况、完善注采井网、工艺解堵等稳效措施,现场应用效果良好,实现了后续水驱稳效增油,提高了区块整体开发水平,对其它同类油田的后续水驱开发具有借鉴意义。
[关键词]后续水驱;稳效;回返;注采井网中图分类号:te39 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)09-0017-01一、基本概况孤东油田六区ng5-6砂层组属河流相正韵律沉积,储层平均埋藏深度为1350m。
储层埋藏浅,压实差,油层胶结疏松,胶结类型以接触式及孔隙-接触式胶结为主。
平均孔隙度为33.9%,空气渗透率为1076×10-3?m2。
该单元共划分为10个小层,27个油砂体,其中54、55、61为主力层,成片分布,地质储量合计为1210×104t,占层系地质储量的85.6%;其它7个非主力层,局部连片或呈土豆状零散分布,地质储量仅为203×104t,占层系地质储量的14.4%。
六区西北注聚区含油面积3.03km2,地质储量645×104t,平均有效厚度8.6m,方案设计层位54、55、61、62层,孔隙体积1140万方。
六区西北注聚区自2006年1月注聚以来, 2006年10月开始见效后,产量持续上升,2008年6月(0.313pv)-2010年5月(0.562pv)为见效高峰期,高峰期持续24个月,2008年12月(0.381pv)-2010年3月(0.542pv)为见效峰值,日油360吨,无因次日油倍数达4.2倍,且增幅远高于同类单元,导致2010年6月产量开始递减后,掉的也快,递减趋势与产量上升期呈对称状态。
水驱油藏压力调整技术研究与应用水驱油藏是一种常见的油田开发方式,通过注入水来提高原油的采收率。
然而,在实际应用中,水驱油藏压力的调整是一个至关重要的技术环节。
压力调整技术的研究与应用对于提高水驱油藏开发效率、降低成本、延长油田寿命具有重要意义。
水驱油藏的开发过程中,随着原油的开采,油层压力逐渐下降。
降低的油层压力会影响油藏的采收率,甚至导致油井产能下降。
因此,通过调整水驱油藏的压力,可以有效地提高原油采收率,延长油田的寿命。
在水驱油藏的开发中,压力调整技术被广泛应用。
水驱油藏压力调整技术包括改变水驱压力、优化注水井网、调整注水量等方面。
其中,改变水驱压力是一种常见的技术手段。
通过增加注水井的注入压力,可以提高油层的压力,从而促进原油的产出。
另外,优化注水井网也是一种有效的压力调整技术。
合理设计注水井网结构,可以更均匀地注入水,提高油藏采收率。
此外,根据油藏的地质特征和开采情况,调整注水量也是一种重要的压力调整技术。
通过调整注水量,可以更好地控制油层压力,提高原油产出率。
水驱油藏压力调整技术的研究和应用对于油田的开发具有重要意义。
在油田的实际开发中,利用压力调整技术可以提高原油采收率,降低成本,延长油田寿命。
因此,进一步深入研究水驱油藏压力调整技术,探索新的调整方法,对于我国油田的可持续发展具有重要意义。
梳理一下本文的重点,我们可以发现,水驱油藏压力调整技术是油田开发中的一个重要环节。
通过合理调整油藏压力,可以提高原油采收率,延长油田寿命。
未来的研究方向应该着重于深入探讨水驱油藏压力调整技术的机制,优化技术方案,推动相关技术在油田开发中的广泛应用。
希望本文的内容能为相关领域的研究与实践提供一定的参考价值。