水驱油田开发指标技术界限研究
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低渗透油田水驱精细挖潜措施界限及潜力低渗透油田的水驱精细挖潜措施是指通过采取一系列技术措施,进一步提高低渗透油藏的采收率。
由于低渗透油藏具有油层渗透率低、孔隙度小、岩石性质复杂等特点,传统的采油方法无法有效开采其中的油藏资源。
因此,水驱精细挖潜措施可以有效地改善低渗透油藏的开采效果。
首先,一种常用的精细挖潜措施是注聚。
注聚是通过注入聚合物或生物聚合物溶液到油藏中,使得油层孔隙中原有的水和油发生相互作用,从而改善油藏的渗透性能。
通过注聚可以提高低渗透油藏的有效渗透率,增加油藏的驱替剪切力,从而增加驱油效果。
其次,人工压裂是另一种常用的精细挖潜措施。
人工压裂是通过在油井井筒中注入高压液体,使岩石中的裂缝扩展和连接,从而增加油藏的渗透性能。
人工压裂可以有效地改善低渗透油藏的渗透能力,提高油藏的有效渗透率和产能。
此外,合理矿场开沟、合理布置水驱注水井等措施也是精细挖潜的重要手段。
合理矿场开沟可以提高油藏的有效渗透率,增加开采效果。
合理布置水驱注水井可以提高注水效果,增加水分子与油分子的接触机会,从而促进油藏的开采。
精细挖潜措施在低渗透油田中的界限和潜力主要包括以下几个方面:首先,精细挖潜措施在一些低渗透油田中有一定的界限。
由于低渗透油藏具有渗透率低、孔隙度小等特点,有些低渗透油藏的原始油藏压力已经较低,使得注水效果较差,进而影响了精细挖潜措施的应用。
此外,一些低渗透油藏的地质构造复杂,导致注水和注聚效果不稳定,也限制了精细挖潜效果的发挥。
其次,精细挖潜措施在低渗透油田中具有较大的潜力。
低渗透油藏的开采率往往较低,其中的潜在油藏资源未被充分开发。
通过精细挖潜措施,可以有效提高低渗透油藏的采收率,进一步开发油田潜力。
例如,通过注聚可以增加低渗透油藏的渗透性,提高油藏的有效渗透率和采收率。
而人工压裂则可以通过增加油藏的渗透性,提高油藏的产能和开采效果。
总的来说,低渗透油田水驱精细挖潜措施在不同的油藏条件下,有着不同的界限和潜力。
高含水区域油藏开发及水驱方式研究随着全球能源需求的不断增长,地下油藏的开发利用成为人类的关注焦点。
然而,随着时间推移,大部分油田开始进入高含水期,这对开采工程提出了更高的要求。
本文将讨论高含水区域油藏开发及水驱方式的研究,以有效提高油井的采收率和提高开采效益。
首先,我们需要了解高含水区域油藏的特点。
高含水油藏是指油井的产液中水含量高于50%的情况。
这种油藏通常具有较高的含水层位,油井的产液中含有大量的水。
高含水油藏的开发难度较大,因为水的存在会影响油藏中油的流动性,降低油井的采集率。
此外,油水井之间的界面张力也会影响水的排出速度,从而增加了开采难度。
针对高含水油藏的开发,有几种常见的水驱方式。
水驱是指在油藏中注入水以增加采收率的一种方法。
目前,最常用的水驱方式包括前驱水驱、顺序水驱和后驱水驱。
首先是前驱水驱。
前驱水驱是指在高含水油藏中,先注入大量的水以驱出油井中的原油。
这样可以降低油井中的原油黏附力,提高采收率。
前驱水驱的优点是操作简单,但需耗费大量的水资源。
此外,前驱水驱还有可能造成水侵,从而降低开采效率。
其次是顺序水驱。
顺序水驱是在前驱水驱的基础上进行的一种改进方法。
在顺序水驱中,我们根据油井的渗透能力和密度等条件进行分区,分别注入不同浓度的水来驱出油井中的原油。
这种方式可以更好地控制水的注入量和压力,提高采收率同时减少水的浪费。
最后是后驱水驱。
后驱水驱是指在油井开采过程中,注入低含水量的水来驱出油井中的原油。
后驱水驱的优点是节约水资源,同时以较低的成本提高采收率。
然而,后驱水驱需要较高的工程技术支持,才能保证水的注入速度和压力的控制。
除了水驱方式,还有其他的开发方法可以应用于高含水油藏的开发。
例如,采用人工举升方法可以通过抽吸泵将油井中的原油抽出,可以快速提高采收率。
此外,也可以尝试使用化学驱等新的技术手段来提高采集效率。
总结起来,高含水区域油藏的开发是一个技术难题,并且需要根据油井的具体条件选择合适的水驱方式。
6.3油田开发技术、经济界限研究方法.1开发技术界限研究方法.1.1抽油井流淌压力下限计算方法一般抽油井流淌压力下限为各种泵准许下进的最大深度时的流压。
Pmin=Pp+r L g(Lm-Lp)×10-3×Fx 〔6-3-1〕式中:P min —抽油井最小的合理井底流淌压力,MPa ;g —重力加速度;等于/s 2;P p —满足一定泵效的泵口压力,MPa ; L m ,L p —分不为油躲中深和泵深,m ; F x —液体密度平均校正系数 r L —混合液柱密度,g/cm 3。
混合液柱相对密度,由以下方法计算:当产气量较多时:r L =r og (1-w f )+r w w f 〔6-3-2〕 油、气相对密度:rog =i/10i —流压梯度,由见水前测流压时得到。
合理泵口压力由下式求得:Pp=Pa S f PaG w ⋅+--⋅)]1/()11[(β〔6-3-3〕式中:G —油井生产气油比,m 3/m 3;S —天然气溶解系数,m 3/m 3,MPa ; Pa —取1325MPa ,大气压力; β—泵的布满系数,f ; f w —油井含水率,f 。
.1.2油躲平衡地层压力研究方法不同含水条件下合理压力维持水平等于:不同含水条件下的最低流压加上不同含水条件下一定排液量时的合理生产压差。
Bfwo o wfo o L R AeL Tn P Ae L Tn Q P B f w +=〔6-3-4〕计算注水井井底流淌压力的公式:bfww w jj aeL Tn Q P p +=〔6-3-5〕式中:T —时期日历天数,d ;n w —注水井数,口;L w —注水井时率,f ;Q L —时期产液量,104m 3; P j —注水井井底流淌压力,MPa ;n o —采油井数,口; L o —采油井时率,f ;Q j —时期注进量,104m 3; 其它符号意义同前。
.1.3单井最大排液量计算方法关于抽油井来讲,单井最大排液量要受泵径、泵深及泵效的限制。
低渗透油田水驱开发技术的研究与应用随着石油的开采量不断增加,油田的开发难度也越来越大。
在这样的背景下,低渗透油田的水驱开发技术成为了研究的热点。
本文将就该领域的研究现状以及应用实践进行探讨。
一、低渗透油田的特点低渗透油田是指地下储层渗透率低于10×10-3m2的油田。
由于地下储层渗透率低,难以通过自然产能得到稳定的油气产出,需要采用人工驱油。
此外,低渗透油田的岩心孔隙度小,油饱和度低,因此提高油气的采收率需要科学有效的开采技术。
二、水驱开发技术的现状水驱开发技术是指通过注入一定量的水,形成一定的储层压力差,促进原油向井口流动的一种开采方法。
近年来,随着油气开采技术的不断发展和完善,水驱开发技术也逐渐成熟。
目前,水驱开发技术主要包括常规水驱和压裂水驱。
其中,常规水驱是指直接向井口注入一定量的水,通过形成一定的储层压力差,促进原油向井口流动。
而压裂水驱则是利用高压液体进行岩石破碎,使得原油可以更顺畅地流动。
目前,常规水驱在低渗透油田中的应用较为广泛。
三、水驱开发技术的应用实践水驱开发技术的成功应用需要充分考虑低渗透油田的特点,并进行针对性的优化。
一般来说,优化水驱开发技术需要从以下几个方面入手。
首先,要考虑水进储层的能力。
在低渗透油田中,储层渗透率低,注入的水进入储层的能力也较弱。
为了保证水的注入效果,需要采用优化的注水井网格系统。
其次,要考虑水的分布和稳定性。
在注入水后,水的分布越均匀,其稳定性就越好。
为此,需要采用先进的注水井技术,在储层内形成一个均匀的水压力区。
此外,还需要注重水的质量。
低渗透油田的水通常含有较高的盐分和难降解有机物质,对油层的侵蚀和堵塞较为明显。
因此,在进行水驱开发之前,需要进行水质的预处理以提高水的质量。
最后,需要考虑水驱开发技术的最优化。
在多种开采技术中,应该根据储层的不同特征,综合采用多种技术进行联合开采,以达到最优化开采效果。
四、总结低渗透油田的水驱开发技术是一项挑战性很高的技术。
北二区西部后续水驱关井界限研究X魏 佳(大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江大庆 163152) 摘 要:北二区西部处于特高含水期开发阶段。
随着含水的升高,油田的开发成本不断上升,经济效益逐渐变差。
本文应用盈亏平衡分析原理,根据产量、成本和利润的关系,即经济指标和开发指标的关系,通过成本的变化将开发指标与经济指标建立有机的联系,同时结合萨北开发区的油田开发生产实际建立了油井关井经济界限模型,对它进行了详细的分析,给出了不同油价和成本情况下,油井关井的经济界限。
关键词:经济界限;关井;盈亏平衡分析原理 中图分类号:T E357.6 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)02—0133—021 问题的提出随着油田开发的不断深入,北二区西部已经进入特高含水阶段,低效无效井逐年增多,开发的经济效益逐步下降,制约了油田的整体经济效益。
这样,就需要指定油田开发的技术经济界限,以达到开发效果与经济效果的统一。
因此,制定相应的经济界限,使油田开发在技术上可行,在经济上合理是十分必要的。
2 盈亏平衡分析原理及经济界限的研究依据2.1 盈亏平衡分析原理盈亏平衡分析是根据产品的产量(或销售)、成本和利润三者之间的关系综合分析,其目的是找出方案赢利与亏损的产品产量、成本、价格等方面的临界点,就是说,通过盈亏平衡分析可以确定盈亏平衡的临界点,这个临界点称之为盈亏平衡点,它是赢利和亏损的分界点。
2.2 产量、成本和利润的关系产量、成本和利润的关系也可以说是经济指标与开发指标的关系。
依据盈亏平衡分析原理建立等式:收入=投资+成本费用+销售税金及附加+利润式中:收入=价格×产量×商品量;投资=不同增产措施投资;税金及附加=增值税+城建税+教育税+资源税,另外还有期间费用。
生产成本按与产量的关系分为固定成本和可变成本。
在一定时间内的数量固定的生产要素称为固定成本。
如在成本测算中与井数有关的材料、工资、井下作业费、测井试井费、修理费、折旧和油田维护费为固定费用。
智能油田水驱油提高采收率技术研究随着石油资源的逐渐枯竭,国内外对于智能油田水驱油提高采收率技术的研究越来越深入。
智能油田是指利用各种先进的科技手段,如感知、计算、通信、控制等,通过对油田各种工况的实时监测、预测和优化调控,实现生产效率和油田经济效益最大化的高效油田生产方式。
一、智能油田水驱油技术的研究现状智能油田水驱油技术是在控制油田水注入量、注入时机、注入方式、工艺参数等方面优化,以最大化采油率为目标的一种水驱油方式。
目前,国内外学术界和产业界对智能油田水驱油技术的研究已经进入深度阶段。
特别是随着人工智能、云计算、物联网等技术的普及应用,智能油田水驱油技术发展迈入了一个新的阶段。
二、智能油田水驱油技术的研究内容目前,智能油田水驱油技术的研究内容主要包括以下几个方面:1. 智能油田集成技术的研究:通过建立油田生产集成化信息管理系统,实现油田生产的全过程跟踪、实时监测和预测优化,大大提高了生产效率和经济效益。
2. 智能油田水驱油工艺优化:通过模拟油田的流体、渗流和动态行为,对驱油工艺进行数值模拟和优化设计,实现驱油效果的最大化。
3. 智能油田注水率的预测和调整:通过利用物联网技术等手段对油田的水位、油位、水化学成分、温度等多种参数进行实时检测和分析,结合数学模型,进行自动化的注水率预测和调整。
4. 智能油田井位的选择和优化:利用地质、地球物理、测井、综合注水量等数据,对油田井位的选井、优化开发进行预测和优化,以达到最大化采收率的效果。
三、智能油田水驱油技术的应用前景目前,随着各种新技术的发展,智能油田水驱油技术在石油行业内的应用前景越来越广泛。
这一技术将能够实现油田采收率的最大化,从而推动石油行业的进一步发展。
未来,智能油田将成为全球石油产业争相研究和开发的热点领域之一。
总之,智能油田水驱油技术的研究和应用,将会在推动石油行业技术水平的提升、促进石油资源的高效利用和油气增储方面起到重要作用。
在未来的进程中,还需更广泛地加强产学研三方协作,对该技术特别是关键核心技术进行深入研究和应用,从而助力我国能源发展进程的持续发展。
油气田水驱开采技术研究随着全球能源需求不断增长,传统的石油开采方式已经无法满足需求,为了更高效地开发石油和天然气资源,人们正在寻找更加节能、环保的方式来开采油气田。
水驱开采技术就是其中一种被广泛应用的技术。
一、水驱开采技术的基本原理和方式水驱开采技术就是利用水的压力来驱动石油或天然气从油气层运移到井筒,从而实现开采的目的。
这种技术可以有效地增加储量和产量,而且相对于传统的采油方法,水驱技术对环境的影响更小,因为其不会产生大量的二氧化碳和硫化氢等污染物。
水驱开采技术的基本原理是通过在油层中注入水来增加井口压力,从而促进石油或天然气向井口运移。
注入的水可以是自来水或海水等,为了保持压力,需要在油田中布设一定数量的注水井。
这样,石油和天然气就能顺利地通过油井被开采出来了。
二、水驱开采技术的优点和局限性优点:1、资源利用效率高水驱开采技术能够有效地增加储量和产量,大大提高了资源的利用效率。
长期以来,人们一直在采用这种技术来开采油田,许多大型油田的生产也是基于此技术实现的。
2、环保效益明显水驱开采技术相对于传统的采油方法,其环保效益也更为明显。
由于其不会产生大量的二氧化碳和硫化氢等污染物,因此能够有效地减轻对环境的影响。
局限性:1、单一模式下效果不佳由于水驱开采技术需要在油田中部署注水井,而且也需要在特定的地质环境下应用,因此在一些地方可能不太适用。
如果油层的透水性不足或注水井不足,都可能导致技术效果下降。
2、经济成本较高虽然水驱开采技术能够提高资源的利用效率,但是其实施成本也相对较高。
为了建设起完善的注水井网,需要一定的投资和技术支持。
三、水驱开采技术在油气田开发中的应用在油气田开发中,水驱开采技术是被广泛应用的技术之一。
它可以帮助操作人员提高资源的利用效率,同时也能够减轻对环境的影响,符合现代社会对能源开发的环保要求。
对于油气田的开发公司和技术机构来说,水驱开采技术的推广和研究也是非常重要的。
他们可以深入探索技术的优缺点,针对性地解决问题,使水驱开采技术得到更好的应用和发展。
水驱油藏开发方案设计及优化研究水驱油藏开发方案设计及优化研究摘要:随着全球石油资源的逐渐枯竭,油田的开发和利用成为一个亟待解决的问题。
在目前的情况下,水驱油藏的开发和利用是最重要的方法之一。
本文通过对水驱油藏开发方案的设计和优化研究,以提高油田的开采效率和改善油田的生产状况。
关键词:水驱油藏;开发方案;优化研究;油田开采效率一、引言随着全球能源需求的不断增长,石油资源的储量逐渐减少,因此发展和利用油藏资源成为了当今的一个重要问题。
在各种开采方法中,水驱是最常用的一种方法之一。
水驱油藏开发方案的设计和优化研究对于提高油田的开采效率和改善油田的生产状况具有重要意义。
二、水驱油藏的开发特点水驱油藏是指通过注水提高油层的采收率,并帮助推进石油的采集和开采。
根据油藏的特点,设计和优化注水方案是提高水驱效果的关键。
水驱油藏开发方案的设计首先需要考虑油藏环境条件,包括油藏的压力、温度、岩性等。
然后根据地下水文地质条件和油藏特征,合理设计注水井、采油井和水驱系统。
此外,还需要考虑注入水质量和注入水量等因素的影响。
三、水驱油藏开发方案设计1. 水驱油藏开发方案的目标水驱油藏开发的主要目标是提高采收率,并延长油井的有效生产时间。
因此,设计优化的方案应该兼顾这两个方面。
2. 注水方案设计注水井的位置和注入水质量对于水驱效果的影响非常大。
在设计注水方案时,需要考虑以下几个因素:(1)注水井的位置:注水井的位置应选择在适当的位置,以实现对油层的充分淹没和利用。
通常,注水井的选择应基于油层的结构特点和工程经济性原则。
(2)注入水质量:注入水的化学成分和物理性质对于水驱效果也非常关键。
注入水的水质应与油藏的地下水化学性质相适应,以避免注入水对油藏的不良影响。
3. 驱替机理分析水驱油藏的开采过程涉及到岩相替代和曲线驱替两种主要机理。
岩相替代是指通过水的替代效应,将原油与水的接触面推进到油层内部,并通过渗流作用将原油推出。
曲线驱替是指通过注水形成的驱油压力差,将原油推到采油井。
1 不同沉积单元合理采油速度和注水强度的确定1.1 压力低、含水率低的沉积单元
根据含水率和压力的变化情况设计不同的提水方案,但要在生产过程中保持地层压力和全区地层压力的平稳。
通过不同方案的对比,确定沉积单元S7a的最优提水量为120%,注入量为97.45m3/d。
相应的采油速度和注水强度为最优的采油速度和注水强度。
在确定水井的注水强度的时候,先设置井底的最大井底流压。
查看不同的提水方案是否达到了最大井底流压,合理控制井底最大的流压从而控制注水量从而进行注水。
针对每个注水井的合理注水量,从而确定沉积单元S7a的合理注水强度,根据统计结果还可以求出相应的有效厚度。
1.2 压力高,含水率高的沉积单元
结合含水率和地层压力的条件,设计不同的减水方案。
通过不同开发方案的对比确定沉积单元S8a最优的减水方案为15%,注入量为28.17m3/d。
相应的采油速度和注水强度为最优的采油速度和注水强度。
在设计不同的减水开发方案时,也要考虑设计一个最大的井底压力,同时这个压力不能超过破裂压力。
应该检验一下最优减水方案15%的注水井的井底流压能否超过界限。
从而确定出沉积单元S8a的合理注入强度。
同时也可以得到相应的有效厚度。
1.3 压力高,含水率低的沉积单元
综合考虑含水率和压力设计不同的降压方案,得出沉积单元P10c的最优方案为降压3.5MPa。
相应的采油速度和注水强度为最优的采油速度和注水强度。
设计不同的降压方案的时候也需要考虑最大的井底流压,设置最大的井底流压才能保证降流压符合要求。
对最优的降流压3.5MPa是否符合要求,要进行统计分析,并统计出每个注水井的合理注入量,从而确定沉积单元P10c的合理注水强度,也可以求出相对应的有效厚度。
2 确定生产井的最优降压方案
在油气田的生产开发过程中,生产人员很关心在不同的流压生产方案和最优流压生产方案下的各种生产指标的变化情况。
2.1 生产井不同分类时最优降压方案的确定
先按照初始开发方案进行生产,在生产的过程中生产流压不断降低,生产井的产液量增加和含水率升高,但产液量的上升趋势更加明显,含水率在上升的过程中会出现一个相对的稳定的状态,在这个稳定状态的条件下,进行不同降压方案的设计选出合理的流压方案,此时对应的流压方案为最优的流压方案。
2.2 开发效果不同时最优降压方案的确定
在不同开发效果中设计不同的降压方案,但是不同的方案都会对生产过程中的各个开采指标造成不同程度的影响,把不同的降压方案进行对比分析,其中LJ35(流压下降3.2MPa)降压方案好,高于其他降压方案的效果,其中好井和中等井数高,差的井井数少,可以求出单井的平均动用层数。
所以通过综合对比分析可以得出,认为LJ35(流压降低3.2MPa)方案为最优的降压方案。
3 结束语
1) 针对相应的沉积单元设计相应的调整方案进行开发预测,通过不同的开发方案预测的结果可以得出:能够实施提水措施的沉积单元:S7a(提水120%);能够实施控水措施的沉积单元:S8a(减水15%);能够实施降低流压措施的沉积单元:P10c(降低3.5MPa)。
2)不同的沉积单元实行相应的开发措施,可以确定不同沉积单元相应的注水强度和采油速度,油层动用厚度与变异系数之间的关系。
3)针对不同开发效果的生产井进行分类,进行对比分析优选出降压方案LJ35(流压降低3.2MPa)为最优方案。
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水驱油田开发指标技术界限研究
许浩
中国石油大庆油田有限责任公司大庆油田采油工程研究院 黑龙江 大庆 163000摘要:研究不同沉积单元采油速度和注水强度开发界限,然后对生产井做了不同降压方案,研究了不同降压方案对生产井产液、产油、含水以及动用层数的影响。
关键词:渗透率 采油速度 注水强度
Technical limits of water flooding development index
Xu Hao
Daqing Oil Field,Daqing 163000,China
Abstract:The development limit of oil production rate and water flooding in different sedimentary unit were observed to make different plans of depressurization for wells. The impacts of the plans on the liquid,oil and water production as well as development layers of wells are investigated.
Keywords:permeability; production speed; intensity of water injection
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