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相似文献
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1.
大庆油田70年代初开始大规模推广应用偏心配产技术,见到了很好的降液增油效果.但从80年初油田开始进入全面转抽阶段以后,由于91.1试、调配通道被抽油泵占据,分层配产技术逐渐减少使用,由分层堵水技术取代.目前,大庆油田进入高含水开发后期,油井层间含水差异小,但层间产液量差异大,单纯的堵水无法根据各层段产液变化情况动态调整各层段产液量,很可能导致堵后供液不足或不见效等问题.为解决油田处于高含水且产量递减速度加快的情况下的地层挖潜问题,研究了适用于抽油机井的分层配产工艺技术.  相似文献   

2.
大庆油田二三类油层非均质性严重,三元液沿着高渗透层突进,中低渗透层动用程度较低,影响了整体驱油效果。分层注入技术可有效缓解层间矛盾,改善注入剖面,提高油层动用程度。三元复合驱开发过程中采液指数降低,提液可以减缓产液量下降提高开采效果。采用CMG软件模拟三元复合驱分层和提液,并对分层和提液时机进行优化,使三元复合驱开发效果达到最优。  相似文献   

3.
随着大庆油田进入油田开发后期,油田层间矛盾愈加明显。为调整层间矛盾,增加潜力油层动用,大庆油田引进了地层测试器。本文对地层测试器在大庆油田的应用效果进行了分析。  相似文献   

4.
在针对非均质多油层砂岩油田的注水开发时,可以利用分层调整的方案将油水井分层动用情况有针对性的理清,进而将该方案的有效性得以提升。而针对具有严重的非均质性、每层几乎水淹及多油层特点的喇萨杏油田,本文提出了一种基于精细地质和渗流规律的油水井分层动用状况快速定量预测的新方法。在此方法中作为统一的油水运动系统的油水井,主要是对开发和油层条件对油水井进行综合考量,预测小层开发动态指标,与此同时将动态预测软件编制出来,进而将预测生产井分层的含水率、产油及产液量和注水井的分层注入量得以实现。通过验证150口经1200分层的大庆油田的实际资料,其符合率达到75%以上,同时对12口井35个高含水层实施分层堵水措施,取得明显的增油降水好效果。  相似文献   

5.
油井堵水、封堵、配产措施是缓解层间矛盾,降低油井产液含水率、增油降水的技术手段,其中配产技术可以通过调节配产层段油嘴大小控制产层液量,较堵水、封堵技术具有更高的灵活度与可控性。萨北油田自2014年以来,开展过环空配产技术的现场试验与推广应用,解决常规配产工艺无法实现单层数据测控、精确找堵水等问题。历经5年时间,检验可调效果,跟踪生产、测试数据,统计分析该技术的应用效果与推广前景,截止至2019年末累计降水18.65×104m3。有效实现萨北油田增油降水,为油田开发提供了确切的原始数据支持。  相似文献   

6.
为解决油田开发后期层间差异大、合采层间干扰的问题,通过压裂井油嘴控产及注水井水嘴配注的技术思路,在能量较高层安装配产器,通过生产流压差及选择合适的配产器孔径实现控制高能层的产液量,消除层间差异,实现常规泵举升实现分采目的,现场应用效果良好,延长了检泵周期,提高了油井开发效益。  相似文献   

7.
C油田目前处于中高含水期,开发矛盾突出,表现在纵向超、亏压差异大、平面注采不均、单层水窜、稳控水难度大,迫切需要进行优化注水以改善油田开发效果。通过结合开发规律、生产阶段及井况进行产液量预测,考虑地层压力、水淹、地质因素进行分层配注实践,提出了优化注水建议及方法,在实践中进一步改善分层配注水平,最终提高水驱储量动用、改善注水开发效果。  相似文献   

8.
通过对A油田层间矛盾突出及两类油层动用差异大的分析,层间矛盾突出,层间调整潜力大。因此考虑储层特征、分层配水管柱工艺和测调技术的适应性等三方面,以吸水厚度最大化为目的,确定了A油田中高含水开发期精细分层注水的"84857"技术标准。现场试验后,控制了无效注水和低效注水,提高弱水驱、低水淹层段注水,经过细分注水缓解了产量递减和含水上升的幅度。  相似文献   

9.
川口油田属典型的低压、低渗、低产油藏,纵向上表现为多套小层叠合,开发过程中油井层间压差矛盾较为突出,层间干扰大,严重影响油田的开发效果。为此,试验应用了分层采油技术,并取得了提液增油的效果,表明分层采油技术在该区具有较好的适应性,能解决各层动用程度不均的问题,有效缓解多层油藏开采时的层间矛盾,对油田高效开发发挥积极作用。  相似文献   

10.
随着油田开发进入高含水阶段,油井主力层水淹级别高,动用已相对充分,而次主力层,水淹级别较低,动用相对较差,各层间潜力得不到充分发挥。为了减少层间干扰,改善层间矛盾,根据油藏和井况特点,研制配套相应的堵水工艺,通过封堵主力出水层,调整产液结构和层间矛盾,充分动用潜力层,挖掘油井层间潜力,从而达到增油降水、提高采收率的目的。机械堵水工艺以其施工周期短,可靠性强、成本低、见效快、有效期长、对油层无污染等优点,在油田得到广泛的应用。  相似文献   

11.
喇嘛甸油田储层发育以厚层为主,层内动用状况差异大,科学合理的动态数据细分方法是改善喇嘛甸油田厚油层动用状况的技术关键。本文在油水井沉积单元液量劈分的基础上,结合监测资料、岩心资料及水淹资料,通过各参数与液量的相关性回归计算得到厚层内液量劈分校正系数,最终实现喇嘛甸油田厚油层内不同部位液量的精确劈分。该液量劈分方法结果合理可靠,能够有效指导喇嘛甸油田厚油层后续精细挖潜调整措施的实施。  相似文献   

12.
针对扎那诺尔油田开发中暴露出各层之间吸水能力相差大,层间矛盾突出的问题,为了有效控制含水上升速度,减缓产量递减,从根本上改善油田开发效果,采用分层注水管柱对该油田进行分层配注,以限制高渗透层的注入量,加强低渗透层的注入量,使注入水均匀推进,避免沿高渗透层锥进。考虑该油田注水管柱存在严重的结垢和腐蚀情况,为保证流量测试顺利实施,采用非集流方法进行测试。封隔器验封及分层压力测试采用向桥式偏心配水器主体内投入堵塞式压力计的方式来实现。  相似文献   

13.
大庆油田进入高含水开发后期阶段,油田可持续稳产是目前的首要任务。油水井窜槽是目前影响油田开发效果的一个十分突出问题,严重影响注水、产液结构调整,影响细分注水效果,使得高含水层注水得不到有效控制,井区油井含水上升速度加快,对油田稳产、控水以及措施挖潜将产生一定影响,因此应及时采取封窜措施,降低油井含水,改善油田开发效果。通过对xx-xx井进行环空测试,发现P21油层产液异常,带着这个问题我们对它和与它相关的井开展分析。  相似文献   

14.
分层采油技术可以有效解决油田开发过程中层间干扰问题,提升油田采收率。油田在开发不同阶段具有不同的特点,本文从油田整个生命周期考虑,提出基于油田发展阶段的分层采油技术,详细论述了油田开发初期、机械采油阶段、可调层配产阶段、智能分层采油探索阶段相应的分层采油技术。  相似文献   

15.
随着玉门鸭儿峡油田开发不断深入,受注入水突进、非均质油藏层间矛盾影响,造成部分油井含水逐年增高,部分产层不能发挥应有的作用。通过机械分采技术试验,实现层间有效封隔,缓解层间矛盾,认识产层产液现状;评价分层产液求产管柱和机械分采管柱技术在油田的适用性,为油田开展中深井机械堵水技术的研究应用提供技术参考。  相似文献   

16.
油田注水是开发过程中补充地层能量,提高采采收率最经济、最有效的方法。采用合注技术虽然可以满足注水保持地层压力的工艺要求,但因曲堤油田部分区块、井组油层的非均质性较强,笼统注水时出现注入水沿高渗带单层突进,而低渗、薄差层未能发挥应有的潜力,使层内、层间、平面矛盾更为突出。因此,随着油水井精细化管理水平地不断提高,为满足不同区块、不同开发层系对能量的需求,采用分层注水工艺分层补充地层能量,通过分层注水,一些薄差层、难动用层的能量得到了有效补充,油藏采收率得到提高,开发形势日趋好转。  相似文献   

17.
某油田河道砂体发育以窄小河道为主,平面连续性差,多呈断续条带状或零星分布.油层孔隙度、渗透率低,非均质性严重.油田开发二十几年来,通过不断的注水开采,在油层内部发育相对较好的河道已经动用程度非常高,但由于层内的非均质性,层内发育相对较差的砂体未动用.其中注采关系完善的河道砂体综合含水已经达到94.56%、采出程度仅为29.94%,靠注水结构调整层间控制高含水井、层的注水量和产液量有一定的作用,但对于层内调整作用较小.有机铬聚合物凝胶是一种比较成熟,广泛应用于油田开发的调剖技术.聚合物凝胶具有强度大,稳定性高,注入容易的特点,在某种条件下还具有一定的选择性.  相似文献   

18.
为提Y油田部分井层间矛盾突出,高渗透层产液量高,见水快,低渗透层能量无法得到释放,对于多层见水的油井,利用常规机械试堵方式逐层找水,施工周期长,有效率低,仅能达到降液的目的,无法使低渗透层得到有效动用。为此,油田引进了智能化产出井堵水增产装置,提高了堵水有效率,充分释放低压低渗透储层,缓解层间矛盾,现场应用了10口井,取得了较好的增油降液效果。  相似文献   

19.
油田进入高含水后期的开采,层间矛盾突出以至于油层的动用程度不均衡。这种不均衡性对于油田的稳定开采构成一定的威胁,为了解决矛盾,充分的发挥不同渗透层的生产潜力,避免低效无效循环、层间干扰严重的问题,需要化学浅调剖技术限制高含水层和水淹层的注水量,提高动用程度,改善开发效果。F油田区块中选择适井适层进行调剖,从而使措施效果明显,选择方法至关重要。  相似文献   

20.
针对濮城油田沙二下油藏高含水开发后期存在开发对策不适应、层间矛盾突出的问题,开展复杂断块油藏精细描述和剩余油潜力再认识研究,在现有层系控制下,主力层恢复井网、有效提液,二三类层重组井网、精细注水,有效动用潜力层,改善多油层非均质油藏后期开发效果。  相似文献   

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