首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
油田开发进入后期阶段时,地层压力降低,原油的稠度增高,给油田的开采带来了许多困难。通过向油井地层中注水,可以有效地提升地层压力,将地层中的原油驱替出来。而分层注水则是将不同层断按照该层原油的特点,饱和度和压力进行有针对性的注入。以便具体问题具体分析,实现原油的顺利开采。本文就结合笔者工作实际谈一谈油田分层注水的工艺技术。  相似文献   

2.
胜利海上油田气象及平台条件有限,注水井测试调配沿用陆地钢丝投捞工艺,施工成本高、难度大,造成分注井层段合格率低,加剧了油藏层间、平面非均质性。经过以研制安全阀为重点内容的改进后,同心双管液控分层注水工艺基本配套完善,使各层注入量由地面控制、分注精确、后期管理简单,可在地面验封。目前已在10121井中成功应用,预计能大幅度提高一级二段分注井层段的合格率,对尽快实现海上油田“精细注水”具有重意义。  相似文献   

3.
分层注水是动用多油层、提高采收率的重要手段,在多油层开发工作中占有极为重要的地位。本文对分层注水效果的影响因素进行分析,阐述了调试成功率低及调配成功后小层注水量发生变化的原凶,旨在进一步提高分层注水开发效果。  相似文献   

4.
胜利采油厂是开发生产40余年的老油区,处于特高含水开发后期。油田经过多年的开采,可采储量不断减少,层间潜力差异明显。水井测试资料能够反映地下注水动态形势,正确认识分层注入状况,通过采取相应的注采调整、堵水调剖等措施手段,可以进行层间挖潜,是老油田开发后期提高采收率的有效手段。要达到上述目的,必须准确测量分层注入情况,才能真正了解各注入层段的吸入能力,新型的外磁式电磁流量计为完善注入剖面测井提供了可靠的手段。  相似文献   

5.
年测试两次已不再适合特高含水期精细调整的要求,调整为三次更利于发现水井注水变化情况。本文以喇嘛甸油田北北块二区为研究对象,从水质因素、注采关系和小层压力发生变化、措施和油水井关井变化及测试调配层段数和注入量等影响注水合格率的因素展开分析,通过推行缩短测试周期、应用测调联动新技术和加强管理工作的开展,提高注水合格率,进一步改善区块的开发效果。  相似文献   

6.
在油田开发过程中,通过同位素吸水剖面可以了解不同时期的注水状况为油田动态分析、注水调整提供了可靠依据。但是在测井时会受到诸多因素的影响,这些因素都会对资料的解释精度产生一定的影响,降低准确性。通过对比分析现场施工和异常井的吸水剖面资料,对各种影响因素的识别与矫正能更好地监测单井注入动态,揭示层间、层内矛盾,调整注水剖面,间接了解相邻油井采出状况,优化注水井调整方案,对指导油田开发具有积极的指导意义。  相似文献   

7.
分层注水开发是目前国内油田普遍采用的开发方式,常规分层注水管柱在应用中暴露出有效工作寿命短、层段合格率低等问题。本文全面分析了影响分层注水管柱有效工作寿命的因素,认为管柱的结构、井下工具的性能及配套完善程度以及油田注水水质是影响分层注水管柱工作可靠性的主要因素,通过分析提出了几点建议。  相似文献   

8.
分层注水可使层间矛盾得到调整,地层能量得到合理补充,降低油井含水上升速度,所以注水井实行分层配注,是实现油田稳产、高产和提高油田无水采收率和最终采收率的有效措施。因此,对注水井进行分层调试就显得非常重要,本文就是针对吉林油田扶余采油厂分层注水井的测试曲线进行分析和归纳,对一些异常资料提出几点措施。  相似文献   

9.
刘春蓉 《硅谷》2014,(12):162-163
细分注水作为油田特高含水期精细挖潜的重要手段,对控制注入水低效、无效循环和改善井组和区块开采效果,具有积极调整作用,随着开采方式及井网、层系的不断变化调整,原有的层段必须不断的精细化,文章重点从选井,层段的划分与组合、配水方案及注水工艺等四个方面进行优化设计,保证采油井受到较好的注水效果。  相似文献   

10.
孤岛油田目前已进入高含水、高采出程度阶段,开发矛盾日益突出,措施效果变差。为实现整装油藏特高含水期稳产,充分利用井、层含水差异,优选分层措施,开展注水结构、产液结构、储采结构的合理调整,取得了显著的增油效果。  相似文献   

11.
胜坨油田目前已进入高含水、高采出程度阶段,开发矛盾日益突出,措施效果变差。为实现整装油藏特高含水期稳产,充分利用井、层含水差异。优选分层措施,开展注水结构、产液结构、储采结构的合理调整,取得了显著的增油效果。  相似文献   

12.
油田进入高含水期以后,层间矛盾变得异常复杂,由于受油层物性、单井注水层段个数,隔层条件、套损等各种因素的限制,细分调整已经不能解决高低含水相间分布的复杂状况,而作为细分技术有力完善和补充的化学浅调剖技术可有效扩大波及体积,解决层间矛盾,提高采收率,改善油田开发效果。为此,本文通过对XX开发区近几年注入凝胶类调剖剂的94口浅调剖井进行统计分析、总结影响调剖效果的各种因素,为油田开发调剖选井、选层提供参考依据。  相似文献   

13.
陈蕾 《硅谷》2013,(17):44-44,31
在目前油田开采中,为了有效提高原油产量,采取井下分层注水的方式成为了原油开采的重要方法。为了保证分层注水取得预期效果,在分层注水工艺的选择上,要根据油井的实际地层情况以及原油性质选择合理的分层注水工艺,满足原油开采要求。目前来看,在采油分层注水工艺中,主要有偏心投捞分注、同心集成式分注、地面分注等几种主要形式。要想提高分层注水效果,就要对这三种分层注水工艺进行深入研究,了解分层注水工艺的适用范围和条件,重点解决层间矛盾问题,达到控制原油含水率的目的。由此可见,开展采油分层注水工艺研究是十分妊要的,是保证采油取得积极效果的关键。  相似文献   

14.
通过对南-区东块地区在整个开发过程中,由于存在着油层发育状况及储层物性差、井网不完善、控制程度低等不利于聚驱开发效果的矛盾,及时调整开发思路,采取相应的对策,以提高区块的经济效益;同时,根据后续水驱阶段存在含水上升速度快、注入不连续等问题,采取分层注水、酸化等措施,挖掘聚驱后剩余油,延长后续水驱经济有效期,达到“五控”,即控液,控水,控制含水上升速度,控制产量递减,控制成本增加,减少无效循环,进一步提高聚驱采收率。即我矿南-区东块全面停聚后,在注采压力调控的同时,加大注入井的分层措施力度,以控制含水回升速度。但在作业过程中,需要投入水嘴释放封隔器,为提高工作效率,减少工作量,在实际应用中投入的是可溶性水嘴,结果发现后续水驱井不适合于这种类型的水嘴,及时调整为投捞可调水嘴或是死嘴后,取得了较好的措施及注水效果。  相似文献   

15.
利津油田分注井测调一体化技术的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前油田分层注水主要采用空心配水和偏心配水,其中用得最多的是偏心配水。偏心配水管柱是由油管、水力式封隔器、偏心配水器、撞击筒和洗井凡尔组成的。为了保持偏心分层注水管柱的有效性,近年来我们推广应用了磁定位测井、在线验封等测试工艺技术,利用磁定位资料检查井下封隔器和配水器的位置,应用在线验封技术对井下封隔器密封性进行监测,应用超声波流量计测试分层流量,不断提高油田注水效果和测试层段合格率。  相似文献   

16.
油田在长期注水开发过程中势必造成的油井高含水的状况,目前注水开发的特点是由以往的“强注强采”向减少产液量、降低低效无效循环的高效注水方式转变,合理进行注采关系调整是目前实现控水控液,降低油井含水的有效技术措施。因此分层注水工艺技术是实现“控水控液,稳油增产”、最大限度的挖潜剩余油的有效技术手段和方法。  相似文献   

17.
本文通过对某油田目前注入水质对分层注入井测试影响的研究分析,以及注水水不合格对地层污染所造成的危害分析,提出了某油田水质控制指标和有关污水处理的建议。  相似文献   

18.
注水井分层测试是了解同一井内各油层层间差异的最好方法。是实现分层研究、分层改造和分层管理的重要前提。近年来,大庆油田分注井数以年均1000H的速度增加,目前已达到1.93万口,分注层数不断增加。含水上升,层间矛盾突出,以往6个月测调周期缩短为4个月,促使测试工作量大幅增加。在测试队伍数量不变的前提下,原有的注水井钢丝投捞测调工艺越来越不适应油田特高含水期高质量注水需要。目前注水井分层测试主要发展方向是高效智能测调配套工艺。  相似文献   

19.
北一区断东三元复合驱自2012年1月全面进入后续水驱阶段,水井注入压力大幅度下降,地层剖面动用不均匀,无效循环严重;油井含水开始大幅度上升,存聚率快速下降。针对以上问题,为进一步提高地层动用程度,挖潜薄差层剩余油,对注入井进行调剖、分注及细分等综合调整措施。调整后注入压力下降减缓,注入端有效厚度小于1m的薄差层动用比例增加17.5%,整体注入能力增强,采出端采出能力增强,含水回升速度减缓,产液量相对平稳,后续水驱阶段提高采收率1.94%。  相似文献   

20.
水辅助注塑产品中容易出现气泡缺陷及二次穿透现象。文中通过实验与理论分析相结合的方法揭示了水辅助注塑制件内壁面气泡现象产生的主要根源并不是水的气化,而是注水装置设计或工艺的缺陷导致注水前注水通道中存在空气,注水时空气与水一同注入所致。只需改进注水装置,保证注水时是纯水注入就可避免气泡缺陷的产生。同时采用实验手段分析了二次穿透的产生原因及具体形成过程,并与气体辅助注塑的二次穿透进行了比较。探究了熔体预填充量对二次穿透的影响,可通过精确控制熔体预填充量或在制件末端设置小段类似溢料腔的结构来消除或改善二次穿透。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号