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1.
大庆油田聚驱驱替对象转向渗透率更低、层间差异更大的簿差油层后,由于薄差油层对中、高分子量聚合物的适应性较差,采用同一种分子量的聚合物驱替,造成了薄差油层注入困难、动用程度低,影响聚驱开发总体效果,聚驱分注技术面临着解决聚合物分子量与油层渗透率严重不匹配的挑战。为此,研究了聚合物驱单管多层分质分压注入技术,可实现高渗透率油层控制注入量的同时降低粘损率;低渗透油层适当降低分子量和粘度,并在注聚区块开展了现场试验,见到了明显效果。  相似文献   

2.
聚合物驱多层分质分压注入技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
大庆油田聚驱驱替对象转向渗透率更低、层间差异更大的簿差油层后,由于薄差油层对中、高分子量聚合物的适应性较差,采用同一种分子量的聚合物驱替,造成了薄差油层注入困难、动用程度低,影响聚驱开发总体效果,聚驱分注技术面临着解决聚合物分子量与油层渗透率严重不匹配的挑战。为此,研究了聚合物驱分质分压注入技术,可实现高渗透率油层控制注入量的同时降低粘损率;低渗透油层适当降低分子量和粘度,又有足够的注入速度。在注聚区块开展了现场试验,效果明显。本文介绍了聚合物驱分质分压注入技术的工艺原理、管柱结构、工艺参数及应用效果。  相似文献   

3.
薄差油层是厚度小于1 m的表内薄层以及表外油层,储层渗透率差,因此影响因素与主力油层不同。应用聚类分析方法对油水井进行了分类,通过单因素分析,评价了7个对薄差油层聚驱开发效果起主要影响的指标,利用主成分分析和统计学分析,建立了一套新的薄差油层聚合物驱油效果评价方法。  相似文献   

4.
由于二类油层非均质性严重,按照注入井平均渗透率设计注聚体系参数,与油层匹配性较差,吨聚增油效果差。本文根据不同聚合物体系在油层中的恒压渗流实验研究结果,结合井组平均渗透率计算公式,完善了二类油层注聚体系参数与油层匹配方法,提高了注聚体系参数与油层的匹配性。注聚参数优化调整后,喇嘛甸油田某区块注入压力分布更加均衡,低渗透部位、厚度小于2.0m的薄差层吸水厚度比例增加17个百分点以上,提高采收率达到17.1个百分点,吨聚增油59.3吨,开发效果显著。  相似文献   

5.
目前大庆油田一类油层聚合物驱即将结束,三次采油对象逐渐转入二、三类油层,由于层间差异大、渗透率低、薄差层对中、高分子量聚合物适应性差,采用同一种分子量聚合物驱替,造成低渗透油层注入困难、动用程度低,影响聚驱开发效果.针对这一问题,研究了聚合物驱分质分压注入技术,该项技术通过分子量调节器和压力调节器切割出适合薄差油层的聚...  相似文献   

6.
为了探讨认识三类油层聚合物驱开发可行性及各项相关技术,2007年3月在北东块8-182井区开展聚合物驱油先导性矿场试验。由于三类油层属三角洲内、外前缘相沉积,多发育为表内薄差层和表外储层,具有渗透率低、厚度薄、层数多和相对均质的特点,聚驱注采能力及见效特征与二类油层有很大区别。文章通过对三类油层沉积特征的认识,分析影响聚驱效果的主要因素,总结三类油层聚驱阶段取得的效果及认识。为喇嘛甸油田三类油层注聚开发提供技术储备。  相似文献   

7.
某油田三类油层是指一、二类油层井网控制不住、动用不好的储层,以有效厚度小于1m、渗透率小于100m D的表内薄层及表外层为主。通过室内试验及现场试注,评价强碱体系对三类油层的储层伤害。结果表明,三类油层以弱或中等偏弱碱敏为主,且强碱体系对油层堵塞现象不明显,不会造成三类油层堵塞,可以顺利注入驱,为实现储量的有序接替做好准备。  相似文献   

8.
针对聚合物单一段塞注入易发生高渗层突进、薄差油层动用程度低等问题,大庆油田开展变粘度聚合物段塞交替注入方式,改善了非均质油层的驱油效果,交替注入方式一般采用高、低粘度的交替[1]。而本文结合恒压法驱替实验中不同渗透率油层可动用压力梯度不同的现象,提出在聚驱不同开发阶段,采用压力梯度与聚合物注入参数相结合的交替注入方式,即在较低压力梯度下注入高粘度体系动用高渗透率油层,在较高压力梯度下注入低粘度体系启动低渗透率油层,最终达到最大程度动用不同渗透率油层的目的。  相似文献   

9.
目前萨北开发区北部过渡带主力油层聚合物驱油技术已经开始进行工业化区块应用,北部过渡带一条带东区葡一组储层厚度大、平面上井点间厚度差异大;平均有效渗透率差异较大;北过一条带一类油层油层水淹程度高,剩余油高度分散。在注聚初期所针对的需求和矛盾,达到提高采收率的最大化,必须对区块做出及时的分析及跟踪调整。本文主要通过对北北过一条带东块一类油层注聚初期存在问题的分析,反映出一类油层在聚驱开发过程中存在着注入压力低、聚驱层间矛盾突出等问题。本文阐述了针对北过一条带东块一类油层注聚初期表现的上述问题,而采取各项油水井调整措施,减少了一类油层注采矛盾,平衡了层间、层内的差异,取得了较好的开发效果。  相似文献   

10.
由于二类油层平面、纵向非均质性严重,导致注入浓度与油层匹配性变差,驱替效率下降。本文根据不同聚合物体系恒压渗流实验研究结果,结合井组平均渗透率,完善二类油层聚驱注入浓度与油层匹配方法,注聚浓度匹配细化到层段,实现了注入浓度与油层的最佳匹配。注入浓度优化后,整体注入压力分布更加均衡,低渗透部位、薄差层吸水比例明显增加。  相似文献   

11.
二类油藏较一类油藏渗透率低、孔隙度不高、砂体发育厚度小、储层物性差,但仍具有一定的开发潜力。为提高二类油藏聚驱采出程度,对其实施压裂措施,以达到油田稳产目标。对压裂井进行产能预测是压裂后油井经济评价的重要因素,同时也为现场油井压裂设计和施工奠定基础。将二类油藏细分为主力油层和薄差油层,分别对这两类油层不同时期(含水下降期、含水稳定期以及含水上升初期)进行压裂,以优选出主力油层与薄差油层最佳的压裂时期,为现场实施压裂增产提供依据。  相似文献   

12.
某区某油层进行了聚合物驱开采,但薄差油层仍有一部分潜力。为搞清薄差油层剩余潜力,对某区薄差油层的发育状况和动用情况进行了分析。总结了不同类型薄差油层的发育特征及动用特点,并对某区薄差层的剩余潜力及挖潜方法进行了研究。搞清了剩余油类型、特点及成因,并提出了通过采取三次采油井后期补孔、油改水、钻补充井等方法挖掘薄差油层潜力。  相似文献   

13.
随着油田的不断勘探与开发,厚油层的储量已经得到了广泛动用,致密储层、小层等渗透率低的油层逐渐成为油田开采的主力,也逐渐成为研究人员主要的科研公关方向。渗透率低的薄差储层,由于其岩性、岩相变化大,成岩作用复杂等地质特征,导致勘探开发难度比较大。本文根据本人实际工作经验,主要分析了鄂尔多斯盆地下石盒子油层储层特征及形成机理,以求更加准确的了解下石盒子油层的剩余油分别情况,为地质录井、储层预测及储层评价提供可靠依据。  相似文献   

14.
随着油田的不断勘探与开发,厚油层的储量已经得到了广泛动用,致密储层、小层等渗透率低的油层逐渐成为油田开采的主力,也逐渐成为研究人员主要的科研公关方向.渗透率低的薄差储层,由于其岩性、岩相变化大,成岩作用复杂等地质特征,导致勘探开发难度比较大.本文根据本人实际工作经验,主要分析了鄂尔多斯盆地下石盒子油层储层特征及形成机理,以求更加准确的了解下石盒子油层的剩余油分别情况,为地质录井、储层预测及储层评价提供可靠依据.  相似文献   

15.
现阶段二类油层已成为聚驱挖潜的主要对象,聚驱过程中油层动用厚度比例整体上可达到70%以上,但受油层非均质性强影响,薄差油层厚度比例仅45%左右,并随着注聚深入动用状况进一步变差。数值模拟表明,截至含水回升阶段,主体砂及以下油层采出程度不足50%,仍具有较大潜力,本文即在立足现场试验基础上,研究周期注聚动态变化规律、搞清周期注聚适应油层条件及相应的配套跟踪调整技术,探索注聚后期提高采收率的方法。  相似文献   

16.
大庆油田三类油层聚合物驱现场试验实施过程中,三类油层层间非均质性对聚合物驱开发效果有较显著影响。结合已开展的三类油层聚合物驱现场试验区块地质发育特征,建立了16个地质模型,利用油藏数值模拟方法对比了层间非均质性对三类油层聚合物驱开发效果的影响。确定了三类油层聚合物驱开发渗透率下限为50mD时,渗透率级差合理范围应为2至4;渗透率上限为200mD时,渗透率级差小于3较为合理。  相似文献   

17.
针对二类油层薄差层发育、污水注入体系下聚用量大的问题,在**区块二类油层聚驱**号注入站开展交替注入试验,通过高低浓度交替注入,有效提高区块见效程度。在细化井组分类的基础上,通过个性化的注入参数设计,在不同段塞、不同阶段开展针对性措施配套调整,能够进一步提高采收率。  相似文献   

18.
油层层间渗透率的差异程度是影响多油层油田开发效果的根本原因,不同油层由于渗透率的不同,在吸水能力、出油能力、水线推进速度、注采平衡状况和压力保持水平等方面相差是很大的。不同渗透率油层合在一起开发,不可避免的会产生层间的相互干扰,大大影响油田开发的效果。通过该井的分析认为,多层合采影响着产层的出水机理。  相似文献   

19.
一类油层具有砂体平面连通性好,纵向发育厚度大、渗透率高的特点,采用125m小井距开发的一类油层聚驱区块具有注入能力强、注入速度高、含水变化快、见效早、含水回升速度快等特征。为保证聚驱开发过程中方案调整的及时性、有效性,结合单井沉积发育特点及油层水淹特征等总结出"V字型"、"U字型"、"反√型"、"直线型"等四种聚驱受效规律,并针对不同的见效规律制定分层、压裂、调剖等措施,确保方案调整及时有效,保证区块取得较好的开发效果。  相似文献   

20.
萨中水驱经过40多年的注水开发,随着油田开发时间的延长,层间干扰加剧,地层的非均质性矛盾更加突出。虽然研究了"77838"细分标准,但高台子油层小层多,隔层不明显,由于隔层厚度、分层工艺等问题,使得部分注水层段中,存在无法单卡细分的高渗透层,所以仅仅通过细分调整减缓层间矛盾及控制含水上升速度的难度很大。另外由于长期停注的高渗透及其陪停层得不到有效利用,使得油层动用程度降低、产量递减速度加快。针对层间差异较大、与之连通采油井含水上升过快的井组,南一区东部高台子油层以精细地质储层描述为基础,通过应用浅调剖技术,降低了中、高渗透层的渗透率,提高了低渗透层的吸水能力,改善了水驱效果,达到了稳油控水的目的。  相似文献   

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