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.
在油田开发过程中,调剖与表活剂驱是提高采收率常用的手段,如果将二者有效地结合起来,可取得更好的效果。尤其是针对多裂缝非均质复杂油藏,在实施过程中,先以少剂量的调剖剂调整主裂缝,后期再注入大剂量表面活性剂体系提高洗油效率。采用该方法在腰英台油田腰北1区块实施一井组试验,对应油井取得了显著的降水增油效果,为该工艺的推广奠定了良好基础。  相似文献   

2.
奈曼油田是典型的低孔低渗构造岩性油藏,受构造复杂、储层非均质性强、低孔低渗等因素影响,在多年的注水开发后,注采矛盾日渐突出。储层纵向上动用不均衡,平面上注水方向单一,水淹水窜现象日渐增多,都严重制约着奈曼油田的注水开发。文章通过对奈曼注水区块化学调剖和物理调剖技术的研究、实践,形成一套适用于奈曼油田的行之有效的调剖调驱技术,为下一步控制、解决水淹水窜问题,改善注水开发效果提供技术支持。  相似文献   

3.
综述了油田应用的堵水调剖剂的性能、作用机理及应用开发情况,重点介绍了化学堵水调剖剂,最后对堵水调剖剂的研究及发展提出了建议。  相似文献   

4.
论述了裂缝性低渗透油田调剖技术的成胶机理、配方性能以及各种因素对其的影响。通过岩心模拟实验及现场试验,分析该技术阻止注入水沿裂缝突进,提高驱替效率的技术、经济可行性。研究结果表明:该调剖剂成胶黏度高、成胶时间可控(48~60h)、温度适应范围宽(40~70℃),且有效期较长,有明显的增油降水效果,是适用于裂缝性低渗透砂岩油田调剖的新技术。  相似文献   

5.
据统计,我国水区油田具有数目可观的可采储量,其中60%来自于较高的含水油藏,这些油田80%以上的产量也来源于此,这些含水高的油藏的含水率达到了80%以上.然而,这些高含水油田具有效率低以及某些其他缺陷如无效循环,这就导致深部堵水调剖技术面临许多的困难.经过几十年的发展与完善,不管是在化学剂方面还是在施工工艺技术方面,我国的堵水调剖及深部调驱改善水驱技术都获得了较大的进步并日趋成熟.可是进入高含水油藏开采的后期后,由于具有油藏变动、环境改变的出现,开采过程中面临的矛盾愈加复杂,开采的技术常常无法满足油田开发的需求.  相似文献   

6.
坪桥油藏发现于上世纪80年代,1994年投入大规模开发,目前主力开发长6层油藏。该区域地质非均质极强,注水开发20余年,仍有部分区块未见效。开发矛盾突出,主向井极易水淹,侧向井长期不受效,水驱严重不均。自2009年开始引入堵水调剖措施,工作量逐年增大,已累计实施157井次。本文通过分析油井见效情况、注水井剖面改善情况及油田稳产效果等方面,对历年的调剖效果进行综合评价。并对PI方式选井,调剖方式的选择,调剖时机的选择以及自主调剖探索等方面做出分析,为下步调剖工作持续开展指明方向。  相似文献   

7.
吴海宁 《化工管理》2015,(4):167-168
聚合物凝胶类堵剂被广泛应用各大油田调剖堵水作业,取得了较好的应用效果。但因油田的长期注水开发、冲刷,油水井间形成水流优势通道、特大孔道,导致油井含水上升甚至水淹,发生严重的水窜现象。而目前使用的聚合物凝胶类堵剂普遍存在强度偏低,稳定性差的问题,难于适用存有特大孔道、水窜严重的油藏调剖作业。因此,通过室内摸索实验研究,开发出一种高强度聚合物凝胶堵剂。应用大港油田采油三厂官109-1断块家45-13井,对油井家45-15方向的严重水窜问题得到有效解决,实现了水井家45-13的正常注水生产,注水压力由调前的日注50m3、压力14.5MPa,提高到调后的日注50m3、压力17Mpa,井组日增油3t。  相似文献   

8.
调剖是注水开发油田改善开发效果的一项重要措施,筛选治理井号是调剖治理工作的重要环节。通过统计大量水井调剖资料,找出影响治理效果的七个主要关联因素,并对其赋值,建立选井模型。该模型简便快捷,符合率高,取得了良好的应用效果。  相似文献   

9.
调剖技术是油田高含水开发阶段稳油控水,提高油藏采收率的重要手段之一,配套的施工工艺也是影响调剖效果的一个重要因素。由于调剖施工涉及化学药品、机械设备、临时用电、高压条件等内容,存在一定的安全风险。针对调剖工艺设备及流程进行了多次的改进与完善,尤其对撬装式调剖的注入设备、用电电缆、控制设备、调剖流程等配套工艺进行了设计选择,实现了全天候安全化、标准化施工。  相似文献   

10.
针对尕斯库勒油田N1-N21油藏矿化度高、油层非均质严重、平面矛盾突出、水驱效果变差,油藏不具备常规聚合物驱的基本条件,通过室内研究筛选出了新型高分子量抗温耐盐聚合物-交联凝胶体系基础配方,并将其与尕斯库勒油田N1-N21油藏流体进行了配伍性研究,在室内开展了凝胶调驱物理模拟实验.研究结果表明,研制的新型凝胶体系对该油藏具有良好的适应性,在提高采收率方面极具应用潜力.  相似文献   

11.
针对LHP油田龙13-15井区加密调整后油水井数比高,水井负担重,提高供液和控制含水之间的矛盾突出的特点。为改善区块开发效果,提高储层动用程度,应用综合模糊评判方法优选调剖井层,并结合动态分析,制定整体调剖方案。预测了该方案下的开发指标变化情况,并结合经济评价,给出LHP油田龙13-15井区整体调剖后的经济效益,为整体调剖方法是否适合该区块提供理论依据。  相似文献   

12.
介绍了一种新的耐温调驱剂体系NHTP,并对该耐温调驱剂的调驱性能进行了评价。评价结果表明,该调驱体系在130℃以下、矿化度小于100 000 mg/L环境中具有稳定的成胶性能,成胶时间介于8~15 h之间,成胶强度大于21 000m Pa·s。5口井现场试验结果表明NHTP对中高低渗及大孔道油藏均具有良好的堵塞性,在高温油藏调驱领域具有良好的应用前景。  相似文献   

13.
<正>三元共聚冻胶微球调驱剂技术为中渗油藏深度调驱找到了出路。中原油田2.78亿吨的中渗油藏经过多年高速高效开发和注采调整,进入高含水期开发阶段,主力油层水淹严重,开发效果逐年变弱。针对中渗高含水油藏深部调驱难题,中原油田科研人员研制开发三元共聚冻胶微球调驱剂,创新形  相似文献   

14.
前言 油气井出水是油田开发过程中普遍存在的问题,特别是采用注水开发方式,随着水边缘的推进,由于地层非均质性严重,油水流度比的不同及开发方案和措施不当等原因,均能导致油田含水上升速度加快,致使油层被水淹,油田采收率降低。因此改善该类油田高含水期的采收率,利用廉价有效的调剖堵水剂保持油田开发后期稳产高产,是提高采收率的重要措施之一。  相似文献   

15.
MT油田经过40多年的注水开发,68.2%的断块已进入特高含水期,面临无效水循环严重、剩余油分布高度分散等突出问题,如何充分动用这部分剩余资源是不断改善断块开发效果的关键所在,为了有效挖潜,优选长效调剖技术在M147断块进行现场应用,通过三年长效调剖的实施,该断块综合含水降低2.3%,采收率提高1.5%,吸水剖面得到改善,实现了降低无效水循环、提高采收率的目的.该技术对同类型断块油藏在特高含水期改善水驱开发效果,提高最终采收率具有借鉴意义.  相似文献   

16.
杨轩 《化工管理》2014,(32):147
现阶段我国大部分油田均已进入水驱开发的中后时期,油井含水量不断提升,石油产量不断降低,但在油田中仍有着较多的可采储量。是以,如何促进油田在高含水阶段开采效益的不断提升成为了我国石油产业所关注的焦点之一。本人以此为出发点,就调剖堵水技术在石油生产中的应用加以分析,文中首先对油田中高含水阶段的特征及调剖堵水的重要性进行了总结。其次对我国现阶段调剖堵水技术应用中的不足进行了分析,以此为基础对如何进一步优化调剖堵水技术提出了自己的见解。  相似文献   

17.
辽河油田的深层稠油开发仍然以蒸汽吞吐为主。随着吞吐轮次、采出程度的增加,开发矛盾进一步加剧,如地层压力低、井间汽窜严重、近井地带亏空、采油速度低等,油藏中的剩余油无法有效开采出来。针对深层稠油的开发现状和存在的问题,研制了氮气泡沫凝胶调剖技术。该技术在冷家油田冷42块应用8井次,有效解决了该区块的主要开发矛盾,提高了区块整体开发效果,为辽河油田深层稠油开采提供了一项有效的手段。  相似文献   

18.
【本刊讯】注水井调剖调驱是改善水驱效果、加强油藏层间治理的重要举措,5年来,大港油田采油三厂累计实施注水井调剖调驱330多井次,纯增油达15万吨以上。采油三厂以中孔、中渗油藏为主,储层非均质性强,经过30多年的开发,注采矛盾日益突出;受油藏埋深、套变和水性等客观条件的影响,分层注水工艺受到限制,调剖调驱工艺逐渐成为了油藏治理的重要手段。  相似文献   

19.
注水开发油藏,进入中高含水期后,由于油藏的非均质,易造成注入水单层突进,对应油井含水快速上升,为提高注入水的有效性,采用调剖技术。指出,调剖涉及到油藏、地质、化学、工程、机械等多学科、多工种,在具体施工中,环节多、施工时间长、劳动强度大,加强调剖施工过程的质量控制,才能提高调剖施工质量和措施后的增油效果。  相似文献   

20.
油泥调剖技术是一种油泥处理和利用并举的科学方法,它本着"来自地层,还于地层"的思路,由于含油污泥产于地层,与地层有良好的配伍性。结合沈阳油田高凝油油泥的独特性,开展了高凝油油泥调剖技术研究与改进,通过创新开展油泥组分研究、油泥调剖配方体系研究以及油泥调剖工艺研究,实现了高凝油油泥深部调剖,改善吸水剖面,提高注入水波及体积以及驱油效率,成功探索沈阳油田高凝油油泥调剖技术在潜山裂缝性油藏增产的可行性,实现了对高凝油油泥资源的再利用,减少环境污染,实现变"废"为"宝"。  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