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高含水后期分层采油技术在石油工程中的运用探讨
摘要:油田开发的采油工程技术措施的应用,解决油田开发的技术难点问题。结合油田开发后期的采油生产的特点,研究和应用分层采油技术措施,开采出更多的薄差油层的油流,为提高油田的采出程度,提供最佳的帮助。
关键词:高含水后期;分层采油技术;石油工程;运用
高含水后期的油田开采的难度非常大,实施稳油控水的技术措施,提高油田的采油量,降低油井的含水率。对分层采油技术在石油工程的运用状况进行分析,解决油田开发中的高含水问题,开采出更多的剩余油,进而提高油田的最终采收率。
一、高含水后期的采油工程技术措施
注水开发的油田,随着油田开发时间的延续,油井的含水率不断上升,影响到油田开采的经济效益。高含水期的采油生产管理,需要合理控制油井的生产状况,降低含水上升速度。通过精细的地质研究,重新划分开采层位,对应层位实施水驱开发,避免高渗透储层见水或者被水淹,而影响到油井的生产能力。.
油田进入高含水采油期,油田油气集输生产的成本会随之增加。各种油田生产设备的处理量增大,影响到油田生产的顺利进行。需要采取最佳的节能降耗的技术措施,才能降低油田生产的能量消耗,最大限度地提高油田生产的经济效益。
增加井下深井泵的排量,将井筒内的液体抽汲到地面上来,防止大量的液体沉积在井筒内,影响到油流的正常开采。如将井下的抽油泵,变更为潜油电泵机组,提高排液量,保证油井高效的排液能力,促进油田开发后期的增产。
实施节能降耗的技术措施,降低油田生产的各种能量消耗,是油田进入开发后期的基本要求。选择节能型的抽油机,并应用节能型的电动机驱动,降低了电能的消耗。为了提高电动机的运行效率,结合变频调速的技术措施,改造电源的频率,充分利用电能,带动抽油机运行,借助于抽油杆传递动力,将能量传递给井下的抽油泵的活塞,将井内的液体抽汲到地面上来。
加强對高含水采油阶段的油田生产管理,降低机械采油设备的故障率,减少各种维修成本,提高机械采油设备的运行效率,促进油田生产的进步。加大科研力度,提高储层的动用程度。发挥油田三次采油技术的优势,将聚合物、碱液、表面活性剂结合起来,实施三元复合体系驱油,提高储层的动用程度,减少剩余油的含量,提高油层的采出程度,保证油田长期稳定的生产能力。
二、高含水后期分层采油技术在石油工程中的运用
为了合理解决油田开发后期的高含水问题,优化采油工程技术措施,实施分层采取措施的模式,提高油层的供液能力,为保持油田长期的高产稳产奠定基础。
(一)分层的水力压裂技术措施的应用针对低渗透油层开采的技术难点问题,为了提高储层的渗透能力,对小层实施水力压裂技术措施,优化压裂液体系,实施绿色施工模式,促使油层的水力压裂达到环保的技术标准。应用高效的压裂液体系,保证形成稳定的人工裂缝,提高储层的渗透率,为油井增产提供帮助。
分析油层的采出程度,提高水驱的开发效率。对应的层位具有更多的剩余油的情况下,实施重复压裂的技术措施,直至将可采储量开采到无法继续开发的程度。对油层的水力压裂施工程序进行优化,保证压裂液注入的压力达到油层的破裂压力,并利用各种控制化学药剂,保证裂缝的走向符合油层的地质条件,以提高油层的产能为基础,设计油层的重复压裂施工的程序,促使油层增产。
(二)多管分层采油技术措施的应用
结合油田开发后期的高含水采油阶段的特点,设计多个管柱的开发方式,对应高含水层位的采出水进行深度污水处理,使其达到注入水的水质标准,作为油田注水的水源被利用。而应用直径较小管柱系统,对应油层部位实施采油操作。
适当控制油管的数量,实施多管开采的模式,每层油管开发不同层位的油流,降低油流的阻力,为提高分层的采油量,设计最佳的管柱系统。充分实施地质研究和分析,确定储集层的物性状况,更好地解决层间矛盾,提高了小层采出程度,促进高含水开发期采油生产效率的提高。
(三)分层采油工程技术措施的优化
油田进入到高含水期,控制油井的产水量,是非常重要的。保证油井正常的生产能力,避免含水上升速度过快,增加油井产物的处理量,而增加油田生产的成本。对分层采油技术在石油工程中的应用现状进行分析,合理解决存在的问题,保证对油井实施分层的措施,达到更高的产油量。
对小层实施酸化作业技术措施,随着三次采油技术的应用,各种提高油田采收率措施的应用,聚合物等成分的注入,堵塞油层孔隙,降低了储层的渗透能力。为了更好地解决油层堵塞问题,选择最佳的酸化作业措施,应用最佳的酸化体系,通过酸液的化学溶蚀作用,将储层的堵塞物清除,提高储层的渗透率,为提高分层的产量提供最佳的帮助。
对高含水层实施分层堵水技术措施,应用化学堵水剂,将出水层位堵水,预防油井高产水,增加各种动力的消耗,降低机械采油设备的使用寿命,增加油田开发的成本。优化设计化学堵水剂,堵塞出水部位,而不堵塞油流,保证油流的顺利流动,才
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