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相似文献
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1.
孤东油田是我们投入开发的大型稠油疏松砂岩油藏,目前已进入特高含水期生产,综合含水94%,出砂严重,年产油312万吨。在地面生产系统中,采用了游离水脱除、液-液旋流污水除油、旋液环流式高含水除砂、三次采油注聚合物工艺及复合驱和稠油热采等配套工艺技术,实现了地面生产系统整体配套节能降耗,控水稳油,提高了油田的开发水平。  相似文献   

2.
孤岛油田低品位稠油热采工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
对孤岛油田低品位稠油热采工艺进行了适应性分析,包括油层保护、注汽工艺、低频油管加热工艺的适应性评价.提出了如下改进措施:添加热采助剂,优化防砂工艺,低频油管电加热工艺,推广稠油冷采技术.由此得出低品位稠油区块开发过程中,必须针对低品位稠油区块的油藏特点,加强区块的工艺适应性研究,提高工艺措施的针对性.孤南4断块低频油管电加热工艺、孤南214块螺杆泵工艺的稠油冷采工艺已经显示了对低品位稠油区块的适应性.  相似文献   

3.
宝浪油田地面工艺配套技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
宝浪油田属低孔低渗透特殊轻质油藏类型油田。该油田地面建设工程设计中,采用了单管不加热集输,一段热化学脱水净化处理技术和正压闪蒸方式的原油稳定工艺,保证油气损耗率≤0.3%。确立了以建一套20*10^4m^3/d的轻烃回收装置和一座规划规模的20MW的燃气发电站为主的天然气综合利用方案。  相似文献   

4.
要想彻底解决采出液含砂问题,需要将井口除砂,转油站、联合站除砂洗砂,容器射流洗砂及污油地除砂洗砂工艺技术配套使用,对井口联合站每个可能沉砂的环节进行综合处理。首先在井口除去大部分砂,以减少采出液对集输管道和设备的磨损,同时在转油站和联合站建立除砂洗砂装置,进一步减少采出砂对站内设备的损害;对于站内容器(如游离水脱除器、三相分离器)则配套射流除砂洗砂装置,定时清砂,提高这些设备的有效容积和分离率;对进入污油池的采出砂则采用旋流器进行洗砂除油处理。该配套技术平均除砂率为99.3%,处理后的砂子均达到国家环保排放标准。  相似文献   

5.
针对稠油热采测试技术的应用现状,对于热采监测技术在稠油开发中的作用进行了总结,就如何发挥测试工作在稠油热采中的作用、提高测试资料利用率等问题进行了探讨。认为利用测试资料可以指导区块注汽方案,发现低效井及异常井。  相似文献   

6.
1.提高采收率的主要做法 新区产能建设是减缓油田产量递减,提高油田采收率的一个重要手段,通过对“九五”新区和老区提高采收率对比发现,油田提高采收率主要依靠老区。 孤岛油田老区按开发方式分为3种油藏类型:常规水驱油藏、三次采油油藏和稠油热采油藏。“八五”以来孤  相似文献   

7.
1 .基本概况孤岛油田东区东馆 3热采区位于孤岛油田披覆背斜构造东翼 ,北界为孤岛Ⅰ号大断层 ,西以 16排为界 (包括 16排井 ) ,南以GDD16X2 6—GDD2 1— 2 9为界 ,主要生产层位Ng3砂层组。含油面积 0 963km2 ,地质储量2 0 3 9× 10 4 t ,平均有效厚度 12 1m ,现已形成 2 0 0m×2 40m的行列式热采井网。由于该区北部受断层边水影响 ,西部受注入水影响 ,下部受馆 4底水水侵影响 ,热采区三面环水 ,将严重影响注汽开发效果。为此 ,在开发早期 ,做好地层研究工作 ,指导油田开发。2 .油藏分析(1)油层变化情况。从东区东油藏剖面…  相似文献   

8.
孤东油田稠油开采配套技术及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
黄春  郑伟林  刘洋 《钻采工艺》2003,26(1):42-45
孤东稠油油藏具有油层埋藏浅,泥质粘土含理高,油层岩石胶结疏松等特点,粘度分布范围宽,开采过程中出砂严重,断块分布零散,开采难度大,结合稠油油藏特点和开采中存在的难点,综合配套油层保护,防砂,降粘和机采等工艺,提高稠开发效果。  相似文献   

9.
英台油田地面工艺模式及配套技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
英台油田开发面积大,生产规模大.地面工程根据开发方案进行总体规划和配套建设,通过采用新材料、新流程、新技术、新设备,从而形成具有吉林油田特点的整装注水开发油田地面工艺模式,使地面工程建设达到一个新水平。  相似文献   

10.
孤乐油田经过多年的高速开发、强注强采,地下矛盾十分突出。为探索特高含水期改善油田开发效果的途径,在深化油藏开发特点认识的基础上,应用精细油藏描述技术、数值模拟技术、以及开发测井和油藏工程方法,进行了剩余油分布规律研究、合理地层不平研究、扩大水驱波及体积途径分析、注采结构状况分析研究等。在降压强排试验的基础上,调整注采结构、使油田地层压力得到控制,注采结构得到了优化,控制了含水上升速度,油田开发趋势  相似文献   

11.
孤岛油田南区西部Ng5— 6砂层组原油粘度比较高 (平均 4 65 5MPa·s) ,因而水驱开采难度大。截至 2 0 0 1年 12月 ,采出程度只有 5 4 5 % ,储层大面积发育 ,符合蒸汽吞吐开发的筛选条件 ,并且原油粘度对温度的敏感性强 ,温度每升高 10℃ ,原油粘度下降一半左右。经历了三个开发阶段 :水驱、局部注采结构调整、热采降粘试验。从各阶段生产情况来看 ,只有热采降粘试验阶段开发效果较好  相似文献   

12.
孤岛油田进入特高含水期后,面临产量递减大、含水上升快和剩余油挖潜难度大等难题,通过应用化学驱和稠油热采技术,使油田采收率大幅度提高,形成了砂岩稠油油藏长期高效开发的技术系列.针对二类油藏油层发育差、原油粘度高的特点,通过深化储层认识、优化注聚合物参数、强化注聚合物全过程动态跟踪治理等措施,单元采收率提高了6%~12%,而且降水增油达到一类油藏效果.针对油水过渡带的稠油油藏,根据其井间剩余油富集、水驱效率低和水侵彩响大的特点,实施井网加密、低效水驱转热采和水侵治理等技术,使采收率提高了13.8%.同时,发展了河道砂储层构型和空间剩余油描述技术,配套形成了水平井挖潜提高采收率技术,在后续水驱阶段又提高单元采收率3%~5%,使单元采收率达到55%~60%.  相似文献   

13.
对孤岛油田“九五”以来的常规稠油开采和热采稠油进行了分析,常规稠油开采投入小,产出高,测算内部收益率高,经济效益好,热采稠油近年来经济效益好,内部收益率高于基准收益率,但由于固定资产投资累计值大,成本较高,测算静态指标较差。  相似文献   

14.
二连油田稠油热采效果评价   总被引:2,自引:1,他引:1  
二连油田稠油油藏埋藏浅、储层物性较差、储层非均质性严重,单层厚度小(平均2.2m),采用小井距注蒸汽吞吐开采,在经济上和技术上存在很大的风险性。以吉32热采试验区的开发实践为基础,分析了其注蒸汽吞吐开采特点,研究了影响吞吐效果的因素,提出适合薄油层稠油热采的厚度筛选标准及注汽参数,并对其开采效果进行了技术经济评价。结果表明:虽然试验区油层物性条件较差,但只要针对油藏特点、采取有效措施,高寒地区的稠油热采不但技术上可以取得成功,经济上也是可行的。根据试验区注汽井间干扰严重的特点,利用干扰剔除法对井间干扰效果进行了客观、真实的评价。吉32试验区热采开发的成功,不但为高效、科学开发二连油田的稠油资源打下了基础,其开发经验对国内同类型稠油油藏的开发同样具有指导意义。图4(郭海莉摘)  相似文献   

15.
1992年10月在孤岛油田中一区Ng3开展聚合物驱矿场先导试验,本着先易后难的原则,开展了孤岛聚合物驱扩大试验及工业化推广,显示了良好的降水增油势头。在国内首例孤东小井距复合驱先导试验成功基础上,孤岛西区馆4开展了常规井网复合驱油扩大试验并初见成效,孤岛油区三次采油已经形成三次采油潜力评价技术、化学剂评价及配方设计技术等一系列三次采油配套技术。  相似文献   

16.
稠油油田在进入特高含水阶段以后,开发上会表现出什么特征?应当采取什么样的相应对策?在这方面,国内尚无先例可以借鉴。本文作者针对胜利石油管理局孤岛和孤东油田目前 的开发状况,进行了广泛的调研,本文简述国外相似油田同含水阶段的基本开发特征,及在该阶段所采取的主要开发对策。  相似文献   

17.
宝力格油田地面建设工艺配套技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了地面建设设计采用的多项适用于宝力格高寒、低渗透油田的新技术、新工艺、新设备和新材料。介绍了巴19、巴38、巴483个区块的集输流程和各联合站的输油工艺。同时,论述了在该油田注水、污水处理、消防、通信、自动化、电力、公路等系统采用的新技术。  相似文献   

18.
大庆油田从"七五"开始加大了三次采油提高采收率的现场试验研究力度,先后开展了聚合物驱、CO2驱、三元复合驱、泡沫复合驱、聚表剂驱等多种提高采收率技术的现场试验.聚合物驱油技术于"九五"初期开始工业化应用,目前三元复合驱也已进入了工业化推广应用阶段.为确保三次采油现场试验及工业化的顺利实施,地面工艺技术的研究与驱油试验同步开展,并随着驱油技术的不断发展和完善,形成了适合大庆油田不同三次采油方法现场试验和工业化推广应用的地面工艺配套技术.  相似文献   

19.
孤南油田为复杂断块油藏,开发层系以馆陶组和东营组为主,非均质性严重。进入高含水期后,油水关系更加复杂。为了合理调整注采结构,首先研究了微构造微相特征及其与剩余油分布的关系,并在此基础上找到原注采井网存在的问题,然后采取针对性的调整措施,如:优选射孔井段,调剖、油井改层等,使调整后的注采结构与微构造特征、沉积微相特征及剩余油分布相匹配,以此获得了较好的控水稳油效果,确定了弧南油田的稳产。  相似文献   

20.
本文综述简述了克拉玛依油田六-九区浅层稠油油藏转汽驱生产后,井筒隔热、井下结构、井下测试,调剖防砂、蒸汽分配与计量等采油工艺配套技术的应用情况。  相似文献   

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