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相似文献
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1.
描述了一种创新的完井解决方案,它具有最新水平的油藏监督和控制完井工艺,可对Abqaiq油田的分支井进行合采.由沙特一阿美石油公司作业,在Abqaiq油田的许多油井成功进行了智能完井.智能完井可进行单边测试和产量分配,从而优化每一分支井及整个合采油井的产量.借助实时监测,油藏和油井状况出现任何变化时都能够及时反应,提高了油井稳产期.使用可转位流动控制阀能延迟早期水的突破,提高采收率.实时监测流动压力可使油井以最佳产量生产,即在泡点压力以上生产.智能完井能够在地面控制水处理,同时提高了非均质断裂和裂缝性碳酸盐油藏中最大油藏接触油井的开采系数.  相似文献   

2.
油田数字化是目前油气田发展的新趋势,而智能井技术是实现油田数字化的主要构成部分,是实时油藏管理的关键结构单元,通过安置在油藏平面上的传感器与控制阀,可以对油藏与油井的动态进行实时监测,分析数据,制定决策,改变完井方式,以及对设备的性能进行优化,从而提高油藏采收率,增加油井产量;减少作业中投入的劳动力,更有效地进行油气藏管理。本文叙述了智能井技术的发展历史、原理及特点,并结合实例说明了其技术优势以及国内外智能井的发展趋势。  相似文献   

3.
利用智能井技术可对一口给定井进行远程控制、监测以及管理其多个产层。该技术具有重要的应用价值 :它可以对多个产层分层控制 ,减少井的总数 ,减少代价高昂的油井维修费用 ,促进产层长期稳产。常规的油藏模拟工具不适用于装有井下流量控制设备井的模拟 ,尤其在时域上很难自动优化智能井 (流量 )控制阀的配置 ,而且很难使一些目标函数 (如降低的产量和采出的碳氢化合物储量 )最优化。回顾了对于一个利用智能技术开发的油藏的模拟过程和结果 ,该油藏是一个带有强水驱的多层碎屑岩储集层。介绍了用一种与最优化技术相结合的模拟器来模拟具有两个和多个井下层间控制阀智能井的模拟过程。所提到的最优化技术被用来模拟智能井开发的多层混合油藏的生产 ,产量预测使利用多点层间控制阀开发方法相对于常规开发方法的优越性得以量化。对典型油藏的研究表明 ,同常规完井方式相比 ,智能井技术能提高产量并维持长期稳产。  相似文献   

4.
为提高我国智能井研究与应用水平,结合雷64-34-22井的实际生产状况,设计完成智能井的关键部分——智能优化开采软件系统,实现数据的记录、存储、分析和优化开采等功能。该软件系统将理论合理产量和实际合理产量相结合,以降低含水率、提高产油量为原则,确定油井的最终合理产量,实现油井的智能优化开采。现场应用结果表明,该系统运行安全可靠,采用该系统进行生产,雷64-34-22井采收率提高10.5%,具有良好的经济效益。  相似文献   

5.
研究了带隔板底水油藏油井的射孔井段确定问题并提出了最佳射开程度的确定方法。 在底水油藏存在的诸多隔板中.凡是临界产量高、油井产量也高的隔板应予以保护和利用:临界产量高油井产量低或临界产量低油井产量高的隔板可以射开。按照隔板分布进行射孔的油井不仅产量高而且见水时间大大延迟。带有隔板的底水油藏不仅具有天然能量相对充足的优点同时也克服了无隔板底水油藏无水采油期短的缺点。  相似文献   

6.
带隔板底水油藏油井射孔井段的确定方法   总被引:5,自引:1,他引:4  
研究了带隔板底水油藏油井的射孔井段确定问题并提出了最佳射开程度的确定方法。 在底水油藏存在的诸多隔板中.凡是临界产量高、油井产量也高的隔板应予以保护和利用:临界产量高油井产量低或临界产量低油井产量高的隔板可以射开。按照隔板分布进行射孔的油井不仅产量高而且见水时间大大延迟。带有隔板的底水油藏不仅具有天然能量相对充足的优点同时也克服了无隔板底水油藏无水采油期短的缺点。  相似文献   

7.
结合使用新的优化软件和商业油藏模拟软件,分别对采用和不采用智能油井控制装置完井的油藏产量进行了预测和优化。井下流量控制装置给非常规油井的生产带来了灵活性。利用它们可以单独控制多分支井的各个分支,从而实现石油产量最大化或对不需要的水或气产量最小化。文中通过案例介绍了一种智能井(即安装有井下传感器和流量控制器的油井)运行的优化方法。该方法需要把共轭梯度优化技术与包含一个详细的多井段油井模型的商业模拟软件结合使用。该综合优化技术用于解决涉及不同类型油井和地质模型,以及多次地质统计模拟结果(geostatistical realization)的问题。多个案例均说明,采用流量控制装置能够改善油井的预测生产动态,其中一个改善的程度高达65%。  相似文献   

8.
刘新 《国外油田工程》2010,26(11):40-43
智能完井是为了适应现代油藏经营新概念和信息技术在油气藏开采的应用而发展起来的新技术,是管理油井、确定未被驱替剩余油和制订采油方案的有效工具。智能完井与多分支井等复杂结构井的结合,可使一口井起到多口井的作用,在一口井上同时实现注入、观测与生产的多种功能,还可以实现油藏的多层合采。多分支井智能化已在世界上许多油田获得应用。文章以挪威重要石油生产区——北海古尔法克斯油田为例,介绍了该地区主力油层通过在3口水下多分支井安装井下智能控制系统的应用效果,不仅克服了油藏连通性差、非均质性严重和气体突破等约束生产的因素,还有效地提高了原油产量和采收率。多分支智能井的应用范围不仅限于海上深水作业,在提高陆上非均质、多层成熟油田采收率或产能方面也具有一定的应用潜力。  相似文献   

9.
油藏动态监测是油藏生产管理与经营的重要依据。长时间压力监测系统不仅能够直接监测流压和流温,确定油井当前的生产压差和产能,而且利用长时间压力监测和井口计量数据可以建立相应的变产量试井解释方法,从而确定地层参数及其变化。  相似文献   

10.
针对特低渗透油藏试井测试中存在的合理测压时间问题,通过稳定试井设计计算,首先判断特低渗透油藏油井压裂裂缝的闭合情况,得到了确定压裂裂缝是否闭合的方法;其次通过产能指示曲线是否与压力轴相交,提出了确定特低渗透砂岩油藏启动压力梯度的一种方法;同时,通过对特低渗、超低渗透油藏在不同工作制度下的多井试井设计,详细论证了多井干扰及脉冲试井在特低渗透油藏中的可行性及合理的工作制度。研究表明,特低渗、超低渗透油藏成功实施稳定试井、脉冲试井,并通过这些试井进行压力梯度、井间连通性参数研究。  相似文献   

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