油田开发中后期的采油工程技术优化

(整期优先)网络出版时间:2024-03-11
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油田开发中后期的采油工程技术优化

戴朝辉  石斐斐  王军  孙海婷  程国权  梁燕

中原油田地面工程抢维修中心   河南濮阳  457000

摘要:油田开发是我国能源开采的重要工程项目,直接关系到我国化工行业发展。采油工程技术是油田开发中的核心技术,在油田开发中后期技术难度较高,因此要求技术人员认真研究油田开发中后期的特征以及采油工程技术,并探索其优化方法,切实提高油田开采过程中整体的安全性以及工作效率。

关键词:油田开发;中后期采油;采油技术

引言

在油田开发流程中,对于使用原油周期的持续推移,低渗透性油地将呈现出初期生产能力降低,但总含水率却相应提高的特点。同时由于没有合理进行体系的地层设计和布置,油井的真实承受能力也会出现很大改变,极易对油田周边的采油设备造成破坏。为此,中国油田技术人员应加大对石化中后期采油工程技术的研究和改进工作,进而帮助我国采油技术得以健全和完善。

1油田开发中后期的采油工程技术分析

1.1油层解堵技术

该技术在油田开发中后期的应用范围极广,在应用时,要求技术人员考虑到当前的油层堵塞情况,认真分析储油层堵塞的原因,以及堵塞油层的介质类型。通常,油田开发中后期,导致储油层堵塞的原因可以分为聚合物堵塞以及沉积堵塞这两种。聚合物堵塞往往是因为前期注入了驱油介质。在高密度聚合物的影响下,加上开采过程中产生的各类污水,便会导致通道内出现聚合物堵塞现象。高密度聚合物的渗透作用会导致岩石层的孔隙被填满,从而影响岩石层的压力。而在岩石层的自身重力以及大气压的双重压力影响下,油田内部的压力会持续增加,致使中后期的驱油动力不足。这时,技术人员需要在注入高密度聚合物时,便采取正确的方法,合理控制聚合物用量以及注入速率,使用专业的监测设备实时监测介质的注入压力,确保注入压力始终处于平稳状态。在注入过程中,若发现压力监测仪的数值突然发生大幅波动,则需要及时调节主控单元的注入效率,避免压力持续增加。而沉积堵塞的处理方式则与聚合物堵塞恰恰相反,在处理时,要求技术人员加大介质的注入量及输送压力,避免内部出现沉积现象堵塞通道。

1.2油田水力增压技术

油田水力增压技术应用于油田开发的中后期,是为了强化油层的渗透能力,并确保渗透能力的强化效果具备持续性。在实际应用过程中,技术人员需要使用增压设备将压裂液以及支撑剂输送到对应油层区域内,在这类增压介质的作用下,会在油层内表面挤压出膨胀裂缝,而这类膨胀裂缝便可以舒缓油层内的输油压力,从而缓解油层堵塞的现象。但在实际应用过程中,油田水力增压技术对油田情况及外界环境的要求较高,施工人员需要认真分析油藏地区的地质结构、水文条件等内容,确保油层的密度及水利增压空间满足该技术的应用需求。除此以外,技术人员还需要根据油藏区域的现实情况及油田开采的进度,适当调整增压方案,并计算出合理的压力数值。若压力过大,会导致延迟层的裂缝变大,可能会导致地下水和油层在裂缝的影响下出现贯通问题,最终引发油井出水异常,影响油井的正常运作。另外,技术人员还需要关注压裂液使用后的回收及处理工作,但在油田开发工程中,压裂液回收处理的成本较高。为了提高油田开采的经济效益,技术人员需要在前期控制压裂液的输送量以及输送流量,避免后期回收压裂液时出现不必要的资金浪费。

2油田开发中后期的采油工程技术优化措施

2.1三次采油工程技术的优化

在中国油田发展中后期,采油的难度会展逐步增大,采油效益收到技术的影响,效率也逐步降低,为此,要想进一步增强油田的采油效率,就应从完善采油工艺技术出发,合理运用三次采油工艺技术实现效益最大化的目标。在挖掘工艺期间,将聚合物单体先进行驱油管理,在驱油后持续增大注射剂的容量,如此一来,便可最大化的增强驱油效果,与此同时,能够有效地利用多余石油。三元复合驱油是目前使用实用性较好的一类全新采油工艺。在其实施运用期间,需了解三元复合驱表面存在的活性剂和碱液,还有高分子中的内过渡物质,在应用中需通过倒入石油形成,这也是提高采油技术效率的基础。

2.2优化低渗透油田的采油工程技术

当油田中后期采油工作中,工程将面对着较为复杂的自然环境和地理结构,因为空间狭小导致采掘难度逐步增大。为此,在挖掘油地期间,需充分优化开拓工艺,进而确保原油开采效益。在这个过程中,也需高效的实施低渗透率油层挖掘工艺,并获取极佳的采油成果。与此同时,也需加强对低渗入油技术优化和研究。在挖掘油地期间,如果存在无法就近挖掘的时候,便需借助远程的方式挖掘模式,远程挖掘工艺技术即把油层与油位之上的油层进行有效结合,随后借助钻头实现高效采油。在远程油层技术运用期间,该工艺技术往往要加以综合优化,且需科学的使用特定的辅助系统,这个辅助系统通常被称为管柱控制系统。此控制系统可以有效的处理该工艺技术运用时所产生的实际问题,与此同时,进一步推动石油开采管理工作进度,进而实现节能降成本的目的,借助低渗透油田的开挖工艺技术的完善,可以帮助原油的开挖量得以全面增加。

2.3油水井分层测试采油工程技术的优化

该技术已经在中国油地发展中后期被充分运用。该技术的应用提出了关于油水井的信息,并剖析了相关信息,以进一步充实和增强中国石油发展规划和目标。该技术的应用还可以为低渗透油层技术的开发提供强有力的支持和帮扶。除此以外,借助油井中分级测试工艺可以进一步确保油层完整性和精确度,并设计出最佳的出水方案,避免油层过早渗漏进而导致石油开采效益受到影响。就分层测试而言,其所使用的技术,第一步便需要确认油井各油层中均存在一定的水压,只有这样才可以确保油水井分层开采工程设计能够被使用,且在各油层使用过程中,对于水压都需严格控制在规定限度内,进而让油田安全而正确地开采原油。

2.4潜水型电动离心泵采油技术

在油田中后期的开发时期,借助运用高效率的电动离心泵对原油进行合理开发,能够进一步增强原油开发的效益。在原油开发技术中人们可以利用电动潜水离心泵的方法,地下油液借助离心泵排出到地面,随后对原油进行开发,这个技术的关键点在于,工作人员需合理运用潜水离心泵对水实施作业,将离心型泵到达最高排量后,对原油开发的效益也将到达最高。以此达到油田开发对油田中有效产出原油的最大需求。在潜水型电动离心泵工艺的挑选期间,首先应明确井中的开发环境,当井中的供液环境良好且具有充沛的供液条件后才能运用此类工艺,不然将导致潜水式离心泵不能高效运行,导致采油质量降低,阻碍开发进度不能实现油田企业的开发任务。

结束语

油气资源管理运用对中国发展经济具有重大意义。但身为不可再生资源,油气的有效应用也就遭到一定制约。如若未能科学合理开发利用高效的油气自然资源,对油气自然资源的科学受控有效使用又不加注意,将加剧中国石油自然资源的枯竭。所以,在面临类似的状况时,在对油气自然资源的合理开采和使用进程中,节省用油,在可能被其余自然资源替代油气的地区坚持不用油气,以防止对油气的损失。在面临这一难题时,强化对油田作业的中期和后期油气开发的采油工程方法的科学完善,是十分关键的。经过对传统采油工程技术的合理优化,就能在很大限度上提升技术的应用能力。也就得以最大化地开发利用石油资源,极大减少了资源浪费。

参考文献

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[2]李进卫.油田开发中后期的采油工程技术优化探究[J].当代化工研究,2022(5):96-98.

[3]刘辉.油田开发中后期的采油工程技术优化途径探究[J].石化技术,2019,26(4):122.