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      油田高含水期穩(wěn)油控水采油工程技術研究

      2022-06-29 07:18:48代立可
      裝備維修技術 2022年6期
      關鍵詞:油田

      代立可

      摘 要:石油工業(yè)的發(fā)展,油氣資源開發(fā)技術愈發(fā)精湛。在未尋求到新型能源前,石油依舊作為國內(nèi)開采的重要能源。油氣資源不斷開采,導致高含水期出現(xiàn)。需要及時采取措施,降低高含水期對油田開采的影響。同時針對油田高含水期采油技術,綜合提升油田生產(chǎn)效益,從而為石油開采事業(yè)作出貢獻。

      關鍵詞:油田;高含水期;穩(wěn)油控水;采油工程技術

      引言:

      國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展需求下,油田資源不再是早期那樣資源豐沛?,F(xiàn)階段的油田已經(jīng)難以保障開采質(zhì)量,處于中后期開發(fā)階段。大幅度提升開采使得油田難以滿足實際需求,含水率提升,導致油田不同儲層難以有效開采。同時水油比例上升,對油田實際開采造成嚴重影響?;x表監(jiān)測功能減弱,都對石油開采造成威脅。為了進一步保障開采質(zhì)量,需要采取有效的工程技術,對油田高含水期進行合理開采,提高油田的開發(fā)價值。

      一、高含水期油田的采油特征

      隨著油田開采量不斷提升,許多地方的油田都處于中后期階段,導致開采存在困難。大量油田存在含水率偏高的現(xiàn)象,嚴重影響開采工作進行。含水量導致開采時設備耗能量持續(xù)增長,嚴重消耗動力設備能耗,增加了開采的成本。為了最大程度保證油田開采的指標,需要采取有效有段,控制油田的含水率。采取穩(wěn)油控水技術,能夠滿足油田開采的實際需求。通過提升采油工作效率,提高石油產(chǎn)量,滿足經(jīng)濟效益的需求。高含水期油田消耗較多的開采成本,同時造成嚴重的經(jīng)濟下滑趨勢。針對這種情況,也造成管道與設備受腐蝕的情況發(fā)生,不及時處理,會導致泄漏現(xiàn)象發(fā)生,引發(fā)開采事故發(fā)生。無論是哪一項事故,都會影響油田正常開采,需要根據(jù)當前的實際情況,對開采技術加以優(yōu)化,結(jié)合先進設備和理念,確保實現(xiàn)穩(wěn)油控水的目標。

      二、油田高含水期的開采難題

      根據(jù)油田生產(chǎn)的實際情況來看,油田一旦進入高含水期,對油田井的產(chǎn)量有直接影響,會造成大規(guī)模產(chǎn)量下降的情況發(fā)生。油田開采處于高含水期,開采消耗的能量也會增加。機械設備磨損程度消耗較大,導致設備故障概率提升。機械設備無法有效運作,會造成油田生產(chǎn)整體進步受到影響。油田進入高含水期后,能夠采集的油氣水量減少。通過觀察油層,能夠發(fā)現(xiàn)不同層級中存在非均質(zhì)現(xiàn)象。隨著水含量提升,導致這一現(xiàn)象加劇,嚴重影響油田采收率。油田生產(chǎn)過程中,老井生產(chǎn)相對困難,造成投入與收支不平衡的現(xiàn)象發(fā)生,勢必影響油田生產(chǎn)經(jīng)濟效益。對于加密井而言,需要鉆探運轉(zhuǎn)實現(xiàn)開采,但是遞減率增大,使得水含量更加難以控制。水的流動會產(chǎn)生摩擦助力,嚴重影響開采工作繼續(xù)。鉆探運轉(zhuǎn)期間,會導致油井出水,對實際開采造成阻礙[1]。

      觀察外圍觀察,能夠發(fā)現(xiàn)部分油井產(chǎn)量低,油井數(shù)量增加,勢必對油水井造成影響。還會增加不必要的成本,威脅油田開發(fā)工作進行。設備長期運行會受到油氣水的影響,遭受油氣水的腐蝕,影響設備正常運行,從而對其使用性能造成影響。油田高含水量內(nèi),為了滿足生產(chǎn)的需求,需要采用新工藝對設備進行開發(fā),研究新技術,從而保障高含水期的油田也能得到合理開采。為了滿足生產(chǎn)需求,需要對新技術和新設備進行開發(fā),加大這一方面的成本投入。油田高含水期具有復雜性,觀察采出液,能夠觀測到液體中含有大量的水分,導致含油污水難以處理,需要更有效的設備支撐,處理工作難度大,加大了對設備的消耗。因此,需要在實際開采過程中,科學選擇采油工程技術,從而保證開采時,能夠控制好注水量,降低含水量至正常標準,保證油田符合產(chǎn)能指標,完成開采任務。

      三、油田高含水期穩(wěn)油控水采油工程技術措施

      (一)精細注水技術措施

      油田高含水期,由于生產(chǎn)形勢復雜,穩(wěn)油控水工程技術的應用,能夠保證石油開采過程中,對含水率加以控制,保證油井實際生產(chǎn)質(zhì)量符合標準。精細注水技術應用時,需要關注水井的實際情況,配合智能技術控制好注水操作過程,提升配水器運行的協(xié)調(diào)性,對油層部位進行處理。通過智能測控儀發(fā)揮功能,對油層注水層部位進行密切監(jiān)控,保證監(jiān)控能獲取更準確的信息,精確控制注水技術。實時監(jiān)測保證開采工作精細化操作,借助智能設備實現(xiàn)注水井自動化管理,避免人工操作的繁瑣過程。根據(jù)設計值觀察注水量,將其保持在合理范圍內(nèi),并根據(jù)實際需求加以調(diào)整。注水量得到保障,能夠促進穩(wěn)油控水目標順利實現(xiàn),發(fā)揮測控儀器的價值,輸出注水的相關信息,實現(xiàn)智能化管控過程,滿足油田生產(chǎn)需求。確保油田生產(chǎn)數(shù)字化水平提升的同時,為推動國家經(jīng)濟增長奠定基礎[2]。

      (二)堵水工藝技術措施

      堵水工藝技術,是為了保障油田高含水期穩(wěn)油控水目標得以實現(xiàn)。并在把握高含水特點的基礎上,通過堵水技術應對油井水含量過高的問題,起到緩解含水量上升的問題。實際操作過程中,針對于堵水找水技術,需要科學選用堵水器,設置堵水方案,保證技術應用的靈活性。對高含水層位進行有效處理,保證堵水效果。油田生產(chǎn)過程中,堵水工藝技術還需要不斷加強,便于為化學堵水技術提供支持,從而保障油田開采,使油田持續(xù)性穩(wěn)產(chǎn)。

      (三)聚合物驅(qū)油技術的應用

      聚合物驅(qū)油技術在實踐過程中,能夠提升水粘度。由于聚合物能夠發(fā)生氧化反應,從而與水發(fā)生反應。根據(jù)水解度增強粘度。通過對水的吸附作用,減緩水的流速。將其應用在高含水期的水井中,能夠保證良好的驅(qū)油效果。聚合物種類不同,分子量存在明顯差距。分子質(zhì)量越高,濃度越大。對此,應用不同的聚合物母液,保證產(chǎn)油量提升。對此,應針對實際應用環(huán)節(jié),設置具體操作步驟。通過合理稀釋比例,保證聚合物置換,實現(xiàn)穩(wěn)油控水的目標。聚合物驅(qū)油技術能夠用以提高油田開采產(chǎn)量,具有相當良好的效果。經(jīng)過新時代演變后,能夠采取三元負荷驅(qū)技術,全面改善開采現(xiàn)狀,推動油田開采效率不斷提升[3]。

      (四)優(yōu)化采油工程技術措施

      在油田高含水期期間,只要穩(wěn)定住含水量,就能夠保證油田持續(xù)開采。采用科學的技術,能夠優(yōu)化開采過程,為高含水期開采作業(yè)提供保障。這一過程中,需要借助新技術與新工藝,不被含水量的影響的同時,還能保障油田產(chǎn)能提升。維護油田效益增長,為國家經(jīng)濟發(fā)展提供助力。對于部分新工藝,需要保證符合采油生產(chǎn)的實際需求,同時能夠?qū)υ烷_采。保證工藝應用后,效益得以保障。其中螺桿泵采油工藝,便是其中一種,能夠?qū)崿F(xiàn)低投入高采收,保證應用的價值。對采油工程技術加以優(yōu)化,能夠最大程度保障油田開采效率。同時還需要關注使用制劑的作用,確保能夠?qū)崿F(xiàn)增產(chǎn)效果,以保證油田開采的整體效果。在實際開采過程中,需要重視水平井的作用,提高對井內(nèi)剩余油的開發(fā)力度,確保采收率提升。同時,控制好鉆探成本,維護油田實際生產(chǎn)效益,對含油孔隙保留,更有針對性進行堵水,實現(xiàn)穩(wěn)油控水的目標。為了保證油氣資源合理開采,還需要提升化工儀表配置,從而增強儀表監(jiān)測報警功能,增強儀表工作性能,選擇最佳量程,從而保障設備能夠監(jiān)測到井下作業(yè)信號,從而保障工作得到合理監(jiān)控,確保開采的安全性。

      結(jié)論:綜上所述,提升油田高含水期穩(wěn)油控水工作,需要不斷提升采油工程技術,從而選擇最適當?shù)募夹g。針對當前油田難以開采的問題,需要結(jié)合實際情況,分析油田含水的原因。利用高新技術,準確探測不同層次的含油量,對高滲水層進行封堵,從而實現(xiàn)優(yōu)化控水的目標。同時提升開采效率,促進油田生產(chǎn)經(jīng)濟效益提升,保障油田合理開采。

      參考文獻:

      [1]龐鳳春.油田高含水期穩(wěn)油控水采油工程技術[J].化學工程與裝備,2021(08):50+69.

      [2]胡月萍.油田高含水期穩(wěn)油控水采油工程的技術分析[J].化學工程與裝備,2020(11):145+55.

      [3]郭加奇.油田高含水期穩(wěn)油控水采油工程技術[J].化學工程與裝備,2020(08):124+140.

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