【摘 要】
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随着油井开采时间的逐渐增加,井下的生产状况不断发生着变化,采油现场常遇到的实际生产问题例如地层能量下降导致供液能力不足,出现油井产量下降;有杆采油系统的井下管柱由于长期磨损、拉伸产生的深井泵故障致使油井停产;注采关系不匹配或者抽油机抽吸参数及工作制度设置不合理制约油井的生产潜能等现象在一定程度上影响了油田的开发效果。在采油现场测试获得的反映油井生产动态最为常用的两项资料为示功图及动液面。示功图作为
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随着油井开采时间的逐渐增加,井下的生产状况不断发生着变化,采油现场常遇到的实际生产问题例如地层能量下降导致供液能力不足,出现油井产量下降;有杆采油系统的井下管柱由于长期磨损、拉伸产生的深井泵故障致使油井停产;注采关系不匹配或者抽油机抽吸参数及工作制度设置不合理制约油井的生产潜能等现象在一定程度上影响了油田的开发效果。在采油现场测试获得的反映油井生产动态最为常用的两项资料为示功图及动液面。示功图作为反映悬点载荷与悬点位移之间相互作用、关系的图形,优点在于可以直观的显示出深井泵的做功状态;动液面作为油套环形空间内液体高度的表示,可以体现出射孔段地层的供液能力。将上述二者测试资料有机的结合分析并加以利用可以为采油工作提供准确、可靠的井下工况判断结果,同时作为油田开发效果的基础为后续生产动态调整指明方向。在分析动液面与悬点载荷、泵效以及油井日产量等动态参数的关联性后以及相关性程度后,通过利用示功图与动液面所反映出的生产动态建立了油井间歇开采的数学模型,在与利用数字化平台监测系统以及人工测试另外两种方法获得的间开时间的结果上进行了对比后确定了模型应用的准确性。分别选取三叠系、侏罗系典型油井进行模型应用后发现泵效得到提升,单井产量并未因间开制度的执行而下降,并针对不同油井日产量区间进行计算得出了适用于生产实际的间开时间。在动液面计算方面通过理论示功图来计算动液面的结果与实测相差较大,这是由于未考虑惯性及摩擦力等因素对于载荷的影响导致计算结果误差较大,适用性较差。但利用悬点静载荷来计算套管压力为0的油井动液面的结果较为理想,误差约在10-12%,虽然部分参数获取以及计算过程较为繁琐且没有考虑存在套管压力的情况,但对于采油现场仍具有一定的适应性。选取研究区侏罗系Y267油藏延8层,通过利用示功图与动液面选择生产状况较差的低产低效井,总结低产低效区域地质特征后分析低产低效井成因,得出了由于储层物性差,泥质含量高导致油层易堵塞;储层层间矛盾突出致使水驱储量动用程度低;注入水单向突进从而局部见注入水同时由于油藏边水内推,单井含水上升稳产难度加大;开发前期依靠自然能量开采导致地层能量水平保持较低,水驱状况较差等一系列原因导致低产低效井数量快速增加的认识。针对上述油藏开发的不利局面,分析了利用注采井网调整、采油速度控制、生产参数优化、井下措施改善注水效果等技术手段后的效果,低产低效区域的油田主要开发指标在上述措施后得以改善或提升,通过油井产量增加的达到了油田开发效果往利好方面发展的目的,并为后续开发工作提供了参考依据。
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