衡玉強 裴鈺 連城
關(guān)鍵詞:長慶油田;采油;技術(shù)
隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步,人們生產(chǎn)生活對于石油的使用范圍變得更加廣泛,需求量也在不斷上升。在這種情況下,為了能夠滿足各行各業(yè)對石油的需求,做好開采工作是非常關(guān)鍵的。但是由于現(xiàn)時采油工程中依然存在一些問題,導(dǎo)致相關(guān)工程并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用,大大降低了石油開采效率和開采量。因此,應(yīng)該提出對應(yīng)的措施處理相關(guān)的技術(shù)問題,盡可能解決當(dāng)前出現(xiàn)的各種問題,提高采油技術(shù)的運用水平,為高效率、高質(zhì)量的采油工作提供良好的基礎(chǔ)。
1 現(xiàn)階段油田常用的采油技術(shù)
1.1 三次采油
三次采油是現(xiàn)時采油產(chǎn)業(yè)比較常用的一種技術(shù),是在一次和二次采油基礎(chǔ)上進行改而研發(fā)出來的。三次采油是在地下的油層中,注入一些流體或者惰性氣體后,采用其他技術(shù)對石油進行開采。在傳統(tǒng)的一、二次技術(shù)中,采油次數(shù)會有比較嚴(yán)格的限制,但是三次采油中卻突破了這些限制,因此能夠?qū)σ?、二次采油時浪費或者是忽略掉的原油進行采集,從而有效提高總開采效率。這種采油技術(shù)提高了開采量,促進了采油工業(yè)的發(fā)展,并且迅速成為了主要開采技術(shù)。
1.2 熱超導(dǎo)技術(shù)
熱超導(dǎo)是一項綜合性比較強的技術(shù),這項技術(shù)和化學(xué)有著比較緊密的聯(lián)系。通過對相關(guān)化學(xué)元素進行混合以及檢測熱阻數(shù)值,找到混合之后熱阻值最低的混合物,熱阻值越接近零效果越佳。在實施該技術(shù)的時候,及時將熱阻值最低的混合物注進地層中,通過這些化學(xué)物進行熱傳導(dǎo),從而提高石油層和井口的熱力,降低石油的黏度,提高石油的開采率。這種技術(shù)是一種新興的技術(shù),其目的就是通過對采油井的井壁清潔來降低石油的黏性,這種技術(shù)的優(yōu)勢是不需要通過外力進行加熱,穩(wěn)定性也比較好,成本比較低,缺點是技術(shù)要求過高,混合化學(xué)元素的難度也相對比較大,因此推廣該技術(shù)還需要一定的時間。
1.3 完井工程技術(shù)
這種技術(shù)是將鉆井和采油兩項工程實現(xiàn)有效銜接,簡單來說,就是把井眼和油層實現(xiàn)連通。這一技術(shù)是比較傳統(tǒng)的采油技術(shù),歷史也比較悠久,技術(shù)相對比較傳統(tǒng),其中最經(jīng)常使用的完井方式,可以分為三種,一種是篩管完井,一種是射孔完井,另外一種是裸眼完井。隨著科學(xué)技術(shù)水平的發(fā)展,完井采油技術(shù)也得到一定的優(yōu)化和發(fā)展,現(xiàn)時比較具有新型代表性的是智能完井采油技術(shù),但是由于常規(guī)的技術(shù)發(fā)展比較成熟,因此是最常用的完井技術(shù)。同時在使用的時候需要注意的是,基于現(xiàn)時采油情況,水平井和直油井是比較常用的方式,在進行工程建設(shè)之前,要對作業(yè)的實施地區(qū)環(huán)境進行調(diào)查,以保證能夠使用正確的開采油井方式,使采油工程能夠順利進行。
2 長慶油田的地質(zhì)精細(xì)研究
對長慶油田進行地質(zhì)上的精細(xì)化研究,利用一定方式方法提高油田的產(chǎn)出能力,保證油田能夠長期高效的生產(chǎn)。在研究過程中,可以利用一些現(xiàn)代化的手段和設(shè)備,例如可以通過三維地震相關(guān)技術(shù)進行研究,加快獲得地質(zhì)數(shù)據(jù)的相關(guān)資料。通過這些最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息,可以實現(xiàn)對油田相關(guān)生產(chǎn)計劃進行調(diào)整。通過地質(zhì)上的精細(xì)研究,可以重新建設(shè)注采井網(wǎng),并且通過鉆探加密井的形式,提高剩余石油的開采效率。通過鉆探出更加優(yōu)質(zhì)的家目鏡,可以重新進行注采井網(wǎng)的部署,提升水驅(qū)的開采效率,以滿足油田的經(jīng)濟方面要求[1]。
3 長慶油田采油生產(chǎn)技術(shù)措施
對于適合長慶油田的采油技術(shù)進行研究,通過分析油田的生產(chǎn)狀態(tài),采取最佳的采油技術(shù)方法,以保證油田能夠長期有效的持續(xù)性產(chǎn)油。
3.1 長慶油田生產(chǎn)動態(tài)情況分析
對油田的生產(chǎn)動態(tài)情況進行分析,利用生產(chǎn)資料的對比結(jié)果,對油水井存在的問題進行判斷,并且采取科學(xué)有效的管理方法,完善油水井的生產(chǎn)情況,以此提高油井的產(chǎn)油量,減少無效的注水井?dāng)?shù),提升水驅(qū)的開采效率,以此保證長慶油田能夠擁有持續(xù)的生產(chǎn)力。
油井的動態(tài)包括產(chǎn)量、示功圖、壓力等,對油井實現(xiàn)動液面的相關(guān)測試,可以明確油井的供液能力[2]。針對油井實際生產(chǎn)情況,完善抽油機能夠進行系統(tǒng)運行,通過間歇抽油的形式,降低抽油機的消耗,提升油田產(chǎn)出價值。
注水井的動態(tài)包括注水量和注水壓力,以及水淹情況、小層吸水能力和水驅(qū)的開采成果等。通過對注水的水質(zhì)進行分析,保證分層注水的最佳效果。針對油田開發(fā)在后期的特點,可以采取最適合的挖潛增產(chǎn)相關(guān)技術(shù),如對儲層進行水力壓裂措施,提升儲層相關(guān)滲透性,從而有效提高生產(chǎn)能力。
結(jié)合各種降耗節(jié)能技術(shù),降低開發(fā)的成本,保證油田能夠?qū)崿F(xiàn)低成本運行,有效降低油田的電能和燃料消耗。并且通過科學(xué)有效的管理,減少油水井的故障情況,降低井下修井的次數(shù),以此有效降低油田在維護上使用的成本。
3.2 優(yōu)化長慶油田采油生產(chǎn)技術(shù)措施
在長慶油田進入到開發(fā)后期的時候,油井的生產(chǎn)能力呈現(xiàn)逐漸遞減的狀態(tài),并且遞減的速度越來越快,影響了油田的整體生產(chǎn)效率。首先通過積極研究技術(shù)中存在的問題,對生產(chǎn)的動態(tài)進行分析。可以選擇比較有利的調(diào)剖區(qū)域,對油水井實施調(diào)剖處理,以此有效提升水驅(qū)的開發(fā)率[3]。除此之外,可以對產(chǎn)液剖面實現(xiàn)調(diào)整,提升油田的產(chǎn)能。最后,通過加強對生產(chǎn)的動態(tài)管理,不斷的研究全新的工藝和技術(shù),節(jié)約生產(chǎn)的成本,這樣才能夠獲得最佳的經(jīng)濟效益。
結(jié)合微生物的采油技術(shù),可以降低采油的成本,提升油田的生產(chǎn)效率;通過不斷的研究以及應(yīng)用三元復(fù)合體系相關(guān)的驅(qū)油措施,可以加強水驅(qū)的開發(fā)率;采取挖潛增產(chǎn)的相關(guān)技術(shù),能夠提高油層產(chǎn)出能力;通過實施穩(wěn)油控水的措施,能夠增強注水量和注水壓力,使更多的剩余油出井,保持油田能夠?qū)崿F(xiàn)長期穩(wěn)定的生產(chǎn)。
3.3 長慶油田數(shù)字化采油生產(chǎn)技術(shù)措施
通過結(jié)合長慶油田數(shù)字化技術(shù)的生產(chǎn)管理特點,通過中控的遠程監(jiān)管,實現(xiàn)對油田進行遠程管理和控制的目標(biāo)。可以采集油田現(xiàn)場的生產(chǎn)數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)進行對比和分析,以此確定設(shè)備的運行情況,從而實現(xiàn)遠程開機和關(guān)機操作[4]。這樣可以確保抽油機可以安全、平穩(wěn)的工作,降低發(fā)生事故的風(fēng)險,提高采油相關(guān)機器的運行效率。
在抽油機的現(xiàn)場和輸氣站場進行設(shè)計,使用帶有遠程功能的數(shù)字化自動化儀器,保證數(shù)據(jù)能夠進行實時的現(xiàn)場采集。在增壓站和轉(zhuǎn)油站增設(shè)采油相關(guān)監(jiān)控設(shè)備,保證其擁有自動預(yù)警和報警功能,以此保證油田現(xiàn)場的安全性[5]。通過獲得現(xiàn)場的最新資料,保證其能夠更好的為油田動態(tài)生產(chǎn)情況分析提供一些服務(wù)。同時還可以通過遠程操作抽油機,確保抽油機能夠安全、有效的運行,降低抽油機發(fā)生故障的幾率,保證油田能夠達到預(yù)計的生產(chǎn)指標(biāo)。
4 結(jié)束語
在科技和經(jīng)濟的影響下,我國采油行業(yè)發(fā)生了非常大的變化,也擁有了極大程度的進步,與此同時該行業(yè)對相關(guān)技術(shù)也提出了更高的要求。在這種情況下,開采企業(yè)應(yīng)該注意對技術(shù)進行創(chuàng)新和優(yōu)化,以便于有效落實工程的建設(shè)和實施,提高石油的開采效率和開采量。
參考文獻:
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