水井增注工艺技术

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油水井增产增注技术第十一章

油水井增产增注技术第十一章

6.高能气体压裂设计
•根本任务:是在不破坏套管的情况下,尽量提高装药量, 压出长裂缝、克服污染、提高产量。 •药量与火药燃烧产生的最大压力及挤入地层的流体体积 的关系必须用火药燃烧规律方程、考虑了压缩性和水力阻力 的井内流体运动方程、孔眼节流方程、驱替液体进入地层和 火药气流入随之形成并延伸的裂缝的方程等组成的微分方程 组来模拟。 •压前要将井筒清洗干净。
(4)适用范围 1)地层渗透率较高,具有一定产能确属近井带污染造成 堵塞引起产量下降或停产的油水井。 2)地层污染堵塞又具有酸敏、水敏特性,不易实施酸化 等其它措施的井。 3)层段小、不易进行其它分层改造措施的井。 4)地层能量低,酸化后无法排液的井。 5)需调整油水井产出剖面及水井吸水剖面的井。 6)可作为酸化、压裂、注蒸汽、注聚合物、防砂等措施 前的预处理。
第十一章 其它增产技术
一、高压能裂液气体压裂 二、水力振荡增产增注技术
三、超声波、人工地震与电脉冲井底处理术
四、稠油油藏电磁波和微波加热增产技术
五、微生物采油技术
一、 高能气体压裂
高能气体压裂:利用特定的发射药或推进剂在油 气井的目的层段高速燃烧,产生高温高压气体,压
裂地层形成多条自井眼呈放射状的径向裂缝,清除
1. 井下超声波增产技术
(2)超声波与次声波
• 次声波的波长长,不易被一般物体反射和折射,而且 不易被介质吸收,传播距离远,因此次声波不仅可以用于 气象探测、地震分析和军事侦察,还可以用于机械设备的 状态监测 ,尤其适合于远场测量。 • 超声波的穿透能力强,传播定向性好,在不同介质中 波速、衰减和吸收特性有差异,也是设备状态监测和故障 诊断中常用的手段。超声在人类生产和生活方面有十分重 要的应用,如油水混合、切削加工、金属塑性加工、疾病 的诊断和治疗等。

40油水井增产增注措施之压裂

40油水井增产增注措施之压裂

油水井增产增注措施之压裂使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。

(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。

而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。

压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。

水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。

为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。

当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。

特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。

(压裂示意图)油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。

此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。

如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。

油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。

作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。

注水井增产及其保护地层措施工艺

注水井增产及其保护地层措施工艺

注水井增产及其保护地层措施工艺注水井增产及其地层保护措施工艺1.注水井工艺措施分类注水井工艺措施主要包括:(1)变注水井工作制度的措施;(2)注水井增注措施(增注措施如压裂、酸化);(3)注水井调堵措施;(4)粘土控制措施四大类,各种工艺措施都有其特定的目的和适应性。

注水井吸水能力变化诊断是工艺措施的前提,只有在全面掌握注水井故障及原因的基础上,才能进行有针对性的措施决策,进而开展工艺措施设计与施工、评价。

2.改变注水井工作制度的工艺措施改变注水井工作制度的措施主要有:(1)优化高压注水;(2)脉冲注水;(3)周期注水;(4)改变液流方向;(5)单层开采;(6)停止注水等。

经过多年实践发展起来的成熟技术主要有以下几个。

(1)增压注水由于油层堵塞、渗透率下降或者油层压力回升,在原注水压力下不能满足配注要求,或为了启动低渗透层段的注入,可进行增压注水。

增压注水是提高井底砂岩面注入压力,来增加注水井吸水量的工艺措施。

如提高注入系统的泵压或在配水间添加增压泵或在井下利用潜油电泵增压。

优化管柱结构,降低井下管柱压力损耗也可作为一种增压注水措施。

在实施增压注水前,必须做可行性研究、检验管网,套管的承压强度和选择增压方法。

增压注水提高了注水压差,使在低注入压力下不吸水的油层吸水。

高压注水可使油层产生微小裂缝,以提高吸水能力。

室内试验结果是:当注入时的井底压力大于岩柱压力时,油层渗透率将随井底压力与岩柱压力之差的增加而增加。

其原因是:当注入井井底压力大于岩柱压力后,由于颗粒间的应力减小,颗粒发生移动,岩层孔隙结构被破坏,原关闭孔隙和敞开孔隙间的隔墙被打开,在大压差下,小孔道产生了流动。

提高注水压力后,可使一些低渗透层吸水而增加吸水层厚度,但并不能保证各层吸水能力均衡增加。

在高注水压力下,高渗透层的吸水能力也要增大。

在裂缝性灰岩中采取高压注水,常导致油井暴性水淹。

所以要根据油层的具体情况选择注入压力,保证得到最好的注入效果。

注水井增注

注水井增注
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三、注水井压裂增注技术 注水井压裂增注的机理 小单元注水井整体压裂技术 整装油田注水井整体压裂技术 注水井配套压裂技术
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三、注水井压裂增注技术
注水井压裂选井依据
由于物性差而造成欠注的水井 由于污染而造成欠注的水井 油水井连通较好的欠注井 其他增注措施达不到增注目的的井 裂缝方向有利于提高波及系数的水井
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一、低渗油田注水开发面临的主要问题
1、低渗透油田要求水质标准高,污水处理工艺难度大
•产出水的腐蚀性强 •清污水分别处理再混合导致结垢严重
注入层平均空气渗透率μm2
控制 指标
标准分级
悬浮固体含量, mg/L
悬浮物颗粒直径中值,μm
含油量,
mg/L
平均腐蚀率, mm/a
硫酸盐还原菌, 个/mL
铁细菌,
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二、低渗油田注水开发过程中油层伤害的原因
1、注入水与地层水不配伍 (1)注入水与地层水直接生成沉淀; (2)注入水中溶解氧引起的沉淀; (3)水中硫化氢( H2S)引起的沉淀; (4)水中CO2引起沉淀。
2、注入水与储层岩石矿物不配伍 (1)矿化度敏感引起储层中水敏物质膨胀、分散与运移; (2)PH值变化引起的微粒脱落、分散和沉淀; (3)注入水与岩石沉淀反转。
物理解堵法 化学解堵法
水力振动解堵 超声波振动解堵 循环脉冲法解堵 消除堵塞的挤压填砂处理 注磁化水增注解堵
清除胶质和沥青沉淀物 除垢防垢 解除乳化堵塞和高界面张力堵塞
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主要内容
一、低渗透油田注水开发面临的主要问题 二、低渗透油藏注水过程中油层伤害的原因 三、注水井压裂增注技术 四、表面活性剂增注技术 五、低渗欠注井酸化增注技术 六、注水井深部酸化技术 七、注水工艺配套技术

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用随着石油开采活动的不断深入,注水井已成为提高油田采收率的重要手段之一。

随着油田采收率的不断提高,注水井压力的增加也成为了一个亟需解决的问题。

注水井压力过大会导致井下油水混合物的二次提升困难,从而影响采收率的提升。

降压增注工艺的研究与应用显得尤为重要。

降压增注工艺是指通过降低注水井的出口压力并控制增注井的注水量,从而使得油层中的原油能够更好地被驱替出来,提高采收率的一种技术手段。

降压增注工艺的研究和应用,既有助于提高油田的开采率,降低油田开发成本,也有助于减少地面处理压力系统的能耗,增加地表处理系统的处理能力,提高水处理系统的处理效率,从而实现油田的可持续开发。

一、降压增注工艺的研究1.注水井降压技术注水井降压技术是指通过降低注水井的出口压力,减小对油层渗透压力的抑制,从而提高油层中原油的渗流速度,达到提高采收率的目的。

注水井降压技术的研究重点主要包括:探索注水井降压的原理与机制,建立注水井降压的优化模型,研究注水井降压的操作参数与关键技术,建立注水井降压的优化控制方法。

2.增注井增注技术增注井增注技术是指通过增大增注井的注水量,提高驱替效果,促进原油的提升,从而达到提高采收率的目的。

以上两个方面的研究成果,为降压增注工艺的研究提供了基础理论和技术手段,为提高油田采收率提供了技术保障。

注水井降压增注工艺的应用包括两个方面:一是在工程实践中的应用,二是在生产管理中的应用。

在工程实践中的应用主要包括:按照降压增注工艺要求进行注水井的改造和增注井的建设;根据地层情况和工艺要求,制定降压增注工艺的施工方案,提高注水井的渗流性能和增加增注井的注水量,从而达到提高采收率的目的。

在生产管理中的应用主要包括:采用先进的监测仪器,实时监测注水井和增注井的运行情况,及时调整控制参数;建立科学合理的降压增注工艺的操作规程,提高工人操作的标准化程度和管理的科学性;开展降压增注工艺的技术培训和教育,提高操作员的技术水平和业务水平,保障降压增注工艺的持续稳定运行。

油水井增产增注技术分析

油水井增产增注技术分析
第4页/共48页
一、水力压裂增产增注原 理
油藏在液体水力压
















理力的作用下开始形 成裂缝
1)预处理液: 突破地层;2)前置液: 压宽裂缝;3)支撑剂:保持裂
缝 张 开 将液体泵入井中 。
裂缝开始在 油藏中扩展 开来
将支撑剂和粘性液 体注入裂缝
粘性液体均匀 的分散在裂缝 之中
二、压裂液基础
(五)水基压裂液
胍胶( Guar)
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二、压裂液基 础
(五)水基压裂液 (2) 交联冻胶压裂液
与线性胶压裂液对比,冻胶压裂液具有更 强的粘弹性和塑性,在携砂能力等综合性能 方面优于线形胶压裂液,但由于破胶降粘相 对困难,因而破胶剂的使用尤为重要 。
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二、压裂液基 础
第1章 基本原理及概念
一、水力压裂增产增注原理 二、压裂液基础 三、支撑剂基础
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一、水力压裂增产增注原 理
低渗透油气井低效的主要原因:
1. 地质与油气藏问 题:可能性较小;
5. 无效压裂。
2. 比预期的渗透 率低;
4. 天然裂缝网沟 通不畅;
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3. 渗透率各向异 性严重:垂向太
为 了 适 应 不 同 井 层第的21页情/共况48页,裂液基础
(五)水基压裂液
(2) 交联冻胶压裂液(续)
含硼酸盐交联剂的 HPG(30 Ibm/1000gal)
不含交联剂的HPG(60 1bm/1000gal)


不含交联剂的HPG(40 1bm/1000gal)

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术

技术创新与研发
加大研发投入
政府和企业应加大对增产增注技术的研发投入,鼓励技 术创新。
引进国外先进技术
引进国外已经成熟的增产增注技术,缩短研发周期,提 高应用效果。
ABCD
合作研发
鼓励企业、研究机构和高校合作,共同研发新技术,降 低研发成本。
建立技术评估体系
建立增产增注技术的评估体系,对不同技术的优缺点进 行评估,为实际应用提供参考。
压裂方法
根据不同的地层条件和需求,水力压裂可分为常规压裂、高能气体压裂、 二次压裂等。
03
适用范围
水力压裂技术适用于各种类型的油藏,特别是低渗透、特低渗透、页岩
等复杂油藏。
微生物采油技术
微生物采油原理
微生物采油技术是通过向地层中注入特定的微生物,利用微生物的生长代谢活动及其产物 与地层岩石和油水的相互作用,改善地层渗透性,提高油水井的产量和注水效率。
技术不成熟
部分增产增注技术仍处于试验阶段, 尚未完全成熟,难以大规模应用。
成本高昂
一些先进的增产增注技术需要高昂的 研发和设备成本,使得其难以普及。
环境影响
增产增注过程中可能对环境产生一定 影响,如化学药剂的使用可能对地下 水造成污染。
操作难度大
部分增产增注技术操作复杂,需要专 业人员操作,增加了应用难度。
技术推广与应用
制定推广计划
政府和企业应制定增产增注技术的推广计划, 明确推广目标措施和时间表。建立示范工程
选择有代表性的油水井建立示范工程,展示 增产增注技术的实际效果和应用前景。
加强培训与教育
对相关人员进行培训和教育,提高他们对增 产增注技术的认识和应用能力。
完善政策支持
政府应出台相关政策,对增产增注技术的研 发、推广和应用给予支持。

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。

酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。

酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层,依靠酸液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内油层的渗透性。

压裂酸化是在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。

酸化靠酸液溶蚀地层的岩石,改善油流通道,提高油井产量。

地层的岩石不同,使用的酸液也不同。

例如,盐酸对石灰岩的处理效果好,土酸对砂岩的处理效果好。

酸化施工时使用诸如水泥车、泵车一类的施工车辆,将酸性水溶液(如盐酸、氢氟酸、有机酸)注入地层。

注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物,从而增加地层渗透率,使油气的产出、驱替水注入更加方便。

(油田酸化施工现场)
在酸化作业前后,准确掌握原油中的含水量,对于评估地层渗透性改善效果、优化生产策略至关重要。

ALC05井口原油含水分析仪通过实时监测原油含水率,能够即时反馈酸化作业对地层孔隙及裂缝渗透性能的影响,帮助油田管理者精准调整酸化方案,实现更高效、更经济的开采过程。

油水井增产增注措施

油水井增产增注措施

通过智能化和自动化的技术手段,可以实现对油水井的实 时监测、数据采集和远程控制,从而提高生产效率、降低 生产成本并保障生产安全。同时,智能化和自动化的技术 还可以应用于油藏的精细描述、地质建模、产能预测等方 面,为油田开发提供更准确、可靠的技术支持。
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改进堵水调剖剂性能
堵水调剖剂是控制油水井出水 的重要工具,改进其性能可以 提高堵水效果,增加油井产量 。
建议研发高强度、耐温、抗剪 切的堵水调剖剂,以适应不同 油藏条件下的堵水需求。
针对不同油藏的出水原因,应 选择合适的堵水调剖剂配方, 确保堵水效果最佳。
提高物理增产增注设备的效率
物理增产增注设备是提高油水井 产量的重要工具,提高其效率可
VS
详细描述
酸化技术是通过向油层注入酸液,溶解油 层中的堵塞物质和改善油层渗透性,从而 提高油水井的产量和注入效率。该技术在 油田应用广泛,可针对不同类型和性质的 油层进行优化处理,实现油田的增产增注 。酸化技术还可与压裂技术、堵水调剖技 术等联合应用,取得更好的应用效果。
压裂技术在油田的应用与效果
重要性
随着油田开发的深入,油水井的产能下降是普遍存在的问题。通过增产增注措 施,可以延长油田的经济寿命,提高采收率,减少环境污染,促进可持续发展 。
增产增注的主要方法
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02
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物理法
包括水力压裂、酸化、超声波 及电磁波处理等,通过改变地
层物性提高油水井产能。
化学法
向油层注入化学剂,如表面活 性剂、聚合物等,降低油水界
的渗透性。
高能气体压裂
利用高能气体将地层压开一条或多 个裂缝,并利用气体的膨胀作用将 支撑剂(如砂子)注入裂缝中,以 保持裂缝张开。

05油水井增产增注技术

05油水井增产增注技术

第二节 油层酸化工艺技术
(3)酸液的类型 (3)酸液的类型
强酸反应速度快,弱酸反应速度慢. 强酸反应速度快,弱酸反应速度慢.
(4)盐酸的质量分数 (4)盐酸的质量分数
高浓度有利于延长作用距离. 高浓度有利于延长作用距离.
(5)温度 (5)温度
温度升高,H+热运动加剧,传质速度加快,酸岩反应速度加快. 温度升高, 热运动加剧,传质速度加快,酸岩反应速度加快.
第一节 水力压裂技术 水力压裂的工艺过程: 二. 水力压裂的工艺过程:
利用地面高压泵组, 高粘液体以 利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过油层吸收能力 高压泵组 的排量泵入井中,随即在井底附近憋起高压,当该压力大于井 的排量泵入井中,随即在井底附近憋起高压,当该压力大于井 壁附近的地应力及岩石的抗张强度时, 壁附近的地应力及岩石的抗张强度时,在井底附近地层将产生 裂缝,再将带有支撑剂的携砂液挤入裂缝中,支撑剂沿裂缝分 裂缝,再将带有支撑剂的携砂液挤入裂缝中, 布,从而在井底附近形成一条具有一定长度,宽度和高度的高 从而在井底附近形成一条具有一定长度, 导流能力的填砂裂缝,供油气流入井内或注入水进入地层. 导流能力的填砂裂缝,供油气流入井内或注入水进入地层.
第二节 油层酸化工艺技术
油层酸化处理是利用酸液能溶解岩石中所 含盐类物质(岩石胶结物或地层孔隙(裂缝) 含盐类物质(岩石胶结物或地层孔隙(裂缝)内 堵塞物等)的特性,扩大近井地带油层的孔隙 堵塞物等)的特性, 度,提高地层渗透率,改善油,气流动状况, 提高地层渗透率,改善油,气流动状况, 以增加油气产量的一种增产措施. 以增加油气产量的一种增产措施.
2,影响压裂井增产幅度的因素 油层特性:指压裂层的渗透率,孔隙度,流体物性, 油层特性:指压裂层的渗透率,孔隙度,流体物性, 油层能量, 油层能量,含油丰度和泄油面积等 指填砂裂缝的长, 裂缝几何参数: 裂缝几何参数: 指填砂裂缝的长,宽,高和导流能力

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术



将少量酸液注入井筒内, 将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶 性颗粒、钻屑及结垢等,并疏通射孔孔眼。 性颗粒、钻屑及结垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化 在低于岩石破裂压力下将酸注入地层,依靠酸 在低于岩石破裂压力下将酸注入地层, 液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内 油层的渗透性。 油层的渗透性。 压裂酸化 在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层 在高于岩石破裂压力下将酸注入地层, 内形成裂缝, 内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均 匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。 匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。
主要缺点: ①与石灰岩反应速度快,特别是高温深井,由于地层温 度高,盐酸与地层作用太快,因而处理不到地层深部; ②盐酸会使金属坑蚀成许多麻点斑痕,腐蚀严重; ③含量较高的井,盐酸处理易引起钢材的氢脆断裂。 (二)甲酸和乙酸 优点 有机弱酸,反应速度比同浓度的盐酸要慢几倍到十几倍, 适用于高温深井。

酸洗
泵组 •清洗:井筒 清洗: 清洗 射孔眼
•方式:正洗 方式: 方式 反洗
• 酸洗 — 施工压力:无外力或轻微搅动。 施工压力:无外力或轻微搅动。 — 注入速度: 沿井筒正、反循环。 注入速度: 沿井筒正、反循环。 — 酸溶蚀方式: 溶蚀井壁及射孔孔眼。 酸溶蚀方式: 溶蚀井壁及射孔孔眼。 — 适用范围: 砂岩、碳酸盐岩储层的表皮解堵 适用范围: 砂岩、 或射孔孔眼的清洗、井筒结垢及丝扣油的清除。 或射孔孔眼的清洗、井筒结垢及丝扣油的清除。
∂c m − = KC ∂t
— C:反应时间为t瞬时的酸浓度,mol/L; — m:反应级数,表示反应物浓度对反应速度 的影响程度,无因次; — K:反应速度常数,(mol/L)1-m/s,表示反应 物浓度为单位浓度时的反应速度。反应速度常数 与反应物质的浓度无关,只与反应物质的性质、 温度和压力有关,其值决定于反应物本身和反应 系统的温度,由试验确定,每个反应都有表征其 本身特性的速度常数。

分注工艺技术

分注工艺技术

分注工艺技术一、注水井增注技术由于储层的小孔隙、细喉道结构和对外来流体的强敏感性特点,使得储层渗透性差,并且在开发过程中储层损害较严重。

部分井投注后吸水能力差,无法满足开发配注要求,大部分井在长期注水中吸水能力逐渐变差,因此需要针对性地采取不同的增注措施提高注水井吸水能力,以满足配注要求。

1、高压注水高压注水是指注水井井底压力微超或接近地层破裂压力,在近井地带形成微细裂缝,改善近井地带渗流条件,从而达到提高吸水能力的目的。

二、分注工艺技术一)、几种新型分层注水管柱研究1、底部锚定式分层注水管柱主要配套工具及其作用a)DXL115永久式封隔器高压分注管柱的底部锚定装置;b)密封插管连接永久式封隔器和上部分注管柱;c)Y341封隔器封隔各配注层段之间的油套环空;d)偏心工作筒+配水器通过钢丝投捞作业测试、配注各层段;e)KSL-94水力循环凡尔Y341封隔器坐封配套工具,并可作为反洗井、替套管保护液的单向通道。

优点a)底部锚定装置采用永久式封隔器,密封可靠,耐压差高;b)上部管柱与永久式封隔器采用密封插管连接,完井后管柱处于张力状态,可避免工况变化引起的管柱蠕动,提高分注管柱的使用寿命;c)完井后管柱处于张力状态,可大大减少投捞工具串的卡阻现象;d)可反洗井至底部封隔器之上;e)管柱冲检时,不需更换底部封隔器;f)永久式封隔器不影响上部分注管柱的措施作业,以后分注完井时仍可使用。

2、底部支撑式分层注水管柱该管柱具有以下特点:a)采用了补偿温度、压力效应下管柱伸缩的补偿器,可改善管柱的受力条件;b)采用了支撑卡瓦来支撑管柱,与补偿器配套使用,避免了封隔器坐封及注水过程中的管柱蠕动,可有效提高管柱的使用寿命;c)为延长管柱的使用寿命,管柱中的所有配套工具均采用了镍磷镀防腐处理。

3、油套两层分层注水管柱●主要配套工具及其作用a)DXL115永久式封隔器隔离上下两套注水层段;b)密封插管和上部油管一起构成封隔器以下油层的注入通道;c)地面定量配水器控制地层注入量。

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术

在致密地层内,当井底压力达到破裂压力后,
地层发生破裂,然后在较低的延伸压力下,裂
缝向前延伸。

对高渗或微裂缝发育地层,压裂过程中无明显 的破裂显示,破裂压力与延伸压力相近。
1.1

地应力及其分布
(1)地应力
地应力:作用在单元体上的垂向应力来自上覆
层的岩石重量,它的大小可以根据密度测井资 料计算:
特征:(1)等位线间隔较大,表示压降坡度小;(2)间隔均匀,表 示压力呈线性递减;(3)流线趋于平行,表示流动趋于单向流。 增加裂缝宽度,或者增大裂缝渗透率,电位椭圆线则发生如下 变化:(1)电位椭圆变得十分扁平;(2)电位线间隔变大,表示压 降减小;(3)间隔更加均匀,表示压力呈线性降低;(4)流线更接 近平行线,表示流动接近单向流。
缝;③流体沿裂缝直线流入井底。①②合并,最后形成
双线性流动模式。 裂缝导流能力:裂缝宽度与填砂裂缝裂缝渗透率的乘积
流体效率:停泵时缝中剩余流体体积与注入总体 积的比值。
压裂增产机理
研究方法:电模拟
未污染井压裂增产机理研究:为油井无裂缝 和有裂缝两种情况
U
U=1 伏
Ue
re
无缝井流型
电位分布曲线图
有裂缝油井的流型图
油水井增产增注技术
目录
一、水力压裂理论与技术 三、酸 化 四、高能气体压裂 五、井底处理的水动力学方法 六、超声波、人工地震与井下脉冲放电技术
七、稠油油藏电磁波和微波加热增产技术
八、微生物采油技术
给注水、采油带来 困难,为提高原油 油田开发生产情况概述 采收率,必须开展 增产增注技术研究 油藏类型多样: 与应用!
(2)井壁上的应力 1)井筒对地应力及其分布的影响 在无限大平板上钻了圆孔之后,将使板内原是均匀的 应力重新分布,造成圆孔附近的应力集中。

特低渗透油田注水井解堵增注技术

特低渗透油田注水井解堵增注技术

联合进行 。 2 . 2 解 堵 工 艺 技 术 2 . 2 . 1复合解堵技术 对 于 振 水 击 解 堵 、管 柱 分 地 面 和 井 下 两 部 分 :地 面 为 投 弹 装置 :井下 由振击 器与接 收器组 成 。把振 击器 下到 目的层 中 部 ,在 油 管 内投 弹 ,用 地 面 泵 车 打 压 ,达 到 设 计压 力后 突 然 释 放 ,利用产生 的高压水击冲洗炮眼,使地层表 面吸附的无机颗 粒松动脱落 ,并产生微裂纹 。经多次释放 ,反复冲击 ,达到解 除无机堵塞 的 目的一 振击 后进 行大排量洗井 ,排 出污 染物 。
吉林 松 原 1 3 8 0 0 0
摘要:本文以特低渗透油田为研究对象,分析7水质改造技术和注水井解堵增注技术,希望为油田增产提供参考。
2 3 高 压 增 注 技 术 注水压 力一 般不 宜超过 储层破 裂压 力,但 当储层 渗透 率 过 低 , 启 动 压 差 较 大 ,吸 水 能 力 无 法 满 足 配 注 要 求 时 , 可 以 考虑提 高注 水压力. 使注水压力微超 或接 近破裂压力 ,在 近井 地 带产 生一 些张开 的微裂缝 条件下 提高吸 水能力 ,这种情 况 下 ,多数注水 井 的注 水指 示 曲线上 可 以看 到发生 转折 ,吸水 能力增加较大 。
技 术ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 用
特 低 渗 透 油 田 注水 井 解 堵 增 注技 术
程国 君
吉林 油 田新 民采 油厂
关键词 :特低渗油藏 ;解堵 ;增 注;技术
1水 质 改造 技 术 1 . 1注水系统全程 内防腐技术:为了保证水质,从容器罐 到供水 管线 、井下注 水管柱应 采用 全程 内防腐技术 ,注 水系 统罐和容器可采 用H 8 7 耐温防腐涂料 ,井下采用环氧 酚醛树脂 内外涂层 油管,井 下工具镀 镍防腐,使用 陶瓷水嘴。 1 . 2 注水系统 氮气密 闭技术 :在联合站 水区可设4 0 0 m 。 温 式氮气 柜 ,工作压力 4 k P a ,从注 水站储水 罐到 喂水泵再 到精 细过滤 器和 配水 间,井 口为全密 闭系统 。该系 统与真 空脱氧

水井增注工艺技术

水井增注工艺技术

水井增注工艺技术目录第一章裂缝扩展注水技术第二章压裂増注技术第三章微生物水井降压増注技术第四章水质精细控制技术第五章活性剂增注工艺第六章分子膜增注工艺第七章酸化増注技术我国的大部分低渗透油田仍以注水开发为主。

由于低渗透油田的渗透率低、孔隙度小等特性,低渗透油层一般吸水能力低,加之油层中粘土矿物遇水膨胀和注入水的水质与油层不配伍等因素导致的油层伤害,以及水质的原因,地层极易堵塞,油层吸水能力不断降低,注水压力不断上升,致使注水井附近形成高压区,降低了有效注水压差,造成注水量迅速递减。

注水井注入压力的高低直接影响水井的注水效率,加大地层配注系统的负荷,使注水能耗增加,同时长期高压注水易导致套管损坏,水井欠注使储层产生应力敏感效应,降低了波及系数,导致低渗透油田采收率减小。

为了提高水驱效率,必须增强注水。

目前增注工艺上主要采取酸化、补孔、分层注水等常规措施方法。

但酸化有效期短,对近井地带渗透率的改善作用有限,作业使近井地带受到二次伤害。

低渗储层岩石中的粘土矿物含量通常大于10%,膨胀性及微粒迁移性粘土矿物会直接影响储层质量,给注水开发造成极大危害。

早在60年代,美国等国家对油层伤害问题就进行了大量的研究工作,由此也带动了水质方面的研究工作。

进入70年代后,随着科学技术的不断发展和研究工作的深化,对油层伤害的机理和水质在注水开发中的重要性认识愈加深刻。

一种理想的注入水应具有来源广、与地层中流体相互配伍、不与地层岩石反应,对注水系统腐蚀率小、不堵塞油层且驱油效率高。

但大量实验室试验和矿场实践证实除泥浆、各种不同作用的作业液对地层造成伤害外,注入水水质亦与地层伤害关系密切。

注入水水质差不仅达不到注水保持地层能量、提高采收率的目的,反而会影响油田的正常开采,造成地层损伤,导致油、水井频繁作业。

渗透率伤害的机理是粘土膨胀堵塞孔喉和微粒堆积堵塞孔喉。

油层伤害是造成注水能力下降的一个主要因素,对油田开发是相当不利。

注水井地面增注工艺技术思考

注水井地面增注工艺技术思考

2411 地面提压增注工艺技术1.1 工艺原理1.1.1 系统提压增注有效的提升注水站内部的注水泵工作压力,可以全面的提升内部系统的压力参数。

这种处理方法主要是应用在一定的区块或者是油田注水井内注水压力整体提升的情况之下。

在实践中,需要综合分析具体的能力指标,达到要求之后才能应用。

1.1.2 单点提压增注该方法就是在注水井井场与配水间旁设置增压注水泵部件,从而可以实现对注水井内的高压水再次进行增压处理,保证进入到井内的水具备较高的压力。

在注水管线的合理位置上安装有增压柱塞泵部件,可以保证压力符合使用的需要。

1.2 应用效果1.2.1 系统提压增注效果注水的初期阶段中主要是进行清污混注处理,但是在使用中容易出现泵头过度腐蚀的情况存在,此时泵压力最高可以达到16MPa,导致了该油田中的7口井都存在注水系统压力不足的情况,日欠注85 m 3。

在后续使用中,将注水井进行清污分注处理,加设了一台污水泵,将腐蚀的泵头进行更换,加注清水,此时可以将泵内压力提升2MPa,上述的7口井均能够达到要求,日消欠 85 m3。

1.2.2 局部提压增注效果分析(1)阀组提压增注。

根据需要,在该区块中安装有169-19 阀组,由于安装位置在整个注水管的末端位置上,所以消耗量非常大,压力低注严重不足,日欠注 24 m 3。

经过深入的分析之后可以发现,在该区块内使用压力提升方法并不能达到最终的效果,经济性也非常大。

所以在169-19 阀组中加设了增压泵装置,从而能够达到局部位置上增压的效果,可以避免出现欠注的问题。

经过分析之后可以发现,增压泵安装之后,系统压力可以从8 MPa 升至 12 MPa,日增注24 m3。

(2)单井提压增注1)该区块的注水井投入应用之后,初期阶段中,压力为8MPa,在使用2年之后逐渐的显现出其压力不足的情况,由于其处于整个线路的末端位置,所以压力只可以提升到12.5 MPa,日欠注 20 m3,试验了多种方法,效果均不明显。

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用注水井降压增注工艺是一种在注水井开采过程中,通过通过降低井口压力来提高注水井的输入效率的方法。

本文对注水井降压增注工艺进行了研究,并对其应用现状进行了分析。

注水井降压增注工艺是在注水井的井口处安装降压器从而使得井口压力下降从而提高注水井的输入效率。

在注水井的开采过程中,一般采用真空减压、管柱浸入、注水法等方法来增加注水井的输入量。

但这些方法存在一些问题,例如真空减压法造成环境污染,管柱浸入法需要大量的人力物力,注水法注入效率低等。

相比之下,注水井降压增注工艺具有以下优点:1. 降低井口压力,提高注水效果:注水井降压增注工艺能够通过在井口处安装降压器来降低井口压力,从而提高注水效果。

2. 操作简单,省时省力:与其他增加注水效果的方法相比,注水井降压增注工艺具有操作简单、省时省力等优点。

3. 对环境污染小:注水井降压增注工艺对环境污染小,符合环保要求。

注水井降压增注工艺在注水井的开采过程中已经得到了广泛的应用。

以某油田为例,该油田在注水井的开采过程中采用降压增注工艺,通过在井口处安装降压器来降低井口压力,从而提高注水效果。

该油田已经实现注水井的生产量和注入量的平衡,注入效率得到了显著提高。

三、注水井降压增注工艺的存在问题及解决方法尽管注水井降压增注工艺具有许多优点,但在实际应用中还存在一定的问题。

主要表现在:1. 注水井降压增注工艺对水的质量要求高:注水井降压增注工艺要求注入的水质量高,否则会对注水井造成损坏。

2. 长时间的运行可能会对降压器造成损坏:在注水井降压增注工艺的运行过程中,长时间的运行可能会对降压器造成损坏,需要定期进行维护。

为解决以上的问题,我们可以采取以下措施:四、结论注水井降压增注工艺在注水井的开采过程中具有明显的优点,已经得到了广泛的应用。

存在的问题可以通过采取一系列的措施加以解决。

在未来的开采过程中,我们可以在注水井降压增注工艺上进一步加强研究,进一步提高注水井的输入效率。

注水井压裂增注工艺技术

注水井压裂增注工艺技术
目录
一、前言 二、注水井欠注的主要因素 三、注水井压裂增注机理 四、适合注水井压裂工艺的压裂液 五、支撑剂优选 六、注水井压裂裂缝参数优化 七、强化破胶快速返排技术 八、现场应用情况 九、结论
中原油田分公司
前言
中原油田是以注水开发为主的老油田, 由于开发单元断块小,油藏埋藏深,地层物 性差异大,非均质严重、注水水质等因素影 响,注水压力愈来愈高,部分井采用酸化、 高压增注等措施,仍完不成配注,造成水驱 动用程度偏低(不到50%),采出程度低 (23.07%),Ⅱ、Ⅲ类储层得不到充分利用。
中原油田分公司
适合注水井压裂工艺的压裂液
注水井降滤失剂优选 油井压裂降滤失剂
柴油:用量大,成本高,不安全,乳化导致在排液和注 水时又增大了流动阻力; 油溶性树脂:会滞留在缝区岩石孔隙; 粉砂和粉陶:这些惰性固体微粒进一步压实,造成渗透 率下降,注水压力上升。
中原油田分公司
适合注水井压裂工艺的压裂液
现场应用情况
压裂设计施工20井次,施工成功率100%,有效率100%; 平均单井加砂量19m3,平均单井砂比29.7%; 统计到目前为止累计增注21.6×104 m3; 平均单井增注1.27×104 m3; 平均注水压力由33.6MPa下降到26.6MPa(平均下降7.0MPa),
平均单井有效期228天; 对应油井14口累计增油7212t;有些井目前仍继续有效。
0.30~0.50 0.45~0.90 0.90~1.25
70.2
145.4
234.9
66.3
123.8
188.6
54.3
78.7
103.7
32.1
54.7
78.8
27.5
43.7
65.7

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用

注水井降压增注工艺的研究与应用注水井降压增注工艺是一种常用的油田开发工艺,旨在通过调整油井压力,从而有效提高油井产能。

该工艺的研究和应用对于油田的开发和生产具有重要意义。

本文将对注水井降压增注工艺的研究与应用进行探讨,分析其优点和限制,并展望其未来的发展前景。

注水井降压增注工艺是利用注水系统的压力分布来实现油井产能的增加。

该工艺主要包括增注前的注水井分析,确定压力调整点,以及注水井压力分布调整等步骤。

通过调整注水井的压力,可以改变油井中的渗流分布,促进储层中的原油向生产井移动,从而提高油井产能。

在进行注水井降压增注工艺的研究与应用过程中,需要考虑以下几个方面的因素。

需要对注水井的渗流特征进行分析,确定合适的注水井参数。

需要选择合适的压力调整点,确保调整后的压力能够达到预期的效果。

需要考虑注水井压力分布的调整策略,以确保油井产能的最大化。

注水井降压增注工艺具有以下几个优点。

通过调整注水井的压力,可以有效改善油藏的渗流条件,提高原油的采收率。

该工艺能够通过改变油井的压力分布,实现注水井和生产井之间的压力差,从而促进原油的流动。

该工艺对于提高油井产能,延长油田的寿命具有重要意义。

注水井降压增注工艺也存在一些限制。

该工艺实施需要耗费一定的成本和时间,包括压力调整装置的安装和调试等。

该工艺的效果受到注水井和生产井之间的距离、地层条件等因素的影响,具有一定的局限性。

该工艺在实施过程中还存在一定的技术难题,例如如何准确控制注水井的压力分布等。

未来,注水井降压增注工艺有望在油田的开发和生产中得到更广泛的应用。

随着油藏的深入开发和扩展,需要利用该工艺来提高油井产能和采收率。

随着科学技术的不断进步,相关技术和设备也将不断完善,从而促进该工艺的发展和应用。

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但是这些操作成本都是
十分昂贵的。 一个低成本的解决方案是提高注水压力, 允许注入效率有一定程度的降低, 这 样可以避免注入量的降低, 这样通常导致注水时产生裂缝, 并扩展。 近年来, 利用这一原理,
形成了裂缝扩展注水技术。
目前低渗透油藏主要采取注水开发, 但由于低渗透油藏特殊的孔隙结构以及注水伤害等 原因, 导致注水困难,波及系数降低,采收率减小。目前增强注水主要有物理方法与化学方
滤液的矿化度越低 ,酸碱性越强,粘土膨胀越厉害。
油藏中的粘土按成分分为四类:高岭石、蒙脱石、伊利石和绿泥石。不同的粘土对地
层造成的伤害机理不同。 高岭石具有微小膨胀性能, 这类粘土可以释放到流体中, 若孔隙表
面不重新吸附,会产生运移,因而产生的是“运移型”地层伤害;当进入油层的流体的化学
成分和矿化度与其不配伍时, 岩石中的膨胀型粘土便能在其外表面或单元型和含量有关。
不同作用的作业液对地层造成伤害外, 注入水水质亦与地层伤害关系密切。 注入水水质差不
仅达不到注水保持地层能量、 提高采收率的目的, 反而会影响油田的正常开采, 造成地层损
伤,导致油、水井频繁作业。
渗透率伤害的机理是粘土膨胀堵塞孔喉和微粒堆积堵塞孔喉。油层伤害是造成注水能
力下降的一个主要因素, 对油田开发是相当不利。 在油田开发中, 油层伤害是一个普遍面临
不配伍等因素导致的油层伤害,以及水质的原因,地层极易堵塞,油层吸水能力不断降低,
注水压力不断上升, 致使注水井附近形成高压区, 降低了有效注水压差, 造成注水量迅速递
减。
注水井注入压力的高低直接影响水井的注水效率,加大地层配注系统的负荷,使注水
能耗增加, 同时长期高压注水易导致套管损坏, 水井欠注使储层产生应力敏感效应, 降低了
成较易处理的外滤饼;等于孔径 1/3~ l/10 的固相颗粒可进入近井地带 ( 半径小于 10cm)形成
内滤饼;小于孔径 1/10 的颗粒可随注入水流动,不致严重堵塞近井地带,但对深部地层的
渗透性有影响。
( 2)注入水与设备和管线的腐蚀产物 (如氢氧化铁及硫化亚铁等) 造成堵塞;注入水
中所带的细小泥沙等杂质堵塞地层。
石具有最强的膨胀性,可膨胀到原来体积的
10 倍。而钙蒙脱石只具有中等膨胀能力。这些
粘土因水化膨胀减小油层孔隙通道而造成油层渗透率伤作用 )和物理反应原因引起的 ,其中最重要因素是流体
流速。微粒运移在各种作业环节都可能发生而且在各种伤害的可能原因中是最主要的一种。
法,主要包括常规压裂增注、振荡、酸化等增注技术,但均存在有效期短、费用较高、二次
伤害等问题,新创新的工艺有裂缝扩展注水技术、 活性剂增注工艺,分子膜增注工艺、 水质
处理精细注水工艺。
为此, 针对注水井的增注学习的主要技术有: 裂缝扩展注水技术, 酸化增注工艺, 压裂
增注工艺, 活性剂增注工艺,分子膜增注工艺,水质处理精细注水工艺;配套技术还有注水
层:菌络堵塞。细菌进入储层后,只要有适宜的条件,它们就繁殖很快,并常以菌络存在,
这些菌络体积较大, 可堵塞孔道,降低储层渗流能力。粘液堵塞。 腐生菌和铁细菌都能产生
粘液,这些粘液的产生不仅易于堵塞油层, 而且还为硫酸盐还原菌的生长提供局部的厌氧区,
使之得以繁殖。由粘液形成的堵塞很难处理。其它损害。细菌活动产生的
微粒因素: 内部微粒:油层内部粘土的膨胀、 运移和再沉积是油层伤害的主要因素之一。沉
积中的粘土有两个来源: 碎屑粘土和自生粘土。 所有类型的粘土都具有吸水特性, 有的甚至
会与水发生水合作用,产生膨胀。外部微粒: 在油田开发中, 注入流体也可能含有各种微粒
杂质。 外部固体微粒的入侵、在孔隙内运移、 孔隙表面沉积或孔喉处卡堵, 也会在注入井附
效率和地层伤害是主要影响因素。操作效率取决于如下几个因素:能量供给、井口
/海上平
台条件、设备设计、 泵效率及操作人员的熟练程度。地层伤害是由于地层细颗粒的运移、盐
的沉淀、 水中固相或油相堵塞孔喉造成的。 这些颗粒全部保留在油藏岩石的孔隙中, 并形成
泥饼,使渗透率降低,注水能力下降。
解决注水能力下降的通常技术方案是处理水质或进行井下作业,
的问题,造成油层伤害的因素是极其复杂的,主要有微粒因素、流体因素、油藏岩石因素、
毛管力因素、微生物因素、化学反应因素。目前大部分低渗透油田仍以注水开发为主。
主要
矛盾是注水井能量扩散不出去, 注水压力不断上升,吸水能力不断下降,采油井见效差,生 产能力急剧降低。在注水过程中,外来流体与油气层的岩石和流体接触,并发生各种物理、
二、机理
研究裂缝扩展注水的机理, 形成裂缝扩展注水的力学模型, 建立裂缝扩展周期、 滤失系 数以及裂缝扩展缝长增量的计算方法; 其次, 采用双向通信方法, 把裂缝生长模拟与油藏模 拟进行整合, 形成裂缝扩展注水动态模拟软件, 并进行裂缝扩展注水开发影响因素的规律性 分析。
初步研究表明: 裂缝扩展注水技术对采收率的影响是显著的。 要使裂缝扩展注水技术发 挥最佳的经济效益, 必须对这一技术的适应性进行研究, 包括该技术适应的油藏类型、 井型、 井别、注水井与生产井的空间分布(井网类型) 、裂缝起裂时间、裂缝扩展的速度和方向等 施工参数优化及经济评价。
目前增注工艺上
主要采酸化、补孔、 分层注水等常规措施方法,但有效期短, 对近井地带渗透率的改善作用
有限,作业使近井地带受到二次伤害。
二、增注必要性
注水开发是最经济的提高采收率的技术手段,在国内外进行了广泛应用。注够水、注
好水是油田稳产的基础。 相对于中高渗油藏来说, 低渗油藏的难点是注水困难, 存在注水启

据研究, 蒙脱石是膨胀型粘土, 遇到淡水后能够膨胀到原来体积的几倍, 膨胀的程度随蒙脱
石组矿物含量的增加而增大。 膨胀的结果导致孔隙度降低, 渗透率下降; 伊利石能够形成多 种晶体结构, 有时以不规则的纤维状结构在孔隙中生长; 绿泥石是强酸敏的, 酸处理后同铁
的化合物作用形成沉淀。同时,砂岩油藏还存在其它微粒:如石英、长石、云母、方解石、
动压力高,渗流阻力大;储层敏感性强,注水井能量扩散慢,注水压力不断上升;吸水能力
低,且吸水能力不断下降等问题; 从而导致低渗油气藏的注水开发效果不佳, 地层能量得不
到有效的补充,油井产量下降快,油层动用状况差。
在低渗油藏的水驱过程中, 一般都要出现注入能力降低现象。 注水过程许多因素影响注
入速率和注入压力,如注入指数、岩石和流体的特性、井的几何特性、运移比等。但是操作
隙,要么几个颗粒同时通过孔喉时桥架在孔喉处形成桥堵,
并拦截后来的颗粒造成堵塞性伤
害。注水井注入压力的高低直接影响水井的注水效率,
加大地层配注系统的负荷, 使注水能
耗增加, 同时长期高压注水易导致套管损坏, 水井欠注使储层产生应力敏感效应, 降低了波
及系数,导致低渗透油田采收率减小。为了提高水驱效率,必须增强注水,
波及系数, 导致低渗透油田采收率减小。 为了提高水驱效率, 必须增强注水。目前增注工艺
上主要采取酸化、补孔、 分层注水等常规措施方法。但酸化有效期短, 对近井地带渗透率的
改善作用有限,作业使近井地带受到二次伤害。
低渗储层岩石中的粘土矿物含量通常大于
10%,膨胀性及微粒迁移性粘土矿物会直接
影响储层质量,给注水开发造成极大危害。早在
油-水 -岩石体
系中, 油的聚合、累积、吸附等将给油层渗透性等带来许多不利影响。注入水中的油及其乳
化物表现为液锁、乳滴吸附喉道表面,堵塞或减小喉道。
( 5)注水过程中储层粘土矿物敏感性堵塞地层
粘土膨胀是粘土吸附水而膨胀 ,尤其是在滤液的含盐度低于地层水的含盐度、 粘土中的
蒙脱石和混层粘土含量高的情况下 ,粘土膨胀相当严重。 当储层的粘土含量越高 ,渗透性越差 ,
水井增注工艺技术
目录 第一章 裂缝扩展注水技术 第二章 压裂増注技术 第三章 微生物水井降压増注技术 第四章 水质精细控制技术 第五章 活性剂增注工艺 第六章 分子膜增注工艺 第七章 酸化増注技术
我国的大部分低渗透油田仍以注水开发为主。由于低渗透油田的渗透率低、孔隙度小
等特性, 低渗透油层一般吸水能力低, 加之油层中粘土矿物遇水膨胀和注入水的水质与油层
60 年代,美国等国家对油层伤害问题就进
行了大量的研究工作,由此也带动了水质方面的研究工作。进入
70 年代后,随着科学技术
的不断发展和研究工作的深化, 对油层伤害的机理和水质在注水开发中的重要性认识愈加深
刻。一种理想的注入水应具有来源广、与地层中流体相互配伍、不与地层岩石反应,对注水
系统腐蚀率小、 不堵塞油层且驱油效率高。 但大量实验室试验和矿场实践证实除泥浆、 各种
评价技术。
第一章 裂缝扩展注水技术
一、概念
裂缝扩展注水技术是运用常规的水力压裂原理, 在低渗透油藏注水井中实施的一种提高 注水量的技术措施。 低渗透油藏中, 由于储层的渗透率较低、 渗流阻力大、 以及常规注入水
水质的影响,使地层吸水能力差。在这种情况下,保持注水量不变,提高地面注水压力,当 井底压力达到地层破裂压力时, 就会在沿垂直于最小主应力方向产生裂缝。 缝表面未受污染, 吸水能力增强, 此时若仍保持注水量不变, 地面注水压力瞬间会自然下降到某一值。 继续注 水,由于水质、出砂等原因污染新裂缝表面,注水压力逐渐上升,当达到地层破裂压力时, 在裂缝尖端,又会沿原裂缝方向产生新的裂缝,新缝表面渗透率增加,注水压力瞬间降低。 以此类推,裂缝扩展呈现不规则的周期变化,缝长逐渐增加,直至合理的范围。
化学变化,造成地层损害。
注水过程造成的油层伤害具有以下特点:贯穿注水过程始终
,具有长期性;注水造成的
伤害具有复杂性和综合性; 表现为伤害部位多、 面积大, 低渗透储层由于孔隙度和渗透率都
很低,吸水能力差,容易被污染堵塞。
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