室内模拟实验技术在滨644块水井酸化中的研究与应用
注水井酸化解堵新型配方应用评价
注水井酸化解堵新型配方应用评价作者:孙淑芬来源:《中国新技术新产品》2011年第04期摘要:随着喇嘛甸油田主力油层相继进入聚合物驱开发,造成水井注入污水中含有不同浓度的聚合物,油层堵塞变得复杂、严重,导致原有的酸化配方不能满足实际生产的需要。
为此,针对喇嘛甸油田储层岩石的结构特征,以及原配方存在的问题,本文从酸溶蚀效果与酸液体系的选型研究入手,以自主研发的酸化解堵剂等配方体系为依托,从室内岩心流动模拟实验和现场试验两方面分析,评价了该酸化解堵新型配方的性能以及改造效果,为油田注水井酸化解堵提供了一条新途径。
关键词:注水井;酸化解堵;新型配方;应用评价中图分类号:TE3 文献标识码:B1新型配方室内实验由于油田长期注聚开发,形成的垢物与注聚开发前相比更复杂,聚后水驱解堵困难。
研制的酸化解堵配方主要由有机物处理剂、酸液处理剂和钝化剂组成,与原配方相比增加了有机物处理剂。
1.1 酸化解堵机理1.1.1酸化目的。
解除井壁附近地层的次生堵塞,恢复地层渗透性和吸水能力;扩大和疏通地层孔隙,提高井壁附近地层的渗透性能,提高注水量。
1.1.2酸化机理。
酸化是靠酸液的化学溶蚀作用以及向地层挤酸时的水力作用,解除油层堵塞,扩大和连通油层空隙,恢复和提高油层近井地带的渗透率,从而增加油气井的产量和注水井的注入量[2][3]。
酸化时,必须针对施工井层的具体情况选择适当主酸液和添加剂。
选择的酸液体系应与地层矿物及流体配伍,并能改善储层渗透能力。
同时能够与油气层岩石反应生成易溶的产物,而且要求残酸具有一定的稳定性,以利于残酸返排,避免造成二次污染。
1.1.3有机物处理剂解堵机理。
该配方由有机物增溶剂、氧化剂、晶核剥离剂、表活剂和防腐剂组成。
对聚合物絮凝胶体及有机物有很强的氧化分解作用,胶体体积膨大,聚合物分子长链被氧化成短链分子,聚合物水解度增大,金属离子晶核被剥离;经过有机物处理剂处理后絮凝胶体再经过酸液处理剂处理,絮凝胶体及被剥离金属离子晶核很快被酸液解堵剂溶解。
水井酸化增产原理及效果
1碳酸盐岩基质酸化增产原理一、碳酸盐岩储层低产原因(1)在钻井,完井作业中,钻井液、完井液污染降低了近井地带储层渗透率,污染严重时将堵塞储层的缝洞。
(2)近井地带的缝洞被次生方解石充填,渗透性降低。
(3)地层裂缝发育分布不均,并位恰好位于缝洞不发育的低渗透带。
二、增产原理在钻井、完并过程中,泥浆中的黏土颗粒、岩屑等沉积在并壁周围形成泥饼,或沿缝洞浸人地层而造成堵塞,虽然堵塞范围通常只限于近并地带,但却严重降低了储层的天然渗透能力。
碳酸盐岩储层酸化通常采用盐酸液。
盐酸可直接溶蚀碳酸盐岩和堵塞物或者将堵塞物从岩石表面剥蚀下来。
在低于地层破裂压力的泵注压力条件下,酸液首先进人近井地带高渗透区(大孔隙或缝洞),依靠酸液的化学溶蚀作用在井筒附近形成溶蚀孔道,从而解除近井地带的堵塞,增大井筒附近地层的渗透能力。
三、酸液有效作用距离在酸液泵注的整个过程中,并筒附近的岩石总是先接触浓度高的新鲜酸液,因而注人地层中酸液的酸岩溶蚀反应大部分消耗在井简附近地层。
由于地层中天然缝洞的大小、结构和岩石矿物成分不均一,酸液总是沿着阻力小的方向推进,就使一些原来比较大的缝洞被溶蚀得更大,容易形成类似蚯蚓状的溶蚀孔道。
由于基质酸化酸液是沿地层孔隙或缝洞均匀注入,酸岩反应的面容比大,反应速度很快,在形成溶蚀孔道的过程中,通过溶蚀孔道壁形成若干小支流漏失酸液,从而限制了溶蚀孔道的延伸。
国外研究结果证明,酸液中不加降滤失剂时,溶蚀孔道的最大长度不超过3mo因此,碳酸盐岩基质酸化只能改善并筒附近的渗透性,即对近井地带有污染堵塞的井基质酸化是有效的;而对未受污染的井,酸液沿原生裂缝溶蚀充填在裂缝中的次生方解石或碳酸盐岩本身,沟通近井地带的裂缝发育带,基质酸化也可获得显著增产效果。
2碳酸盐岩储层酸压增产原理酸压是水力压裂与酸化处理的工艺技术组合,增产原理是依靠压裂泵的水力作用压开地层形成新裂缝或撑开地层中原有裂缝,利用酸液的化学溶蚀作用,沿压开、撑开的裂缝溶蚀碳酸盐岩,形成具有高导流能力的酸蚀裂缝。
室内模拟实验技术在滨644块水井酸化中的研究与应用
离子 防膨图 6 。
二、解堵 剂优选
1 . 酸化 体系 的筛选
通过 岩 心溶 蚀率 实 验 ,筛选 合 理 的酸 液 配方 。取 滨 6 4 4井 岩心 , 分别 与不 同浓度 的酸在 6 O ℃温度下 反应 2 小 时 ,计 算溶蚀 率 。 1 , l 盐 酸溶蚀 率实验 结果 如下 图 :
、
1 . 敏感 性分析 对 区块 的敏感 性分 析结 果表 明 ,酸敏 为 无盐 酸敏 、弱 土酸 敏 ,碱 敏 为弱 碱敏 ,盐敏 临 界矿 化度 为 ≤5 0 0 0 m g / 1 ,无 速敏 ,水敏 为 中等偏 弱 ,水敏影 响较 为严重 。 2 . 注水 水质适 应性分 析
0 2 4 6 8 1 01 21 41 6l 8 20 22 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4Z 44 46 4 8 5 0 5 2 5 4
对 该 区 块的 注入 水 水质 进行 了调 查 ,发 现注 入 水 中悬 浮 物 含量 ,
含 油量严 重超 标 ,不 满足 注入 水水 质要 求 。对水 中的悬 浮物组 成进 行 了分 析 ,结 果表 明无 机 物含 量最 高 ,高达 6 8 . 5 % ,其次 是有 机 物 ,含 量为 2 2 . 8 %,另外还含 有 8 . 7 %的石英砂 。 综上 所述 ,引起滨 6 4 4 块 欠注 的主 要原 因有 两 个 :一是 注入 水 中 的悬 浮颗 粒堵 塞 ;二是 储层 敏感 引起的 粘土 膨胀 。 针对这 两种 伤 害类 型 ,筛选 不 同的体 系进 行解 堵 ,其 中悬 浮物 颗粒 堵塞 可 通过酸 化进 行 解堵 ,粘土 膨胀造 成的堵 塞可通 过防膨 剂进行 解堵 。[ 1 - 4 1
按优 化设 计原 则 ,对 酸 液用 量 、施工压 力 、泵液 程序 及酸 化管 柱组 合 等进行 了优化 设计 ,其 中用酸强 度为 1 . 7 6 m3 / m,酸 用量 为 7 0 m 3 。酸 化施 工程 序为 试 压后 正替解 堵 液 一挤前 置酸 一挤主体 酸 一挤缓速 酸 一 挤后 置液 一挤顶 替液 一关井 一正常 注水 。 在滨 6 4 4井 进 行 了 酸 化 施 工 ,措 施 后 效 果 较 好 ,注 入 压 力 由 2 2 m P a 下 降到 2 0 m P a ,表 皮 系 数从 l 0 . 2 4下 降 到 一 1 . 8 7 ,吸 水指 数 从 O . O l 1 8 上升 到 O . 0 5 1 l m3 / mi n . mP a ,说明该 井堵塞得 到有效解 除 。 四 、 结 论 1 . 通过 溶蚀 率及 流 动试验 筛选 出 1 2 %H C l + 1 %H F的 土酸酸 液体 系 效果最 好 ;小阳离子 缩膨剂体 系作 用后渗 透率恢复 到初始 水平 。 2 . 现场 酸化施 工效 果较 好 ,注 入压 力 由 2 2 mP a 下 降到 2 0 mP a ,表 皮系数从 1 O . 2 4下 降 到 一 1 . 8 7 ,吸 水 指 数 从 o . o l l 8 上 升 到
酸化杀菌技术研究及在注水井中应用
( . i aUn v riyo Perlu ( iig) 1 Chn iest f toe m Bejn ,Bejn 0 2 9,P. Chn iig 1 2 4 R. i a;
T h s a c n p ia i n o i i c to n e Re e r h a d A plc to fAcd f a i n a d i
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S ei z t n Te h oo yi ae ne t n W e1 tr iai c n lg W trI jc i l l o n o
p r a it e u t n wa u O c a g si ne t n wae u l ya d t ep luin o om ain c u e yb cei.I s e me bl yr d ci sd et h n e n ijci trq ai n h olto ffr t a sd b a tra twa i o o t o n c sa yt a ea ii ct n,seiz t no h eev i t n ra et eijcin wae ou . Th y tm fa iic t n e e sr o tk cdf ai i o trl ai nt ers r or Oice s h neto trv lme i o es se o cdf ai i o
摘
要 : 从 油藏 物 性 着 手 , 结合 化 验 手 段 分 析 出地 层 渗 透 率 下 降是 由于 水 质 变 化 和 细 菌 污 染 所 引 起 , 要 对 需
水平井物理模拟实验装置及方法
水平井物理模拟实验装置及方法一、引言本文将介绍一种水平井物理模拟实验装置及方法,该实验装置采用了先进的实验设备和技术手段,能够模拟真实的水平井地层条件和井筒流体运动过程,为水平井工程技术研究提供了新的手段。
该装置及方法的研究,对于水平井工程技术的发展和应用具有重要的意义。
1. 实验模型为了模拟真实的水平井地层条件和井筒流体运动过程,需要建立一个合适的实验模型。
该实验模型应包括地层模型和井筒模型两部分。
地层模型:地层模型是根据实际地质条件构建的,通常采用透明的有机玻璃或聚合物材料制成,可以清晰地观察地层内部的流动情况。
地层模型的构建需要考虑地层的孔隙结构、渗透率、岩性等因素,以使其与实际地层条件尽可能接近。
2. 流体注入系统流体注入系统是实现井筒内流体运动的关键设备,包括流体供给设备、泵浦系统、管道系统等。
流体注入系统需要能够精确地控制流体的注入速度、压力、流量等参数,以满足不同实验条件的要求。
3. 流体采集系统流体采集系统是实现地层内流体采集和分析的关键设备,包括流体采集装置、流体样品分析设备等。
流体采集系统需要能够精确地采集地层内流体样品,并对流体样品进行分析和测试,以获得地层内流体的性质和组成。
4. 数据采集系统数据采集系统是实现实验数据采集和分析的关键设备,包括传感器、数据采集仪、数据处理软件等。
数据采集系统需要能够精确地采集实验过程中的各项参数,如流体压力、温度、浓度等,以为实验结果的分析和解释提供依据。
5. 实验控制系统实验控制系统是实现实验过程控制和监测的关键设备,包括控制台、仪表、监视器等。
实验控制系统需要能够实现对实验过程的实时监控和控制,以确保实验的进行和结果的准确性。
1. 实验准备在进行水平井物理模拟实验之前,需要进行充分的实验准备工作。
包括准备实验模型、搭建流体注入系统、设置流体采集系统、安装数据采集系统、连接实验控制系统等。
还需要制定实验方案、确定实验参数、核对实验设备和仪器等。
水平井酸化处理工艺技术研究与应用
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水平井多级暂堵酸化模拟研究
水平井多级暂堵酸化模拟研究
碳酸盐岩储层水平井酸化的主要目的是解除近井储层的污染或形成新的流动通道,增加井筒与储层的连通性,恢复和提高水平井的产能。
常规酸化难以实现均匀布酸,暂堵酸化技术可以有效地解决不同堵塞程度储层和非均匀储层的酸化解堵问题、改善地层吸酸剖面,是一种简单、有效、易行的酸化技术。
本文通过大量文献调研,在水平井污染带研究的基础上,综合考虑水平井流体流动、酸岩反应、暂堵纤维溶解,建立了水平井多级暂堵酸化模拟模型,主要完成了以下工作:(1)基于水平井钻井液的污染特征,模拟钻井液在地层中的滤失,获得不同位置井段处的钻井液污染深度。
综合考虑污染半径、污染程度、储层物性、渗透率各向异性指数等因素,建立综合表皮因子计算模型。
(2)建立了考虑酸岩化学反应热的水平井酸化近井筒地层温度场数值模型,模拟酸液注入期间近井筒地层温度的变化,分析酸化作业时近井地带温度场的分布情况,并进行了参数敏感性分析。
(3)考虑酸液在水平井段推进过程中的滤失和摩阻作用,综合沿程水力摩阻计算模型、酸液与储层动态反应模型、井筒沿程滤失量计算模型,建立了水平井井筒中酸液推进模型并进行计算分析。
(4)建立了综合考虑水平井井段内流体流动、地层酸岩反应、暂堵的非均质储层吸酸剖面模型,对暂堵酸化过程进行模拟,分析不同参数对均匀布酸效果的影响,并优化暂堵酸化工艺参数。
本文研究成果对碳酸盐岩储层水平井多级暂堵酸化理论模型的发展以及暂堵酸化工艺参数的优化设计具有一定的指导意义。
注水井分层酸化完井技术的现场应用研究
放彻 底 回位 , 完成 封 隔器 解封 过 程。 ③技 术 性 能指 标 。 总 长 度 1 6 9 5 mm, 最大外径 1 4 8 mm, 坐封压 力 1 5~2 0 MP a 。
5现 场应 用
注 水井分 层酸化 技术 已经 日趋成 熟 , 无论从 施工 工艺过 程, 还 是从施 工管柱上 看 , 都体 现 了它 的优越性 。 该技 术在某 油 田进行 了现 场应 用 , 取得 了预 期的效 果 , 下面 以现 场施 工 的注 水井分 层酸 化为例加 以说 明。
加, 胶 筒外径 紧贴套管 内壁 , 此 时锁套 与卡 瓦互相 咬合锁 定 , 完 成 封隔 器坐 封。 一旦施 工过 程 中出现堵 塞现 象 , 该封 隔 器具有 反洗井 功能 , 可 以从 油 、 套环 形空 间加压 , 实现 反洗井 功能 。 当
的需要 , 因此进行分层酸化压裂工艺管柱技术是充分发挥各类油 油管 内压力 大于 油套管 环形 空 间压力时 , 洗井 阀会 自动关 闭 。 层的生产能 力、 提高各类油层动用程度 、 为油田持续发展提供技术 施 工结 束 , 上提 管柱 解封 。 上 提管柱 , 中芯管 上行 撞 击解封 套 , 保证的重要措施手段。 一趟管柱压裂多层或对其 中任意层进行 了 内锥 孔将 分 瓣卡 瓦 向 内挤 压 , 收缩 卡 瓦 , 解 除锁 定 机构 。 胶筒 在 摩擦 力及 自身 的弹性 作用 下迅速 回弹 , 胶 筒 释 酸化压裂改造的分层酸化压裂管柱技术 , 能够较好地解决应用中 失去支 撑 力 ,
注水 井分层酸化 完井技术的现场应用研 究
刘言 理( 大 港油 田公司石 油 工程研 究 院 ,天津 3 0 0 2 8 0 )
摘要 : 酸化是 一种 有效 地 实现 增产 增 注的措施 , 某油 田油 井 曾采取 多层 笼统 酸化 的工 艺, 导致酸化 不 均 匀, 据此 引进 分层 酸化技
油田开发酸化增注的可行性研究
油田开发酸化增注的可行性研究作者:孙建勇马延峰许志军来源:《中国科技博览》2013年第21期中图分类号:TE345文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-00前言滨南油田位于东营凹陷西北边缘滨南—利津断裂带的西部,北依滨县凸起,南临利津洼陷,西靠林樊家构造,东与利津油田相邻。
主要含油层系有沙一、沙二、沙三、沙四段4套。
到2000年12月,探明含油面积62.1 km2,地质储量8319万吨,动用含油面积57.7 km2,地质储量8140万吨,标定采收率22.2%,可采储量1811万吨。
本研究的目的就是以滨南油田的滨649块、滨644块和滨五块三个区块的欠注井为重点,解决该油田低渗注水井欠注问题,利用酸化增注工艺提高油田开发水平,达到滨南油田稳产、增产的目的。
一、注水井伤害机理分析(一)清水对储层的伤害滨649块岩心流动试验结果表明:该块地层表现为极强水敏性。
清水对地层伤害原因:一是清水造成粘土矿物水化膨胀,分散运移;二是清水中的固体颗粒造成堵塞以及清水进入地层造成水锁效应。
(二)未经处理的污水对地层的伤害滨649块岩心流动试验结果表明:该块注水井所注污水对储层的伤害率在90%以上,其主要原因是:污水中含大量固体颗粒、油污,当污水接触地层后易造成颗粒堵塞和有机堵塞;另外污水中含有一定数量的细菌,可造成储层细菌堵塞。
污水中的颗粒对滨649块储层既有端面堵塞又有孔喉内的深部堵塞。
(三)以往酸化、压裂措施可能对低渗地层的潜在伤害室内试验结果表明:常规酸液对油层伤害包括酸液体系对油层的伤害和酸液添加剂对油层的伤害。
常规土酸液的主要成分是HCl、HF,酸化作业时,酸岩反应速度快,酸的作用距离短,当排液手段不强或不排液时,将会产生酸化二次沉淀伤害储层;同时酸化过程油层会释放大量微粒,造成颗粒堵塞。
对于低渗地层,大分子量有机物酸化添加剂会吸附在岩石表面,导致渗透率下降。
压裂措施同样会造成地层伤害,压裂液的滤失及排液不及时均会伤害地层。
提高采收率研究
提高采收率研究作者:解静代立波来源:《中国科技博览》2014年第24期[摘要]油田经过长时间的开发,形成了固定的注采模式和对应关系,最终含水上升,产油量下降。
由于油层的非均质性和多层开采,导致油层动用不均,降低了油田的采收率。
通过实施调整注采井网、强化注水、封卡等措施,充分挖掘老油田的潜力,达到最终提高采收率的目的。
[关键词]地层压力:注采井网;提高采收率:断层遮挡;地层能量中图分类号:TE347 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)24-0056-01一、所属油田概况滨南油田属于多油层复杂断块中、低渗透油藏,分为滨一区、滨二区、滨三区,所管单元油层埋藏深,低产、低效,低渗单元居多。
从上到下发现沙二段、沙三段、沙四段三套含油层系,共探明含油面积66.27km2,石油地质储量8157.4×104t,注水储量7181.6万吨,可采储量2010.8×104t,标定采收率24.65%。
目前累计产油1562.1499万t,地质储量采出程度19.15%,地质储量采油速度0.40%。
该油田投入开发以来,经历水力泵、电泵、抽油机等多种方式的强度开采,地下油水关系复杂,非均质严重,平面层间矛盾突出。
二、提高采收率的开发思路以“产量硬稳定、管理上水平”为目标,立足老区,进行井网完善,调整注采对应关系,夯实老油田的稳产基础,减缓递减,确保提高老油田的采收率。
主要以砂体治理和平面挖潜为重点,实施“增”、“提”、“补”措施,即增加注水井点和有效注水量,提高注采对应率和开井数、补孔小砂体挖潜等,提高储量动用程度。
三、提高采收率的做法和效果(1)井网完善是前提针对油水井井况明显变差,导致注采井网不完善,地层能量下降严重,部分油井因能量不足停产,油田开发形势变差的现状,自2006年以来,我们从长远利益出发,通过精细油藏描述,进行剩余油饱和度测井等措施,加强了对地质构造和剩余油分布的再认识,分别对滨35-64块、杨集沙三和毕家沙三等多个单元的24口油井实施了转注完善注采井网,初期日增注1060m3/d,累计增注23.0723m3,对应油井76口,见效油井35口,初增油44.6t/d,累计增油34963t/d。
注水井酸化工艺技术的研究与应用
采油
二
厂
工
艺研 究所
工
作
2 D7 D 年 第 7 期 2 硝 出 恢
灏
勘
镶
快, 岩石湿 润性偏 亲水 。 因此 , 当遇 到其不 配伍 的注入 水时 , 泥质夹 层 中的黏 土就会 膨胀 , 造成 地层堵 塞 。 () 2 地层 污染 造成堵 塞 : 成地层 污染 的原 因有两个 方 面 : 造 一是 濮城 油 田从 1 9 9 6年起 对注 水水 质进行 了改
剂+ 蚀剂+ 渣剂 。 缓 抑
32 工 艺 原 理 .
预处 理液对 炮眼 及油管 内壁进 行预 清洗 , 以降低施 工 泵压 , 同时将炮 眼及油管 内壁 的腐蚀 物 、 垢 、 结 细菌 及
油 污清洗 干净 , 防止 酸 化时 随酸 液进入 地层 造成 新 的堵塞 ; 前置 液用 来 溶蚀 部分 井筒 附 近 的酸溶 蚀 物 , 主 体 使 酸 能够有效 的与硅 质堵 塞物发 生反应 , 扩大 处理 半径 , 加强对 低渗层 的处 理 ; 隔离 液隔离 主体 酸 , 防止 与前置 液 处 理 物反应 生成 C F 沉 淀造 成二 次 伤害 ; a 主体 酸可深 度处 理地 层 ; 后置 液 可保 持残 酸低 p 值 , H 防止 二次 沉淀
,
,
,
。
,
针对沙二
,
下 油 藏 的地 层 特性
。
,
开 展 低 伤 害缓 速 深 部 酸 化 T 艺技 术 以 达 剑 改 善 剖 面 降 压 增 注 提 高 水驱 动 用 程 度 改 善 了 油 田 生 产 状 况
,
,
,
2
地层堵塞原因分析
I ( 1 ) 黏 土 膨 胀 造 成 堵 塞 :根 据 沙 二 下 油 藏 沉 积 特 征 研 究 表 明 油 藏 储 层 为 浅 水 湖 泊 背 景 下 形 成 的 三 角 洲 沉
渤海蓬莱油田注水井酸化摩阻的确定及对酸化效果的影响
文章编号 :1008-2336(2019)03-0059-04
OFFSHORE OIL
Vol. 39 No. 3 Sept. 2019
渤海蓬莱油田注水井酸化摩阻的确定及对酸化效果的影响
崔庆振
(中海油田服务股份有限公司,天津 300450)
摘 要 :由于蓬莱油田注入水水质差,注水井堵塞快,为保证油田注水量需开展大量水井酸化,成本较高,为了降本增效,
蓬莱油田是在中国海域目前发现的最大的 一个油田,位于渤海海域的中南部。蓬莱油田的 注入水是产出水和过滤海水的混合水,经取样分 析与测定,注入水中的悬浮物含量、粒径中值和 含油量与行业标准相比,均严重超标,而且容易 产生钡锶垢和碳酸钙垢[1],水质差导致水井堵塞 快。为了保证油田注水量,开展了大量水井酸化。 2015 年至 2017 年平均每年开展 100 余井次,作业
CUI Qingzhen
(China Oilfield Services Limited, Tianjin 300450, China)
Abstract: Due to the poor quality of injected water in Penglai Oilfield, the water injection wells are plugged quickly. In order to ensure that the oilfield is injected into enough water, a large number of wells are acidified and the cost is high. In order to reduce costs and increase efficiency, the technical level of acidizing needs to be improved continuously. According to the research, the traditional friction of acidizing is calculated according to the injection target so that the acidizing pressure of the wellhead is a definite value. In fact, the displacement of acidizing is generally larger than injection target. As a result, the calculation of friction and actual value are smaller than actual value. For this reason, the article presents a viewpoint that the acidizing friction and the acidizing pressure of the wellhead should be changed with the displacement of acidizing, which has achieved good results for acidizing of water wells in practical applications. Keywords: Penglai Oilfield; water injection wells; acidizing friction; acidizing pressure
注水井不动管柱酸化技术研究
注水井不动管柱酸化技术研究注水井不动管柱酸化技术是指在注水井生产中,通过酸液作用于井壁和油层中,清除井底堵塞物和改善油层渗透性,增加产能的一种技术。
在注水井产能降低、油水比增大或者出现堵塞等情况下,采用该技术可以有效地恢复井的产能和延长井的寿命。
1. 酸液的选择和设计在注水井不动管柱酸化技术中,酸液的选择和设计是至关重要的。
目前常用的酸液包括盐酸、盐酸–盐酸酸化剂以及有机酸等。
选择合适的酸液要考虑到井壁和油层的化学性质、渗透性状况以及操作条件等因素,以达到最佳的酸化效果。
针对不同的井型和油田条件,需要进行酸液的设计工作,包括酸液的组成、浓度、注入量、酸化时间等。
通过对酸液的合理设计,可以最大程度地提高酸化效果,提高注水井的产能。
2. 酸化作用机理注水井不动管柱酸化技术的原理是通过酸液的作用,清除井底的堵塞物和改善油层的渗透性,从而增加产能。
酸液的作用主要包括溶解井底的碳酸盐、渗透岩石孔隙和裂缝,改善油层的渗透性。
在酸化作用机理的研究中,科学家们通过实验和数值模拟等手段,深入研究了酸液与岩石的反应机理,包括溶解度、渗透性改善程度、溶质运移规律等,为提高酸化效果和优化操作参数提供了理论依据。
3. 新型酸液技术随着科技的发展,新型酸液技术开始在注水井不动管柱酸化技术中得到应用。
包括微波酸化技术、超临界酸化技术、纳米酸化技术等。
这些新型酸液技术在溶解能力、酸化速度、环境友好性等方面具有明显的优势,可以有效地提高注水井的产能。
三、注水井不动管柱酸化技术的应用注水井不动管柱酸化技术在油田开发中得到了广泛的应用,取得了显著的经济效益和社会效益。
主要体现在以下几个方面:1. 提高注水井产能通过对注水井进行不动管柱酸化处理,可以清除井底的堵塞物和提高油层的渗透性,从而显著地提高注水井的产能。
在油田开发中,取得了良好的效果。
2. 延长油田寿命3. 提高油田采收率通过注水井不动管柱酸化技术的应用,可以有效地提高油田的采收率,增加了油田的产量,提高了油田的经济效益。
水平井储层均匀酸化酸压技术精品PPT课件
连续油管或油管拖动双级封隔器酸化酸压
首先坐封双级封隔器酸化酸压最下面一段 拖动连续油管或油管完成以后各段酸化酸压
二、机械封隔器分段酸化酸压技术
(一)技术原理与适应性 (二)工艺设计与相关实验 (三)应用实例
(一)技术原理与适应性
技术原理
通过机械封隔器将非均质很强的长井段分割成非均性 较弱的短井段进行酸化酸压,以控制不同井段的酸液处 理强度,达到整个井段尽量均匀布酸的目的。
(一)技术原理与适应性
工艺类型
不动管柱封隔器滑套分段酸化酸压
(二)工艺设计与相关实验
应急措施
(3)发生酸液溅到人身事故后,立即用现场配带的苏打水对伤处进 行清洗,如受伤较严重,立即汇报,由上级领导协调组织抢救车 辆,送伤者去医院处理。
(4)发生酸液或返排液污染地面等情况,待施工停止后,立即组织 现场施工人员对污染处进行清理、掩埋,如污染范围较大,必须 用车将清理后的污染物拉走处理。
石英:4HF + SiO2 SiF4(四氟化硅)+ 2H2O
钠长石:NaAlSi3O8 + 14HF + 2H+ 钾长石:KAlSi3O8 + 14HF + 2H+
Na+ + AlF2++ 3SiF4+ 8H2O K+ + AlF2++ 3SiF4+ 8H2O
高岭石:Al4Si4O10(OH)8 +24HF + 4H+ 蒙脱石:Al4Si8O20(OH)4 +24HF + 4H+
注水井不动管柱酸化技术研究
注水井不动管柱酸化技术研究
引言:
注水井作为油田开发中的重要组成部分,其主要作用是通过注水来提高油田的采收率。
由于注水井长期运行后,管柱表面会形成一层沉积物,严重影响了注水效果。
为了解决这
个问题,研究人员提出了一种不动管柱酸化技术,旨在改善注水井的运行效果。
方法:
不动管柱酸化技术是通过将酸液注入注水井的管柱内部,在一定的时间内与管柱表面
的沉积物进行反应,从而去除沉积物并恢复管柱的通畅。
该技术需要选择合适的酸液配方
和注入方式,以确保酸液能够充分与沉积物反应,并且不会对管柱产生巨大的损坏。
结果:
通过实验和实际应用,研究人员发现不动管柱酸化技术能够有效地去除管柱表面的沉
积物,恢复管柱的通畅。
该技术还可以改善管柱的阻塞情况,提高注水井的注水效果,从
而提高油田的采收率。
讨论:
不动管柱酸化技术相比于传统的注水井清洗方法具有以下几个优点:该技术不需要将
管柱拆除,可以通过注入酸液的方式,直接对管柱内部进行清洗,减少了油田作业的工时
和费用。
该技术能够充分利用酸液的腐蚀作用,去除沉积物的效果更好,可以提高管柱的
通畅度。
该技术操作简单,不需要大量的设备和人力投入,适用于大规模的注水井清洗作业。
结论:
不动管柱酸化技术是一种可行的注水井清洗方法,可以有效地去除管柱表面的沉积物,提高注水效果,进而提高油田的采收率。
在实际应用中,需要根据具体的情况选择合适的
酸液配方和注入方式,并严格控制操作工艺,以确保清洗效果和安全性。
通过进一步的研
究和实践,不动管柱酸化技术有望成为注水井清洗的常用方法。
金.侧平6水平井酸化解堵工艺试验
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金 9 6井是 19 年 在 第 九 采油 厂齐 家油 田原 平 98 金 6井基 础上完 钻 的一 口侧钻水 平井 ,水平井段 氏达 114m 由于 钻井 过 程 中处 理 井 下 事 故 ,使 油层 长 2 . 期 处于 泥浆 浸 泡 之 中,浸 泡 时 间长 达 l32h 该井 7 的压 力恢 复 试 井 资料 解 释结 果 为 :S =1.4 女 05 ,由
了非常高 的表皮 因子,从而使油井 产量下降。对于 “ 水基的聚合物泥浆” ,用酸溶性碳酸钙作为桥堵剂 , 虽然 聚合物 泥浆 和桥堵 剂在 降 低滤失 量方 面发挥 了很
好的作 用 ,但是 水基泥 浆导 致 了井筒周 围含 水饱 和度 的变化 ,改 变 了油相在 井筒 周 围的相对 渗 透率 ,因此 它们仍 会对 油层 造成污 染伤 害 。另外 ,固井 时 的水泥 或水泥 浆侵 人地 层将导 致 固井 污染伤 害 。
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室内模拟实验技术在滨644块水井酸化中的研究与应用
摘要:通过对滨644块的欠注原因分析,造成该区块伤害的主要原因是悬浮颗粒堵塞及储层粘土膨胀。
这对这一原因,利用溶蚀率实验及室内酸化模拟流动试验,发现12%HCl+1%HF的土酸体系酸化效果最好。
在滨644井进行了现场试验,措施后效果较好,注入压力由22mPa下降到20mPa,表皮系数从10.24下降到-1.87,吸水指数从0.0118上升到0.0511m3/min.mPa。
关键词:粘土膨胀颗粒堵塞土酸酸化
滨644区块为一西高东低的单斜构造,含油面积1.5km2,地质储量168万吨,平均渗透率为24×10-3um2。
该区块共有水井6口,欠注井4口,4口水井日配注水量为120m3/d,实际日注水量为12m3/d,日欠注108m3/d,欠注形式极为严峻,急需寻找欠注原因,并制定相应的攻欠增注措施。
一、欠注原因分析
1.敏感性分析
对区块的敏感性分析结果表明,酸敏为无盐酸敏、弱土酸敏,碱敏为弱碱敏,盐敏临界矿化度为≤5000mg/l,无速敏,水敏为中等偏弱,水敏影响较为严重。
2.注水水质适应性分析
对该区块的注入水水质进行了调查,发现注入水中悬浮物含量,含油量严重超标,不满足注入水水质要求。
对水中的悬浮物组成进行了分析,结果表明无机物含量最高,高达68.5%,其次是有机物,含量为22.8%,另外还含有8.7%的石英砂。
综上所述,引起滨644块欠注的主要原因有两个:一是注入水中的悬浮颗粒堵塞;二是储层敏感引起的粘土膨胀。
针对这两种伤害类型,筛选不同的体系进行解堵,其中悬浮物颗粒堵塞可通过酸化进行解堵,粘土膨胀造成的堵塞可通过防膨剂进行解堵。
[1-4]
二、解堵剂优选
1.酸化体系的筛选
通过岩心溶蚀率实验,筛选合理的酸液配方。
取滨644井岩心,分别与不同浓度的酸在60℃温度下反应2小时,计算溶蚀率。
1.1盐酸溶蚀率实验
由图看出:盐酸浓度在10%-15%之间时溶蚀率变化最为明显,建议选择盐酸浓度在12%左右。
1.2 氢氟酸溶蚀率试验
1.3 土酸溶蚀率试验
2.2 防膨剂的筛选
室内测定了6种目前常用的防膨剂,并运用模拟技术对防膨剂体系的防膨效果进行了岩心流动试验,最终筛选出一种适合该区块的小阳离子防膨剂,浓度为2%时,防膨率可达81.4%,其作用效果如下图6。
三、现场试验
针对该区块注水井状况及地质分析,为达到有效酸化增注的目的,按优化设计原则,对酸液用量、施工压力、泵液程序及酸化管柱组合等进行了优化设计,其中用酸强度为1.76 m3/m,酸用量为70m3。
酸化施工程序为试压后正替解堵液-挤前置酸-挤主体酸-挤缓速酸-挤后置液-挤顶替液-关井-正常注水。
在滨644井进行了酸化施工,措施后效果较好,注入压力由22mPa下降到20mPa,表皮系数从10.24下降到-1.87,吸水指数从0.0118上升到
0.0511m3/min.mPa,说明该井堵塞得到有效解除。
四、结论
1.通过溶蚀率及流动试验筛选出12%HCl+1%HF的土酸酸液体系效果最好;小阳离子缩膨剂体系作用后渗透率恢复到初始水平。
2.现场酸化施工效果较好,注入压力由22mPa下降到20mPa,表皮系数从10.24下降到-1.87,吸水指数从0.0118上升到0.0511m3/min.mPa。
参考文献
[1] 杨永华等. 砂岩酸化非常规土酸酸液综述[J].海洋石油,2006,26(3):61-65.
[2] 刘金海,林军等. 疏松砂岩油藏新型解堵技术试验与应用[J].钻采工艺,2009,32(1):84-86.
[3]戴达山,刘开莉,熊健等. 低渗透注水开发油田储层吸水能力研究[J].油气田地面工程,2010,29(7):14-16.。