大庆西部稠油开采适用防砂技术研究

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论稠油井的防砂技术

论稠油井的防砂技术

论稠油井的防砂技术摘要:在油田的开采后期,往往出现原油变稠的现象,同时还常常伴随出砂的问题出现,阻碍了稠油的顺利开采,为原油的开采带来难度。

现阶段,在稠油井的防砂方面虽然做了许多努力,然而却存在经济成本较高,防砂效果不佳的问题。

本文中,笔者结合单位工作经验就稠油井的防砂问题谈谈几点看法。

关键词:开采后期、防砂工艺、技术探讨在油田的开采后期,往往出现原油变稠的现象,同时还常常伴随出砂的问题出现,阻碍了稠油的顺利开采,为原油的开采带来难度。

现阶段,在稠油井的防砂方面虽然做了许多努力,然而却存在经济成本较高,防砂效果不佳的问题。

下面,笔者结合单位工作经验就稠油井的防砂问题谈谈几点看法。

一、机械防砂工艺技术1.工艺简介。

研究新型防砂衬管挡砂技术和循环充填防砂工艺,简化施工程序,节约大型车组费用,从而降低措施费用,并提出以下几条工艺思路,按照防砂原理可大体分为两大类。

一类是下入防砂管柱后进行砾石充填,这种防砂方法能有效地把地层砂阻挡在地层内,确保地层具有较稳定的原始力学结构,防砂效果好,有效期长。

另一类则是直接下入防砂管柱挡砂,防砂管柱与套管环空不充填砾石,滤砂管由地面预制,如双层预充填筛管、金属棉滤砂管、胶结成型的滤砂管等,这类防砂方法简便易行,但使用范围受到局限。

2.封隔高压一次充填防砂工艺技术。

下面重点谈谈封隔高压一次充填防砂工艺技术。

封隔高压一次充填防砂工艺技术,是针对稠油井防砂作业常规工艺技术上的缺陷,经多年总结、改进、完善,将各种常规防砂方法的优点和长处融为一体而发明的一项实用新型技术。

它的研发成功和投入使用,有效地克服了颗粒型化学防砂、绕丝管砾石充填防砂和复合防砂等各种常规防砂方法存在的各种弊端。

同时又采用了封隔高压一次充填的工艺技术,将防砂砾石——石英砂一次充填至油层空,同处和滤砂管与套管环形空间,经高压一次充压结实,形成高效能、大半径的挡砂屏碍。

从而提高了采液强度,延长了防砂有效期,确保了防砂效果。

稠油防砂相关工艺技术应用

稠油防砂相关工艺技术应用

稠油防砂相关工艺技术应用马荣超【摘要】为了进一步提高河南油田分公司采油二厂细粉砂岩油藏井防砂开采效果,在油藏物性,油砂粒度中值、防砂现状等进行分析基础上,确定了防砂工艺优化技术思路。

通过对现有防砂及相关工艺的改进、完善,解决目前防砂工艺存在的主要问题,通过优选配套充填砾石及滤砂管,优化施工参数,优化充填口,冲防一体化工,封堵技术优化,形成了一套适用于稠油细粉砂防砂工艺,获得了良好的经济效益。

【关键词】稠油细粉砂砾石充填防砂工艺参数优化一、稠油细粉砂砂岩油藏防砂近况采油二厂细粉砂岩油藏主要分布在井楼三区、七区、八区、杨浅3区等四個区块。

这些区块合计控制地质储量1688万吨。

细粉砂含量在70%以上,平均含量6%以上,蒸汽吞吐开发导致生产压差大,生产过程中出砂严重,影响生产时率28%。

(一)油藏储层物性。

稠油细粉砂油藏具有“浅、薄、稠、松、小”的特点。

油藏埋藏浅,埋深90-700m,绝大多数小于500m;油层厚度薄:油层单层厚度1-4m,层系组合厚度2-15m;原油粘度稠:脱气原油粘度90-160000mPa·s;油层胶结松:稠油油藏因其埋藏浅,成岩性差,油层胶结疏松,油层易出砂。

以井楼油田为例,地层砂粒度中值范围0.05-0.25mm,平均粒度中值为0.11mm。

(二)区块出砂机理研究。

影响地层出砂的因素大体可分为三大类,即油藏因素、开发因素和完井因素。

第一类因素由地层和油藏性质决定,主要包括构造应力、沉积相、岩石颗粒大小、形状、岩矿组成,胶结物及胶结程度,流体类型及性质等等;第二、三类因素主要是指生产条件改变对出砂的直接影响,很多是可以由人控制的,包括油层压力及生产压差、液流速度、多相流动及相对渗透率、毛细管作用、含水变化等。

通过寻找这些因素与出砂之间的内在关系,可以有目的地创造良好的生产条件来避免或减缓出砂。

(三)油藏防砂概况。

在采油二厂细粉砂岩油藏中,在防砂方式上采用机械防砂,主要防砂工艺为循环充填防砂,防砂工具为充填防砂封隔器,防砂管柱采用缝宽为0.2mm的绕丝筛管,携砂液使用区块净化稠油热污水或者低粘携砂液,用0.425-0.850mm的石英砂作充填防砂的主要原材料,400型水泥泵车,加砂比3%-15%。

机械防砂技术研究与应用

机械防砂技术研究与应用

机械防砂技术研究与应用摘要:曙一区杜84块、杜229块超稠油油藏沉积环境为扇三角洲沉积,埋藏浅,压实程度低,储层物性为大孔高渗油藏,胶结疏松,超稠油粘度大,携砂能力强,完井方式为套管射孔完井;油藏主要采用蒸汽吞吐、蒸汽驱和SAGD的方式进行开发,经过多年开采,区块开发已进入中后期,开发程度较高。

以上种种因素导致油井出砂频繁,轻则导致抽油泵漏失,泵效降低,严重时导致油井卡泵,甚至出现砂粒埋没油层,堵塞油液通道的情况,导致油井停产。

通过对传统机械防砂工艺研究分析,提出从流体自地层进入井筒和在井筒中举升两个过程采取防砂措施,提出可行性对策,改进或尝试新型防砂工艺,并取得了较好的试验效果。

关键词:超稠油油藏;出砂;机械防砂一、研究背景曙一区杜84块、杜229块超稠油油藏沉积环境为扇三角洲沉积,油藏深度为530-1060m,埋藏浅,压实程度低;储层岩性为中、细砂岩、砂砾岩和砾岩,孔隙度一般在21.3~30.4%之间,渗透率1.06~1.82 um2,储层物性为大孔高渗油藏,胶结疏松;原油50℃粘度为5.4~30.2×104mPa·s,属于超稠油,粘度大,携砂能力强;直井完井方式为套管射孔完井;以上种种因素导致油井出砂频繁。

油井出砂后主要会带来以下三方面的危害:一是砂砾填充抽油泵凡尔空间,导致固定凡尔关闭不严,造成抽油泵漏失。

例杜84-平1-观1井日产液量由28t/d下降至9t/d,动液面329m,泵深708m,抽油泵憋压,上行压力升高,下行压力降低,结合功图判断固定凡尔漏,检泵后发现固定阀总成有砂填充,判断为出砂造成固定凡尔漏失。

二是出砂粒度中值大于抽油泵间隙,还会造成卡泵的情况。

出砂粒度中值0.2-0.5mm,抽油泵间隙0.1-0.16mm,会出现油井卡泵情况,影响油井正常生产。

三是出砂严重井砂砾在填满沉砂口袋后,继续上移,埋没油层,堵塞油液通道。

例杜32-54-36井,生产井段994.7-1048.1m,生产249天后不出,检泵作业时杆连活塞卡死在泵筒里,探砂至1017.42m遇阻,冲砂井段:1017.42m-1050m,砂埋油层30.68m。

大庆油田西部斜坡区稠油成因及成藏条件分析

大庆油田西部斜坡区稠油成因及成藏条件分析

其 中萨尔 图油 层超 覆葡 萄 花油层 ,原油特 点 是密度 大 、黏度 高 、含硫 量 高 。
西 部 斜 坡 区 稠 油 成 因
1 . 1 水 洗 作 用
水洗 作用 是 指原 油 中的可溶 性 烃类 被地 层水 选择 性地 溶解 ,或 与 大气连 通 的油藏 的边底水 通 过油水 界 面 吸收并带 走 可溶性 烃 类 ,而支 链烷 烃 和大分 子环 状烃 类 富集 的过程 心 ] 。西部 斜坡 区 的油气 资 源主要 来 源于 l O O k m 外 的齐 家古 龙 凹陷烃 源岩 ,油 气 经 过长 距 离 的 运移 ,聚集 成 藏 ,同时 西 部斜 坡 区在 沉 积 过程 中的沉 积物 受到 剥蚀 而形 成不 整合 面 ,原油 沿不 整合 面运 移过 程 中 ,持 续 不断受 到 浅层 和下 渗地 表 水 的 冲刷 ,导致 非烃 和沥 青质 增 多 ,最 终使 原油 的 密度增 大 、黏度 增 高 。
[ 中 图分 类 号 ]TE 1 2 2 . 1
[ 文献 标 志 码 ] A
[ 文章 编 号 ] 1 6 7 3 —1 4 0 9( 2 0 l 4 )1 6一 [ ) ( ) 1 7 一O 2
大庆 油 田西部 斜坡 区 为 松 辽 盆 地 一 级 构 造 单 元 ,包 括 西 部 超 覆 带 和 泰 康 隆起 带 2个 二 级 构 ห้องสมุดไป่ตู้ 单 元Ⅲ 。区域构 造背 景为 一平 缓东 倾 的大单 斜 ,地层 倾 角 2 ~4 。 ,仅在 阿拉 新 、二站 和 他拉 红 地 区 形 成低
2 西 部 斜 坡 区 稠 油 成 藏 条 件
2 . 1 区域 性 不整 合面 、 断层构 成油 气运 移 的主 要通 道 西部 斜坡 区 发育 的油层 包括 萨 尔 图和高 台子 油层 ,分别 位 于青 山 口组烃 源岩 的上 部和 下部 ,其 断层 主要 为 规模较 小 的正 断层 ( 断距 一 般为 1 0  ̄3 0 m,延 伸长 度 1 ~1 0 k m) ,这 种地 质 构造 起 到 了 良好 的连 通砂 体 的作用 。同 时 ,西 部斜 坡 区 自身 不具 备 生油 条件 ,其来源 是 相邻 的齐家 古龙 凹陷 成熟 烃源 岩生

稠油开采现状与相关技术研究

稠油开采现状与相关技术研究

国石 油总 产量 的 1 / 1 0 。各 大稠 油开采 油 田针 对 其 自身特 点 , 通过 引进 、 消化 、 吸收 和技 术创 新 , 形成 了各 具特 色的开采 技 术 ,
取 得 新的进 展 和 突破 。 关键词 : 稠油; 开采 ; 热采技 术 中图分 类 号 : T E 3 7
的影 响 , 递 减较 快 外 , 二、 三周 期均 缓 慢递 减, 直至周期结束 。 二是第 四周期 以后 , 日 产 油上升 阶段逐渐 变缓 ,产量 高峰值 逐渐 降 低、 滞后 , 甚 至峰值产量 消失 , 缓慢进入递减 期。 这 两种开发模式 , 生产 6 0 d以后 , 单井周 期内产量变化规律驱 于一致 。 2 - 3采注 比、 回采水率 、 油汽 比变化趋势 蒸汽吞吐是一个降压开采 的过程 , 采出 液量 大于注入 蒸汽 量才能保 证下 一轮 注汽 质量 。采注 比的大小 与注汽干度 密切相关 , 同时 中周期 以后采 注 比下 降快 也反 映地 层 能量 降低过 快 , 周期 递减 过大 , 因此采 注与 周期吞 吐效果有 直接影响 , 控制合 理的采注 比对于稳定区块产量起到重要作 用。 超稠油 的这种变化规律 与其特殊 的原 油性质 、 储层 条件 、 举 升工艺有着直 接关系。 3稠油开采现状 我 国上世纪 8 0 年代就着 眼对 稠油 的研 究 和开发 , 按稠 油油藏 的特点 , 其开采 方式 也各 有所 异 ,但 总是沿 着降黏 和使分 子变 小、 变轻的方向发展努力着。目前 , 提 高采 收 率最成 功的开采方法分两 大类 : 一是注入 流 体热采 或驱替型方法 , 如热水驱 、 蒸气吞 吐 、 蒸气 驱 、 火 驱等 ; 另一类是 增产型开采方 式 , 包 括水 平 井 、 复合 分支 井 、 水力 压 裂 、 电加 热、 化学 降黏等 , 这两类技 术的结合使用 , 已 成为当今稠油开发 的主要手段 。其 中 , 胜 利 油 田采用 热采 、 注 蒸气 、 电加 温 、 化学 降 黏 ( 注 聚合 物驱 ) 等技术 ; 辽河 油 田的 中深层 热 采稠油技 术 ;大港油 田的化 学辅助 吞吐 技 术; 新疆 油 田的浅层 稠油 面积驱技 术 ; 河 南 油 田的稠油热采技术 等 , 均处于 国内领先水 平。尤其是河南油 田 原 油 的黏度特 高( 普 通 稠油为 1 0 0 0 0 M p a . s ,特 稠 油 为 1 0 0 0 0 — 5 0 0 0 0 M p a . s , 超稠 油为 5 0 0 0 0 M p a . s 以上 ) , 热 采需要的参数很大 , 需要 注气 压力 7 s . Mp a , 注气速度为 l O 0  ̄ d , 蒸气 干度为 7 5 %, 蒸气温 度为 2 9 0  ̄ C , 油层 深度 为 3 0 0 m , 放 喷时地 层 温度为 1 4 0  ̄ C , 压力 为 5 s . M p a , 优选好合理参 数, 是有效开发稠 油的关键 。人们 为了节能 降耗 , 特研制成功一 种将饱和 的尿 素溶液注 入被蒸气加热 的地层 ,使尿素 在高温下 , 分 解成 氨和 C O 对地 层进行 注蒸气 、 碱和 C O 驱 的综合处理方 法 , 已在俄罗斯 的部分稠油 油 藏试验 结果表 明 , 该方 法是 高效 的 , 有广 泛 的适用性和 良好 的发展前景 。 4稠油 开采技术 问题 我 国 目前高 度重视 稠油 开采 中的有关

综合防砂技术在超稠油开发中的应用

综合防砂技术在超稠油开发中的应用
于单层 突进 , 易造成 受窜 井 出砂 。
3 12 岩 性 影 响 ..
兴 隆 台油层 非 均 质性 严 重 , 层非 均 质 性评 价 储
为中一 见表2I 强( ) 。但 由于兴隆台油层s : 1 1 :为近源扇
三 角 洲 沉 积 , 层 的 非 均 质 性 受 相 带 影 响 较 大 。 面 储 平
TS B 防砂 筛管 以及携 砂 泵排 砂等 方 式 ,从现 场 实施 效 果看 , 单一措 施有 效率 不 足2 %。 0 出砂 严重 区域 出
段, 这两套 地层 属于 不 同沉 积类 型 , 均 以角度 不整 且 合 接触 . 套地 层 合称 为 兴隆 台油 层 , 一+ 段 进 两 沙 二
藏 的开 发提供 借鉴 . .
2 出砂 特 点及 危 害
2 1 出砂 特 点 .
局 部严 重 出砂 区域 , 均 油层 厚度 在2 m以上 . 平 5 产 能 最高 可 达3 t 。但 由于油 井吞 吐3 4 期 就无 0/ d ~周 法 正 常生 产 , 周期 采 油量一 般 在5 0 以下 . 且 0t 累积采
表 1 非 均质 性评 价 表 ( 业标 准 ) 企
\ 瓣
挣 喜 j 叭 根 据 吸汽剖 面监测 显示 ,兴 隆 台油层单 层突进 豳 较 为严 重 .个别 单层 吸 汽达5 %以上 ,根 据 统计结 0
果, 油层 纵 向动用 程度 不 到7 %。在 注汽过 程 中 , 0I 由
第 1 3卷 第 3期
重庆科 技学 院学 报 ( 自然科 学版 )
21 0 1年 6月
综 合 防砂 技 术在 超 稠 油 开 发 中 的应 用
周 明 升
( 中油 辽 河 油 田 公 司 ,盘 锦 14 0 ) 2 19

综合防砂技术在稠油油田的研究与应用

综合防砂技术在稠油油田的研究与应用
1筛 管技 术 原理 1 . 1割缝 筛管
割缝筛管是在油管或套管 的本体上按规格和要求割出各种类 型 的缝 条 , 然 后 下 入 到 油层 部 位 , 其 防砂 机 理 是允 许 部 分 能 被 产 出 液 携 带 到 地 面 的 细小 砂 粒 通 过 , 而 把 较 大 的砂 粒 挡 在衬 管外 , 形 成 堆 积 砂桥 , 达 到 防砂 的 目的Байду номын сангаас 。 该 种 防砂 筛 管不 仅结 构 简单 , 易处 理 , 而且强度高 , 能满足高强度采液 ( 及热采注汽 ) 的要求 , 实现热采井 注汽 前 一次 性 防砂 。 但适 用 地层 砂 的范 围较小 , 仅能防 0 . 2 5 a r m直 径
以上 地层 砂 。 1 . 2 席型 网筛管
席 型 网筛管 使 用席 型 过滤 网作 为 过滤 元 件 , 该 网是 由细 的不 锈 钢丝 成 经纬 方 向编 织 而成 , 其 孔 隙 可根 据 需要 调 节后 控 制 。 同割 缝 筛 管 一 样 也 是 下 入 到油 层 部 位 , 起 到 挡 砂 生产 的 目的 , 其 挡 砂 作 用
科技创新与应用 I 2 0 1 3 年 第8 期
科 技 创 新
综合 防砂 技术在稠油油 田的研究与应用
郭 立 娜
( 中油 辽 河 油 田公 司锦 州采 油厂 , 辽宁 凌海 1 2 1 2 0 9 )
摘 要: 针对欢 西油田稠油地质条件复杂、 油层胶 结疏松 、 出砂量大、 常规机械 防砂和化学防砂有效期短的防砂难题 , 在广泛调研 的基 础 上 , 结合 欢 西稠 油 出砂 特 点 , 提 出 了综合 防砂 技 术 , 该 技 术 先根 据 地层 砂 直 径 确 定使 用 筛管类 型 , 再把 割 缝 筛管或 席 型 网 筛管 下到 采 油 井段 , 通过 筛管将 直径 0 . 1 m m 以上 的砂 粒 阻挡 在 环 空 , 形成 新 的 挡砂 屏 障 , 直径 在 0 . 1 mm 以下 的砂 粒 可 以 自由通 过, 然 后再 通 过 防砂 泵将 舍 砂流 体排 出井 筒或 沉 积在 沉砂 管 内 , 它 结合 了机 械 防砂 技 术和 防砂 泵 排砂 技 术 的 两大 功能 , 使 两项 技 术 有机 结合从 而 实现 防砂一 排 砂 一体 化 的 双重 目的 , 该技 术 自 应 用 以来 通过 不断 完善 与改 进 , 防砂 效果 和 增产 效 果 显 著 . 为稠 油

稠油油田防砂工艺的研究

稠油油田防砂工艺的研究

可以单独使用
4 . 1 防砂机理
由于稠油 的独特开采方式 ( 高温蒸汽吞吐开采 ) , 该防砂工艺的缺
点随着油 田开发时间的推移逐渐显露 出来
稠油井注高温蒸汽即将结束 时.将高温固砂剂与水按比例混溶 , 第一: 对高温蒸汽吞吐开采的方式 , 绕丝管 自身存在缺陷 . 因为 当 利用地面泵车设备挤入井 内. 然后再用高温蒸汽将混溶液从井茼 挤入 高温蒸汽通过绕丝管进入地层 时 . 绕丝管受热膨胀伸长 , 又因绕丝管 井底附近地层 , 关井后凝 进入地层 的高温 固砂剂混溶液在蒸汽的高 的绕丝与中心筛管材质不同膨胀系数不 同. 且绕丝被砾石充填层压实 温作用下 . 发生化学反应 , 产生胶链 物质 。 将地层中的细粉砂胶结在一 不能移动 . 所 以造成绕丝管的绕丝与中心筛管脱开 , 使防砂失败 。 起. 提高胶结程度 从而在油井井底附近地带形成一道挡砂墙 , 达到防 第二: 高温蒸汽吞吐开采 2 ~ 3周之后 , 油层 的岩石结构遭到破坏 , 砂 的 目的 。
1 . 绕丝管管外砾石充填防砂工 艺
单家寺稠油油 田开发初期 . 防砂工艺单一 . 油井 多数 采用绕丝管
开. 将金属棉滤砂管悬挂在井 内 . 形成防砂屏障。
3 . 2优点 解决了套管补贴及侧钻井 的防砂 难题 . 且工艺简单可靠 . 减少作 管外砾石充填 防砂工艺进行防砂投产 , 并取得 了良好的防砂效果 。但 随着油 田开发时间的延长 . 其防砂效果急剧下降 , 防砂有效期缩短 。 业工序 , 缩短了 占 井周期 , 成本费用低 , 防砂效果好。 3 - 3缺点 1 . 1防砂机理
问题 。 我 们 采 取 了提 高 洗 井液 温度 及 增 压 防砂 等处 理 方 法 。
【 关键词】 稠油 ; 防砂 ; 充填

稠油防砂工艺技术研究

稠油防砂工艺技术研究

稠油防砂工艺技术研究摘要:针对吐哈玉东油田油藏特性,主要研究出砂对油井的危害,提出了油井出砂预测方法及稠油井出砂预测,通过模拟岩心试验的计算,当生产压差超过2.5MPa岩芯开始出砂,生产压差增大,出砂量增大,超过5MPa岩心出砂逐渐加剧,在5MPa压差时出砂量11.4kg/d砂子;利用出砂指数法对稠油油井出砂预测。

关键词:油井出砂预测方法防砂技术一、油井出砂机理及危害1.油井出砂机理内聚破坏:内聚力由两个因素产生,胶结材料和毛细压力;内聚力C由外推莫尔包络线应力为零时确定;当井筒周围的压降较高时开始出砂的原因是内聚强度较低。

压降大于砂层的内聚力时,储层将会出砂。

流体作用产生的微粒运移:射孔开采时,在一个存在着差应力的应力场中,流体流动产生的压力脉冲会降低其剪切强度,微粒运移造成的部分孔隙的堵塞所形成的表皮效应议会使压力降升高,从而使应力变为拉伸,导致低拉伸强度的岩石产生拉伸剥离。

由于流体阻力和井筒应力联合作用,在近射孔区引起岩石剥落和地层出砂。

剪切和拉伸破坏:剪切破坏是井壁附近或炮眼周围岩石受过高的应力所致,其原因是油藏压力过低或生产压差过大超过了岩石的强度,造成地层应力平衡失稳,形成剪切破坏。

拉伸破坏是由于过高的开采速度或过快的流速所致。

流体介质的变化:随着油田注水油层中的流体介质变化是油井出砂的一个重要原因。

大量的注入水浸泡油层,使砂岩层的某些胶结物降低强度,粉化脱落而不能胶结住砂粒,造成出砂。

流体冲剧造成砂拱破坏:在开采过程中由于注水使产层的出液量增加。

当砂岩的骨架破坏后,在较高液流的冲刷下,使破碎的骨架砂大量逸出,造成严重的出砂。

二、地层出砂对油井的危害1.地层出砂,油层被掩埋,导致油井减产或停产。

2.油井出砂将增加地面设备和井下设备磨蚀,增加采油成本。

3.油井出砂后,随着油层孔隙压力逐步降低,上覆地层的重量逐渐传递到承载骨架砂岩上,导致上覆地层下沉,致使套管损坏、油井报废。

三、油井出砂预测方法及吐哈油田稠油井出砂预测1.玉东区块油藏特征玉东区块2油组细砂岩平均孔隙度23.4%,平均渗透率406.1×10-3μm2,储层孔隙类型主要以粒间孔、组份内溶孔、晶间微孔、微裂缝为主,其中以粒间孔占孔隙总量的70.0%以上。

稠油油藏泥质细粉砂防砂治砂技术

稠油油藏泥质细粉砂防砂治砂技术

稠油油藏泥质细粉砂防砂治砂技术高升油田大多数稠油井是以蒸汽吞吐开发为主的稠油油藏,由于蒸汽汽窜造成注入井吞吐效果差,目前,油田已进入开发后期,随着开采时间的延长,油井近井地带岩石骨架的破坏和原油黏度的增加,产出液携砂能力逐渐增强,造成出砂井逐年增加,严重制约了油田的有效开发。

本文针对稠油油藏出砂进行分析,找出造成油井出砂的原因,并研究出防砂、治砂工艺技术的适用性和可行性,提出切实可行的防砂、治砂工艺技术。

标签:高升油田出砂概况现状;出砂原因分析;防砂、治砂技术;结论1 前言高升油田位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡北端,是沙三下深水湖盆发育起来的一套典型的陆源碎屑滑坡浊积岩,岩性混杂,成熟度低,胶结疏松,一般为孔隙—接触式胶结,油藏出砂现象一直较为突出。

目前,油田已进入开发后期,随着油田的不断开发,油井近井地带岩石骨架的破坏和原油黏度的增加,产出液携砂能力逐渐增强,造成出砂井逐年增加,套管损坏、油井报废,严重制约了油田的有效开发。

2 高升油田出砂概况高升油田位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡北端,主要开发高升、牛心坨两个油田六套含油气层系(自上而下依序为大凌河油层、莲花油层、杜家台油层、高升油层、牛心坨油层及潜山油层)。

3 油井出砂的原因分析3.1 油藏特征的影响3.1.1 构造应力的影响高升油田是稠油油田,开发比较早。

主力开发油层为沙河街莲花组油层,油层深度为1600-2400米之间,断层发育较好,说明构造运动剧烈。

由于断层附近或构造部位,原构造应力很大,已经局部破坏了原有的骨架结构,故这些部位的地层强度比较薄弱,易出砂。

3.1.2 储层性质的影响莲花油层是高升油区的主力产油段,主要储集类型湖底扇浊积岩。

其中,高二、三区以近源浊积砂岩组为主,雷家地区以远端浊积砂岩组为主,岩性由硬质砂岩和混合砂岩组成,其中岩屑含量高达30%—35%。

胶结物以粘土矿物为主,粘土矿物中蒙脱石相对含量平均为57.1%,高岭石、伊利石相对含量分别为27.0%及15.6%。

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨稠油开采是指黏度大于10 mPa·s的油藏开采。

稠油开采防砂技术是指在开采稠油过程中防止沉积物进入井筒从而避免井筒积砂的一系列技术措施。

本文将探讨稠油开采防砂技术及其影响因素。

稠油开采防砂技术主要包括:井口防砂、井筒防砂和管柱防砂三个方面。

1.井口防砂井口防砂主要是通过设置缓冲器、滤油器和防砂设备来防止沉积物进入井筒。

缓冲器是通过利用缓冲液体来降低液体的流速,从而防止沉积物进入井筒。

滤油器则是通过过滤液体中的沉积物来防止沉积物进入井筒。

防砂设备则是通过设置各种障碍物来防止沉积物进入井筒。

井筒防砂主要是通过控制流速、清除井筒内沉积物和加强井壁强度来防止沉积物进入井筒。

在控制流速的同时,要加强井壁强度,防止土层塌方,从而形成坍塌孔。

同时,要考虑井口种类、井段深度、采油方式、套管管径和搭接长度等因素,来决定井筒防砂的方案。

3.管柱防砂管柱防砂主要是通过在管柱内衬上防砂管或增强管,来防止管柱内的沉积物进入井筒。

防砂管通常用于毛细管油藏和普通油藏的生产中。

稠油开采防砂的效果受到多种因素的影响,主要包括井筒条件、地层条件和开采工艺三个方面。

1.井筒条件井筒条件主要包括井口形状、井口大小、井口位置和套管长度等因素。

良好的井筒条件有利于稠油开采防砂的实施,而较差的井筒条件则会影响稠油开采防砂的效果。

2.地层条件地层条件主要包括断层、薄弱带和地下水位等因素。

这些因素影响了井下环境的复杂性,从而影响稠油开采防砂的实施和效果。

3.开采工艺开采工艺主要包括采油方式、开采强度和生产压力等因素。

这些因素会影响稠油开采防砂的效果,如增加生产压力会导致井筒内的沉积物被带出,从而降低防砂效果。

因此,选择合适的开采工艺对于稠油开采防砂效果至关重要。

综上所述,稠油开采防砂技术是一项复杂的工程,在实施防砂技术的同时,还需要考虑井筒条件、地层条件和开采工艺等因素的影响。

通过科学的防砂设计和技术手段的结合,可以达到有效的稠油开采防砂效果,从而提高开采的经济效益。

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨【摘要】稠油开采是一项重要的油田开发工作,但由于其高黏度和易产生沙粒的特点,使得防砂技术成为必不可少的环节。

本文通过对稠油开采防砂技术及影响因素的探讨,深入分析了稠油开采技术的概述,防砂技术的应用,以及影响因素的分析。

文章也对现有问题进行了讨论,并提出了技术改进的建议。

在总结了目前稠油开采防砂技术的现状,并展望了未来的研究方向,强调了继续深入研究稠油开采防砂技术的重要性。

通过本文的探讨,可以帮助相关领域的研究者更好地了解稠油开采防砂技术及其影响因素,推动相关技术的创新和发展。

【关键词】稠油开采、防砂技术、影响因素、技术改进、研究方向、稠油、砂控技术、现有问题、油田开发1. 引言1.1 背景介绍稠油是一种高粘度的油藏资源,开采难度大,成本高,但具有巨大的开采潜力。

稠油开采中存在着许多挑战,其中一个重要问题就是砂粒的威胁。

砂粒是一种固体颗粒,当混入油藏中会导致管道堵塞、设备磨损等问题,严重影响生产运行。

稠油开采防砂技术的研究和应用显得尤为重要。

目前,稠油开采防砂技术已经取得了一些进展,例如利用筛网、化学药剂等方法可以有效防止砂粒进入采油设备。

随着稠油开采技术的不断发展,防砂技术仍存在许多待解决的问题,比如在复杂地质条件下的防砂效果不佳、防砂成本较高等。

对防砂技术的应用和影响因素进行深入研究,对提高稠油开采效率具有重要意义。

本文旨在探讨稠油开采防砂技术及其影响因素,分析现有问题并提出改进措施,为稠油开采工作提供一定的参考和借鉴。

1.2 研究目的稠油是一种高粘度的油藏开采难度大的油品,为了有效地开采稠油资源,研究和应用相应的防砂技术显得尤为重要。

本文旨在探讨稠油开采防砂技术及其影响因素,以期为稠油开采工程提供技术支持和理论指导。

1. 分析稠油开采技术概述,了解目前稠油开采的主要技术方法和研究热点,为进一步研究提供基础。

2. 探讨防砂技术在稠油开采中的应用情况,总结各种防砂技术的优缺点,为技术选择提供参考。

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨

稠油开采防砂技术及影响因素的探讨稠油开采是指对粘度较高的稠油进行开采和生产的一种技术,稠油一般指原油的粘度在1000mPa·s以上的一类原油。

稠油储量较大,但开采难度也较大。

在稠油开采过程中,砂是一个常见的问题,因为砂会造成管道堵塞、设备磨损和生产能力降低。

防砂技术在稠油开采中显得尤为重要。

本文将就稠油开采防砂技术及其影响因素进行探讨。

一、防砂技术1. 物理方法物理方法是指利用物理手段来防止砂进入生产设备。

物理方法通常包括沉降器、旋转器和筛网等装置。

沉降器通过重力和液体的阻力将砂颗粒沉降到底部,以达到过滤的目的。

旋转器则通过离心力将悬浮颗粒分离出来,起到分离砂和液体的作用。

筛网则是通过网孔的大小来阻止砂颗粒进入管道,达到过滤的效果。

2. 化学方法化学方法是指利用化学药品来改变砂颗粒表面的性质,使其在液体中难以悬浮或沉淀下来。

常用的化学方法包括表面活性剂和聚合物等。

表面活性剂可以使颗粒之间的吸附力减小,从而使粘合在一起的沙粒被分散开来,减小对设备的损害。

而聚合物可以增加液体的黏度,使得砂颗粒在液体中难以分散,从而减少对设备的侵蚀。

3. 机械方法机械方法是指通过机械装置来对砂颗粒进行分离和处理。

常用的机械方法包括离心分离、筛选和除磁等。

离心分离是通过离心力将砂颗粒和液体分离开来,从而防止砂颗粒进入生产设备。

筛选则是利用筛网将砂颗粒分离出来,达到过滤的效果。

除磁则是利用磁场将磁性颗粒分离出来,减少对设备的磨损。

二、影响因素1. 地质条件地质条件是稠油开采防砂技术的重要影响因素。

地质条件包括地层结构、岩性和沉积环境等。

不同的地质条件会导致砂含量、颗粒大小和分布不同,从而影响防砂技术的选择和实施。

3. 生产设备生产设备是稠油开采防砂技术的重要影响因素。

生产设备包括沉降器、旋转器和筛网等。

不同的设备对砂的分离效果不同,从而影响防砂技术的实施效果。

稠油开采防砂技术是稠油开采中至关重要的一环。

物理方法、化学方法和机械方法是常用的防砂技术,而地质条件、生产工艺和生产设备是影响防砂技术选择和实施的关键因素。

稠油开采防砂技术及相关影响因素

稠油开采防砂技术及相关影响因素

当代化工研究21Modern Chemical Research厶丄2021•01练述与专论稠油开采防砂技术及相关影响因素*闫元(胜利油田分公司滨南采油厂采油管理七区山东256600)摘耍:防砂是油藏开发过程中极为关键的工作内容之一,出砂问题将对油管、深井泵等相关设备造成严重磨损,极大地增加不必要的维修工作量,出砂严重时甚至可能造成油层坍塌和油井报废,进而在很大程度上增加生产成本,提升后续开釆难度.为了提高油井周期产油、延长周期寿命,稠油开发单位以及工作人员需要根据出砂情况确定防砂类型和具体措施,探究有效防砂技术及方法成为相关工作者亟待解决的问题之一.本文从稠油开采防砂技术入手,探究稠油开采防砂相关影响因素,以期为提升吩砂效果以及开采有效性提供资料参考.关键词:稠油开采;防砂技术;影响因素中图分类号:T文献标识码:ASand Control Technology and Related Influencing Factors in Heavy Oil RecoveryYuan(Zone7of Oil Production Management,Binnan Oil Production Plant,Shengli Oilfield Branch,Shandong,256600) Abstracts Sand control is one of t he most critical tasks in the development of r eservoirs.The problem of s and p roduction will cause serious wear and tear on related equipment and greatly increase the maintenance workload.If the sand production is severe,it may cause the oil layer to collapse and the oil well to be scrapped,which will greatly increase production costs and increase the difficulty of s ubsequent mining.In order to increase the production cycle of o il-wells and extend the life of o il-wells,relevant units and staff need to determine sand control types and specific measures based on sand p roduction conditions,and explore effective sand control technologies and methods Become one of t he urgent problems for related workers.This article starts with the sand control technology of h eavy oil exploitation,then explores the relevant influencing f actors,and hopes to provide a reference f or improving the sand control effect and exploitation effectiveness.Key wordsi heavy oil extraction^sand control technology^influencing f actors在油藏开发过程中防砂是极为重要的工作内容之一,而在疏松砂岩油藏开发过程中若想提升原油采收率需要特别重视防砂工作。

大庆南西过度带稠油井开采技术研究

大庆南西过度带稠油井开采技术研究

0 9 年年底和 2 0 1 0年 4月和 7月份三次砂卡,我们使用吊车将活塞提出泵筒 用作 业公 司水 泥车 大排量 洗井 , 再将 活塞 放回工 作筒 内正 常生产 , 效果 非常
好, 解决 了生产 中 的疑难 问题 , 该 井于 2 0 1 0年 8月下 入 了隔缝 式 防砂筛管 , 至2 0 1 3 年 目前 未曾 卡过泵 ,效果 很好 。
从过渡带 1 条带至 4 条带, 油井卡泵率的分布由低到高, 热洗周期也是 由长 到短 ,2 0 0 6年南 过采 油一 厂三矿 3 1 0队地 区新投 产的 3 、4 条 带及 外扩 边缘 , 管理难度非常大,通过近六年来的摸索实践, 该地区的生产形势得到
了明显 的改善 , 油 井卡泵 率 由初 期 的 6 5 %下 降到 目前 的 5 . 0 8 %, 利用 率 由初 期的 8 5 %上 升到 目前 的 9 4 . 9 %,有 效时 率 由 9 4 . 8 5 %上 升 到 目前 的 9 8 . 8 1 %. 取 得 了比较好 的效 果 , 因此有 必要对 该地 区所 采用 的技术 手段 和管理 方法进 行 总结 评价 ,对今 后过 渡带地 区 的生产开 发提 供借鉴 和指 导 。
为2 3 m P a . s o而过 渡带 地区地 面原油 粘度 达到 7 5 . 2 m P d . . s ,管 理难 度非常 大 ,作者通 过 多年参 与过 渡带地 区油水 井 的管理 ,总结 了从 方案 设计 、参数 配置 到热 洗 、电磁 防蜡技 术 , 日常 管理等 方面 的经验 、技 术 ,对 如何 界定 稠密油 井 的技术指 标 和开采 经验提 出 了见解 。
一 Βιβλιοθήκη 比1 1口井转前转后产量,产液量上升 5 . 6吨,产油量上升 1吨,各单井效

稠油热采防砂工艺

稠油热采防砂工艺
秘羧凑琵
稠油热采防砂工艺
侯新宇 大庆 油田黑帝庙稠油公司
【 摘要】 黑帝庙油井地层埋 浅, 压实作用差 , 砂 岩胶结疏松 , 基本不
成岩; 注汽、 地层压 裂、 汽窜原因使地层原始 结构遭到损坏 , 从 而油井 出砂

严重; 由于黑帝庙油田稠油粘度 大、 携砂 能力强, 使油井更易出砂 结合 储层
抽一般 不 过3 6 z J , 时就会砂卡 , 出砂最后—次 起N2 8 d , 时砂 卡, 砂柱高 出: 若采 用小粒 径 的防砂 树脂 砂 或树 脂核 桃壳 , 由于 粒径 小且含胶 结 4 5 米, 折算 出砂0 . 8 9 3 m , 出砂 相当严重 , 使该 井不能 正常生 产。 3 0 口 井 物 , 使渗 透性下 降太大 , 影响 了产液 能力。 施 工过程 中大部分 注入 防砂
石 充填的理论 经验 , 为了获 得较好 的渗透性和 有效防砂 效果 , 我们选取 了G — S H e 为5 , 确 定砾石半 径 为0 . 4 5 — 0 . 9 mm 石 英 砂。 葡浅 8 ~ 更4 2 井 采
用的是管 内砾 石充填技 术 , 施 工结束即开始 生产。 在生产 过程 中发现 : 本次施 工后 , 无论是否注蒸汽 , 其产能下 降很 多, 稳 产液2 — 3 m / d , 而且 黑帝庙油井 出砂 是制约油 田开发水平的 重要 因素之一 , 油井出砂能 含 水 1 0 0 %, 液中无砂 ( 细 粉砂也 没有 ) 。 总结经 验 : 一是可能 我们选 取 造成油井砂 埋、 砂卡 , 管 线砂 堵、 储油罐 和储油池沉 砂, 使油井不能正常 的G— S 比较小 , 砾石 间孔 隙太小 , 影 响渗 流。 二是 采出砂检 测不合格 , 生产、 频繁作业 , 使油井产 量下 降、 成本上升。 目 前 发现 出砂较 严重井共 1 0 % 一 4 0 %粒径砂 比例检测 不正确。 由于该 方法施工难 度较 大 , 井下工具 计3 0 口, 占油井总数 的l 3 %, 其 它油井也 均出砂。 出砂不仅缩 小了检 泵周 复杂 也 比较 昂贵, 同时管 内砾 石充填后 , 充填 段通径太 小 , 影 响后期 采 期, 还大 大增加 了作业工作量 , 给生 产管理 造成很大难 度。 因此 , 出砂已 油注 汽等一 系列工作。 该 工具一旦下井很 难将其 取拔 出, 故黑帝庙暂 不 成 为黑帝庙油田开发 主要 问题之一。 考虑该 方法。

采油适度防砂案例分析

采油适度防砂案例分析

采油适度防砂案例分析采取多种措施做好适度防砂工作。

石油行业对环境造成污染,引起全世界人民反思。

面对全球日益严峻的生态危机,我们应该努力寻找科学合理的治理办法,尽量减少油田开发给周围自然带来的破坏,尽可能恢复原始生态。

从保护环境的角度看,人类不仅要把油井建在沙漠里,还必须考虑如何与其相处以及如何采取恰当的治理措施等问题。

因此,根据不同沙漠特点进行具体的分析研究,探索采用符合实际情况的新型技术是我们亟待解决的问题之一。

在中国大陆的东部地区和西南地区有两个沙漠:北方是古尔班通古特沙漠、西南是塔克拉玛干沙漠。

北方的古尔班通古特沙漠位于鄂尔多斯市杭锦旗北部,占杭锦旗总土地面积的35%左右。

沙丘形状多呈不规则方格状或马蹄形,最长可达200公里,最宽50公里至100公里;最高海拔800米以上。

由于近年来植被遭到破坏,风蚀加剧,因此大量沙尘暴源源不断袭来,扬沙天气时常笼罩整个地区。

受强劲的西北风影响,沙漠表层细小颗粒不断向空中飞扬,遇到空中低云层阻挡就附着下来,慢慢聚集增厚变得松散,有的甚至会下沉埋入地底。

另外,流动沙丘随着季节更替也会移动。

冬季沙丘以固定沙丘为主,春夏秋三季沙丘主要为活动沙丘。

那么为什么会出现这种情况呢?据调查显示,由于该地区基本都属于农牧交错带,很容易产生沙化的地质背景,并且当地气候比较干旱,降雨量稀少,蒸发旺盛,再加上该地区河床落差比较大,汇水迅速,使得沙丘稳定性极差,且越往沙漠深处走沙丘越密集。

从发展趋势看,大约10年后将演变成我国的第二大沙漠——巴丹吉林沙漠。

塔克拉玛干沙漠位于阿克苏地区轮台县城以北的塔克拉玛干腹地,占全疆总面积的44%,最高海拔1100米,总面积33万平方千米。

沙丘多为高大、绵亘数十至百余公里的复合型沙山,占全疆沙漠面积的94.3%。

最高的沙丘可达300米以上。

高大的复合型沙丘不但庞大坚硬,而且受气候影响沙丘移动缓慢,封闭性强。

在漫长的历史岁月中,沙漠曾经向东扩张,西域也随之缩小。

井下作业化学防砂新方案的研究与应用

井下作业化学防砂新方案的研究与应用

井下作业化学防砂新方案的研究与应用发布时间:2022-09-20T05:34:52.734Z 来源:《工程建设标准化》2022年第10期作者:程雪琦[导读] 地层结构的稳定性会受到诸多因素的影响,例如毛细管力、上覆岩层压力等。

如果地层本身与外部力对地层强度与拉拽力的平衡关系造成破坏井下就会出现出砂的情况。

程雪琦大庆油田有限责任公司第二采油厂第八作业区技术管理室邮编:163000摘要:地层结构的稳定性会受到诸多因素的影响,例如毛细管力、上覆岩层压力等。

如果地层本身与外部力对地层强度与拉拽力的平衡关系造成破坏井下就会出现出砂的情况。

而应用化学防砂方式可以有效预防出砂,因此本文利用调查法、文献资料法等方法对井下作业化学防砂进行了研究与探讨。

在探究过程中发现,若想优化化学防砂的效果就需要灵活应用化学防砂新方案,例如填砂垫层、油套同挤施工方案与填砂垫层、防砂管柱优化方案等,降低井下出现出砂等问题的几率。

关键词:井下作业;化学防砂;防砂技术前言:疏松砂岩油藏开发过程中常出现油井出砂等情况,而油井出砂又会加大油田开采难度,所以需要通过有效措施预防油井出砂。

化学防砂是较为常用的防砂手段,但不同油井的工况不同,所以需要根据实际情况制定新的化学防砂方案,优化防砂效果。

1.出砂与化学防砂概述1.1出砂出砂指的是生产过程中出现了生产压差过大、岩石胶结疏松等问题,导致地层砂流入到井筒中并堵塞油气通道甚至造成油气井停产【1】。

常见的地层砂包括两种,即充填砂与骨架砂,其中充填砂指的是充填在油层孔道当中且未胶结的砂砾,而骨架砂指的是岩石结构破坏导致骨架松散而形成的砂。

所以油井出砂主要包括两个阶段,即骨架变成自由砂与自由砂的运移。

在生产过程中一旦出现出砂等情况将会造成严重后果,例如会导致井下与井口的采油设备出现严重的腐蚀情况与磨损情况;降低油井的产量、导致油井出现磨损等情况;降低井眼的稳定性,导致套管出现挤毁等情况甚至会造成油井报废。

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大庆西部稠油开采适用的防砂技术研究
摘要:稠油油藏防砂是目前稠油开采过程中必须面对的技术难题。

油井出砂也将成为大庆西部稠油油藏投入开发之后要面对的一个重大问题。

经过早期的地质研究和防砂技术调研,我们对西部稠油油藏有了初步的地质认识,并且针对该地区的油藏和储层岩石特征进行了防砂技术适用性研究。

根据国内外油田防砂技术的应用情况,结合大庆西部稠油油藏开发的实际需要,作者对各种稠油油藏防砂技术进行了认真的调查研究,选出了适用于大庆西部稠油油藏开发的防砂技术。

关键词:稠油油藏大庆西部防砂适用性
中图分类号:te3 文献标识码:a 文章编
号:1674-098x(2011)07(b)-0050-01
大庆西部稠油开发作为大庆油田的一个新领域,但在开采工艺上尚不成熟。

稠油开采防砂技术也是我们面临的一个新研究课题。

为了保证西部稠油开发的顺利进行,作者对当前的防砂技术和国内外各个油田防砂技术做了详细的调研,结合早期的油藏地质研究,对西部稠油各区块的出砂情况进行了预测并提出了适用的防砂技术[1]。

适用的防砂技术对我厂稠油油藏开发具有重大的技术和经济意义。

1 大庆西部稠油油藏出砂程度预测
1.1 储层岩石类型及岩石物性(图1,2)
一般来说,细砂和粉砂级碎屑对油层出砂的影响最大,而中砂级
以上碎屑对油层出砂影响较小[2]。

因此,确定地层中细砂及粉砂碎屑与油层出砂之间的关系是研究岩性对油层出砂影响程度的关键。

根据测井原理可知,随着地层中细砂及粉砂级碎屑含量增高,岩性
变细,声波时差值相应增大。

可以判断声波时差值越大,表明岩性越细,细砂及粉砂级碎屑含量越高,油层越容易出砂。

因此根据储层的粒度分布特征,我们可以对西部稠油油藏各个区块出砂趋势进行初步的预测。

由声波测井曲线图可以看出江桥地区该口井萨尔图油层容易出砂,江55-38-38井全井取心显示萨二、三组油层主力含油井段为466.3~472.5m,岩性主要为棕褐色油浸、富含油粉砂岩、极细砂岩和细砂岩。

试采结果也证明了杜66井含砂量小,当井筒液面降至630米时,井口油样含有0.64%的砂子。

同理,其它油井也可以根据声波时差值来初步预测油层的出砂情况。

大庆西部稠油油藏的储层特征是:埋藏浅、孔隙度高、渗透率高。

碎屑颗粒粒度值小,属于粗粉砂和细粉砂,而且含量高。

从影响因素分析,细砂和粉砂级碎屑含量大小和粒度大小相对于其他的因素更为重要。

1.2 储层沉积相带
一般地,位于河道侧缘、分流间及前缘薄层砂、河口砂坝微相砂体中下部的油层,多为细、粉砂岩,油层容易出砂;而位于辫状水道与水下分流河道等微相主体部位的油层,岩石粒径粗,油层投产后
一般不出砂。

大庆西部稠油油藏储层沉积相及预测出砂情况见表1。

根据大庆西部稠油油藏的沉积相研究结果表明:高台子油层组沉积期,区内主要发育三角洲相、滨浅湖相、近岸水下扇;萨二三油层组沉积期,区内以三角洲前缘沉积为主;萨一油层组沉积期,中东部阿拉新的局部地区为三角洲前缘亚相,其它地区发育滨浅湖、半深湖亚相。

2 防砂技术适用性分析
作者认为大庆西部稠油油藏属于细砂及粉砂岩油藏,随着防砂、治砂理论的不断提高以及出砂机理研究的深入,防砂措施的目的对象也得到相应区分和防治。

根据各个稠油油田防砂技术运用的效果,前人对主要的防砂工艺的优缺点进行了详细的总结。

经过理论和实践证明,对于疏松砂岩油气层先期防砂效果和经济效益高于后期防砂[3]。

结合大庆西部稠油油藏的特点,我们可以选用机械防砂技术,并且在油井投产初期进行防砂。

因此,我们可以首选tbs筛管防砂、割缝筛管地层深部充填防砂和绕丝筛管砾石充填防砂等技术。

其次,我们可以考虑选用涂敷砂防砂+筛管防砂技术。

3 结语
经过对各项防砂工艺技术的研究和在各个油田的应用效果分析,结合我们大庆西部稠油油藏特征,作者认为应该在西部稠油油藏生产过程中优先考虑机械防砂技术,根据具体情况可以选择适用的化学防砂工艺,并且应该在油井投产初期实施有效的防砂工艺技术。

对于不同油藏,应该结合各种资料对各个区块的出砂情况和防砂要求进行深入研究,争取达到每个区块使用的防砂工艺都能达到设计
的防砂效果,并结合油井的生产能力合理选择防砂工艺和确定生产管理模式。

参考文献
[1] 刘文章.稠油注蒸汽热采工程[m].北京石油工业出版
社,1997.
[2] 卢宝荣,蔡明俊,刘树明等.羊三木油田馆一油组油层出砂影响因素探讨[j].石油勘探与开发,2004,31(3):146-147.
[3] 尤启东,陆先亮,栾志安.疏松砂岩中微粒迁移问题的研究[j].石油勘探与开发,2004,31(6):104-107.。

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