疏松砂岩的冷冻保型工艺及在河南油田的应用
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%。
胜利油区疏松砂岩油藏防砂工艺新进展及下步技术对策
1、防砂基础理论研究取得新进展
❖ 进一步建立和完善了防砂实验室
油田重点防砂实验室筹建工作于2002年正式 启动,有9大功能实验室构成,建成后,可以完 成10大类100余种实验研究和测试任务,为防砂 工艺的评价及新工艺新技术的开发提供平台 。
❖ 防砂设计决策技术日臻完善
出砂预测技术
计算方法:出砂指数计算 经验方法: 孔隙度法、声波时差法等 实验方法:出砂驱替实验 数模方法:液固耦合FEM计算模型
3)工艺管柱 ❖ 短井段(单油层)工艺管柱
高压挤充工具
信号总成 油层筛管 挤充转换总成
✓ 一趟管柱可完成短井段地层 挤压与环空充填防砂施工的所有 工序;
✓采用先丢手后施工的方式,施 工安全可靠;
✓能够实现无套压挤压施工;
底部自封封隔 器
❖ 多油层分层防砂工艺管柱
中间封隔器
一趟管柱可完成2层及 2层以上地层挤压与环空 充填防砂施工的所有工 序;解决长井段、油层 多、非均质性严重油藏 防砂难题
解决问题
科学判断油藏出砂程度 为区块防砂提供依据 指导油井合理生产
防砂工艺决策技术
系统数据管理 防砂方法优选 防砂工艺优化设计 防砂效果预测与评价
解决问题
提高防砂工艺设计水平 科学指导防砂现场施工
防砂工艺适应 性
物理模拟优化
MFrac压裂防砂数值模拟技术
解决问题
MEYER2001压裂防砂软件
提高压裂防砂施工成功率 确保裂缝导流能力
砾石充填
0.4%
压裂防砂
❖ “九五”以来各防砂工艺有效期统
计
8 0 0(天)
720
700
600
540
500 400 378
300
疏松砂岩油藏防砂技术新进展
疏松砂岩油藏防砂技术新进展作者:陈刚来源:《教育科学博览》2014年第02期摘要:本文介绍了疏松砂岩油藏防砂新技术及应用效果,在分析所面临难题的基础上提出了下步打算。
指出要立足解决油田开发难题,引领防砂技术发展方向,充分发挥疏松砂岩油藏开发的支撑作用,提高防砂技术在采油工程油田贡献率的目的。
关键词:防砂新技术新进展应用1 疏松砂岩油藏防砂技术现状1.1 形成了具有弥补地层亏空、增大防砂层挡砂强度等功能的高压挤压充填防砂工艺技术该技术在井筒一定半径范围内形成密实的高渗透带,弥补地层亏空,提高近井地带渗透率,增加导流能力,降低生产压差,缓解地层出砂;并且形成了砾石阻挡地层砂,筛管阻挡砾石的二级挡砂屏障,达到良好的防砂目的;另外,施工时携砂液排量高,流速大,可有效解除近井堵塞,达到增加油井产量的目的;地层挤入大量的砾石在弥补地层亏空的同时,缓解因地层亏空导致上部盖层出现压实效应,减小套管受到的轴向压力,预防套管变形。
目前以成为了疏松砂岩油藏防砂领域的主导防砂技术,得到了大面积的推广和应用,每年仅胜利油田即可实施二千余井次。
1.2 形成了以水平井裸眼筛管顶部注水泥防砂完井技术为主导的复杂结构井防砂工艺技术系列裸眼筛管防砂完井技术以其减小油层与井筒之间流动阻力、增大油井泄油面积、提高单井产能、降低作业的技术优势成为水平井提高储量动用率、油田采收率和单井产能的有效手段,以每年200余口水平井的数量在增加。
2 疏松砂岩油藏防砂技术新进展2.1 小井眼侧钻井机械防砂技术系列截止到2011年4月,全油田实施各类小井眼侧钻井1490余口,累计产油1200×104t,取得了可观的经济效益和社会效益。
小井眼侧钻井机械防砂技术研究是针对侧钻井小套管固井射孔完井化学防砂有效期短、机械防砂留井通径小、风险高等问题,从小井眼侧钻井防砂完井方式优选入手,通过攻关研究形成了7in和51/2in套管内侧钻井滤砂管防砂和砾石充填防砂配套工艺及侧钻裸眼水平井盲板式和内管法两种侧钻井防砂完井工艺,较好的解决了常规侧钻井化学防砂有效期短、机械防砂留井通径小及后期处理难等问题。
适用于疏松砂岩衰竭油藏的封堵型弱凝胶完井液体系
227引言疏松的砂岩稠油油藏一般情况下为高孔隙度、高渗透率储层,具体特征包括温度低、胶结疏松、成岩性差以及埋藏浅等,并且在渤海海域比较常见。
该类油藏大都采用高速水流进行砾石充填完井,这就必然导致衰竭油藏完井液的大量漏失,从而进一步引起返排时间过长、油气层损害等系列问题。
当前疏松的砂岩稠油油藏在出砂原因以及如何防砂方面所做的理论研究比较多,针对储层优选完井液方面并未有太多深入研究[1]。
本文在分析疏松砂岩稠油油藏储层特征基础之上,根据衰竭疏松砂岩完井作业对完井液的要求,在实验室研制出了适合于砂岩稠油的封堵型弱凝胶完井液体系。
该完井液体系具有独特的流变性能、优异的封堵与破胶性能、良好的储层保护性能;与隐形酸射孔液的配伍性好、稳定性强,可以有效地防止衰竭油藏完井液的大量漏失问题。
渤海海域上绥中36-1区块广泛应用了本完井液体系并能很好地解决工程实际问题。
1 技术难点与对策分析实际施工作业时的技术难点有:1)在射开储层时,完井液大量漏失,对储层保护十分不利;2)难以保持完井液的悬浮稳定性;3)难以评价破胶后完井液的储层保护效果;4)快速破胶解堵难以实现,从而影响后续的砾石充填工作;5)与后续工作液是否可以具有良好的配伍性亦需要评价。
针对以上技术难点,拟采用封堵型无固相弱凝胶替入射孔段,利用凝胶快速成胶的特点来封堵射孔井段,降低完井液的漏失;将破胶液段塞在压力作用下挤入之后,在快速破胶技术的指导下,首先将射孔段的凝胶封堵液排除并循环返出,然后进一步实施砾石充填防砂与后续程序。
2 封堵型弱凝胶完井液体系封堵型的弱凝胶完井液属于快速弱凝胶,拥有特别的流变性,当弱凝胶处于静止状态时,粘弹性与结构强度均很高,有利于形成承压封堵带,这对于射孔后防止完井液的漏失是非常有利的[2];而当弱凝胶处于运动状态时粘弹性降低,一旦由运动转换为静止状态后黏度能在短时间内达到正常水平,这是由于分子结构未发生改变的缘故,而这非常有利于循环程序的进行。
疏松砂岩油藏先期防砂工艺技术浅析
均 单井油层厚度 平均只有6 7 ,但初 期平 均 .米 单 井产 能 达 到了 7 5 ,在 油 气层 开 发 的同 .吨 时,实施 先期 防砂 工艺技 术措 施 ,取 得 了 良 好效果 。 5 结 论 与 建 议 、 先 期 防砂 工艺技 术适 宜于 红柳 油 田馆 陶 组 疏松砂 岩油 藏 。它不但 防砂 效果好 ,而 且 有 效地 改 良油 层 ,能够减 少井底 液流 阻力 , 提 高 油 层 的导 流 能 力 ,增 大 油流 的 泄 流 面 积 , 确 保 油 气 井 的 产 能 。 同 时 , 在 此 防 砂 经 验 的 基 础上 ,建议 推广试 验压 裂防砂 工 艺,对 油 层 的解堵 、产 能的大 幅度 提高 、采油 速度 的 加快、 降低开采成本会有更大 帮助 。
参 考文献
1 张琪 , 采 油 _ 程 原 理 与 设 计 。 石 油 大 . T - 学 出版 . 0 0 3 20. 。
( 上接2 2 )还影 响到动作的协调和 用劲发 6页
力 ,关 节 肌 肉 柔 韧 性 差 , 不 能 伸 展 或 放 松 到 位 ,动 作 发 力 时 便 会 形 成 “ 阻 ” 。 训 练 柔 力
韧 性主 要方法 有爆 发式 ( 骤然 拉 长)和慢 张 力 法 ( 力 性 拉 长 )两 种 ,慢 张 力 法 比爆 发 静 式 较 好 些 , 因 为 相 对 不 易 受 伤 , 静 张 力 时 有 意识地放松对抗肌 ,使之慢慢伸长 。 3 5 灵 敏 素 质 灵 敏 素质 是 一 种 综 合 素 . 质 ,它与 人对 空间 定位和 对时 间感觉 的能 力 有 关 ,也 与 速 度 和 力 量 有 关 。 各 种 复 杂 多 变 动作 、转 换动 作、变 换方 向动作 都能 训练灵 敏 素质 ,一些武 术动 作本 身就是 很好 的灵敏 素质 训练 ,如 武术运 动 中的闪展 腾挪 就是灵 敏 的动作 ,久练 此类 动作其 灵敏 素质 必将大 有提 高,而l 一 4 前是发展灵敏 素质的最佳 3l岁 时期 。
疏松砂岩油藏挤封技术研究与应用
疏松砂岩油藏挤封技术研究与应用关键词:疏松砂岩挤封堵剂一、常规水泥挤封现状1.雁木西esh油藏为中孔中渗储层,渗透率极差大,经过多年注水开发,受强注、强采和胶结物溶蚀等因素影响,地层出砂严重,造成近井地带亏空和层内大孔道存在,注水效率低,层内、层间剩余可采储量丰富[1]。
而常规调剖、调驱工艺受低温、高矿和大孔道存在的影响,实施效果极差;而常规挤水泥封堵工艺受堵剂自身特征(固化微收缩,驻留性差)的限制,造成常规挤水泥作业需多次挤入大量水泥浆(最高达28方)才能保证挤封效果,且一次成功率低(仅为55%),反复挤封作业既造成低渗储层的严重污染,同时占井周期长,工人劳动强度高,经济效益和社会效益都很低下(见表1)。
2.连木沁esh油藏油水关系复杂,隔层条件差,储层物性好,为高渗储层条件,常规水泥浆在侯凝过程中极易漏失,同时自身在侯凝过程中微收缩,且在射孔过程中极易破碎,造成固井及封窜质量均极差。
2011年新钻井20井次,固井质量差18井次,封窜18井次,一次成功率为零,最高单井封窜次数达5次,占井周期达60天(见表2)。
因此,亟需开展疏松砂岩挤封窜工艺技术研究,提高挤封窜施工一次合格率,改善油田开发效果。
二、高强度堵剂性能zct-08堵剂由多级粒径组合材料和聚合物溶胶组成。
大颗粒材料可迅速充填地层中大孔道,形成网架结构防止堵剂材料漏失,粒径较小的材料继续充填网架结构及地层孔隙,最终形成高强度封堵墙[2]。
具有以下五个特点:(1)堵剂粒径分布广泛,最大达到1mm,而粒径中值仅为5微米。
挤注时堵剂易进入地层与固井水泥环的间隙,保证封堵效果。
(2)具有微膨胀性能,体积微膨胀,堵剂凝固时不会产生新的裂缝,封窜效果好,有效期长。
室内试验表明:堵剂膨胀率为1-2% ,而普通水泥石膨胀后线性收缩可达2%使得界面之间产生微缝隙。
因此采用新堵剂有利于提高界面的密封性。
(3)堵剂中添加增强材料和固结剂,凝固后胶结致密,抗压强度高。
适于疏松砂岩稠油油藏储集层保护的水平井钻井液
适于疏松砂岩稠油油藏储集层保护的水平井钻井液岳前升;刘书杰;向兴金【摘要】钻井过程中造成疏松砂岩稠油油藏发生损害的主要因素是:钻井液固相侵入、钻井液液相与原油不配伍及储集层黏土矿物水化膨胀.为此研制出适于疏松砂岩稠油油藏储集层保护的无固相弱凝胶水平井钻井液体系:海水+0.1%~0 .2%NaOH+0.2%Na_2CO_3+0.7% VIS+2.0%FLO+2.0%JLX,用KCI或甲酸盐加重.该钻井液具有独特的流变性能,凝胶强度无时间依赖性.具有优异的润滑性能和抑制性,与储集层流体配伍性好,不仅能够满足水平井钻井作业需要,而且具有优异的储集层保护效果,经文昌13-1油田、渤中34-1油田、南堡35-2油田,渤中25-1油田等数十口海上油田水平井验证,效果良好.【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2010(037)002【总页数】5页(P232-236)【关键词】疏松砂岩;稠油油藏;地层损害;水平井;无固相弱凝胶钻井液【作者】岳前升;刘书杰;向兴金【作者单位】长江大学化学与环境工程学院;武汉理工大学材料科学与工程学院;中海石油研究中心;长江大学化学与环境工程学院【正文语种】中文【中图分类】TE254.3水平井由于具有更大的泄油面积,在疏松砂岩稠油油藏开发中得到普遍应用。
中国国内对疏松砂岩油藏研究多集中在出砂机理和防砂措施方面[1-8],而在钻井液和储集层保护研究方面涉及不多[9-12]。
本文以渤海湾盆地为例,在分析疏松砂岩稠油油藏特征及损害因素基础上,根据水平井对钻井液的技术要求,研制出无固相弱凝胶水平井钻井液体系。
该钻井液具有独特的流变性能、优异的润滑性能,与储集层流体配伍性好、抑制性强、无固相污染,能够满足水平井钻井工程需要。
目前,该钻井液技术已经广泛应用于海上油田水平井作业中。
渤海湾盆地海域是中国海上油气重要富集区,该地区已发现蓬莱19-3油田、绥中36-1油田、秦皇岛32-6油田、渤中25-1油田和南堡35-2油田等。
疏松砂岩油藏油层保护技术综述
保护 工作 研究 起 步较 晚 ,真 正有 意识 地 将油 气层 保 护 提 到石 油 系 统 的工 作 E程 上是 在 8 l 0年 代末 。经 过 “ 五” 八 五 ” 的科技 攻关 , 已取 得 了 巨大进 展 ,尤 其是 9 七 、“ 0年代 以来 发 展很 快 。胜 利 油 田油层 保护 新
1 疏 松 砂 岩 油 藏 油 层 损 害 主 要 影 响 因 素
1 1 疏 松砂 岩储 集 层 的敏 感性 . 胜利 油 区为 典 型 的松散 砂 岩储层 , 以馆 陶组 和沙一 段 、沙 三段 为 主 ,储集 层 砂岩 胶 结物 少 ,胶结 性
差 ,而且 胶 结物 中以含 较大 的 蒙脱 石为 主 ,其 成份 与 泥岩 段 中粘 土矿 物成 分基 本 一致 。沙岩 储层 属 于高 或特 高 渗透 层 ,最 大渗 透率 高 达 4 0 mP S 0 0 a・ ,而 且 这类 油 藏 一 般 埋 藏较 浅 ,压 力 系 数 1 0左 右 。在 开 .
[ 图分类号]T 28 中 E 5
[ 献标识码]A 文
[ 章编号]10 文 0 0—9 5 (0 0 3— 2 5一 5 7 2 2 1 )O 0 9 O
油层 保 护技 术在 国外 开 展 的 比较 早 。2 0世 纪 3 O年代 ,油 气 层受 损 的 问题 就 引起 了美 国及其 他 一 些 产油 大 国 的注意 。5 O年代 开 始 着 手 机 理 研 究 ,但 进 展 缓 慢 ,主 要 研 究 粘 土 膨 胀 引 起 的地 层 损 害 问题 ,
[ 收稿日期]2 0 一l 一o 09 2 3 [ 作者简介]杨东明 ( 9 5一 ,男 ,1 9 17 ) 9 7年石油大学 ( 华东 )毕业 ,硕 士 ,工程师 ,现主要从事石油 地质 开发 工作。
疏松砂岩油藏排砂采油工艺探讨
疏松砂岩油藏排砂采油工艺探讨在对疏松砂岩进行油气开采的过程中,因为油藏的出砂,不仅影响了油藏开采的效率,还影响了经济效益。
本文对疏松砂岩油藏的出砂原理进行了分析,并讨论了我国目前的防砂技术。
探讨了出砂提高我国油井产的因素,希望对我国油藏开采的排砂采油提高产油质量具有借鉴意义。
标签:油藏疏松砂岩排砂采用工艺技术在油气开采位置选择上,一般将疏松砂岩作为主要目标。
因为疏松砂岩油藏具有较高的储油含量,油气分布范围也较广。
但是在实际开采的过程中,因为油井出砂情况发生,对油井开采的有效运行带来了重大影响。
本文对出砂生产在疏松砂岩油藏中的利弊进行了分析,选择适度出砂的开采方式,保证油井产量和出砂量能够最大化,使经济效益全面提高。
一、油层出砂的主要原理关于油层出砂的主要原因可以分为三大类,分别是地质、完井和开采。
就完井和开采来说,这两大类因素在某种意义上具有相似性,因为在开采过程中开采条件改变,例如油层压力、液流速度、含水变化、毛细管作用、多相流动及相对渗透率等,从而导致地层出砂。
就地质因素来说,主要是地层和油藏性质的影响,例如岩石颗粒大小、胶结物胶结程度以及构造应力等。
出砂程度会受到岩石和流体的影响从而发生改变。
关于油层出砂原理,主要受地层压缩和胶结程度影响,另外原始渗透率、油藏压力和深度、流体的种类和流速等也是主要影响因素。
如果井底岩层结构受到破坏,会导致油层出砂,如果油层的胶结程度较弱,其出砂概率更高,主要是因为其生产压差大。
如果井底岩层结构被破坏,井底周围地层也会随之破坏,从而加大地层出砂的严重程度。
二、我国目前油层防砂的技术现状油井出砂是疏松砂岩油井开采中最主要的矛盾,不仅会对油井开采设备产生磨损,还会导致生产管柱被卡,进而掩埋油层,油井的出油量也会深受影响。
油井防砂工艺主要分为化学、机械以及化学机械联合应用的三种主要方式。
关于化学防砂主要有酚醛树脂溶液、水带干灰砂和地下合三种方式。
机械防砂技术目前广泛应用的是金属绕丝筛管砾石充填技术,其有着适应能力强和防砂效率高的主要特点。
海上疏松砂岩油气田高效精准防砂关键技术及规模应用
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疏松砂岩防砂工艺适应性分析与应用实例
疏松砂岩防砂工艺适应性分析与应用实例摘要:针对油田部分单元存在不同程度的出砂现象,结合出砂油藏地质特点,找出影响出砂的主要因素,开展防砂适应性研究与效果评价,通过完善防砂技术,攻关防砂工艺提高出砂油藏的开发水平。
关键词:防砂;应力状态;抗剪切应力;无因次采液指数前言砂岩油藏砂粒胶结物以泥质为主,胶结疏松,成岩性差,取出的岩芯多为散砂,平面上储层变化较快。
构造简单,主力油层馆陶组大面积分布,构造内无明显断层,储层岩性主要为细-粉细砂岩和粉砂岩,粒度中值0.15mm。
由于采取注水开发,水侵等作用影响,粘土遇到水后膨胀,砂砾之间胶结物破坏,尤其是开发中后期加上提液开采,流速加快,携砂能力增强,出砂加剧。
为解决油井防砂与提液、增油之间的矛盾,创新防砂工艺思路,集成研究、应用防砂提液增产增效技术,从单纯治砂转变为进攻性的增产的防砂措施,由单独重视工艺到油藏和工艺并重;由单纯管内低压循环充填到与改造地层高压充填相结合;由全井防砂到选择性防砂;由单一防砂措施到与防砂配套技术相结合;配套解堵技术、射孔技术、压井技术、携砂液配制技术、入井液过滤技术等,大幅度提高新老井单井产量。
改善油藏开发效果。
1 防砂历程与存在问题开发初期:以单一绕丝筛管管内砾石充填防砂工艺作为主导。
开发中期:引进并采用了涂料砂防砂和复合防砂工艺。
目前以复合防砂工艺为主导工艺,同时采用高压充填、压裂防砂等新工艺。
在应用复合防砂技术的同时,不断地进行改进和创新,包括解堵防砂一体化技术,分层射孔充填、采用高粘溶液作为携砂液等,有效地提高了充填砂量和加砂比,扩大了改造半径,提高防砂效果。
与总体防砂效果相比,砾石充填防砂有效率高、有效期长,但平均单井液量低。
传统的常规砾石充填防砂技术遵循防砂后采出流体含砂量小于0.03%的行业标准,以较彻底防止地层出砂为技术指导,形成了一整套以维护、防御为主要特点的防砂技术体系。
受常规防砂技术限制,防砂与提液增油之间的矛盾越来越突出。
气田疏松砂岩储层保护研究与应用
气田疏松砂岩储层保护研究与应用
傅文伟
【期刊名称】《石油石化物资采购》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】随着气田开发的深入,问题愈加严重,包括水和砂的排出增加、地层压力的下降以及一些产层部分出现空洞。
这些因素导致了修井作业中压井液的严重泄漏问题。
为了解决这个问题,我们不断进行优化和改进,最终开发出了一种低伤害、不含固体颗粒的压井液。
同时,我们也引入并测试了一种适用于采油的冲砂暂堵剂压井液。
通过考虑不同气井的压力系数、水侵程度和地层水的矿化度,我们制订了两种主要压井液体系的最佳选择方案。
研究结果显示,低伤害无固相压井液的粘度随着黄原胶质量配比的增加而增加。
为了确保现场使用的便捷性,我们要求粘度保持在200s以下。
黄原胶不仅能增加压井液的粘度,还能提高其悬浮性能,从而降低流动性,增加携带砂的能力,减少泄漏问题。
然而,冲砂暂堵剂压井液对盐水的抵抗性较差,容易在盐水中失去黏性。
因此,只能使用淡水作为基液,不适用于盐水基液井,特别是那些具有高压力系数的井。
通过储层保护工艺的研究进一步丰富压井液工艺技术系列,为低压气井储层保护技术提供发展方向和优化空间。
【总页数】4页(P154-156)
【作者】傅文伟
【作者单位】中海油能源发展工程技术公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
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孤岛油田疏松砂岩油藏解堵增注工艺技术
孤岛油田疏松砂岩油藏解堵增注工艺技术
汪正勇;何长
【期刊名称】《油气采收率技术》
【年(卷),期】2000(007)003
【摘要】孤岛油田地层胶结疏松,成岩作用差,易出砂。
在钻井、完井、及井下作业等环节造成了油层的伤害及堵塞,导致注水井欠注和油层供液不足。
通过分析和实验论述了注水井欠注的原因,指出了孤岛油田解堵增注应遵循的原则及采取的主要解堵增注措施。
现场实施37口井,成功率86.4%。
累增注水量635172m^3,累增油10673t,解堵增注效果明显。
【总页数】3页(P29-30,34)
【作者】汪正勇;何长
【作者单位】胜利石油管理局孤岛采油厂;胜利石油管理局孤岛采油厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE358.3
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疏松砂岩的储层损害机理及保护措施
疏松砂岩的储层损害机理及保护措施摘要在油田生产过程中疏松砂岩储层的保护与损害都是非常重要的,在实际生产中,疏松砂岩储层的伤害机理有:固相微粒堵塞、产液乳化、岩石润湿性反转等。
其中,固相颗粒的存在会加剧产液乳化程度、增强乳化液的稳定性、提高产出液的粘度,进而加剧颗粒运移; 固相颗粒高岭石和片状伊利石的存在,不但使地层岩石发生润湿反转, 而且微粒也吸附产出液的重组分, 使微粒被包裹形成具有粘弹性的固相微粒,聚集在近井壁地带, 堵塞渗流通道。
基于对生产过程中疏松砂岩储层伤害机理的认识,防止对储层造成损害,需要进行一系列的保护措施。
关键词疏松砂岩储层伤害固相微粒储层保护一、储层损害机理储层储渗空间、岩石矿物、岩石表面性质、内部环境、岩石强度、地层膨胀性和阳离子交换容量等方面的研究表明,疏松砂岩储层存在微粒运移和润湿反转潜在损害因素,这些潜在损害通过在钻井、完井、修井作业中不配伍的工作液进入地层、浸泡等外部因素而诱发,降低了储层的渗流能力。
固相微粒的存在,增强了乳化液的稳定性,加剧了产液乳化程度,增大了产液粘度,加剧了微粒运移及其对储层的伤害程度,如此恶性循环,结果严重伤害地层,使产液量大幅度下降。
通过研究,发现疏松砂岩油田储层伤害可能与以下种因素都有关系:1.流体与流体的不配伍,如侵入油层的钻井液滤液和地层水之间产生乳状液2.储层岩石与流体的不配伍,主要是指水基工作液造成的蒙脱石膨胀和高岭石分散3.固相侵入,如加重材料或钻屑的侵入4.相捕集或封堵,如水基钻井液与地层岩石不配伍形成的颗粒在近井壁地带被捕集或堵塞孔道5.化学吸附和润湿反转,如乳化剂的吸附使地层润湿性和流体流动性质改变6.微粒运移,由于微粒在岩石孔隙结构内部移动导致孔喉桥塞和堵塞7.生物活动,钻完修井过程中,菌体进入地层并产生多糖聚合物粘液,而导致地下流体粘度增大。
不管基于哪一类基础条件,储层伤害的原因不可能超出内在因素、外在因素和地下流体因素三大因素的范围。
薄层疏松砂岩稠油油藏有效开发技术研究
薄层疏松砂岩稠油油藏有效开发技术研究【摘要】本文主要以典型的浅层疏松砂岩稠油油藏北汉庄—华港区块垛一段油藏为实例,对薄层疏松砂岩稠油油藏的地质特征进行分析,从中找出薄层疏松稠油油层开发的技术难点,并就其探讨相关解决措施,意在提高薄层疏松砂岩稠油油藏有效开发的效率。
【关键词】稠油薄层油藏开发1 前言随着我国社会经济的发展以及科学技术水平的提高,石油产业发展也得到了巨大的飞跃,从而对国际油价造成了一定的影响,同时也使得一些低品位油藏开发具备了一定的经济效益,薄层疏松稠油油藏开发便包括在其中。
然而薄层疏松稠油油藏具有油层厚度小、原油地下黏度高以及岩性疏松的特征,开发进行的难度。
当前,相关专家通过对相关理论和实践进行研究后发现,科学使用水平井能够使薄层疏松稠油油藏开发的有效性得到提升。
本文主要探讨水平井开发技术的应用过程中水平井设计、完井以及降黏等方面的技术,使之成为此类油藏开发行之有效的技术系列。
2 薄层疏松稠油油藏的地质特征分析以典型的浅层疏松砂岩稠油油藏北汉庄—华港区块垛一段油藏为实例,就油藏构造而言,它处于苏北盆地溱潼凹陷西部斜坡带,其主要受控制层为北东向反向正断层,而华港区块垛一段储层主要受控制点则是底层的超覆尖灭,且河流相沉积是垛一段储层沉积的主要环境,河流相沉积环境由于受到吴堡运动的影响,以至于下部阜宁组地层受到一定程度的剥蚀,由于圈闭与阜二段生油岩距离比较近,因此油气运移通道则以断层以及不整合面为主,符合次生油藏类标准。
北汉庄—华港区块垛一段的地质特征表现比较明显,油藏埋深较浅,深度测得1230—1400米,油层较薄,厚度测得 1.03—10.19米;渗透率测得(101.43—4582)×10-3μm2,说明岩性比较松散;孔隙度测得20.1%—33.9%;地面原油密度测得0.9564—0.9617,油质特征表现为黏度高、油质不良,原油在50℃时黏度可表现为482.3—1299mm2/s,符合普通稠油类标准[1]。
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疏松砂岩的冷冻保型工艺及在河南油田的应用
贾彦勇1,林 硕1,杨 军2,安俊睿3
(1.中石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南南阳 473132;2.河南油田勘探开发研究院计算机室;
3.长江大学地球科学学院,湖北武汉 430000)
摘 要:岩心的物性参数是研究地层油气开发的的主要依据。
而疏松砂岩层的岩心很难成型,无法像正常岩心那样钻取切割岩心样品。
冷冻保型工艺就是利用液氮对岩心进行超低温冷冻,然后再对岩心进行钻取切割成我们实验所需的小岩心,在冷冻固化的状态下包装铝皮和热塑管高温热塑成型,使疏松砂岩在解冻后固化成型,保持了原始的结构形态,这样就可以对它的各项物性参数进行检测了。
该工艺通过在河南油田下二门油田疏松砂岩的应用,各项参数都达到了满意的效果。
关键词:疏松砂岩;液氮;冷冻保型;热塑成型
中图分类号:TE311 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2018)04—0112—02
1 概述
疏松砂岩油气藏在河南油田有着较多的分布,除了原有的古城、井楼、下二门油田有分布,近年在西部春光油田也有着较多分布。
由于疏松砂岩结构松散,难以成型,在实验室里对它的很多物性参数都很难做出准确的检测,这对于我们能够科学合理地开发此类油气藏造成了很大的影响。
做好疏松砂岩油藏物性的基础研究,对正确认识油藏,反映油藏客观规律,指导油藏科学开发,提高资源动用程度和采收率均具有不可替代的积极作用与现实意义。
2016年我们引进了克拉玛依较为成熟的岩心制造技术,在此基础上通过不断学习、吸收、改进,结合本油田的实际情况,建立起了的一套完整的疏松砂岩固化成型的制作工艺。
该技术在下二门油田T5-2410保型取心井上得到了应用。
通过对制作的岩样进行了含油饱和度,孔隙度,渗透率,相对渗透率、润湿性等多项油藏重要地质参数的分析检测,全部达到了理想的效果。
2 器材与设备
2.1 材料
制作实验室分析样品岩心所需材料有:热塑管(内径φ26mm、耐热温度250℃)、聚四氟乙烯胶带、压环、筛网(200目)。
形状如图1所示。
2.2 工具
铁架台、剪刀、单面刀片、防冻手套、防护眼镜、小漏勺、岩心笼、保温盒、刮刀。
2.3 仪器设备
液氮冷冻剖切机、液氮冷冻切割机、液氮冷冻钻取机、广口液氮罐、自增压液氮罐、样品岩心切片机、深冷冰柜(最低温度可达-38℃)、烘箱(常温~300℃)。
图1 主要制作材料
3 制作方法
3.1 剖切套筒
从冰柜中取出冷冻的岩心段,除去外包装和两端的橡胶盖,固定在液氮冷冻剖切机上。
打开自增压式液氮罐,调节压力至0.05MPa~0.07MPa之间。
调节切刀位置,保证切割深度与套筒厚度一致。
打开液氮阀门,打开电源开关,开始自动剖切。
剖切结束把岩心旋转180°再对称剖切一次。
用冷水浇注套筒,使其解冻与岩心分离。
3.2 清除密闭液
岩心表面密闭液解冻后放在铺满锯末的地面,
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1内蒙古石油化工 2018年第4期
收稿日期:2018-02-20
作者简介:贾彦勇(1965-),男,汉族,河南方城人,工程师,现从事储层微观剩余油研究工作。
让其沾满锯末,用刮刀刮去表面的密闭液。
清除过程应在20min内完成,若未完成则应将岩心放回冷柜内冷冻30min后继续清理。
清理完成后将岩心放回冷柜内冷冻待用。
3.3 切割岩心
取出冷冻岩心固定在液氮冷冻切割机上,调节切割位置,保证切割深度大于岩心直径。
打开自增压式液氮罐,调节压力至0.05MPa~0.07MPa之间。
打开液氮阀门,打开电源开关,开始手动切割。
(切割长度在25cm~30cm之间。
)切割完成的岩心放入冰柜冷冻待用。
3.4 钻取小岩心
带上防冻手套,从冰柜中取出切割好的岩心放入岩心笼,一并侵入广口液氮罐内,侵泡8min~10min。
打开自增压式液氮罐,调节压力至0.05MPa~0.07MPa之间。
从液氮罐中取出岩心,固定在液氮冷冻钻取机上,调节钻取位置,保证钻取深度大于等于岩心直径。
打开电源开关,打开液氮阀门,开始手动钻取。
钻取完毕取出岩心装入岩样袋,标注后放入保温盒,把保温盒放入冰柜待用。
3.5 整形小岩心
冰柜中取出小岩心放入漏勺内。
带上防冻手套,把漏勺浸入广口液氮罐内的液氮中,3min~5min取出,放入保温盒内。
打开切片机带上工作手套,从盒内取出小岩心,根据样品需求切割出2cm~8cm的长度。
切割后装入岩样袋标注,放进保温盒,把保温盒放入冰柜待用。
3.6 包封岩心
带上工作手套,将钻取的岩心从保温盒内取出,用聚四氟乙烯胶带缠绕于岩心表面。
把写有岩心标号(碳素墨水)的标签纸贴在胶带表面。
压环内放入筛网,把压环紧套在岩心两端。
截取一段热塑管,长度比封好的岩心长1.5cm,把带有压环岩心塞入热塑管中,热塑管两端略突出于岩心。
将封好的岩心放进保温盒,把保温盒放入冰柜待用。
3.7 热塑成型
将烘箱打开,温度设置到230℃。
打开实验室通风装置,始终保持实验室空气流通。
烘箱到达设定温度后,将封好的岩心从冰柜内取出放入托盘一并放入烘箱内烘制8min。
取出样品冷却至常温,用单面刀片修去两端多余的热塑管。
至此,一块固化成型的实验分析小岩心就算完成了。
4 在油田的实际应用
2016年我们在河南油田下二门油矿T5-2410保型取心井上得到了应用。
首先对该井的疏松砂岩现场冷冻保型,带回实验室再进行冷冻保型制作。
第一批制作保型岩心200块,制作过程损坏6块,最终制成194块,制作成功率97%。
为了验证我们做的岩心是否真的保持了地层的原始结构,我们选取了下二门T5-2410井井深950m~970m井段6个点与该井测井曲线上对应深度的6个点进行了检测对比。
如下图表1所示。
表1 测井孔隙度、渗透率与人工岩心孔隙度、渗透率对比表
深度
孔隙度
(测井)
孔隙度
(人工)
渗透率
(测井)
渗透率
(人工)952.5 19.69 20.1 136.7 141.2
954.5 24.66 24.78 384.9 400.3
957.4 17.12 17 74.1 73.5
961.3 19.94 20.4 143.8 145.1
963.7 14.09 15.34 14.8 16
966.1 22.77 24.36 511.7 519.3
通过对比,我们可以看到岩心人工检测的孔隙度与测井曲线上的孔隙度高度一致,渗透率也与测井曲线上的渗透率高度吻合。
这就印证了我们实验室冷冻保型制作的小岩心没有改变形态,完全保持了地层的原始结构。
这样我们就可以对河南油田疏松砂岩油藏的含油饱和度,孔隙度,渗透率,相对渗透率、润湿性等多项油藏重要地质参数进行科学分析检测,为今后河南油田疏松砂岩开发方案的编制和现场实施调整提供准确的数据。
[参考文献]
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2018年第4期 贾彦勇等 疏松砂岩的冷冻保型工艺及在河南油田的应用。