化学调剖堵水技术

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调剖堵水(ERO)

调剖堵水(ERO)

3、钙土-水泥体系(固化体系)
在w(钙土)为0.ຫໍສະໝຸດ 8的悬浮体中加入水泥,直至w (水泥)为0.08配成。 4、水玻璃-氯化钙双液法堵剂(沉淀体系)
交替注入w (Na2O.m SiO2)为0.10的溶液和w (CaCl2)为0.08溶液,中以隔离液(如水)隔开。
5、水玻璃-盐酸双液法堵剂(增注调剖体系) 交替注入w (Na2O.m SiO2)为0.1 0溶液和w (HCl)为0.0 5的溶液,中以隔离液(如水)隔开。
第一节 调剖堵水的基本概念
地层的不均质性是注入水沿高渗透层突入油井。 为了提高波及系数,从而提高采收率,必须封 堵这些高渗透层。
第一节 调剖堵水的基本概念
从注水井封堵这些高渗透层时,可调整注 水层段的吸水剖面叫调剖。L 从油井封堵这些高渗透层时,可减少油 井产水叫堵水。 L 二次采油(即注水或注气)的地层需要 调剖堵水,三次采油(即注特殊流体)的地 层更需要调剖堵水。
二、堵剂的分类
若按使用条件,可分为高渗透层堵剂(如粘土-水 泥固化体系)、低渗透层堵剂(如硫酸亚铁),高 温高矿化度地层堵剂(如各种无机堵剂)。 若按配堵剂时所用的溶剂或分散介质,可分为水 基堵剂(如铬冻胶)、油基堵剂(如油基水泥)和 醇基堵剂(如松香二聚物醇溶液)。 若按对油和水或出油层和出水层的选择性,可分 为选择性堵剂(如泡沫)和非选择性堵剂(如粘土 水泥固化体系)。但是由于地层中的高含水层是高 渗透层,因而是低注入阻力层,所以注入的非选择 性堵剂,主要进入高含水层,起选择性封堵作用。
化学堵水
第二节 调剖堵水提高采收率的原理
注入堵剂 12500方, 增产11900 吨原油
图3-1 胜坨油田胜二区沙二3层系的生产曲线
据曲线可计算调剖后水驱采收 率可提高3.64%。

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状一、引言油田堵水包括在生产井堵水和在注水井调整吸水剖面两种措施。

堵水剂一般是指用于生产井堵水的处理剂, 调剖剂则是用于注水井调整吸水剖面的处理剂, 两种剂有共性, 也有特性,但以共性为主, 多数情况两剂可以互相通用。

为方便起见, 有时把两种剂统称为堵剂。

可以通用的堵剂, 在使用时性能上需作适当调整。

一般情况下, 用于堵水时用量较少, 相应的可泵时间较短, 要求强度较高。

用于调剖时用量较大, 可泵时间则要求较长, 有些剂需用延迟凝胶技术或双液法注入工艺才能满足大剂量注入的要求。

当然也有一些剂不能或不宜通用。

堵水调剖技术要在油田应用中获得成功、产生效益,除有好的堵剂外,还必须深入研究油藏及处理工艺,三者互相配合,不可偏废。

二、油田化学堵水调剖开发研究1.堵水调剖物理模拟由于油田在开采过程中,无法预知地底的实际情况,仅能够依据地面影像、超声波、附近区域地质等情况预测地层下实际的油层情况,因此通过微观模拟技术和核磁共振成像技术研究了聚合物冻胶在多孔介质中的充填、运移和堵塞规律,从而初步模拟化学堵水调剖剂在深入地层之后的具体情况,例如:聚合物冻胶提高注入水的波及体积、调整吸水剖面、改善水驱采收率的微观机理。

从整个研究表面,冻胶类的调剖剂能够对高渗透的大孔道实现堵塞,强迫注入水向低渗透层进行挤压,这扩大了注入水的波和体积,从而提高了注入水的利用率。

注入水进入低渗透层后使原来未驱动到的原油被驱替出来,提高了产油量和阶段采出程度。

同时,试验对层内堵水调剖时的堵剂用量、调剖时机、段塞个数等因素对堵水调剖效果的影响进行了研究,结果表明:多段塞效果好于单段塞;调剖时机越早越好;堵剂用量越大越好,但从经济效益考虑,认为0.2PV较为合适。

影响冻胶类堵荆封堵效果因素分析从冻胶类堵水效果进行分析表明了,冻胶类堵剂随着堵后注水速度的增加封堵率下降,且两者具有较好的双对数直线关系;弱冻胶随着渗透率的增加封堵率下降,强冻胶可使不同渗透率的岩心的渗透率减少到近似同一个值,同时对冻胶类堵剂堵水不堵油的机理进行了探讨。

油田化学堵水调剖综述

油田化学堵水调剖综述

油田化学堵水调剖综述[摘要]堵水调剖技术及其相关技术在油田控水和增产方面有着至关重要的地位,本文主要阐述了油田堵水调剖技术的相关知识以及其发展过程,并介绍了几种常见的化学堵水调剖剂,最后本文在分析目前化学堵水调剖技术现状的基础上对于化学堵水调剖的进一步研究提出了一些相关的建议。

[关键词]油田堵水调剖建议中图分类号:te34 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)09-0065-01一、油田化学堵水调剖技术1.1 化学堵水调剖技术的相关概念化学堵水调剖技术是指在油井中注入相应的化学药剂(也就是化学调剖剂),从而来阻塞含水量比较高的层,实现降低无效水循环、减少油井底部的水流压力以及降低油井含水量的目的。

化学堵水调剖技术是通过不均匀的油层之间吸水能力的不同来实现的,其基本原理是在比较低的注入压力的前提下注入化学调剖剂,然后阻塞压力比较低的高吸水部位,因此来提高油井的注水压力,降低油井的吸水能力,从而实现对低渗透部位注水量的提高。

化学堵水调剖技术是分层开采的主要技术之一,其可以对以下三方面的问题做出相应的解决。

首先,在受层间隔层厚度以及分层注水管柱分层程度的要求条件下,经常出现在一个层内可能会出现几个吸水能力不同的油层的情况,此时可以采用化学调剖剂对层内的吸水量做出相应的调度和调整。

其次,对于一些由于套损而造成无法正常工作的油井,在笼统注水的前提要求下,可以使用相关的化学调剖技术来对油井的吸水面做出相应的调整。

再次,对于不均匀的比较厚的油层,可以使用化学调剖方法来使得中高渗透部位的注水量向低渗透部位逐渐进行转移。

1.2 化学堵水调剖技术的发展历程油田化学堵水调剖技术的发展过程大致可以划分为四个阶段,下面分别对这四个阶段进行相关的介绍。

第一阶段:试验阶段。

油田化学堵水调剖技术的初期试验阶段是指从1986年到1990年。

在这段时间内,机械卡堵水技术有着非常重要的地位。

一些主要的油田分别与相关科研院所进行合作,他们引进和使用了一些聚合物调剖剂,例如603堵剂、pia-601、pmn-pf等。

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用随着石油勘探领域的不断发展,石油开采领域也在不断拓展,高含水油井的开发已成为石油勘探开发领域关注的热点问题。

在高含水油井的开发过程中,堵水技术的应用成为了一种重要的手段,通过调剖堵水技术可以有效地增加油井的产量,并延长油田的生产寿命。

本文将从调剖堵水技术及其在高含水油井中的应用方面进行探讨,以期进一步提高我国高含水油井的开采效率。

一、调剖堵水技术概述调剖堵水技术是一种利用调剖剂改变地层渗透率的方法,从而达到调整油水分布,提高油井产能的技术手段。

该技术的原理是通过注入调剖剂,将调剖剂与地层中的水相挤出,从而改变地层渗透率分布,减小水相渗透,提高油相渗透,减小水驱升高效地采出地层残余油。

常用的调剖剂有聚合物、环烷醇类、表面活性物质等。

调剖堵水技术的优点在于其可以有效地提高油井的产量,延长油田的生产寿命,减少油田开发成本,并且对地下水资源不会造成污染。

目前,调剖堵水技术在石油开采领域得到了广泛应用,尤其是在高含水油井的开发中发挥了重要作用。

二、高含水油井的特点高含水油井通常指含水层在产出口中含水含量超过70%,即水含量占总产出的百分比超过70%的油井。

高含水油井的产生给油田开发带来了很大的困难,因为高含水会导致油井产出的油含量低,产油效率低,降低油井的产量,而且还会造成地层压力的不稳定,产生油轮效应。

高含水油井的特点主要有以下几点:一是油井产出的油含量低,二是油井产量不稳定,三是易引起地层压力不稳定。

由于这些特点,高含水油井的开发一直是石油行业领域的难题。

对高含水油井的开发技术不断进行改进和创新就显得极为重要。

1. 改进调剖剂的配方针对高含水油井的特点,可以针对调剖堵水技术进行改进和创新。

要改进调剖剂的配方,选择适合高含水油井地层条件的调剖剂,以提高调剖剂的适用性和效果。

在高含水油井中,通常选择相对水溶解度低的调剖剂,以避免与地层水相溶解,减少对地层渗透率的影响。

2. 提高调剖剂的渗透性要通过改进调剖剂的配方,提高调剖剂的渗透性,以加强调剖剂对地层的渗透能力,从而改变地层的渗透率分布。

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术堵水调剖工艺技术简介一、概述(一)油井出水的原因与危害1.油井出水类型由于油藏构造复杂、地层非均质性、油层物性、原油物性差异所致,油田注水后,层内、层间、平面三大矛盾突出,油井普遍见水。

出水的原因很多,大致可分如下几类:(1)同层水:原油和水同存于一个层位,在采油过程中水随原油一同采出,使油井含水不断升高。

(2)窜槽水:因固井质量差,套管外水泥密封不严,油层和水层连通在一起,使油井含水率升高。

(3)底水:如果油层的下面有水层,随着油井的抽吸,当流体的压力梯度克服油水重力梯度差时即形成水锥。

底水锥进使得油井产出液中的含水迅速上升或水淹。

(4)水层水:在多层合采的油井中,水层被误射开或个别层完全水淹,在油井生产时,水层水也随同油层中的原油一同采出。

(5)边水:若油层边部存在水层,在采油过程中,边水向油层指进而流入油井中,同原油一同采出。

(6)注入水:在油田内部注水驱油或边部注水驱油的过程中,由于地层的非均质性,使得注入水沿高渗透条带突进,致使油井大量出水。

这是注水开发油田油井出水的主要原因。

2.油井出水的危害性(1)消耗地层能量:注水开发油田主要靠注入水补充地层能量,由于注入水从高渗透条带或裂缝流进油井被采出,使地层压力下降,水驱效果变差。

为保持注采平衡,必须增加注入量,从而增加注水费用。

(2)油井大量出水,造成油井出砂更为严重:砂岩油层见水后,会引起粘土膨胀,降低油层的渗透率,降低产油量,而且也因胶结物被水溶解而使得油井大量出砂,严重时迫使油井停产。

(3)危害采油设备:油井大量出水不但加重深井泵的负荷,而且也使得地面管线和设备的结垢更为严重,并且使其受腐蚀的速度加快。

(4)加重脱水泵站负担:油井大量产水,产液量增加,加大了脱水泵站工作量。

这样必须扩大泵站,增加脱水设备,增加动力、破乳剂及人力等消耗,也就增加了采油成本。

(5)增加污水处理量:从原油中分离出来的污水必须经过处理,才能符合污水排放标准或回注要求。

油田化学第5章调剖与堵水

油田化学第5章调剖与堵水

(2)双液法 向地层注入相遇后可产生封堵物质的两种
工作液(或工作流体)。
基本原理:
隔离液作用:
注水
注水
调节封堵位置
第一工作液 第二工作液
隔离液 注入水
封堵物质
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂 调剖剂分类:
(1)按注入工艺分类:单液法调剖剂(如铬冻胶)、双液法调剖剂(如水 玻璃-氯化钙)。
添加纤维、木屑、橡胶、塑料等;
大剂量、多段塞深度调剖;
调剖与堵水相结合技术。
5.1注水井调剖 5.1.4 主要的双液法调剖剂
(1) 沉淀型双液法堵剂 (2) 凝胶型双液法堵剂 (3) 冻胶型双液法堵剂 (4) 泡沫型双液法堵剂 (5) 絮凝体型双液法堵剂
5.1注水井调剖 5.1.4 主要的双液液法调剖剂
三氯化铝与尿素配成溶液注入地层,尿素分解后由酸性变成碱性, 生成溶胶,再转化为凝胶。
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂
(7) 铬冻胶 用Cr3+组成的多核羟桥络离子交联溶液中带-COO-的聚合物(如 HPAM)生成。 Cr3+可来自
KCr(SO4)2、CrCl3、Cr(NO3)2、Cr(CH3COO)3, 由Cr6+(如K2Cr2O7、Na2Cr2O7)用还原剂(如Na2S2O3、Na2SO3、
溶解。
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂
(A)活化剂 是指可使水玻璃变成熔胶随后变成凝胶的物质。
无机活化剂:如盐酸、硝酸、硫酸、氨基磺酸、碳酸 铵、碳酸氢铵、氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢钠等,
有机活化剂:如甲酸、乙酸、乙酸铵、甲酸乙酯、乙 酸乙酯、氯乙酸、三氯乙酸、草酸、柠檬酸、甲醛、 苯酚、邻苯二酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、 间苯三酚等。

化学调堵技术

化学调堵技术

化学调剖堵水技术2011年12月目前,许多油田都相继进入高含水开发中后期,如何进一步经济、有效地开采现有油田是石油行业亟待解决的重大课题之一,其中强化采油技术的发展和应用发挥了重要的作用。

油田进入开发中后期,产量递减,产水量大幅度增加,经济效益差。

急需寻找有效的新方法,改善高含水产油效果。

改善注水开发主攻目标是提高注水波及体积系数。

调堵是有效的提高采收率手段。

可以有效改善储层非均质性强,开发过程中干扰严重,长期冲刷导致大孔道发育,注水效率低的问题。

一、实施堵水调剖的必要性1、储层非均质性强,开发过程中干扰严重平面上,沉积微相类型多,储层非均质性强。

渗透率级差大。

由于储层平面非均质性严重,导致平面上水驱推进速度,存在各向异性,易形成单向水窜。

纵向上,含油层系多,储层非均质性强。

非主力油层与主力油层在同时注水过程中存在严重的干扰。

层间吸水差异导致各小层地层能量保持状况存在较大差异。

层内非均质性,导致注入水沿高渗条带水窜。

层内下部含水饱和度高,水淹严重,多为水洗,强水洗;上部水淹弱,多为弱见水,见水。

2、长期冲刷导致大孔道发育,注水效率低长期水驱后,井间连通渗透率提高数倍,井间为大孔道连通,连通孔隙半径增大。

大孔道发育,大大影响了油田注水开发效果,驱油效率低。

常规注水开发对提高采收率存在较大困难,堵水调剖是解决问题的有效措施。

二、堵水调剖技术主要分类(一)按堵调井的类别:1、水井调剖:调整注水井的吸水剖面,改善注入水的流向,抑制大孔道或高渗透条带的窜流,提高水驱效率。

2、油井堵水:封堵高含水层段,调整油层生产压差,使得潜力油层段发挥作用,抑制油井含水上升。

3、油水井对应堵调:对注采对应井组中注水井调剖同时对油井进行堵水,达到两发面控制水窜的目的。

(二)按堵调目的分类层内堵调:利用油水井厚油层内的韵律夹层或韵律段的渗透性差异来调整其吸水剖面或生产剖面,改善液流方向,提高开发效率。

层间堵调:封堵调整高含水层,启动低含水潜力层,使得潜力油层充分发挥作用,抑制单层突进或指进。

第八章 调剖与堵水简介

第八章    调剖与堵水简介

第八章调剖与堵水海上油气田的开发特征决定了海上油井必须以较高的采油速度进行生产。

目前,早期注水及超前注水成为提高采油速度的主要方式,而稳油控水是延长海上油井经济开采寿命、提高油田采收率的重要途径,调剖堵水技术是实现稳油控水的主要手段和措施之一。

第一节调剖工艺与技术注水井调整吸水剖面的技术简称注水井调剖。

注水井调剖有两种途径:一种是机械调剖方法,另一种是化学调剖方法。

目前,海上油田基本上采用的是分层注水的机械调剖方法。

然而,机械调剖方法存在一定的局限性,在同一储层非均质性很严重的情况下,用机械调剖方法很难取得好的效果。

机械调剖方法也无法进行地层深部调剖,不能进一步提高水驱扫油面积;而对水平井更是难以实施。

随着海上油田含水率的上升和进一步提高采收率的要求,化学调剖是实现区块调剖的重要手段。

化学调剖是在注水井中用注入化学剂的方法,来降低高吸水层段的吸水量,从而相应提高注水压力,达到提高中低渗透层吸水量,改善注水井吸水剖面,提高注入水体积波及系数,改善水驱状况。

一、注水井调剖原理注水开发的油田,由于油藏纵向和平面上的非均质性及油、水粘度的差异,造成注入水沿注入井和生产井间阻力较小的图8-1高渗透层或裂缝突进或指进而绕过低渗透高阻力区(见图8-1),从而降低了水的波及体积和水驱效果,甚至在注入流体波及不到的区域形成死油区,这不仅会使中低渗透层的原油采出程度降低,而且会使油井过多过早产水,影响油田的稳产、高产,降低油田注水效率,增加原油生产成本。

注水井调剖就是通过向注水井注入化学调剖剂,让调剖剂在井下封堵注水井的高渗透层,改变水流方向,迫使注入水进入原来的中低渗透层,从而扩大注入水的波及体积,提高注入水的利用率。

注入水进入中、低渗透层后使原来未驱动到的原油被驱替了出来,提高了油井183的产油量和阶段采出程度。

二、调剖剂及其分类用于注水井调剖的化学调剖剂按其封堵作用的差异可分为冻胶型调剖剂、沉淀型调剖剂和颗粒膨胀型调剖剂等几大类型。

调剖堵水机理及药剂介绍

调剖堵水机理及药剂介绍

一、水井调剖机理注水井调剖技术是改善层间、层内及平面矛盾,实现老油田稳产的重要措施。

通过实施调剖措施可有效改善注水井的吸水剖面,扩大注入水波及体积,增加可采储量,降低自然递减速度,提高油田采收率,提高油田开发水平。

水井调剖使用泵车或柱塞泵把调剖堵剂注入到水窜大通道深处或裂缝深处,封堵砂组强水洗层段水窜通道,后续注水由于惯性原因仍有一部分沿主通道注入,产生绕流增加扫油体积,增加层内动用程度,主产液井降低液量降低含水增加产油量;同时由于注入水在主水窜通道方向遇阻,加在其它方向或其它层段注水压力升高,其它方向或其它层段增加扫油体积,增加油层动用程度,表现低液井水驱能量增加,增加产液量产油量。

通过调剖有效的解决井组层间层内、平面矛盾,提高开发效果。

水井调剖分为全井段混调和分层调剖两种。

二、油井化学堵水机理油井化学堵水是使用化学堵剂封堵油井高渗高压主产液层,减少主产液层产液,减少油井层间干扰,释放其它产层产能,油井减低液量降低含水增加油量;同时由于高产液井方向压力升高,迫使注入水转向其它方向,增加扫油体积,增加油层动用程度,有力改善井组平面矛盾,提高开发水平。

油井化学堵水是水井调剖的有力辅助措施。

水井调剖是“以面带点”,油井化学堵水是“以点促面”,保证调剖持续有效有力措施。

三、KY-Ⅱ低温膨胀凝胶调堵剂1.调堵剂组成该调堵剂由多种改性超高分子量抗盐聚合物与有机树脂活性中间体交联,在稳定剂、调节剂的控制下,在20-80℃的温度条件下成胶、固化,形成本体凝胶。

主剂为几种功能聚合物的复合物,交联剂等物质为有机材料,形成的调驱剂不对油层造成永久性的伤害。

该凝胶体吸水倍数可达1倍以上,具有较好的粘弹性、柔韧性、变形性和破胶修复性,凝胶强度可在交联聚合物~粘弹体范围内进行调节。

2. 调剖剂性能①具高粘弹性:凝胶的粘附性强,弹性好,不易碎。

②具高变形性:无固定形状,具粘稠液体~粘弹体状态。

③吸水膨胀性:与砂岩表面吸附水结合,吸水倍数0.3-0.6倍。

堵水、调剖技术概述

堵水、调剖技术概述

堵水、调剖技术概述堵水、调剖技术概述油田开发到中后期,通过注水补充地层能量是我国大部分油田所采用的主要措施。

由于油层存在着非均质性,会出现水在油层中的“突进”和“窜流”现象,严重地影响着油田的开发效果。

为了提高注水效果和油田的最终采收率,需要及时的采取堵水调剖技术措施。

一、堵水调剖的概念(一)吸水剖面与调剖对于注水井,由于地层的非均质性,地层的每一层的吸水量都是不平衡的,每一层的每一部分的吸水量都是不同的,这反映在吸水剖面上。

地层吸水的不均匀性,为了提高注入水的波及系数,需要封堵吸水能力强的高渗透层,称为调剖。

(二)产液剖面与堵水对于油井,由于地层的非均质性,每一层与每一层的不同部分,产油量与含水率都不一定相同,其产液剖面是不均匀的。

封堵高产水层,改善产液剖面,称为堵水。

堵水能够提高注入水的波及系数。

堵水的成功率往往取决于找水的成功率。

除了直接测定产液剖面外,还可以利用井温测井等方法来确定出水层位。

二、堵水调剖方法(一)机械卡封利用井下工具将高吸水层或高产水层封住,称为机械卡封。

机械卡封作用范围只限于井筒范围,但由于施工简单,成本较低,往往成为优先考虑的堵水方法。

(二)化学堵水向地下注入化学剂,用化学剂或者其反应产物堵塞高渗透层或高产水层,称为化学堵水。

(1)单液法与双液法:从施工工艺来分,化学堵水可分为单液法与双液法。

单液法是向油层注入一种工作液,这种工作液所带的物质或随后变成的物质可封堵高渗透层。

双液法是向地层注入相遇后可产生封堵物质的两种工作液(或工作流体)。

注入时,这两种工作液用隔离波隔开,但随着工作液向外推移,隔离液越来越薄。

当外推至一定程度,即隔离液薄至一定程度,它将不起隔离作用,两种工作液相遇产生封堵地层的物质。

由于高渗透层吸入更多的工作液,所以封堵主要发生在高渗透层,达到调剖的目的。

(2)选择性堵水工艺:利用产液剖面等测试资料,确定出水部位后,进行选择性堵水。

对于下部位出水,进行封上、中堵下,用封隔器将油井产油段的上、中部位隔开,然后对出水的下部位堵水。

调驱、调剖和堵水三者的区别

调驱、调剖和堵水三者的区别

调驱、调剖和堵水的区别1、注水井综合调驱技术注水井综合调驱技术,就是将由稠化剂、驱油剂、降阻剂和堵水剂等组成的综合调驱剂,通过注水井注入地层。

它可在地层中产生注入水增粘,原油降阻,油水混相和高渗透层颗粒堵塞等综合作用。

其结果,就可封堵注水井的高渗透层,均衡其吸水剖面,降低油水的流度比,进一步驱出地层中的残余油,并可在地层中形成一面活动的“油墙”,产生“活塞式”驱油作用,以降低油井含水提高原油采收率。

其中的驱油剂可与原油产生混相作用,有效地驱出残余油,在地层中形成向油井运移的类似于活动的“油墙”的原油富集带,具有较长期的远井地带调剖作用。

堵水剂可对地层的高渗透大孔道产生封堵作用,均衡其吸水剖面,使驱油剂更有效地驱油。

调剖剂可不断地调整地层的吸水剖面,并可更有效地驱油。

它对低渗透地层的渗透率无伤害,用它对注水井进行处理后,在同样的注水量下,注水压力下降或上升的幅度不大。

2、注水井综合调剖技术调剖措施:注入井堵水措施:油井堵水调剖的作用:(1)提高注入水的波及体积,提高产油量,减少产水量,提高油田开发的采收率。

(2)封堵多层开采的高渗透,高含水,或注入井的高吸水层,减少层间干扰,改善产液剖面或吸水剖面。

(3)封堵单层采油井的高渗透段和水流大通道或注水井的高吸水井段。

(4)封堵水窜的天然裂缝和人工裂缝,控制采油井含水上升率。

从概念上很好区分这两个概念:调驱是调剖和驱油双重作用;调剖就是调整吸水剖面。

从注水井封堵高渗透层时,可调整注水层段的吸水剖面,这称为调剖。

为了调整注水井吸水剖面,改善水驱效果,向地层中、高渗透层吸水能力较强的部位或层段注入化学剂,降低中、高渗透层的渗透率,提高低渗透油层的吸水能力,这种工艺措施叫注水井调剖。

主要作用:为了调整吸水剖面,缓解层间矛盾。

字面上也是可以理解:调剖就是调整吸水剖面,降低层间矛盾,调驱就是调整驱动方式。

3、堵水堵水是指油井出水后进行封堵的办法。

目的控制产水层中水的流动和改变水驱油中水的流动方向,提高水驱油效率。

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用调剖堵水技术是一种针对高含水油井的增产和减水工艺。

在高含水油井中,由于地层含水率高,导致原油采油效果不佳,注水量大,造成油水比低,产能下降。

而调剖堵水技术正是通过改变地层渗透性分布,达到减水和增产的目的。

调剖堵水技术主要包括两个方面:调剖和堵水。

调剖是指通过注入特定的化学药剂,改变地层渗透性,提高原油采收率。

堵水是指通过注入堵水剂,将高含水层封堵,减少水的进入,进而增加油率。

1. 评价井址:首先需要对待采油层进行详细评价,包括井址、钻井工艺、井筒完整性等方面的评估。

2. 地层分析:通过地质勘探技术对油层进行分析,了解地层的渗透性分布和水油层分布情况。

3. 选用药剂:根据地层分析结果,选用合适的调剖药剂和堵水剂。

调剖药剂主要包括表面活性剂、胶凝剂等,用于改变地层渗透性;堵水剂则是用于封堵高含水层的药剂。

4. 设计方案:制定调剖堵水的具体方案,包括注入量、注入顺序、注入速度等参数的确定。

5. 施工:根据设计方案,进行调剖堵水技术的施工。

首先进行调剖工艺,注入调剖药剂,改变地层渗透性;然后进行堵水工艺,注入堵水剂,封堵高含水层。

6. 监测评价:施工后需要对调剖堵水效果进行监测评价。

通过地面监测设备,观察原油采收率的变化、注入液体的渗透情况等,评估调剖堵水效果。

1. 增效减水:通过调剖堵水技术,可以改变地层渗透性分布,增加原油采收率,同时减少水的进入,提高油水比,增加产能。

2. 经济效益显著:调剖堵水技术可以有效地改善油井的开采效果,实现增产减水,提高油田的经济效益。

3. 操作方便快捷:调剖堵水技术的施工过程相对简单,操作方便快捷,不会对油井的正常生产造成太大干扰。

4. 效果可控、可调节:调剖堵水技术可以根据油井的实际情况进行调整,实现效果的可控性和可调节性。

5. 环保节能:调剖堵水技术可以降低注水量,减少水的使用,达到节约资源、保护环境的效果。

调剖堵水技术在高含水油井中的应用可以提高采油效率,减少水的进入,增加产能,实现经济效益和环保效益的双重收益。

第六章化学堵水调剖.

第六章化学堵水调剖.

第六章 化学堵水与调剖技术
(5)油井何时过量产水也可帮助判断出水机理。早期出水可能 是射孔段过于接近水层造成的, 也可能是增产处理作用于水层或 使生产井和注水井直接连通造成的。油井较晚阶段出水则是由水 驱或天然水驱形成水驱孔道、底水锥进、套管漏失、油气藏衰竭 其中的一种或多种条件决定的。
3、堵水方法及工艺
第六章 化学堵水与调剖技术
脲醛树脂堵剂
...CH2 N... CO
...N CH2
CH2 N
...N...
O
CO
C N CH2 CH2
...N
N
CH2 N ...
CO
CO
...N CH2 N...
使用方法
将尿素与甲醛在碱性催化剂的作用下制成—羟、二羟和多羟甲基脲的混合 物,然后加入固化剂氯化铵,混合均匀后注入地层,进一步缩合形成热固 性树脂封堵出水层。
第六章 化学堵水与调剖技术
(6)油井堵水作业除考虑增油降水效果外,还要考虑经济上是否合 理,即要求增油降水幅度取得的盈额应大于堵水作业费用。 (7)使注、堵、采协调平衡。由于堵水后接替层能力较好时,堵后 放大压差其开采速度明显加快,因此要注意注入量的适当调节,以 保证具有稳定生产能力。被堵层也要按照周围相关油井的压力、含 水状况适当调整注入量。对于接替能力差的油井,接替层具备压裂 条件时可以采取堵水与压裂结合的做法。
第六章 化学堵水与调剖技术
(3)选择堵水时,要优先选择层间含水差异较大、流压较高的油 井。此外,所选油井要具有一定规模的产液能力和良好井况。
(4)油井堵水前应尽可能获取较准确的分层测试资料,结合动、 静态分析,综合判断堵层的含水状况。考虑到目前分层测试较困难, 根据高含水井中的主产液层一般也是高含水层的经验,含水达到90 %以上的油井可以考虑堵其中的高产液层。 (5)在达到油田含水水平控制要求的前提下,为满足油田产量的 要求,具备提液条件的井应优先选择提液,否则考虑堵水作业。

调剖堵水技术介绍(简化)

调剖堵水技术介绍(简化)

三、调剖数值模拟优化设计软件
该软件为三维三相九组分聚合物驱和凝胶调驱数模软件 软件的构成: 软件的构成: 1、地质建模模型 2、数值模拟器 3、三维可视化结果图形处理
软件的功能: 软件的功能:
1、通过地质建模和生产历史拟合确定各层的水淹状况 根据堵剂的性能、 2、根据堵剂的性能、用量及处理后增油降水的效果来优化 堵剂的用量。 堵剂的用量。 预测调剖效果。 3、预测调剖效果。 调剖后油层水驱变化情况可三维立体化显示。 4、调剖后油层水驱变化情况可三维立体化显示。
第三部分、 第三部分、注入设备
第一部分
调剖工艺技术
一、 低成本延缓交联聚合物弱凝胶复合调剖体系
针对常规凝胶类调剖剂成本高,限制了深部调剖大规模应用的问题, 针对常规凝胶类调剖剂成本高,限制了深部调剖大规模应用的问题,研 制出一种高效交联剂,使聚丙烯酰胺能在较低的浓度下形成性能稳定的凝胶, 制出一种高效交联剂,使聚丙烯酰胺能在较低的浓度下形成性能稳定的凝胶, 从而达到降低成本、扩大调剖半径和堵剂用量的目的。 从而达到降低成本、扩大调剖半径和堵剂用量的目的。 技术指标: 技术指标: 1、成胶时间1-10天可调,堵剂成胶强度10000-50000cp。 成胶时间1 10天可调,堵剂成胶强度10000-50000cp。 天可调 10000 2、成胶条件:温度:30-90℃,矿化度小于15000ppm 。 成胶条件:温度:30-90℃,矿化度小于15000ppm 3、主要适用于低渗、中高渗油藏,对于存在大孔道的油藏可采用与之 主要适用于低渗、中高渗油藏, 配伍的颗粒堵剂复配使用。 配伍的颗粒堵剂复配使用。 现场应用: 现场应用: 该技术在大港油田应用82井次,措施有效率83%,累计增油25000多吨。 该技术在大港油田应用82井次,措施有效率83%,累计增油25000多吨。 82井次 83% 25000多吨

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术简介一、概述(一)油井出水的原因与危害1.油井出水类型由于油藏构造复杂、地层非均质性、油层物性、原油物性差异所致,油田注水后,层内、层间、平面三大矛盾突出,油井普遍见水。

出水的原因很多,大致可分如下几类:(1)同层水:原油和水同存于一个层位,在采油过程中水随原油一同采出,使油井含水不断升高。

(2)窜槽水:因固井质量差,套管外水泥密封不严,油层和水层连通在一起,使油井含水率升高。

(3)底水:如果油层的下面有水层,随着油井的抽吸,当流体的压力梯度克服油水重力梯度差时即形成水锥。

底水锥进使得油井产出液中的含水迅速上升或水淹。

(4)水层水:在多层合采的油井中,水层被误射开或个别层完全水淹,在油井生产时,水层水也随同油层中的原油一同采出。

(5)边水:若油层边部存在水层,在采油过程中,边水向油层指进而流入油井中,同原油一同采出。

(6)注入水:在油田内部注水驱油或边部注水驱油的过程中,由于地层的非均质性,使得注入水沿高渗透条带突进,致使油井大量出水。

这是注水开发油田油井出水的主要原因。

2.油井出水的危害性(1)消耗地层能量:注水开发油田主要靠注入水补充地层能量,由于注入水从高渗透条带或裂缝流进油井被采出,使地层压力下降,水驱效果变差。

为保持注采平衡,必须增加注入量,从而增加注水费用。

(2)油井大量出水,造成油井出砂更为严重:砂岩油层见水后,会引起粘土膨胀,降低油层的渗透率,降低产油量,而且也因胶结物被水溶解而使得油井大量出砂,严重时迫使油井停产。

(3)危害采油设备:油井大量出水不但加重深井泵的负荷,而且也使得地面管线和设备的结垢更为严重,并且使其受腐蚀的速度加快。

(4)加重脱水泵站负担:油井大量产水,产液量增加,加大了脱水泵站工作量。

这样必须扩大泵站,增加脱水设备,增加动力、破乳剂及人力等消耗,也就增加了采油成本。

(5)增加污水处理量:从原油中分离出来的污水必须经过处理,才能符合污水排放标准或回注要求。

堵水、调剖技术概述

堵水、调剖技术概述

堵水、调剖技术概述发布:多吉利来源:减小字体增大字体堵水、调剖技术概述油田开发到中后期,通过注水补充地层能量是我国大部分油田所采用的主要措施。

由于油层存在着非均质性,会出现水在油层中的“突进”和“窜流”现象,严重地影响着油田的开发效果。

为了提高注水效果和油田的最终采收率,需要及时的采取堵水调剖技术措施。

一、堵水调剖的概念(一)吸水剖面与调剖对于注水井,由于地层的非均质性,地层的每一层的吸水量都是不平衡的,每一层的每一部分的吸水量都是不同的,这反映在吸水剖面上。

地层吸水的不均匀性,为了提高注入水的波及系数,需要封堵吸水能力强的高渗透层,称为调剖。

(二)产液剖面与堵水对于油井,由于地层的非均质性,每一层与每一层的不同部分,产油量与含水率都不一定相同,其产液剖面是不均匀的。

封堵高产水层,改善产液剖面,称为堵水。

堵水能够提高注入水的波及系数。

堵水的成功率往往取决于找水的成功率。

除了直接测定产液剖面外,还可以利用井温测井等方法来确定出水层位。

二、堵水调剖方法(一)机械卡封利用井下工具将高吸水层或高产水层封住,称为机械卡封。

机械卡封作用范围只限于井筒范围,但由于施工简单,成本较低,往往成为优先考虑的堵水方法。

(二)化学堵水向地下注入化学剂,用化学剂或者其反应产物堵塞高渗透层或高产水层,称为化学堵水。

(1)单液法与双液法:从施工工艺来分,化学堵水可分为单液法与双液法。

单液法是向油层注入一种工作液,这种工作液所带的物质或随后变成的物质可封堵高渗透层。

双液法是向地层注入相遇后可产生封堵物质的两种工作液(或工作流体)。

注入时,这两种工作液用隔离波隔开,但随着工作液向外推移,隔离液越来越薄。

当外推至一定程度,即隔离液薄至一定程度,它将不起隔离作用,两种工作液相遇产生封堵地层的物质。

由于高渗透层吸入更多的工作液,所以封堵主要发生在高渗透层,达到调剖的目的。

(2)选择性堵水工艺:利用产液剖面等测试资料,确定出水部位后,进行选择性堵水。

调剖堵水工艺介绍

调剖堵水工艺介绍

三、施工程序
1、设备吊装及就位 2、连接调剖流程 3、试压 4、配置、挤注调剖工作液 5、关井后凝6天恢复注水 6、注水井生产状况管理及调剖效果跟踪
注入水
注调入后调水剖驱剂 注调入水剖进剂入主低要渗进油入层, 绕过凝高胶渗屏水障后层,进入
水层,增加了波及体积
低渗油层 高渗水层

调剖剂
化学堵水基本原理
油井化学堵水是将化学堵剂通过油管注入到高渗透出水层位,利用 化学堵剂封堵出水层,以减少油井出水,增加原油产量。
根据堵剂在油层形成封堵的方式不同,化学堵水可分为选择性堵水 和非选择性堵水。
目前用于渗透率剖面调整和选择封堵采油的微生物现场试验和应用的 有以下几例:
(1) 荷兰于1958年用葡聚糖β球菌和形成粘泥的细菌进行现场选择性 封堵提高采油量的试验。
(2) 原苏联1972年和1976年用厌氧菌和需氧菌,如硫酸盐还原菌等进 行剖面调整,1989年用需氧和厌氧的充气污泥细菌进行选择封堵,提高采 油量。
2、单液法水玻璃氯化钙堵水技术
在地面即将两种注入液体,水玻璃和氯化钙配成一种液体向油层注入, 但为了减缓反应速度实现单液法注入,先使氯化钙与碱反应变为氢氧化钙, 然后再与水玻璃缓慢作用,形成沉淀,其凝胶时间可达~3h,便于施工注入 。
聚合物冻胶类堵水、调剖化学剂
该类化学剂包括:聚丙烯酰胺、聚丙烯腈、木质素磺酸盐和生物聚合 物黄胞胶与各种交联剂反应所形成的冻胶,以及最近研制成功的阳离子和 复合离子型化学剂,它的作用机理主要是聚合物冻胶对出水或吸水高渗透 层或大孔道形成物理堵塞作用、动力捕集作用和吸附作用。聚合物链上的 反应基团与交联剂作用后形成网状结构,呈粘弹性的冻胶体,在孔隙介质 中形成物理堵塞,阻碍水流通过;未被交联的分子及其极性基团,可蟋缩 在孔道中或称为孔隙空间动力捕集,也具有阻碍水流动的作用。同时分子 链上的极性基因与岩石表面相吸附,提高了堵水效果。
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二 主要成果
1. 结合我国油田开发的特点发展配套了六套堵 水、调剖技术。
1)机械堵水、调剖技术 2)油井化学堵水技术 3)注水井调剖技术
4)油水井对应堵水、调剖技术
5)油田区块整体堵水调剂技术
6)深部调剖技术
二 主要成果
2. 研制开发了八大类近百种适用于我国各类油藏的堵水、调 剖化学剂 1)沉淀无机盐类调剖剂 2)聚合物冻胶类堵水调剖剂 3)颗粒类堵水调剖剂 4)泡沫类堵水调剖剂 5)改变岩石润湿性的堵水剂
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
2、 注水井调剖的重要性
调剖的目的是提高原油采收率。
采收率 = 波及系数¬洗油效率 波及系数—驱油剂波及到的油层容积与整个 含油容积的比值; 洗油效率—驱油剂波及到的地层所采出的油 量与这个地层储量的比值。 调剖是通过封堵高渗透层,提高注入水的波及系 数,达到提高采收率的目的。
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
1、 注水井调剖的概念
注水井调剖是指从。
一口注水井的吸水剖面
注水地层的吸水剖面说明,地层存在高渗透层。 注入的水必然首先沿高渗透层突入油井,引起油井产 水率的提高和油井产量的降低。
决策技术。
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
这里提供一种决策技术,主要使用由注水井井口 压降曲线计算所得的压力指数(Pressure Index,PI)
进行决策,因此这种决策技术称为PI决策技术。
k2>k1,k2>k3 k1 k2 k3
注入水沿高渗透层突入油井
k2>k1,k2>k3 k1 k2 k3
堵剂
注水井调剖
由于区块整体处于一个压力系统,所以要改
变液流方向,达到提高采收率的目的,注水井调
剖应在区块整体上进行。
3、 注水井调剖的决策技术
为使注水井调剖能体现出整体观念,必须有决定调
剖重大问题的一套办法。这套办法通常叫注水井调剖的
6)树脂类堵水剂
7)微生物类堵水剂 8)其它类堵水剂
二 主要成果
3.堵水、调剖的机理研究取得了新进展 4.以油田整体堵水调剖为目标,配套了施工工艺技术
1) 高含水油藏的油藏描述技术(包括静态描述和动态描述); 2) 油田堵水、调剖,封堵大孔道的数值模拟技术; 3) 示踪剂注入和解释技术; 4) 优化施工设计技术,在方案优选、处理半径、堵剂用量、颗粒 堵剂大小的适用范围等方面的研究都取的了进展;
化学调剖堵水技术
提纲
第一章 化学调剖堵水现状
第二章 注水井调剖技术
第三章 油井堵水技术 第四章 调剖数值模拟技术
第一章 化学调剖堵水现状
一. 我国调剖堵水技术发展阶段
二.主要成果
三.发展方向
一.我国油田调剖堵水发展阶段
1. 探索研究阶段 2. 以油井堵水和机械堵水为主的阶段 3. 以注水井调剖为主的阶段 4. 区块整体调剖堵水阶段 5. 油藏深部调剖技术阶段
三 发展方向
1) 如何经济有效地扩大堵水调剖的工业规模,使之 成为一项可行的、常规性的提高采收率的技术措 施; 2) 不断创新,以提高经济效益和有效率为目标,研发 前沿技术;
3) 继续加强国内外技术交流,搞好技术协调,推 动技术发展;
第二章 注水井调剖
1、注水井调剖的概念
2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
一个区块注水井的井口压降曲线 1—798井;2—2605井;3—606井;4—6320井;5—7-7井; 6—703井;7—607井;8—6010井;9—707井;10—504井
区块注水井按PI改正值的排列
PI 值 PI 改正值 q / h平均值的归整值 (qi / hi )
一个区块的注水井按 PI 改正值大小的排列 序号 井号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 798 2605 606 6320 7-7 607 703 707 504 6010 平均 q 3 -1 (m · d ) 25.0 46.0 92.0 55.0 276.0 45.0 83.0 52.0 68.0 30.0 77.2 h (m) 70.6 99.0 99.6 121.8 90.0 61.0 76.0 75.0 79.8 116.4 88.9
5) 施工工艺技术,对油井堵水和注水井调剖的施工工艺进行了总 结;
6) 注入设备和流程,堵水调剖的注入设备经由水泥车、压裂车注 入,逐步转化为固定或撬装泵组注入,并研究设计制造了成套 的注入设备和流程。
二 主要成果
5.取得了改善注水开发的良好效果和显著的经济效益
1) 形成了工业规模,取得了显著的经济效益; 2) 注水井调剖后改善了注水井的吸水剖面; 3) 油井堵水可增加产油厚度,减少高含水厚度; 4) 区块整体堵水调剖从整体上改善注水开发效果。
PI决策技术可解决区块整体调剖的5个问题: 1)判别区块调剖的必要性; 2)决定区块上需调剖的井; 3)选择适当的调剖剂用于调剖; 4)计算调剖剂用量; 5)决定重复施工时间。
注水井井口压降曲线与PI值
由注水井井口压降曲线计算
PI 值按下式定义:
PI =

t 0
p (t ) d t t
式中, PI ——注水井的压力指数(MPa);
p(t) ——注水井关井时间t后井口的油管压力(MPa); t ——关井时间(min)。
PI值的理论基础:
12.5 r c q PI ln 15kh kt
2 e
式中,
q——注水井日注量(m3· d-1); ——流体动力粘度(mPa· s); k——地层渗透率(m2); h——地层厚度(m); ——孔隙度(%); c——综合压缩系数(Pa-1); re ——注水井控制半径(m); t——关井测试时间(s)。
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