对钻井中油气层保护的认识
对钻井中油气层保护的认识

液 大
关键词 : 孔隙类型 孔隙结构参数 孔隙度 渗透率 固井质量 中图分 类号 : E T 5 3 文献标 识 码 : A 文章编号 : 6 4 0 8 ( 0 2 o () 0 8 2 t 7 — 9 X 2 t )5 c 一0 8 —0
1引言
油 气 层 保 护 技 术 ( 称 储 集 层 保 护 技 又 术 ) 就 是 防 止 储 集 层 损 害 的 技 术 。 气 层 , 油 保护 技 术 ( 下简 称 油 层保 护 ) 最 近 二 、 以 是 三 十年 发 展 起 来 的 一 个 新 的技 术领 域 和 一 项 新 兴 系列 技 术 , 0 代 以 后 由于 油价 下跌 , 7年 原 油 生 产 对 科 技 进 步 的 要 求 日益 突 出 , 特 别是 大 量 中 、 渗透 油 层 的 开 发 提 到 了议 低 事 日程 , 气 层 损 害 日益 成 为 石 油 工 业 必 油 须 认 真 解 决 的 技 术 难 题 。 且 , 0 代 以 而 7 年 后 , 油 工 程 技 术取 得 了重 大 进 步 , 有的 石 原 技 术 难 题 大 部 分 得 到 了较 好 的 解 决 , 层 油 保 护 发 展 有 了较 好 的 解 决 , 层 保 护 有 了 油 较 好 的基 础 , 如 : 层保 护 必 须 从 微 观机 例 油 理研 究 人 手 , 者 , 项 技 术 必 须 用 电 子 显 再 此 微镜和微粒粒 度分析 , 因此 现 在 油 层 保 护 得到了迅速发展 。 油 气 层 损 害 的 主 要 形 式 为 油 气 层渗 透 率 的 降 低 , 括 油 藏 岩 石 绝 对 渗 透 率 和 油 包 气 相 对渗 透 率 的 降 低 , 透 层降 低 越 多 , 渗 油 气 层 损害 越 严 重 。 方面 , 气层 损 害 是不 一 油 可避免的 , 在钻 井 、 井 等 作 业 环节 中 , 完 均
第4章 钻井过程中保护油气层技术

(1)所用各种处理剂对油气层渗透率影响小。
(2)尽可能降低钻井液处于各种状态下的滤失 量及泥饼渗透率, 改善流变性, 降低当量钻井液 密度和起下管柱或开泵时的激动压力。 (3)钻井液的组分还必须有效地控制处于多套 压力层系裸眼井段中的油气层可能发生的损害。
二、钻开油气层的钻井液类型
为了达到上述对保护油气层的钻井液要求 ,
境适合其繁殖生长 , 就有可能造成喉道堵塞。
4. 相渗透率变化引起的损害
钻井液滤液进入油气层 , 改变了井壁附近地带
的油气水分布, 导致油相渗透率下降 , 增加油流阻
力。 对于气层 , 液相 ( 油 或水 ) 侵入能在油气
层渗流通道的表面吸附而减小气体渗流截面 , 甚至
使气体的渗流完全丧失 , 即导致 " 液相圈闭 " 。
层之前, 转用与油气层相匹配的屏蔽暂堵钻井
液。
2、裸眼井段上部为低压漏失层或破裂压力低的地层; 下 部为高压油气层, 其孔隙压力超过上部地层的破裂压 力。对此类地层, 可在进入高压油气层之前进行堵漏, 提高低压地层承压能力, 堵漏结束后进行试压, 证明 上部地层承受的压力系数与下部地层相当时, 再钻开 下部油气层, 否则一旦用高密度钻井液钻开油气层就 可能发生井漏, 诱发井喷 , 对油气层产生损害。
5) 改性钻井液
特点: 在钻开油气层之前, 对钻井液进行改性, 使其
与油气层特性相匹配,不诱发或少诱发油气层 潜在损害因素。
改性途径:
(1) 降低钻井液中膨润土和无用固相含
量, 调节固相颗粒级配。
(2) 按照油气层特性调整钻井液配方,尽可能提高钻
井液与油气层岩石和流体的配伍性。
(3)选用合适类型的暂堵剂及加量。
胜利油田钻井油气层保护分析与认识

国等一些产油大国石油公司的注意。2 O世纪 5 O年 代开始研究储层伤害机理 。但是直到 2 世纪 7 O O年 代 中期 , 机理研究工作仍进展得非常缓慢 , 只有一些
中国钻井 油气层 保护技术可分 为 3个发展 阶 段。第 1 阶段(O世纪 5一8 2 O O年代 ) 步认识 了油 初
气层保护的重要性 , 主要为控制钻井液密度 , 近平衡
收稿 日期 2 0 一 7 1 ; 回 日 20 0 — 7 07 O ~ 1改 期 0 7— 8 1 。 作者简介 : 韩来聚 , , 男 教授级高级工程师 ,9 3年毕业于华东石油学 院钻井 工程专业 ,9 1年获石油大学 ( 京 ) 18 19 北 油气 井工程专 业硕士学 位 , 0 年获石油大学 ( 2 4 0 华东 ) 油气井工程专业博士学位 , 从事石油工程技术工作 。联系 电话 :0 4 )7 19 , ~m i h z @s e o 。 (5 6 80 8 5 E a :lj l m l jy o c 基金项 目: 国家高新技术研究发展“ 6 ” 划“ 83 计 超深井钻井技术研究” 2 0 A 0 A 0 ) (0 6 A 6 19
从 18 开始 的 , 取 得 了丰 硕 成 果 , 对 不 同 的 90年 并 针 油气 藏 提 出了不 同 的油层 保护 技 术 】 。胜 利 油 田 经过 4 O多年 的发 展 , 油气 层 保 护 , 别 是 钻井 方 在 特 面 取得 了长足 的进 步 。但 是 , 着 油 气 勘 探 的不 断 随 深 人 , 钻井 完井 技术 , 对 特别 是 油气 层 保护 技术 的要 求越来 越 高 , 深探井 及 特殊 油 气 藏 的 油 气层 保 护 技
井、 完井 、 采油各个作业环节 中的油层保护工作都得 到 了 突 飞猛 进 的发 展 J 到 了 2 。 l世 纪 从 钻 井 、 完
油气层保护

保护油气层技术知识点总结一、名词解释:1.油气层伤害:在油气钻井、完井、修井、增产改造及开发生产过程中,造成流体产出或注入能力显著下降的现象。
2.岩心分析:是指利用各种仪器设备来观测和分析岩心一切特性的系列技术。
3.间层矿物:是由膨胀层与非膨胀层单元相间构成。
4.地层微粒:是指粒径小于37微米(或44微米)的细粒物质。
5.喉道:两个颗粒间连通的狭窄部分,是易受损害的敏感部位。
6.孔隙结构:孔隙和喉道的几何形态、大小、分布及其连通关系。
7.敏感性矿物:成岩过程中形成的少量自生矿物,易与工作液发生物理和化学作用,导致油气层渗透性显著降低的矿物。
8.润湿性:岩石表面被液体润湿的情况。
9.速敏:由于各种作业当中,流速超过零界流速时引起的地层微粒的运移从而导致气层渗流速度下降的现象。
10.水敏:当与储层不配的水进入储层后,引起储层中粘土水化膨胀,分散运移,导致渗透率下降的现象.11.盐敏:地层渗透率随外来液体含盐量下降而降低的现象。
12.碱敏:指在碱性环境下,造成油气层中粘土矿物和硅质胶结的结构破坏及大量氢氧根与二价阳离子结合生成不容物,而造成的油气层堵塞。
13.应力敏感:是考察在施加一定的有效应力时,岩样的物性参数随应力变化而改变的性质.14.温度敏感:由于外来流体进入储层引起温度下降从而导致油气层渗透率发生变化的现象。
15.酸敏:是指酸液进入储层后与储层中的酸敏性矿物发生反应,产生沉淀或释放出微粒,使储层渗透率下降的可能性及其程度。
16.表皮效应:当油从周围油层流向井筒时,产生一个附加压降的现象。
17.流动效率:在相同的产量条件下,油气层实际井的压差与理想井的压差的比值。
ta wf e swf e p p p p p p p FE ∆∆=-∆--= 18.油气层伤害机理: 油气井生产或注入井注入能力显著下降现象的原因及其作用的物理、化学、生物变化过程。
二、简答题:1)简述保护油气层的重要性及其特点。
答: 1.勘探过程中,及时发现油气层、准确评价油气层、准确评价油气储量; 重要性 2.在开发过程中,充分解放油气层生产能力,提高油气田开发经济效益;3.在开发过程中,保证油气井长期稳定高产。
钻井过程中的保护油气层技术

1、涉及多学科、多专业和多部门的系统工程 由于油气层损害的普遍性和相互联系性,使
钻开油层、测试、完井、试油、增产、投产等每 一个生产作业过程均可能使油气层受到损害,而 且,前一过程的油气层损害会影响后一过程的生 产作业效果,后一过程没有搞好保护油气层工作, 就有可能使前面各项作业中获得的保护油气层成 效部分或全部丧失。所以,保护油气层技术是一 项系统工程。
盐水液
KCl NaCl KBr HCOONa HCOOK HKOOCS CaCl2 NaBr NaCl/ NaBr CaCl2/CaBr2 CaBr2 ZnBr2/ CaBr2 CaCl2/CaBr2/ZnBr2
浓度/重量百分比 密度g/cm3 (21℃)
26
1.07
26
1.17
39
1.20
45
1.34
完善推广
(三)试油保护油气层技术的思路与原则
试油保护油气层应遵循的原则
1、解除钻井损害,减少试油损害原则 2、针对性原则 3、配伍性原则 4、效果与效益结合原则
钻井过程中防止油气层损害是保护油气层系统工程的 第一个工程环节。其目的是交给试油或采油部门一口无损 害或低损害、固井质量优良的油气井。
油气层损害具有累加性。 钻井中对油气层的损害不仅 影响油气层的发现和油气井的初期产量 , 还会对今后各项 作业损害油层的程度以及作业效果带来影响。因此搞好钻 井过程中的保护油气层工作 , 对提高勘探、开发经济效益 至关重要, 必须把好这一关。
(1) 压差
1)压差的增大→钻井液的滤失量增加 →钻井液进 入油气层的深度和损害油气层的严重程度增大。
2)当钻井液有效液柱压力超过地层破裂压力, 钻井 液就有可能漏失至油气层深部, 加剧对油气层的损 害。
保护油气层的固井技术

固井技术被广泛用于保护油气层,是油井完井中至关重要的步骤。本演示将 详细介绍固井技术的各个方面。
固井技术的定义和作用
1 定义
2 作用
固井是用钢管等材料在井壁和油管周围形成 一定尺寸的密封隔层,使油气管道在井内保 持固定位置。固井是油井完井的关键性步骤。
固井技术可以保护油气层免受地质灾害、减 少污染风险,同时确保油气生产能够顺利进 行。
固井技术的应用案例和效果
1
南海海域深水油水井固井成功
2
北海海域高强别墅顶部水泥固 井成功
3
川南气田供气井固井成功
固井技术的基本原理
井眼环空控制原理
控制井筒环空大小并调节泥浆密度以防止井眼坍塌 和杂物进入井内。
水泥浆充填原理
在固井过程中使用水泥浆充填井眼,使固体凝固并 支撑井段。
压力平衡原理
在固井过程中,需要平衡井口各种压力。否则就可 能导致压力过大或过小而影响油气生产。
常用的固井技术方法的石灰岩、砂岩和泥岩等进行固井处理。
固井技术的挑战与发展
技术难度
目前,随着油井开采领域的不断发展,固井技术 的难度也在不断提高。
环境考虑
固井技术需要考虑环境保护和可持续性,需要更 好地结合使用现代科技手段和传统工艺。
固井技术的安全性考虑
固井技术需要在安全的环境下进行,操作过程需要符合相关的安全标准。技 术工人应该接受专业培训,并且遵守相关的规定和法规。
2
水泥浆双重固井
采用不同颜色、密度或压缩系数的水泥浆,以形成双重密封点固井。
3
梦想固井工艺
一种新型固井技术,主要是利用裂缝封堵技术解决井筒水化学难题。
固井过程中可能遇到的问题
气体外漏
钻井油气保护初探

3、减少固井水泥浆污染
1、筛管完井法
在营13块水平井中应用了精密滤沙管完井法;在曲9块 水平井及商747-4井中应用了筛管完井法。 上述完井方式减少了固井水泥浆对油层的污染。
2、漂珠及粉煤灰固井
对于水泥封固段较长的井(高返井),采用了漂珠及粉 煤灰固井技术,因为密度较低,减小了固井水泥浆对油层的 伤害。
4、实施保护油气层的钻井工程技术 ( 1)依据实际情况,调整泥浆密度,实施近平衡钻井
4、实施保护油气层的钻井工程技术
钻井工程因素对油气层的伤害
环空返速越大 伤害越严重
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二、2010年钻井油气层保护
4、实施保护油气层的钻井工程技术 1、组建公司专业钻井监督队伍
加提 强升 监监 督督 力水 度平
2、聘请开发监理部钻井监督
3、成立联合监督项目组
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二、2010年钻井油气层保护
正电胶聚合醇 的固相粒度在
平均
0-7.81 um
14.1769 99.3919
3.9404 21.5787
按照固相粒度与储层孔喉2/3架桥原理,固相颗 粒对储层的侵入深度较大。
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二、2010年钻井油气层保护
1、专用油层保护钻井液体系研究 (2)储层钻井液体系优选
图 3
切割后污染渗透率恢复值
钻井油气层保护工作初探
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目 录
一、概述 二、2010年钻井油气层保护工作 三、认识与建议
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一、概述
钻井过程中的油气层伤害
1、 钻井液及固井水泥浆中的分散相颗粒堵塞油气层
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浅谈油田修井作业中油气层的保护技术

不 同程 度 的损 害 。
( 二) 修 井作 业施 工 不 当。 修 井 液 的滤 液 侵入 地层 之 后 , 不 能对 油 气 层浸 泡 时 间 过长 , 所以, 在 作 业 施 工 过 程 的 一 些 环 节 中, 一 定 要 做 好 周 密 的准 备 和 安 排 , 紧 锣 密鼓地进行 操作 , 减短作业时间 , 保 证地 层 不受损害 ; 施工作业过程 中, 井 眼 或炮 眼有可能被大量碎屑堵塞 , 造成对油气层 的损 害 ; 作 业压 差 和 排量 过 大 引起 的作 业 施 工 参 数不 当 , 有 可 能 引起 地层 的速 敏 损 害; 进行解除储层堵塞作业时 , 如果施工 方法 、施工工艺或作业液体配方不当, 可
2 Q i
Q : Q 鱼 ( 王)
工 业 技 术
Ch i n a Ne w Te c h no l o g i e s a n d Pr o d u c t s
浅 谈油 田修 井作业 中油气层 的保 护技术
郭瑞安
( 长庆 油田第一采 油厂 井下特种作业大队 , 陕西 延 安 7 1 7 4 0 9 )
概 述
一
、
油田开发包括探井 、 钻井 、 修井 、 完井 等工作内容。各个环节如果作业不 当, 都 会对油气层造成不同程度的损害。 尤其是 修井作业包括大量各类工作内容 ,如 : 调 整 改 变 油 井 的 生 产 方式 、 生产层位 、 油 气 井i 水 井解 堵 、 清蜡 、 防砂、 打捞 井 下 落 物 、 修补套管等 , 种类纷繁 复杂 , 很容易对地 层造成损害 , 而且 , 造 成 油 气 层损 害 的 原 因也 就 相应 的 比较 复杂 。同 时 , 对 解 决 油 气层 的 损 害 方 法 过 程 中也 存 在 着 很 多 误 区, 长庆 油 田根 据 长 期 以来 的 实际 工 作 经 验, 对 此 作 出 总结 , 并 分 析 产 生 问题 的 原 因, 提 出相应 的 技术 进行 解决 。 在修 井 作 业 中 , 必须 严 格遵 守 和 执 行 技 术 标 准及 操 作规 程 , 明确 修井 作 业 的 目 的, 及 时 解 除井 下 事故 , 使 井 身 得 到维 护 , 保障油气井 的生产能力 , 使油气井的利用 率得 以提高 ,保持油气井 的稳定生产 , 进 而提高油气 田的油气采收率 , 最终使油气 田开发获得巨大的经济效益。 遵循 只能解 除井 下 事 故 , 不 能 增加 事故 , 只 能 保 护 和 改 善 油气 层 , 不 能破 坏 和 伤 害油 气 层 的原 则, 避免 过 于频 繁 的作 业 引起 的油 气层 污 染 问题 , 否则 , 会 造 成 不 可 估 量 的经 济 损
第5章 钻井过程中的保护油气层技术

变差而增加。钻井过程中起下钻、开泵所产生的激动压力随钻井液的塑性粘度和动切
力增大而增加。此外,井壁坍塌压力随钻井液抑制能力的减弱而增加,维持井壁稳定 所需钻井液密度就要随之增高,若坍塌层与油气层同在一个裸眼井段,且坍塌压力又 高于油气层压力,则钻井液液柱压力与油气层压力之差随之增高,就有可能使损害加 重。 ①固相和液相侵入油气层的深度随钻井液的动、静滤矢量,HTHP滤矢量的增加而增 大,随滤液质量变差而增加。
现场实施方案:
a、进入油气层前处理钻井液,并测定钻井液的粒经分布; b、进入油气层前加入各种暂堵剂;
c、进入油气层后检测钻井液中的颗粒粒经,并视情况补加暂堵剂;
d、加入暂堵剂后,停止使用能清除暂堵剂的地面固控设备。
按2 / 3原则选择暂堵剂的粒经 暂堵深度研究 暂堵强度研究 屏蔽暂堵技术室内研究 反排解堵研究 压差、剪切速率 D、时间对暂堵效果的影 响研究 布测定 暂堵剂和钻井液粒经分
(二)钻开油气层的钻井液类型
类型 种类 一、水 1、无固相清 基钻井 洁盐水 液 2、水包油钻 井液 特点 适用范围 不含膨润土和其它人为的固相,其密 适用于套管下至油气层顶 度靠加入不同种类的可溶性盐调节。 部,油层为单一压力体系的裂 缝性油层或强水敏油气层。 以水(或盐水)为连续相, 油为分散相的 适用于技术套管下至油气层 无固相水包油钻井液,其密度可通过 顶部的低压裂缝性易发生漏 调节油水比和可溶性盐的种类、加量 失的油气层或低压砂岩油气 来实现,最低密度可达 0.89g/cm3。 层。 3、无膨润土 此种钻井液由水相、聚合物和暂堵剂 适用于技术套管下至油气层 暂堵型聚合 固相粒子组成。密度可通过加入不同 顶部,油层为单一压力体系的 物钻井液 种类和加量的可溶性盐来调节,流变 低压力,稠油井和古潜山裂缝 性通过加入低损害聚合物和高价离子 性油层。 来控制,滤失量可通过加入油溶或酸 溶或水溶的暂堵剂来实现。此种钻井 液不含膨润土。 4、低膨润土 膨润土含量通常小于 30g/l,钻井液所 适用于低压、低渗油气层或碳 聚合物钻井 需性能通过加入各种聚合物来控制。 酸盐裂缝性油气层。 液
保护油气层技术

保护油层技术的主要内容: 目前,国内已经形成以下成熟的系列技术: 1、岩心分析技术; 2、储层敏感性评价; 3、地层损害机理研究; 4、保护油层的工艺技术(核心是工作液技术); 5、保护油层的评价技术:室内评价方法与评价标准、 矿场评价技术; 6、保护油层技术的配套和系列化; 7、保护油层技术的经济评价; 8、保护油层的计算机模拟技术。
特点: 1、将无法消除的造成油层损害的不利因素转化为保护 油层的必要条件,从根本上解决了正压差问题,大大 解放了钻井技术:对正压差大小、固相要求、浸泡时 间……都可不作要求。 2、只与油藏孔喉结构与泥浆中固相粒子级配有关,因 此适合于各类泥浆,多种油藏。 3、不必虑察固井的损害。 4、成本低,操作十分简单:对泥浆性能无大的影响, 且有利。 5、可完全解决钻井、完井过程中油层损害问题。
4、润湿性、毛管现象引起的地层损害 (1)水锁 (2)润湿反转 (3)乳状液堵塞 (4)气泡堵塞 …… 5、地层温度、压力变化引起的地层损害。
由于油层损害机理是油层保护技术的关键,而不同 油层及不同工艺的损害机理都不相同,因此在进行油 层保护技术研究时,必须作针对性的研究实验。
储层损害的评价技术: 室内评价: 模拟工作液体系及工况(地层岩心、温度、压 力……)对具体作业进行损害和保护评价,为现场实 用提供依据。 矿场评价: 试井评价:如表皮系数、损害系数、完善指 数…… 产量递减分析: 测井评价:
1、不该进入油层的工作液的液相、固相组分尽量不进入油层; 2、必须进入油层的工作液,必须与油层组成结构相配伍; 3、有可能则采用暂堵技术; 4、预防为主,但相应的解堵技术还是必要的; 5、必须让保护油层的各种技术措施与原作业环节的技术要求 协调一致; 6、各项保护油层技术应系统优化形成系列; 7、避免井下事故。 工作液是造成油层损害的普遍而主要的原因,但油层保护 又必须通过工作液来实施完成。
浅谈油气层保护技术

第 2 1卷
第 3 期
V o .2 No.3 1 1
浅谈 油气层保护技术
温庆 华
( 利 油 田 油气 集 输 总 厂 地 质 工 艺 研 究 所 , 东 东 营 27 0 ) 胜 山 50 0
[ 摘 要] 在充分认识胜利油气区浅层气藏的特征, 了解气层伤害机理的基础上, 对完井过程中各种工艺对气层的伤
固井 、 井 、 完 射孔 等 工 艺过 程 的各 项 气 层 保 护 措 施 。
了水敏 、 敏 、 速 酸敏 、 盐敏 实验 。 芯具 有弱 速敏 性 、 岩 中等水敏 性 、
中等盐 敏性 , 土酸不 具敏 感性 。 对
1 概 况
胜 利油 气 区 浅层 气 属 疏 松 砂 岩 气 藏 , 层 为 上 第 三 系 馆 储
完 井 、 井 、 产 和 采 气 等 作 业 或 生 产 过 程 中 , 于 外 来 固 修 增 由 体 、 体进 入 井 身 和 地层 , 地 层 孔 隙 压 力 发 生 变 化 , 层 的 液 使 储
平 衡 状 态 发 生 变 化 , 同 程 度 地 引 起 了 固体 一 固体 、 不 固体 一 流 体 、 体 一 流 体 之 间 的 物 理 、 学 、 动 力 学 作 用 的变 化 , 流 化 热
Hale Waihona Puke 砂体 埋 藏 浅 , 一 般 在 8 0 12 0m, 实 程度 低 , 岩 性 深度 0 ~ 0 压 成 差 , 结疏 松 。 层 呈 透 镜 状 , 为 细 砂 岩 、 细 砂 岩 , 层 砂 胶 储 多 粉 地 粒 度 中 值 0 0 ~ 0 2mm 之 间 , 选 性 中 等 。 平 均 孔 隙 度 . 5 . 分
渗储层 , 层物 性较 好 。在储 集层 孔 隙结 构 的研 究基 础 上 , 行 储 进
第五章 钻井过程中的保护油气层技术

第五章钻井过程中的保护油气层技术第一节钻井过程中造成油气层损害原因分析一、钻井过程中油气层损害原因钻井的目的是交给试油或采油部门一口无损害或低损害的油气井。
钻井中对油气层的损害不仅影响油气层的发现和油气井的产量。
钻开油气层时,在正压差、毛管力作用下,钻井液固相进入油气层造成孔喉堵塞,液相进入油气层与油气层岩石和流体作用,破坏油气层原有的平衡,从而诱发油气层潜在损害因素,造成渗透率下降。
钻井液中固相对地层渗透率的影响二、钻井过程中影响油气层损害程度的工程因素影响油气层损害程度的工程因素:压差、浸泡时间、环空返速、钻井液性能(与固相、滤液和泥饼质量密切相关)第二节保护油气层的钻井液技术一、钻井液在钻井中的主要作用钻井液的作用:冲洗井底和携带岩屑;破岩作用;平衡地层压力;冷却与润滑钻头;稳定井壁;保护油气层;获取地层信息;传递功率二、保护油气层对钻井液的要求1.钻井液密度可调,满足不同压力油气层近平衡压力钻井的需要2.钻井液中固相颗粒与油气层渗流通道匹配3.钻井液必须与油气层岩石相配伍4.钻井液滤液组分必须与油气层中流体相配伍5.钻井液的组分与性能都能满足保护油气层的需要三、钻开油气层的钻井液类型目前保护油气层钻井液技术已从初级阶段(仅控制钻井液密度、滤失量和浸泡时间)进入到比较高级的阶段。
针对不同类型油气藏形成了系列的保护油气层钻井液技术。
1.水基钻井液由于水基钻井液具有成本低、配置处理维护较简单、处理剂来源广、可供选择的类型多、性能容易控制等优点,并具有较好的保护油气层效果,是国内外钻开油气层常用的钻井液体系。
按钻井液组分与使用范围分:1)无固相清洁盐水钻井液2)水包油钻井液3)无膨润土暂堵型聚合物钻井液4)低膨润土聚合物钻井液5)改性钻井液表5-1 各类盐水溶液所能达到的最大密度6)正电胶钻井液7)甲酸盐钻井液8)聚合醇(多聚醇)钻井液9)屏蔽暂堵钻井液①无固相清洁盐水钻井液密度可在1.0~2.30g/cm3范围内调整。
油气层保护的重要性

油气层保护的重要性:一有利于发现和正确评价油气层二有利于提高油气井的产能及油气田开发效益油气层保护的特点及主要内容油气层保护的主要内容1、基础资料的收集与储层潜在损害分析2、储层敏感性与钻井完井液和射孔压井液保护储层效果评价技术3、钻井完井液和射孔试油损害储层机理研究4、保护储层射孔压井液所须处理剂研制与评选5、保护储层的射孔压井液技术6、保护储层的射孔试油工艺技术7、油气层损害现场诊断与矿场评价技术油气层保护技术的主要特点1、涉及多科学、多专业和多部门的系统工程2、具有很强的针对性保护油气层应遵循的原则:1、解除钻井固井损害与预防射孔试油损害相结合原则2、针对性原则3、配伍性原则4、效果与效益结合原则油气层损害机理就是油气层损害产生的原因及伴随损害发生的物理化学变化过程。
油气藏类型与储层损害的关系:高渗透和裂缝性油气藏易发生较严重的固相堵塞损害,不易发生水锁损害。
稠油藏油藏和高渗透油气藏易产生出砂损害。
低渗和特低渗油气藏易发生较严重的水锁和水敏损害,不会发生严重的固相堵塞损害。
低渗透的气藏比低渗透的油藏水锁损害更严重。
高粘油藏易发生有机沉淀堵塞损害。
多数砂岩油藏都存在程度不同的速敏和水敏损害。
油气层的储集空间主要是孔隙,渗流通道主要是喉道,喉道是指连通孔隙的狭窄部分,是容易受损害的敏感部位。
孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通性关系,称为油气层的孔隙结构。
可将油气层孔喉划分为缩颈喉道、点关喉道、片状或弯片状喉道、管束状喉道四种岩石表面被液体润湿的情况称为岩石的润湿性,液体能够在岩石表面铺展,称为岩石对这各液体润湿,反之,则为不润湿或非润湿。
=0°为完全润湿,<90°为润湿,=90°为中性润湿,>90°为非润湿, =180为完全不润湿润。
油气层损害的主要影响有:1、当油气层的的温度和压力降低或入浸流体与地层水不配伍时,会生成碳酸钙、硫酸钙、氢氧化钙等无机沉淀。
钻井油气层保护工作

2010年鲁明公司钻井油气层保护工作初探贺智荣马克利摘要:钻井过程中的油气层伤害主要来至于钻井液及固井水泥浆中的分散相颗粒堵塞油气层,钻井液及固井水泥浆中的滤液与油气层岩石不配伍引起的损害,以及滤液与储层流体不配伍引起的损害等三方面。
为提高新钻井的产量及整体开发效果,减少钻井过程中的油气层伤害.2010年鲁明公司加大了油气层保护技术研究及投入力度。
首先,从专用油层保护钻井液体系研究入手,立专项对曲9沙四段的专用油气层保护钻井液进行了研究。
其次,从专用油层保护剂优选入手,在富林地区,试用了井壁抗压稳定剂,在潍北油田,依据昌68块的特点试用了广谱“油膜”剂。
其次,从减少固井水泥浆伤害入手,在水平井和火成岩油藏中,使用了筛管完井法。
最后,还强化现场钻井监督力度,实施了保护油气层的钻井工程技术。
2010年,鲁明公司钻井油气层保护的做法和取得的成绩,得到了管理局领导的高度肯定,被局勘探开发监理部授予钻井监督管理先进单位。
关键词:储层,伤害,泥浆保护技术,减少,配伍,公司一、2010年油气层保护工作1、专用油层保护钻井液体系研究为解决鲁明公司主力油区的曲堤油田新钻井低产低效问题,2010年就曲9块沙四段专用油气层保护钻井液技术,公司委托钻井院及泥浆公司进行了研究。
并于2010年2月完成了《曲9断块储层钻井液评价及体系优选》,于3月份起在现场实施。
(1)室内评价及实验表明:①储层粘土含量高,现场使用的正电胶聚合醇钻井液对储层的水敏性伤害是钻井伤害的主要因素。
由表1可以看出曲9块沙四段粘土矿物含量较高。
表1 曲9-6块粘土矿物统计表研究单位对上述岩芯做了抑制性实验,在正电胶聚合醇钻井液的作用下,储层中的粘土发生了膨胀。
如图1所示,在正电胶聚合醇钻井液的滤液作用下,粘土发生了较大的膨胀。
图1 正电胶聚合醇钻井液的抑制性②现场使用的正电胶聚合醇钻井液的固相粒度级配不合理,是储层伤害的另一主要因素。
如表2所示,是曲9块沙四段储层的孔喉统计表。
试油生产过程中保护油气层

试油生产过程中保护油气层摘要:保护油气层技术是一项涉及多学科、多专业、多部门并贯穿整个油气生产过程的系统工程,有若干油气井,中途测试表明油气层受损害并不严重,其产能较高,但完井投产后油气井的产能却很低,甚至完全丧失产能,油气层损害的实质包括绝对渗透率下降和相对渗透率下降。
从试油工程因素方面阐述了对油气层的保护。
关键词:保护油气层速敏试油压井液一、保护油气层的重要性保护油气层是石油勘探开发过程中的重要技术措施之一,此项工作的好坏直接关系到勘探、开发的效果。
钻井、完井、试油等油井作业过程中,固相、滤液进入储层发生作用,不适当工艺,引起有效渗透率降低,损害储层,储层损害将降低产出或注入能力及采收率,损失宝贵的油气资源,增加勘探开发成本。
(1)在勘探过程中,保护油气层工作的好坏直接关系到能否及时发现新的油气层、油气田和对储量的正确评价。
探井损害储层,可将有希望的储层被误判为干层或不具开采价值,搞好钻井、完井、试油保护油气层有利于发现油气层和正确评价油气层。
(2)搞好保护油气储层有利于提高油气采收率和增储上产,是保护油气资源的重要战略措施,对促进石油工业、少投入、多产出和贯彻股份公司方针,保持大庆油田原油4000万吨稳产都具有十分重要的作用。
二、工程因素造成的储层损害2.1作业或生产压差引起的油气层损害(1)微粒运移产生速敏损害。
大多数油气层都含有一些细小矿物颗粒,这些微粒在流体流动作用下发生运移,并且单个或多个颗粒在孔喉处发生堵塞,造成油气层渗透率下降,这就是微粒运移损害。
由于油气层中流体流速的大小,直接受生产压差的影响,即在相同的油气层条件下,一般生产压差越大,相应的地层流体流速越大,因此,其根源在于生产压差过大。
(2)引起出砂和地层坍塌造成的损害。
当油气层较疏松时,若生产压差太大,可能引起油气层大量出砂,进而造成油气层坍塌,产生严重的损害。
2.2作业时间对油气层的损害(1)作业时间延长,油气层的损害程度增加,当工作液与油气层不配伍时,损害的程度随时间的延长而加剧。
油气层保护

1.油气层损害的基本概念钻井与完井的最终目的在于钻开储层并形成油气流动的通道,建立油气井良好的生产条件。
任何阻碍流体从井眼周围流入井底的现象均称为对油气层的损害,严重的油气层损害将极大的影响油气井的产能。
油气层损害的主要表现形式为油气层渗透率的降低,包括油藏岩石绝对渗透率和油气相对渗透率的降低。
渗透率降低越多,油气层损害越严重。
一方面,油气层损害是不可避免的。
在钻井、完井、修井、实施增产措施和油气开采等各个作业环节中,均可能由于工作流体与储层之间物理的、化学的或者生物的相互作用而破坏储层原有的平衡状态,从而增大油气流动的阻力。
但另一方面,油气层损害有时可以控制的。
通过实施保护油气层、防止污染的技术和措施,完全可以将油气层损害降低至最低限度。
油气层损害一词来源于国际上的通用词“Formation Damage”,亦可译为储层损害。
保护油气层一词来源于通用词“Formation Damage Control”,即对油气层损害的控制。
在储层油气流入井底的过程中,压力损失主要集中在井底附近的近井壁带。
该区域内油气通道连通条件和渗透性的好坏,即被污染的程度或者受保护的效果,对油气井的产能影响很大。
因此,保护油气层主要是指可能防止近井壁带的油气层受到不应有的损害。
2.保护油气层涉及的技术范围油气层损害的原因是十分复杂的,认识油气层损害需要多学科、多专业的知识,实施保护油气层技术需要油田各生产部门,包括地质、钻井、测井、试油、开发采油和井下作业等多个部门的团队协作。
可以认为,保护油气层技术是一项涉及多学科、多专业、多部门并贯穿整个油气生产过程的系统工程。
因此,该技术包括的技术范围较广,归纳起来主要有以下八方面内容:(1)岩心分析、油气水分析和测试技术(2)油气层敏感性和工作液损害室内评价技术(3)油气层损害机理研究和保护油气层技术系统方案设计(4)钻井过程中的油气层损害因素和保护油气层技术(5)完井过程中的油气层损害因素和保护油气层技术(6)油气田开发生产中的油气层损害因素和保护油气层技术(7)油气层损害现场现场诊断和矿场评价技术(8)保护油气层总体效果评价和经济效益综合分析技术以上内容组成了一项配套技术。
油气层保护技术

映油层损害大小的参数,均可用不 稳定试井数据计算,二者之间存在 如下关系 CR={ln(Re/Rw)}/{ln(Re/Rw)+S} 式中,Re 为油层供给半径,Rw 为 井眼半径。 7.什么是产能比?什么是表皮系 数?写出二者之间的关系式, 指出 符号的意义。 答: 产能比是指在相同生产压差条 件下, 油气层受到损害后的产量与 假定未损害时的理想产量之比, 用 PR 表示表皮系数是描述井底附近 地带的储层因受到损害而引起的 液体渗透流阻力增加的数值, 用表 示。 二者是描述油层损害程度的参数, 均可用不稳定试井数据计算.二者 之间关系为: PR={ln(Re/Rw)}/{ln(Re/Rw)+S} 式中 Re 为地层供给半径, Rw 为油 井半径 8、盐度敏感性实验的目的、意义 及实验方法各是什么? 答: 盐度敏感性试验的目的是测定 当注入液体的矿化度逐渐下降时 岩石渗透率的变化, 从而确定出使 渗透率明显下降时的临界矿化度, 其意义在于; 在设计钻井液完井液 时, 将其矿化度至少保持临界盐度 以而避免对储层造成严重影响, 试 验方法是: 首先按自行制定的浓度 范围配制不同浓度的盐水 (最高浓 度应保持岩石不发生水敏) 。然后 按浓度由高至低的顺序注入岩芯 进行驱替。 每更换一次盐水, 应先 用该盐水驱替 10-15Vp, 浸泡 24 小时后测其渗透率。 最后以盐水浓 度为横坐标, 以渗透率为纵坐标作 图,由曲线确定出临界盐度。 9.什么是油层损害?其核心问题 是什么?危害是什么? 答: 油气层损害是指在油井完井及 生产阶段, 在储层中造成的减少油 气层产量或降低注液注气效果的 各种阻碍。 油气层损害的核心问题 是: 在压差作用下钻井液完井液中 的滤液和固相侵入油层, 引起储层 岩石的结构及表面性质发生改变, 从而使井眼附近地带的渗透率大 大下降。 油气层损害后, 一方面影 响单井产量,严重时,可“枪毙” 油层, 另一方面有可能丧失发现油 气层的机会。 10.保护油气层的主要思路是什 么? 答:保护油气层的主要思路是: ①不该进入的工作液要使之不进 入,至少的进入。 ②不可避免要进入的流体应该是 良性的、 配合性好的、 最好的无固 相的, 进入深度应控制在有效的范 围内。 ③凡是已进入的液相、 固相 都能用化学方法或物理方法解堵、 排液.④在油气层段钻进和完井施 工时, 要强化技术组织管理、 力争 消除井下事故的复杂情 况,尽量减少缩短池层浸泡时间. ⑤保护油气层以“预防为主” 。 11.储层保护研究和实施程序是什 么? 答: ①首先分析储层孔隙结构的特 点、 所含粘土矿物类型、 分布、 数 量、 地层水的性质及各种微粒的类 型,研究潜在影响;②根据潜在影 响,进行敏感性评价确定出储层的 敏感程度;③从潜在影响和敏感性 出发研究损害机理;④根据机理选 择完井及完井技术,提出保护措施; ⑤按油田作业工序逐一实施保护 措施; ⑥用测井或试井的办法评 价保护措施的对应效果,由反馈效 果进一步研究机理,完善保护技 术. 12.什么是绝对渗透率、有效渗透 率及相对锁透率?答: 绝对渗透率 是反映岩石渗透性大小的物理参
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对钻井中油气层保护的认识摘要:本文通过对现代钻井中油气层保护重要性的重新认识,逐次从微观角度中孔隙类型与孔隙结构参数对油气层的损害和宏观方面孔隙度与原始渗透率对油气层损害的较大影响两方面的分析,得出了油气层保护的解决途径:即采用平衡钻井解决正压差问题和对钻井液设计要求的提出,以及固井期间提高固井质量的认识,从而达到保护油气层,提高钻速、缩短油气层浸泡时间,降低钻井成本的目的,对大庆油田地区油田合理开发有一定借鉴价值。
关键词:孔隙类型孔隙结构参数孔隙度渗透率固井质量1 引言油气层保护技术(又称储集层保护技术),就是防止储集层损害的技术。
油气层保护技术(以下简称油层保护)是最近二、三十年发展起来的一个新的技术领域和一项新兴系列技术,70年代以后由于油价下跌,原油生产对科技进步的要求日益突出,特别是大量中、低渗透油层的开发提到了议事日程,油气层损害日益成为石油工业必须认真解决的技术难题。
而且,70年代以后,石油工程技术取得了重大进步,原有的技术难题大部分得到了较好的解决,油层保护发展有了较好的解决,油层保护有了较好的基础,例如:油层保护必须从微观机理研究入手,再者,此项技术必须用电子显微镜和微粒粒度分析,因此现在油层保护得到了迅速发展。
油气层损害的主要形式为油气层渗透率的降低,包括油藏岩石绝对渗透率和油气相对渗透率的降低,渗透层降低越多,油气层损害越严重。
一方面,油气层损害是不可避免的,在钻井、完井等作业环节中,均可能由于流体与储层之间物理的、化学的或生物的相互作用而破坏储层原来的平衡状态,从而增大油气流动的阻力,油气层保护的重要性也就更突出了。
2 油气层保护的重要性油层保护对石油工业的作用和意义是显而易见的,其重要性体现在以下几面:(1)在油气勘探过程中,保护油气层工作的好坏直接关系到能否及时发现油气层和对储量的正确估量。
(2)保护油气层有利于油气井产量和油气田开发经济效益的提高。
(3)提高油气层最终采收率。
(4)最大限度地利用油气资源,充分保护油气资源。
(5)降低原油生产成本,少投入、多产出。
3 油气层损害机理对于某一目的层,要想指定出一个有效的保护油层的技术方案,必须搞清楚其损害机理即油气层损害的产生原因以及伴随损害而发生的物理、化学、变化和过程。
美国岩心公司对全世界近4000口井的资料,对各个作业中每种机理所造成的严重程度进行了系统的总结,现只引用建井阶段数据如表1所示。
从表一看出,微粒运移引起的损害是最普遍的,其次是乳化液堵塞和水锁,再次是润湿反转和结垢引起的损害。
在钻井和固井作业中,损害最严重的是钻井液固相颗粒和粘土的水化膨胀,下面对引起损害的原因及相应的保护措施进行讨论。
油气层的潜在损害因素从微观角度看,孔喉类型和孔隙结构参数与油气层损害关系很大。
一般情况下,若孔喉直径较大,则固相颗粒侵入的深度越深,因固相堵塞造成的损害相对较严重,而滤液造成的水锁、气阻等损害的可能性较小。
从宏观方面来看,损害类型在很大程度上取决于孔隙度和原始渗透率。
对于渗透率较高的储层,孔隙较大,连通较好,胶结物含量较低,这种情况下受固相侵入而造成的损害较大;对于低渗透油气层,由于其孔喉尺寸小且连通性差,胶结物含量高,因而固相造成的损害不是主要的,而易发生粘土化膨胀、微粒运移和水锁等损害。
4 钻井过程中保护油气层技术钻开产层,破害了产层的平衡状态,使产层开始与外来工作液(钻井液、水泥浆、前置液等)接触,这必然会给产层带来损害,由于钻井液接触的是处于原始状态的产层,因此对它产生损害的可能性很大,而且油气层损害一旦发生,则极不宜消除。
因此在钻井过程中做好保护油气层工作是实施保护油气层成套技术的第一个重要环节。
前面讲过钻井过程中造成的油气层损害是多种多样的。
随着油藏特性与钻井过程中所采取的技术措施不同,产生油气层损害的类型和程度也不同。
因此,在钻井过程中,必须根据油藏特性及潜在问题在充分认识所钻油气层在钻井过程中损害机理的基础上,准确分析损害的原因,然后有针对性的采取钻井作业措施,方能收到油气层保护的效果,以保证产层的及时发现和使产层保持原有产能。
钻进中对油气层的损害包括从钻井油气层起一直到固井完成为止的全过程中多个环节。
就其对油气层损害的一般规律,可对其影响因素归纳如下。
4.1 压差压差是造成油气层损害最主要的因素之一。
在一定压差下,钻井液中的滤液和固相就会渗入地层内,造成固相堵塞和年粘土化等问题,井底压差越大,对油气层损害的深度越深,对油气层渗透率的影响也更为严重。
图1为地层渗透率的损害比与压差的关系。
例如:国外某油田在钻开油层时,如压差小于10.3Pa,产量接近636m3/d;如压差大于10.3Pa,则产量仅为318m3/d。
在钻井过程中,由于超平衡压力条件下钻井促使液相与固相侵入地层,油气层渗透率降10%-75%。
薄片鉴定和扫描电镜分析也证明微粒侵入油气层将是油所层损害的主要原因之一。
由此可见压差是造成油所层损害的主要原因之一,降低压差是油气层保护的重要技术措施。
钻井过程中,造成井内压差增大的原因有:(1)采用过平衡钻井液密度;(2)管柱(钻柱、套管等)在充有液体的井内运动产生的激动压力;(3)地层压力检测不准确;(4)井身结构不合理;(5)井喷及井控方法不合理;(6)井内钻屑浓度;(7)开泵引起的井内压力激动。
4.2 浸泡时间在钻开油气层过程中,钻井液滤失到油气层中的数量随钻井液浸泡时间的延长而增加。
浸泡过程中除滤液进入地层外,钻井液中的固相在压差作用下也逐步侵入地层,其侵入地层的数量及浓度随时间增加,浸泡时间越长侵入越多,图2为地层损害比与浸泡时间的关系。
4.3 环空流速环空流速不合理,也会对油气层产生损害,图3所示。
4.4 钻井液中的固相含量及固相粒子的级配在钻井油气层时,使用钻井液肯定会对油气层造成一定程度的固相粒子堵塞,钻井液中固相含量越高,对油气层损害越大。
图4所示。
固相对油气层损害的大小决定于固相粒子的形状、大小及性质和级配。
在钻井过程中,大小油气层孔隙的粒子不会侵入油气层造成损害。
颗粒越小,侵入深度愈大。
若钻进中井壁不稳定,页岩坍塌,井径扩大,泥页岩造浆等因素造成钻井液的固含量增加,都会加剧固相对油气层的损害。
4.5 钻井液对粘土水化作用的抑制能力油气层中粘土的水化膨胀、分散、运移是油气层水敏损害的根本原因,钻井液对粘土水化的抑制愈强,则地层水敏损害愈小。
4.6 钻井液液相与地层流体的配伍性钻井液液相与地层流体若经化学作用产生沉淀或形成乳状液,都会堵塞油气层,其中水基钻井液与地层水的不配伍性能形成各类沉淀,是最常见的损害。
5 油气层保护的解决措施针对钻井工程对油气层损害的原因和机理,在保证优质、快速、安全钻井的基础上综合采用以下措施。
5.1 解决正压差问题平衡压力钻井是国外60年代末到70年代初在压力差理论的基础上发展起来的钻井技术。
平衡压力钻井是指钻进时井内钻井液柱的有效压力等于所钻地层的地层压力,压差P=0,而实际钻井中要严格保持钻进中不存在压力差很困难,目前国内外所谓的平衡压力钻井在实施中,是指钻进时井内钻井液柱的有效压力略高于地层压力的正压差近平衡压力钻井。
我们大庆钻井运用此项技术,钻井液使用密度由1998年以前的平均1.63逐渐降到了2001年的平均1.46,具体来说,99年密度降低了0.07达到平均1.56,2000年密度比98年降低了1.53,2001年又降到了现在的平均 1.46。
现在公司采用平衡压力钻井,明显提高了机械钻速,这样使得钻进加快,缩短了油层浸泡时间,有效保护了油气层。
而且因为泥浆比重降下来了,降低了石粉用量即钻井成本。
5.2 采用油气层保护的钻井完井液技术5.1 钻开不同油藏使用的钻井完井液类型不同,但其基本要求却相似即它一方面必须具有钻井液的功能,另一方面又要满足油气层保护的要求。
这些要求包括:①控制井下压力。
②流变性满足井下需要。
③稳定井壁。
④性能稳定,保证井下安全。
⑤液相与地层的相容性。
⑥防腐。
⑦制固相粒子含量及级配。
防止固相粒子对油气层的损害。
⑧对环境无损害和污染,或污染可清除。
5.2 钻井、完井液类型改型钻井完井液是以钻上部地层用的钻井液为基础,按保护油气层的要求对体系进行改型而得到的一种钻井完井液体系。
因为它成本低,应用工艺简单,对井身结构和钻井工艺没有特殊要求。
实践证明,这类钻井完井液也可将很多油藏的损害降低到10%以下,使其表皮系数很低,甚至接近于零。
目前公司使用的完井液体系就是水基类,我估计就是这种分类型即改型类。
5.3 固井期间油气层保护提高固井质量是防止固井对油气层损害的基础,必须改善水泥浆性能,目前,钻井研究所和钻技公司联合研制出了新型DSDJ固井水泥外加剂,对控制水泥浆失水,保护油气层,防止水气窜的发生起到了积极的作用,另外,选用精良的哈里勃顿水泥注灰车,可保证水泥浆密度,排量的均匀稳定,确保固井施工作业一次成功。
6 结论6.1 油层保护必须从研究其损害机理入手解决岩石绝对渗透率和油气相对渗透降低的问题6.2 解决油气层损害方法(1)平衡压力钻井以解决正压力问题。
(2)采用合适的钻井完井液技术。
(3)固井期间油气层保护以提高固井质量。
参考文献[1] 罗亚平著.储集层保护技术.石油工业出版社.[2] 张绍槐著.保护储集层技术.石油工业出版社.。