油层解堵剂

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中性解堵剂

中性解堵剂

三、服务能力和业绩
服务能力 一流的研发队伍 油井清垢模拟实验室 经验丰富的施工队伍
业 绩
近300井次的成功作业;
采油指数提高0.65-2倍; 创效5000多万元。
四、应用实例 (一)XX5-1井应用实例
1 油层数据
表2 XX5-1井油层数据
射孔井段 m 805.83-806.72 808.23-810.02 824.36-827.53 厚度 m 0.89 1.79 3.17 有效孔隙度 % 23.5 24.8 18.1 渗透率 md 0.325 0.389 0.312 原油密度 g/cm3 0.816 0.825 0.829
HM86-G中性解堵剂
工程技术研究院机械所
汇报提纲
一、一、应用领域
存在问题
近井地带积垢 后果 油层渗透率降低
射孔井眼积垢
泵筒、筛管积垢 油井产量减少
HM86-G中性解堵剂是一种新型的络合解堵剂,它可以清除 油层生产层道和管内的积垢,建立新的孔隙和流道,恢复油气
2 生产情况
该井生产后期日产液量降至0.3t/d,井口套压0.1MPa,含水95%;
分析认为,该井为低渗高孔地层,蜡堵和黏土膨胀为堵塞主要原因。
四、应用实例 (一)XX5-1井应用实例
3 解堵情况 配制5%HM86-G药液26m3(设计处理半径为5m),由套管注 入。 注入参数:泵压3.2MPa;排量0.8m3/Min;注入后,焖井48h, 开井。
流渗透率,进而带来显著的增产效果。
二、技术优势 (一)对储层无伤害
HM86-G是一种高效螯合剂,与其它增产工艺相比它的创造性在 于解堵后生成稳定的螯合物,且螯合物不受酸、碱的影响,所以
消除了“二次沉淀”,对储层无伤害。

一种油井化学解堵方法

一种油井化学解堵方法

一种油井化学解堵方法
油井化学解堵方法是一种应用化学药剂来清除油井中堵塞物的技术。

常见的油井堵塞问题包括矿物质沉积、油垢、水垢、油泥等。

以下是一种常见的油井化学解堵方法:
1. 评估问题:首先需要进行油井堵塞问题的评估,确定堵塞原因和位置。

可以通过井下工具、测井数据、生产历史等多种手段进行评估。

2. 选择化学药剂:根据堵塞类型和程度选择合适的化学药剂。

常用的化学解堵剂包括酸类药剂、溶剂、表面活性剂等。

选择药剂时需要考虑其对油井设备和地层的影响,以及安全性和环保性。

3. 设计注入方案:根据油井堵塞的位置和程度,设计合理的注入方案。

这包括注入药剂的浓度、注入压力、注入速度等参数的确定。

4. 注入化学药剂:将选定的化学药剂通过注入管道或井下设备注入到受堵塞的油井中。

注入过程需要控制好药剂的浓度和注入速度,避免对油井设备和地层造成不良影响。

5. 反应和清洗:待药剂与堵塞物发生反应后,通过冲洗或其他方法将溶解的堵塞物清除。

这可能需要多次注入药剂和冲洗操作来完全解决堵塞问题。

6. 评估效果:在化学解堵完成后,需要进行效果评估,确认堵塞问题是否完全解决。

这可以通过测量产量、压力和其他指标来进行评估。

需要注意的是,油井化学解堵方法在使用过程中需要严格按照操
作规程和安全要求进行操作,以防止意外事件的发生。

同时,需要根据具体情况选择合适的化学药剂和操作方案,以提高解堵效果。

生物酶型有机解堵剂

生物酶型有机解堵剂

生物酶型有机解堵剂生物酶型有机解堵剂是以天然有机化合物和微生物培养物为主要原材料,经过特殊发酵和提取工艺加工而成的。

该产品具有多种酶活性,能够利用生物酶的特殊催化作用,针对石油井脏堵问题展开对策,对于井下沉积物、聚合物、脂肪酸盐等各种形式的沉淀都具有一定的溶解能力,可以快速有效地消除产生井脏堵的原因。

本文将从以下几个方面介绍生物酶型有机解堵剂的性能、应用和进展。

一、解堵机理生物酶型有机解堵剂的核心成分是各类酶,包括蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶等。

这些酶活性高、催化效果好、作用范围广,能够将各种沉积物进行分解与溶解,使井底的堵塞物质得以顺利通畅地流出。

其中,淀粉酶是一种极具生物活力的成分,能够分解出大量的葡萄糖分子,营养丰富,又能够作为其他微生物的营养源,因此淀粉酶的加入不仅可以增强生物酶型有机解堵剂的解堵效果,还能够促进微生物的生长繁殖,形成一种良性循环,从而加速沉积物的降解过程。

二、性能特点1、对井脏堵问题具有快速有效的解决能力,能够在短时间内恢复井下产能,提高油气采收率;2、产品成分天然、安全环保,不会造成地下水、土壤等污染问题;3、生物酶型有机解堵剂具有良好的渗透性和分散性,能够迅速渗透到井壁及周围的地层中,发挥解堵作用,不易残留、不引起二次污染;4、生物酶型有机解堵剂由于是利用微生物的催化作用进行解堵,因此比传统的物理化学方法更加温和,可以有效减少地层损伤和井筒管柱腐蚀的问题。

三、应用范围生物酶型有机解堵剂主要适用于各类油气井(包括注水井、采油井、提气井、气藏注氮井等)井底的沉淀物、聚合物等造成的堵塞问题。

与传统的化学解堵方法相比,生物酶型有机解堵剂除了具有更加理想的解堵效果外,还能够在减弱地层损伤、缩短解堵时间、降低井下接头阻力等方面都具有优越性。

四、发展前景由于生物酶型有机解堵剂具有优越的性能和广泛的应用前景,目前国内外都在不断加强相关技术的研究和开发。

与此同时,随着环保意识的逐渐提高,生物酶型有机解堵剂将会得到更加广泛的推广和应用,成为化解井堵难题的重要手段之一。

LS生物环保酶解堵技术说明20200601

LS生物环保酶解堵技术说明20200601

LS生物环保酶解堵驱油技术生物酶解堵驱油技术是利用生物酶强烈的剥离原油、溶油(洗油)、降低界面张力、改善岩石作用面的润湿性,提高原油的流动性的能力,以其水溶液为载体进行解堵、吞吐、驱替,借助水驱压力或地下能量,实现提高油井产量或降低注水井注水压力增注,提高油田采收率的一种有效方式。

生物酶解堵技术要紧运用于油井、注水井的有机物堵塞的处置。

已在很多油田利用,并取得较好成效。

LS环保酶解堵剂是一种以蛋白质为基质的非活性催化剂,具有超级高的释放固体粒子表面的碳氢化合物(原油、蜡质、沥青质)的能力,可生物降解,能迅速剥离固体表面的碳氢化合物。

它是一种平安、高效、环保型液体制剂。

该剂注入地层后,可迅速将堆积、结晶在岩石颗粒表面上的蜡质、沥青质剥落下来,使岩石润湿性由亲油相亲水转变,降低原油在地层孔隙中的流动阻力,提高原油的流动性,或增加注入水的注入能力,达到油井解堵增产或注水井降压增注的作用。

一、LS生物环保酶是诸多生物酶中性质、效能兼优的一种一、当前利用的多种生物酶功能、性质不尽相同。

生物酶是活细胞合成的具有催化功能的蛋白质,酶的催化能力称为酶活性,酶促反映的活化能极低。

酶促反映的要紧特点:①催化效率高,比无酶催化反映的效率高108-1020倍;②酶催化具有专一性;③酶催化活性各不相同。

因此一样称作生物酶,其功能是不相同的。

酶在细胞内合成和分泌时并无催化活性,或是极低的活性,这称作原酶。

生产出的原酶必需通过处置和加入必需的化学基团(辅酶)才具有较强的催化活性。

酶作用的大体原理是:酶可降低反映所需的活化能;酶和作用物(原油)可形成酶和原油的复合物,而形成复合物所需要的活化能比不形成复合物的反映所需要的活化能要低的极多。

形成复合物是原油和酶的活性中心靠近与定向,生成不稳固极易分解的“酶-原油复合物”。

然后再分解成原油,释放出酶。

酶又参与新的反映。

这确实是酶促反映既温和又高效快速的原理。

当前利用的生物环保酶种类较多,如阿波罗、LS型、DH型、SUN 型等环保酶,由于其菌株不同、培育工艺与后处置方式各有特色,其性能表征也有必然不同,因此在现场应用成效上不尽相同。

常用阻聚剂

常用阻聚剂

常用阻聚剂
阻聚剂是一种能够防止油田中油层阻塞的化学物质。

阻塞是油田开采中的一个非常重要的问题,它会导致油井流量下降,甚至完全堵塞,严重影响油田的开采效率。

常用的阻聚剂包括聚合物、表面活性剂、胶体等。

聚合物阻聚剂是常用的一种,它可以形成一种网状结构,在油层孔隙中形成一种保护层,防止沉积物的沉积。

表面活性剂阻聚剂则是利用了表面活性剂分子的极性和亲水性,形成一种类似于胶体的物质,防止颗粒物和沉积物在井底聚集。

胶体阻聚剂是利用胶体粒子的聚集作用,在油层孔隙中形成一种分散体系,防止沉积物的堆积和油层的堵塞。

阻聚剂的应用可以有效地降低油井的维护成本和提高油田的开采效率,因此在油田开采中具有广泛的应用前景。

- 1 -。

解堵技术

解堵技术

目前我国东部油田地层进入双高阶段(采出可采储量69.1%,平均综合含水已达到81.9%),中低渗透层占1/3-1/2,油层堵塞问题较为普遍,解堵技术已成为当前保护油气层、提高产量及提高采收率的重要方法。

解堵技术包括化学解堵和物理解堵。

(1)氧化型解堵剂:氧化型解堵剂的解堵效果要好于非氧化型解堵剂。

其解堵机理为强氧化剂通过氧化作用使聚合物分子变小,使其失去桥联和附着作用,从而将致密、坚韧的滤饼变为松散、破坏的结构。

(2)复合解堵酸:有机酸和盐酸为前置液,有机酸、盐酸和氢氟酸为主体酸,有机酸和盐酸为后置酸。

添加剂主要有油垢清洗剂、缓蚀剂和综合添加剂。

需根据油田的具体情况,选用各种添加剂组成体系。

(3)二氧化氯:二氧化氯是一种强氧化剂,为一种不常见的化合物,过去一直用于水处理、漂白和消毒等领域,现在已成功用于油田增产增注措施作业中。

其主要作用为:有效消除对岩心的损害作用;与酸液配伍,可扩大酸化效果,能够有效消除、缓解油水井近井地带的聚合物、铁硫化物和微生物的阻塞;复合型二氧化氯解堵剂可清除、疏通注聚合物井内交联聚合物的阻塞。

(4)物理解堵:高温热处理是常用的物理解堵方法,其作用机理为通过使粘土脱水和破坏粘土晶格补救与粘土相关的损害,使堵塞水蒸发,热导应力在近井区域产生微裂,增大近井地层渗透率。

(5)互溶剂:从油湿向水湿变化,对油气层损害是严重的,据统计渗透率下降40%。

通常应用互溶剂和表面活性剂混合物、表面活性剂来防止或处理润湿反转。

水包油乳状液可利用互溶剂水溶液、互溶剂与表面活性剂混合液将其分解,而油包水乳状液可利用芳香族溶剂与互溶剂的混合液进行分解,如甲苯二甲苯。

互溶剂、芳香族溶剂与互溶剂的混合液、乙醇与互溶剂的混合液、含有10%冰醋酸的柴油和无水乙酸均可消除水锁。

(6)防垢及溶垢技术:垢可分为无机垢及有机垢两种。

无机垢是水溶性化合物,它是从改变条件的溶剂或与不相配伍的水混合而析出的有机垢,是压力温度降低时重烃石蜡或沥青沉淀而形成的产物。

油田堵水常用堵剂简介

油田堵水常用堵剂简介

1、凝胶类堵剂凝胶是固态或半固态的胶体体系。

它是由胶体颗粒、高分子或表面活性剂分子互相连接形成的空间网状结构,结构空隙中充满了液体。

液体被包在其中固定不动,使体系失去流动性,其性质介于固体和液体之间。

凝胶分为刚性凝胶(如无机凝胶TiO5、SiO2等)和弹性凝胶(如线型大分子凝胶)两类。

无机凝胶属非膨胀性凝胶,呈刚性;凝胶强度高,一般在5000mPa以上。

①丙凝堵剂是丙烯酰胺(AM)和N,N-甲撑双丙烯酰胺(MBAM)的混合物,在过硫酸铵的引发和铁氰化钾的缓凝作用下,聚合生成不溶于水的凝胶来堵塞地层孔隙。

其胶凝时间受温度、过硫酸铵和铁氰化钾含量的影响。

在60℃下, AM:MBAM=95:5,总质量分数为10%,过硫酸铵占0.2%,铁氰化钾 0.001%~0.002%(质量分数)时,胶凝时间为 92~109分钟。

每口井用量 13~30m3。

②冻胶堵剂是指由高分子溶液经交联剂作用而失去流动性形成的具有网状结构的物质。

能被交联的高分子主要有PAM、HPAM、羧甲基纤维(CMC)、羟乙基纤维 (HEC)、羟丙基纤维素(HPC)、羧甲基半乳甘露糖(CMGM)、羟乙基半乳甘露糖 (HEGM)、木质素磺酸钠(Na-Ls)、木质素磺酸钙(Ca-Ls)等。

交联剂多为由高价金属离子所形成的多核羟桥铬离子(Cr3+,Zr4+,Ti3+,Al3+)此外还有醛类(甲醛、乙二醛等)或醛与其他分子缩聚得到的低聚合度的树脂。

该类堵剂很多,诸如铝冻胶、铬冻胶、锆冻胶、钛冻胶及醛冻胶等。

油田常用的比较典型的冻胶堵剂就是用部分水解聚丙烯酰胺,重铬酸钠 (Na2 Cr2 O7 ·2H2 O)、硫代硫酸钠 (Na2 S2 O3 ·5H2 O)和盐酸组成。

其配方如下:HPAM:0.4~0.8%。

重铬酸钠:0.05%~0.10%,硫代硫酸钠:0.05~0.15%,用HCl调节:pH=3.5~4.5(铬交联体系成胶pH环境:3~5,铝堵剂pH值环境:4~7),酚醛类堵剂pH环境:)。

注聚区油水井用解堵剂和保护剂的研制及评价

注聚区油水井用解堵剂和保护剂的研制及评价

注聚区油水井用解堵剂和保护剂的研制及评价一、引言介绍注聚区油水井堵塞问题的背景和意义,以及当前已有解堵剂和保护剂的局限性,引出该研究的必要性和意义。

二、研究方法与实验设计介绍研究方法和实验设计,包括实验设备、材料和方法,并对实验数据进行分析。

三、解堵剂的研制及性能评价详细介绍解堵剂研制的步骤和所用材料,包括吸附材料、离子交换材料和化学反应剂等。

此外,还需对其解堵效果、使用寿命、经济性等方面进行评价。

四、保护剂的研制及性能评价介绍保护剂研制的方法和所选材料,包括缓蚀剂、表面活性剂和缓蚀剂等,并对其保护效果、稳定性、环境适应性等方面进行评价。

五、结论与展望总结以上研究成果,总结解堵剂和保护剂的应用价值、优劣势,并对今后研究方向和课题展开进行探讨。

注意事项:论文提纲中所述内容,均需包括关键性论述和重点论证,且简洁明了,不要太过细致,以确保论点准确、清楚明了。

同时,提纲中还应该注明参考文献和研究用途等重要信息。

在油田开采过程中,由于油水混合物中存在多种杂质和沉积物,容易导致油水井口和管道的堵塞。

堵塞问题不仅会降低油井或水井的产能,还会对造成经济损失和环境污染,因此解决油水井堵塞问题成为油田开发过程中的重要问题。

为了解决注聚区油水井的堵塞问题,已经研制出不同类型的解堵剂和保护剂,这些剂类型多样、作用机制不同,其研究和评价成为当前注聚区油水井堵塞问题研究中的重要一环。

当前注聚区油水井堵塞问题主要存在以下几个方面:1. 调剖剂堵塞问题论述调剖剂是油田注水处理工艺中的重要剂型之一,通过减小油水相间的相互作用力,使水能够更深地渗透到油层中,提高油层的采收率。

但是在使用调剖剂的过程中,往往导致井口和管道的沉积物增多,从而影响其正常运行,这时需要使用解堵剂和保护剂来解决。

2. 油砂堵塞问题论述注聚区油田开发中,由于油砂含量高,沉积物易于产生,局部砂层中的颗粒堵塞会严重影响油田的开发效率,甚至直接影响井身。

此时需要使用解堵剂来解决这些问题。

油井解堵剂成分

油井解堵剂成分

油井解堵剂成分油井解堵剂是在油井开采过程中解决堵塞问题的一种化学药剂,它可以有效地恢复油井产能,提高油田的生产效益。

油井解堵剂主要是由多种成分组成的,下面将对其成分进行详细介绍。

第一种成分是酸类化合物。

酸类化合物是油井解堵剂中最常见的成分之一,它可以通过中和油井产生的碱性物质,从而改善油井的酸碱平衡,溶解和去除堵塞物质。

常见的酸类化合物有盐酸、硫酸等,这些酸类化合物具有很强的腐蚀性,因此在使用过程中需要严格控制酸浓度和使用方法,以防止对油井设备和管道造成损害。

第二种成分是表面活性剂。

表面活性剂具有良好的湿润性和分散性,可以改善溶解油井堵塞物质的能力,使其更容易被水或其他介质洗刷。

表面活性剂可以减小油水界面的表面张力,促进水和油的混合,从而提高解堵效果。

常见的表面活性剂有石化表面活性剂、脂肪酸盐等。

第三种成分是消泡剂。

油井解堵剂中的消泡剂主要用于控制胶体和水之间的界面张力,有效地消除气体泡沫,防止泡沫在油井管道中堆积和积聚,影响解堵效果。

常见的消泡剂有硅油类消泡剂、酒石酸盐消泡剂等。

第四种成分是抑制剂。

抑制剂主要用于控制解堵过程中可能产生的沉淀、凝固和结晶反应,防止新的堵塞物质产生。

抑制剂通常可以通过与金属离子或其他药剂发生化学反应,改变它们的活性,并防止它们与其他不溶性物质结合。

以上是油井解堵剂常见的成分,它们的合理搭配和使用方法是确保解堵效果的关键。

因此,在使用解堵剂之前,需要根据油井的不同地质条件、堵塞物质的性质和油井设备的特点,选择合适的解堵剂成分以及使用量和操作方法。

同时,为了保证解堵剂的安全性和环境友好性,需要进行严格的质量检测和评估,遵守相关的安全操作规程和环境保护法规。

总之,油井解堵剂的成分是多种多样的,每种成分都具有特定的功能和作用。

合理选择和使用这些成分,可以有效地解决油井堵塞问题,提高油井的产能和生产效益。

然而,在使用过程中,需要注意解堵剂的安全性和环境友好性,遵守相关规定和操作要求,以确保解堵剂的有效性和可持续性。

油井解堵剂成分

油井解堵剂成分

油井解堵剂成分以油井解堵剂成分为标题,我们将探讨油井解堵剂所包含的主要成分以及其作用。

一、胶体颗粒胶体颗粒是油井解堵剂的主要成分之一。

它可以通过增加溶液的粘度和黏度,形成一种粘稠的胶体,以增加解堵剂在油井中的停留时间,并提高解堵效果。

胶体颗粒通常由高分子化合物或胶体颗粒剂组成,具有良好的分散性和黏附性。

其作用是在油井中形成一层粘附在堵塞物表面的胶体层,使堵塞物与油井管道壁分离,从而实现解堵的效果。

二、酸性物质酸性物质是油井解堵剂的另一主要成分。

酸性物质常用的有盐酸、硫酸等。

酸性物质可以通过与堵塞物发生化学反应,溶解或破坏其结构,从而达到解堵的目的。

酸性物质在与堵塞物接触时会发生化学反应,产生一些溶解性的化合物,使堵塞物溶解或破碎,从而恢复油井的通透性。

三、表面活性剂表面活性剂是油井解堵剂的重要成分之一。

表面活性剂可以改变油井中液相和固相之间的相互作用力,使油井中的液体更容易与堵塞物接触,并渗透到堵塞物内部,从而增强解堵效果。

常见的表面活性剂有石油磺酸盐、十六烷基三甲基溴化铵等。

表面活性剂分子结构中含有疏水基团和亲水基团,可以降低液体的表面张力,增加液体的渗透能力,使解堵剂更容易与堵塞物发生作用。

四、溶剂溶剂是油井解堵剂中的重要组分之一。

溶剂可以溶解油井中的一些胶体、胶体颗粒或其他溶解度较低的物质,从而改善解堵剂的流动性和渗透性。

常见的溶剂有丙酮、甲醇、二甲苯等。

溶剂的选择应根据油井中堵塞物的性质和解堵剂的特性进行合理搭配,以达到最佳的解堵效果。

五、助剂助剂是油井解堵剂中的辅助成分,可以提高解堵剂的稳定性、分散性和黏附性,从而增强解堵效果。

常见的助剂有分散剂、增稠剂等。

分散剂可以使胶体颗粒均匀分散在溶液中,增强解堵剂与堵塞物的接触面积;增稠剂可以提高解堵剂的黏度,增加解堵剂在油井中的停留时间,增强解堵效果。

油井解堵剂的主要成分包括胶体颗粒、酸性物质、表面活性剂、溶剂和助剂等。

这些成分通过不同的作用机制,相互配合,能够有效地解决油井堵塞问题。

用于气举采油的新型解堵剂QJ—99的研究与应用

用于气举采油的新型解堵剂QJ—99的研究与应用

理后 用 4 0目标 准 筛 筛 选 , 口井 用 分 析 天 平 分 别 每 称取 5000g的岩 芯 1 , .0 2份 加人 同水 1: 1的 Q - j 9 解 堵 剂 10m , 8 9 0 L 在 0℃条 件 下 , 别 测 不 同反 分 应 时 间下 的溶 失 量 , 芯 原 始 数 据 见 表 1试 验 结 岩 ,
2 2 表面 张 力测 定 .
2 静 态 性能 评价 依 据 文 东 油 田被 污染 类 型研 究 出 的新 型 解 堵 剂 Q一9的 主要 组成 为 : 置酸 为 H 1 3)4 J 9 前 C +H I +缓 O
从 图 1可 以看 出 , 8 I 件 下 , 1 两 在 0c条 = 文 3块
口井 岩 芯 与 Q 一9反应 , J 9 反应 2h以后 , 失 量增 加 溶
( +H 固) F+缓 蚀 剂 +多 功 能 添 加 剂 +水 ; 置 液 后 为稳 定 剂 +高 效发 泡剂 +水 。
作者简介 : 王新英 , , 女 高级 工程 师 ,9 5年毕业 于华东 石油学 17 院炼制 系化 工专业 , 现任采油 工程技术研 究 院副总工程 师 , 从
事酸化技 术方面的研究工作 。
鲢 1 0

主要 由于频 繁上作业致使大量固体颗粒如膨润土 、 加重剂 、 有机聚合物、 暂堵剂 、 水泥浆 、 岩石碎屑 以
及机 械 杂质 等 在 油层 井 壁 形 成 滤 饼 增 加 井 壁 的 渗
流 阻力 , 成近 井地 带 油层 被 污染 。针对 文东 油 田 造

图 1 天然岩芯 在不同反应 时间溶失量 的关 系曲线
果 见图 1
3 5 3 O
2 5

级数 4 1 , 举 井 产 液 量 、 油 量 分 别 占文 东 油 .级 气 产

复合酸油层解堵剂

复合酸油层解堵剂

复合酸油层解堵剂一、产品性能复合酸油层解堵剂是吉林油田钻采院化学制剂室研制的复合型解堵剂。

具有成本低、用量少、配置、及施工工艺简单等特点。

它对各种金属和金属氧化物都有很好的溶解作用,具有良好的水润湿性和渗透性。

适用于地层或井底中存在碳酸盐类、硫化亚铁及金属氧化物、细菌代谢产物等造成堵塞的油水井。

可用于油井解堵增产、水井降压增注,适用地层温度30-80℃。

二、作用原理复合酸油层解堵剂是两种水溶性酸和有机溶剂为主剂,添加防腐、防膨、防沉及表面活性剂复配而成的。

两种酸混合后,生成一种氯化亚硝酰的物质,氯化亚硝酰分解后即生成一原子氯,原子氯的氧化能力非常强,它能和绝大多数金属及其氧化物起反应而生成可溶性的盐类。

同时,由于表面活性剂的作用,可以降低油水界面张力,使岩石表面水润湿,从而改善了地层的渗流能力,降低了油流流向井内的阻力而达到增产的目的。

三、技术指标复合酸油层解堵剂是两种水溶性酸和有机溶剂为主剂,添加防腐、防膨、防沉及表面活性剂复配而成的。

两种酸混合后,生成一种氯化亚硝酰的物质,氯化亚硝酰分解后即生成一原子氯,原子氯的氧化能力非常强,它能和绝大多数金属及其氧化物起反应而生成可溶性的盐类。

同时,由于表面活性剂的作用,可以降低油水界面张力,使岩石表面水润湿,从而改善了地层的渗流能力,降低了油流流向井内的阻力而达到增产的目的。

四、选井原则(一)水井选井原则1、存在碳酸盐类、细菌代谢产物,机械杂质堵塞的注水井;2、吸水指数低的井;3、不能完成配注任务的井;4、注水井有效厚度在10-30米。

(二)油井的选井原则1、地层压力适中;有能量的井;2、以前有过高产期,目前产量较低的井;3、含水较低有效厚度大,渗透率相对均匀的井;4、经动态分析确有堵塞的井。

五、施工步骤1、停抽油机至下死点,关闭生产闸门,打开套管闸门;2、连接好井口、泵车、罐车管线,用清水试压,管线无刺漏为准;3、泵车以二档速度将解堵液挤入地层;4、挤完药液后替水,替水量等于(1-2)V环空;5、关井4-8小时使其进行化学处理,然后投入正常生产。

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HMD-2000油层解堵剂
一、产品简介
HMD-2000油层解堵剂是一种由高活性表面活性剂组成的超低界面张力复合体系,用来处理近井地带,以提高产液能力,达到提高采收率的目的。

二、技术指标
表1 表面活性剂油层解堵剂技术指标
三、产品特点及应用
目前常规酸化工艺中注入的酸液不能与油砂有效接触,不能对岩石发生反应,因而起不到疏通油藏的作用。

HMD-2000解堵剂具有解除由高碳石蜡、胶质-沥青质在近井地带沉积堵塞;溶解油砂上的原油及胶质(使砂岩基质暴露并与注入的酸接触);溶解近井地带的
w/o乳状液和微生物代谢物对油层产生的堵塞;抑制粘土膨胀;抑制盐垢的产生及溶解盐垢;溶解钻井液的高分子污染物等特点。

适用于低渗油藏和水敏地层的解堵增产,可以改善蒸汽吞吐的效率并增加有效期。

现场应用时,根据油层堵塞的程度和油井的增产潜力综合考虑处理半径和用量。

一般处理半径按
1.5–4米计算。

用量为入井解堵液的2%-10%。

四、产品包装及储运
1.产品用25kg或200kg聚丙烯桶包装。

2.储藏在干燥、通风的仓库中,温度保持在35℃以下。

3.防止日晒雨淋。

4.产品有效期为12个月。

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