水平井堵水技术的认识及实践-石大油服系列技术之十一
油水气井封窜堵漏堵水技术、施工工艺和案例分析
1.000 1.350 65
36 32.5 29.0 3.5
1.250 1.264 40 1.667 1.220 26
22 20.0 18.0 2.0 15 13.0 11.0 2.0
23
LTTD堵剂配制的堵浆,配 制容易,流动性好,悬浮 稳定性强,可泵性好易于 施工。而且只要不进漏失 层,堵浆在套管内能长时 间保持流动性,初终凝时 间容易调整,根本不会出 现闪凝现象,大大地保证 了施工安全。
7
常规化学堵漏堵水技术
无
具有代表性的是
机
双液法水玻璃氯化钙堵剂
盐
类
封 堵 技
缺点是沉淀物颗粒小, 易运移,在水中微溶,
术
效果难以持久,有效期短
8
常规化学堵漏堵水技术
聚
具有代表性的是
合
TP910、HPAM/Cr(III)凝胶
物
凝
胶
类 封
缺点是
堵
对高渗透地层的封堵效果
技
和耐冲刷性均差
术
9
常规化学堵漏堵水技术
13
为了克服上 述工艺的技 术缺陷
更好地解决 油水气井水 害问题
解决油田井 况防治问题 一种方法
封窜堵漏 堵水技术
14
前言
常规性能
施工工艺
15
LTTD堵剂引入的添加剂材料
网架结构 形成剂
水硬性 胶凝固化剂
亚纳米活性 填充剂
其它
界面强度 增强剂
界面强度 增韧剂
施工性能 调节剂
16
LTTD堵剂物性
>40
固化体长度 mm 80 80 80 80 80
固化体长度 mm
51.34 53.68 56.46 60.38 62.24
石油开采井下作业堵水技术的应用_
石油开采井下作业堵水技术的应用随着时代的进步,对石油资源的需求量也逐渐增加,石油资源是现在日常生活中所必备的重要能源,它在一定程度上推动了经济发展和人们的需求。
人们对私人资源的需求量从未减少,如何合理开采石油资源,提升石油开采效率是现阶段石油开采井下作业的主要问题。
对于石油的开采经常会面临许多问题,其中油井出水问题是重点。
如果出现出水问题,将会对石油的开采有很大的影响,会在一定的程度上使石油开采率下降。
井下作业堵水技术对于石油的开采过程具有很大的辅助作用,它可以对出水量进行有效地隔离,从而推动石油开采的进程。
这项技术在很大程度上提升了石油开采率是非常有意义的,本文对这个方法展开深刻讨论。
标签:石油开采;井下作业;堵水技术;应用井下作业的堵水技术已经成为当代石油开采的主要手段,对于这项技术要更加规范,开采方也要给予高度重视。
因为油层的厚度不同和储存量的不同导致一些空存位置有水的进,入,这样会在很大程度上影响石油开采作业,含水率高对石油开采具有很大的阻力作用。
所以如何对水量进行有效的控制是石油开采所面临的问题。
本文主要论述石油开采堵水技术应用的重要作用,给相关人员留下相应的指导。
1井下作业堵水技术应用在石油开采中的地位对于出水情况的发生在石油开采过程中非常的常见,它大概分为两类,分别是同层水和异层水。
同层水又大概分为注入水边水等,而导致异层水产生的原因是因为外部原因,因人为原因固井建设不牢固,在石油开采的时候会导致破损严重的问题,使水分大量涌入,注入水长期冲刷导致地层物质不完整,造成松散的情况和渗透率上升的情况,这种情况导致油井的上升速度发生相应的改变。
油井出水对于企业的影响是不可小觑的,一些油井的不合理导致油井的利用价值较低,如果出水问题得不到有效的改善,那么就会使石油开采效率下降,油井出油效率下降,在浪费大量人力财力的同时也会影响周围环境,造成地质破坏的后果。
所以合理开展石油开采井下堵水技术,对石油开采具有不可置疑的影响。
石油开采井下作业堵水技术的应用及探讨
在石油开采井下作业施工过程中,常会因为各种原因造成油井出水,出现油井出啥、油井停喷、设备腐蚀或形成死油区等现象。
增大了采油成本,给石油企业带来重大经济损失的同时,使油井变为废井,造成资源浪费,破坏当地生态系统。
一、油井出水原因首先,对于用注水开发方式开发的油气藏,由于石油开采方式选择不当,导致使注入水及边水沿的高、低渗透层不均匀推进,出现射进或指进现象,影响油井开采质量。
其次,在油井存在底水,即留存于油层底部的水层,由于石油受到底水的承托作用,导致油井生产压差过大,破坏了石油与水层之间的重力平衡关系,使原来的油水界面在靠近井底处呈锥形升高的现象。
再次,由于石油内部上层和下层水层,即上层水、下层水的窜入,导致套管损坏,影响油井的密封效果,或是部分地区由于断层裂缝比较大,而造成油层与其它水层相互串通。
最后,由于固井不好或层间串通,或者补水时误射水层,导致在相连两个油层之间的夹层水进入注入油井,使油井出水。
在石油开采过程中一旦油井发生出水,将会造成巨大的经济损失,为了提高石油开采效率,保证施工技术人员的生命安全,就必须在石油开采井下工作时进行堵水作业。
二、石油开采井下作业堵水技术的应用要点1.机械方法堵水。
石油开采井下堵水作业时,采用机械方法进行堵水,其工作原理是利用打悬空水泥塞、电缆桥塞、填砂等设施,将油井中的油层进行隔离保护起来,以此来控制油井出水量。
或利用封隔器卡封高含水层,再用带死嘴子的堵塞器进行水层封堵,有效制止其正常运作。
减少多层非均质油藏间的层间差异性,最大程度上降低层间干扰对石油开采作业的影响,切实提高油井产量。
此外,还可以利用机械采油井堵水柱进行机械堵水,它主要由油管、配产器和封隔器等部件组成,具有材料成本低廉,施工时间短,堵水成功率较高等特点,但堵水持续时间较短,不适用于长期石油开采作业项目。
2.化学方法堵水。
利用化学方法进行石油开采井下堵水作业时,能够利用特定化学药剂实现高出水层的有效封堵,尤其是对于裂缝地层的堵水作业,一般来说,化学堵水分为选择性堵水与非选择性堵水。
水平井堵水技术的现状和问题研究
水平井堵水技术的现状和问题研究作者:董家峰来源:《中国科技博览》2017年第20期[摘要]水平井技术是石油工业中的一项重要技术。
水平井由于自身的特点,更加容易出现含水率上升快。
水平井的井眼轨迹与直井不同,出水类型与机理亦不相同。
水平井堵水技术首先要解决的是研究出水原因及类型,根据出水机理找到出水位置,再有针对性的应用一些堵水工艺解决问题。
[关键词]水平井出水;找水;堵水;堵水剂中图分类号:TE345 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)20-0316-01引言水平井技术是石油工业中的一项重要技术。
水平井能够将井眼保持在平行于或接近平行于油层的轨迹上,能够大幅增大泄油面积,提高单井产量。
同时水平井技术应用广泛,适用于常规油藏以及稠油、超稠油、低渗油藏等非常规油藏,在国内外都得到了广泛的工业化应用。
水平井由于自身的特点,相对于直井来说很难区分出出水点,更加容易出现含水率上升快,高含水甚至水淹的情况,而常规直井的堵水方法已不适用于水平井,因而对水平井堵水技术的研究很有必要。
1 出水类型与机理水平井的井眼轨迹与直井不同,出水类型与机理亦不相同[1]。
按照出水的规律主要分为两类:①裂缝水窜,主要是指水平井水平段纵向上有裂缝且与油井连通,地层水沿着裂缝窜入,引起油井水淹,常见于裂缝性油藏。
②底水脊进,是指由于油层纵向非均质性或井眼轨迹高低起伏大,底水呈脊状突进入油井。
底水脊进又可以分为点状、线状和曲面状出水,其中点状出水可分为局部出水和整体水淹,当原油粘度较高流动性较差、储层能量不足时表现为整体水淹,而原油粘度较低流动性稍好、储层能量相对充足时表现为局部出水。
2 水平井堵水工艺水平井堵水技术首先要解决的是研究出水原因及类型,根据出水机理找到出水位置,再有针对性的应用一些堵水工艺解决问题。
总体来说就是分为找水、确定堵水工艺以及堵水施工这三个步骤。
2.1 水平井找水要找到水平井出水的位置首先是要提高对水平井出水的认识。
水平井注水技术分析与应用研究
水平井注水技术分析与应用研究水平井注水技术是指采用平行于地表的水平井在油层中进行注水作业的技术方法。
这种技术的出现和应用是为了解决水平井钻井、完井、油层开采过程中的难题,具有降低成本、提高生产效率和增加储量等优势。
本文将从技术分析和应用实例两个方面来探讨水平井注水技术的研究和应用。
1. 技术分析(1)水平井的基本概念水平井是指井身的一段或一段以上长度平行于地表地形的井,其目的是在能够控制井眼方向的情况下,延长有效孔隙和增加产量。
水平井的整个钻采过程分为钻井、完井和生产三个阶段。
这里我们主要关注的是其生产阶段的注水技术应用。
(2)水平井注水技术流程水平井注水技术主要分为注水井单井注水和多井注水两种方式。
在注水前,需进行的准备工作包括确保井身完整、井眼很好的控制、确定送水井和被注水井的距离、注水潜水泵的选型以及水质检测等。
两种方式的相对流程如下:单井注水:水泵-输水管-水管固定器-举升器-独立油管-喷嘴-井口安全设备多井注水:集水器-水泵站或泵组-输水管-水管固定器-举升器-独立油管-喷嘴-井口安全设备(3)水平井注水技术的关键点水平井注水技术的实施需要注意以下几个关键点:①水的质量和制水量的控制② 注水井位置和井距的确定③ 注水井的垂直度和井眼方向的控制④ 喷嘴和嘴喷方向的选择⑤ 与注水作业无关的水循环系统的设计(4)水平井注水技术的优势水平井注水技术相对于常规注水方式具有以下优势:① 能够顺应油层开采的需求,优化储层压力,降低成本② 多井注水可由集中供水或者井小团队共同管理实现节约成本,并且多井注水可增加注水量,提高采油效率③ 水水平地向注入区域直接对采油生产影响弱,不会影响采油矿井的一般生产活动,采油矿企业及周围居民的生活环境也不影响2. 应用实例(1)撕拉省的单井注水实施情况撕拉省油气田注水项目主要是通过单井注水实现的。
该项目计划注水14口井。
项目中注水井深度为700~800m,井斜度为不大于80°,注水量为50~90m³/d。
油水井堵水技术
油水井堵水技术一、概述(一)堵水技术的必要性1、开发层系调整的需要XXXXX油田的绝大多数油田是多层系开发。
随着开发层系调整的进行,必然有许多老井需要封层或者封堵。
2、二次开发封层封井的需要据XXX油田二次开发油藏工程方案部署,有130口井需要封层处理;有299口井需要弃置处理。
这些都需要应用到封堵技术。
3、油井堵水的实际需求通过初步调查摸底,我油田因套变、层间距离小等原因无法卡水以及层内出水井约400口井,其剩余储量达1000万吨以上需通过油井堵水技术治理。
而目前我油田堵水措施年工作量均不足20井次,有效率在65%左右。
相对美国陆上油田、大庆油田等,堵水工作量明显偏少。
4、封堵套管漏失的需求据统计,每年发生套管破损漏失的井数在50口左右,其中约一半可以通过封堵技术来修复。
5、严重漏失井、高压井封堵要求统计显示,XXX油田每年有接近40口严重漏失井或高压井需要进行化学封堵,但常规堵剂和材料难以满足实际需要。
如港6-29井由于1#、2#(厚度分别为6m、2.4m)出水导致高含水,由于出水层压力高,在92—99年该井曾应用TDG、石灰乳等堵剂进行5次堵水,均未成功。
在南部油田,水井注水压力普遍在18到25MPa 之间,需要封堵体系强度大于25MPa。
6、层内大孔道治理、提高水驱效率的需要尤其在XXXX地区,由于长期注水开发,大孔道窜流严重,大孔道的存在造成无效注水循环,增大水处理和注水费用。
降低水驱波及体系和采收率。
7、严重亏空井的封堵需求中北部地区由于含砂生产,造成近井地带严重亏空,现场需要能够满足严重亏空漏失井的封堵体系。
(二)国内外研究现状从油水井堵水封层技术发展情况看,近几年国内其他油田在高强度堵剂的研究应用中已取得了很大进步,如华北的LC堵剂、中原的YLD无机固结型堵水技术,XXX油田的有机高强度堵水技术等,在应用中均取得了较好效果。
套管堵漏方面,应用较多的是套管补贴、膨胀管和水泥封堵。
这些技术都具有各自的适应特点,不能完全解决生产实际需要,仍然存在部分井需要采用特殊化学堵剂封堵。
浅谈油井堵水技术的研究
浅谈油井堵水技术的研究摘要:油井进入高含水后期,由于种种原因会产生油井过早见水或水淹,为消除这一隐患,就要采取封堵出水层的井下施工措施(统称堵水)。
在油井开采中,堵水问题一直困绕着石油工作者,本文浅析这些问题,并提出解决措施。
关键词:油井水堵水在油田进入高含水后期开发阶段后,因为窜槽、注入水突进或其他原因使一些油井过早见水或遭水淹。
为消除这一隐患,就要采取封堵出水层的井下施工措施(统称堵水)。
在油井开采中,堵水问题一直困绕着石油工作者,本文浅析这些问题,并提出解决措施。
一、当前油井堵水技术方面存在的问题分析1.油井水方面存在的问题其一,水措施有效率比较低。
大部分水工艺的措施有效率都比较低,大多在50%以下,这就大大增加了水措施的工作量,同时也反映了一个问题:水措施的难度比较大。
造成这一现象的原因是多方面的,就其主要原因是:第一,一些水工艺技术比较单一滞后,完水不能有效反映地层的出水情况,比如井温水,在油井投产初期层位少,井况好,井温水还可以,但随着开发时间的延长,油井的层位变多变细,井况变复杂,单用井温水已不适应。
第二,油井的多层出水,层间窜,管外窜槽等也给水增加了难度,有些井用复合水工艺水后仍然无效。
其二,在气举水时由于一些井地层负压吸水往往不能将井中液体举到地面,影响了水的准确率。
另外,一体化水管柱目前只能两个层、三层和三层以上的井还无法进行堵水。
2、油井堵水方面存在的问题其一,在堵水的措施中有20%的井堵水后无效。
溢流大的井需要打水泥塞目前还打不成,因为溢流大时打水泥塞顶替液返洗井液不好确定(进口量和返出量不一致)最终会导致塞面深度与设计相差太大,甚至没有塞面。
其二,机械卡堵水封隔器存在密封问题。
封隔器本身的质量问题,套管内壁腐蚀出现麻点,凹槽、孔洞等,同时因挤封、化堵、打水泥塞等措施的增多,钻塞后留有水泥环均可以导致封隔器胶筒密封不严,形成内窜。
目前对于机械卡堵水的封隔器密封情况监测时间短(电子压力计的电池只能维持三个月)。
油井堵水技术(wangcl)
三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
6#堵水思路(不留塞挤堵)
1、全井验套至合格
2、下入如左图所示的挤堵管柱; 3、试挤,测吸水; 4、全井段挤堵; 5、钻冲塞,侯凝,验堵效;
6、射孔后生产。
三、油井堵水工艺 5、不同来水堵水方法及控制技术: 底水、边水和注入水,是油田开 发的能量来源,但它们都不可避免地 要从油井产出,因此建立不同来水的 控制技术,是油井堵水发展的一个必 然趋势。
机械堵水。机械堵水可以完全把出水层封住。
只要井况允许,应尽量采取此 方式。优点:成本低,施工周期 短,定位准确,成功率高。缺点: 有效期较短,治标不治本。
一、油井堵水基础知识 化学堵水
指利用化学的方法,向油井中注入一定的化 学堵剂,封堵油井出水层,起到控制油井出水 量的作用,这一过程叫化学堵水。
7、合格后下生产管柱生产。
三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
3#井堵水思路(全封再射)
1、通井,验套; 2、下挤堵管柱; 3、测吸水,控制堵剂用量和压力 4、全井段挤堵; 5、侯凝,钻塞,验堵效; 6、对生产层重炮; 7、下生产管柱生产。
三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
4#井堵水思路(填砂、打 塞、挤堵)
五、油井堵水发展趋势
一、油井堵水基础知识
1、什么是油井堵水?
是指在生产油井上利用物理或化学的方法,控 制地层出水及油井产出水。根据需要,有时把出
水层堵死,有时堵而不死,主要是控制地层出水。
一、油井堵水基础知识 2、油井出水原因:
随着油田开发不断深入,注入水、夹层水等水 窜严重,边水底水更加活跃。再加上油井含水上
三、油井堵水工艺(化学堵水)
6、化堵施工中风险评价及防范措施 2)、挤注压力高
水平井堵水技术分析
水平井堵水技术分析摘要:水平井作为一种可大幅度提高油田勘探开发综合效益的有力工具,被广泛应用于各类油藏。
但由于缺乏行之有效的堵水技术,导致众多水平井在出现恶性产水问题后被迫带病生产、间歇生产、或者长停。
这已成为一个困扰水平井正常生产和可持续开发的迫切问题。
关键词:水平井堵水准确放置选择性放置工艺设想一、前言化学堵水由于效果明显、适用范围广等优点通常被作为首选的控水技术手段。
水平井堵水被公认是最为难以治理的一种出水问题,主要体现在:在提高堵剂封堵强度、处理规模、稳定性以及笼统注入等条件下,水平井的井筒安全和油藏安全难以保证,且现有修井技术水平难以对水平段进行修复。
大量的各类水平井恶性产水问题亟待治理,且随生产周期的延长而不断发展恶化,治理难度增加。
缺乏有效的堵剂产品和放置技术,已往的水平井堵水80%以上采用了聚合物+笼统注入。
治理效果乏善可陈,且个别单井取得的成功经验亦难以在其他水平井推广和通用。
二、水平井堵水的难点分析堵水技术包含了堵剂和放置两方面内容,其本质在于将有足够稳定性和强度的堵剂放置在恶性水流通道或水淹区域,降低产水而不伤害油层和油气流动能力。
准确放置堵剂是其中的关键所在,对于水平井堵水则更是尤为重要。
而水平井堵水的风险也主要集中在堵剂放置过程,这一过程按堵剂的固化/成胶可分为两个阶段。
1.潜在风险阶段水平井难以实现准确放置主要受油藏条件和完井方式影响。
首先,水平井出水大都属于底水、裂缝等层内出水问题,水流通道/水淹区域与生产油层之间没有有效的分隔;其次,裸眼、筛管、砾石充填等水平井完井方式,也使地层、管外环空和井筒之间存在多向高导流的连通。
加之堵剂在地层孔隙内的渗流行为还要受Kv/Kh、非均质性、粘度、重力以及压差变化等多种因素的控制和影响。
在此情况下,目前还没有理论和方法能够准确地预测、解释出堵剂在井筒、管外、地层以及出水通道之间的交互流动行为。
在裸眼、筛管、砾石充填等水平井完井条件下,放置过程中无论采用笼统注入还是封隔器或桥塞等机械分隔方法,都不可能有效地控制堵剂在油层、出水通道、井筒和管外环空之间的进入和交互流动。
油井堵水技术
3. 选择性堵水
选择性堵水是油井堵水的重要发展趋势。 选择性堵水是不找水堵水的技术依据。 选择性堵水的技术关键:
1. 使用选择性堵水剂; 2. 建立选择性注入方法。
26
选择性堵水剂
选择性堵水剂是指对水和油有不同流动阻力的 化学剂。
重要的选择性堵水剂包括聚丙烯酰胺及其凝胶、泡沫、 松香皂、活性稠油、水包稠油和偶合稠油等。
聚丙烯酰胺及其凝胶选择性堵水机理由堵水剂对 油水有不同渗透率产生。
27
聚丙烯酰胺选择性堵水机理
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选择性注入方法
1)由地层渗透率差异产生的选择性注入方法;
2)由相渗透率差异产生的选择性注入方法;
3)由高压注水产生的选择性注入方法;
4)由对应注水井关井泄压产生的选择性注入方法;
5)由低注入速度产生的选择性注入方法。
油井区块整体堵水存在整体效应。 整体效应是指通过区块整体堵水,将水从
高渗透层的出水口全部控制后所产生的效 应。 油井单井堵水必将向油井整体堵水的方向 发展。
19
油井区块整体堵水可用WI决策技术
油井产液中含水率随时间的变化
WI
t2 t1
fwdt
t2 t1
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WI值对油井堵水的指导意义
1)WI值越大,油井水侵速度越快,该井越需要
Sor—剩余油饱和度;Swr—束缚水饱和度
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由高压注水 产生的选择性注入方法
堵水前,高压向油层注入一定量的水,使中低渗 透层升压,从而使堵水剂优先进入低压的高渗透层。
33
由对应注水井关井泄压 产生的选择性注入方法
对应注水井关井后,高渗透层压力比中低渗透层 压力下降快,堵水剂将优先进入低压的高渗透层。
7
浅析石油开采井下作业堵水技术的应用
浅析石油开采井下作业堵水技术的应用发布时间:2022-10-09T07:26:09.220Z 来源:《中国科技信息》2022年11期作者:苏文渊贺小莹屈江华[导读] 随着我国汽车数量越来越多,工业化的进程越来越深入,苏文渊贺小莹屈江华(延长油田股份有限公司陕西延安 716003)[摘要]:随着我国汽车数量越来越多,工业化的进程越来越深入,对石油天然气资源的需求量越来越多,这就需要石油企业要进一步的提升油气资源采收率以满足当今环境的需求。
在石油开采的过程中经常会出现油井出水等问题,这会导致石油开采率大大降低,影响开采工作的顺利进行。
因此,我们要采用井下堵水技术,对出水量较大的井段进行隔离处理,确保石油高效的开采工作。
本文主要介绍了油气井出水带来的危害,主要介绍了常用的堵水技术并对井下堵水技术要点进行了分析,旨在能够促进油气井井下作业的顺利开展。
[关键词]:石油开采井下作业堵水一引言随着经济的不断发展,进一步的推动了科技水平的提升,科技水平的提升使得我国油气资源开采的效率越来越高。
但是随着我国钻采的深度越来越深,钻采的地质条件也越来越差,钻采过程中遇到的困难也越来越多。
比如井内出水事故的发生会对油井的开采造成很大的影响,严重时可能导致整个井的报废,造成国家经济的重大损失。
因此,我们要尽可能的避免此类事故的发生,确保井下开采工作的顺利进行。
油井堵水技术的出现能够很好的抑制油井出水状况,能够有效的消除一些安全隐患,而且可以确保正常的产液剖面,确保油气井下工作的顺利进行。
二油井出水的原因及危害1.1 油井出水原因在井下作业时,油井出水的情况一般分为两种,同层出水和异层出水。
前者是由底水、边水及注入水所组成;后者是由于固井质量不佳以及套管损坏等原因所导致的流体窜槽所引发的出水。
而且地层的渗透率具有非均质性的特征,结合油水的流度不一样,所以注入的水会优先向高渗透地层流动,这就导致油井的含水量逐步上升,从而产生出水现象。
水平井小直径套管堵水工艺技术
水平井小直径套管堵水工艺技术水平井小直径套管堵水工艺技术概述水平井是一种在地下油层中水平钻进的井,它的特点是在地层中形成一个水平分支,以增加油气开采效果。
然而,在水平井钻探过程中,由于地层压力和温度的变化,会导致套管与地层之间产生泄漏现象。
为了解决这个问题,需要采用堵水工艺技术来保证套管的完整性和井筒的稳定性。
工艺步骤1. 前期准备在进行堵水工艺之前,需要进行一系列的前期准备工作。
要对井眼进行彻底清洁,确保没有杂质和污垢。
需要检查套管是否存在裂缝或腐蚀现象,并进行修复或更换。
根据地层特点选择合适的堵水材料和工艺方案。
2. 堵漏剂注入堵漏剂是用于填充套管与地层之间的裂缝和孔隙,以防止泄漏发生。
常见的堵漏剂有胶体硅酸盐、水泥浆和聚合物等。
在注入堵漏剂之前,需要进行试验确定其黏度和流动性,并根据地层条件调整配方。
将堵漏剂通过注射器或泵送到套管内部,确保充分填充整个井筒。
3. 堵漏剂固化堵漏剂注入后,需要等待一定的时间让其固化。
固化时间根据堵漏剂的性质和厚度来决定,一般为几小时到几天不等。
在这个过程中,需要控制好温度和湿度,以促进固化反应的进行。
同时,要防止井筒内外压力差异过大导致堵漏剂脱落或破裂。
4. 堵水屏蔽为了增加套管与地层之间的密封性,可以在套管外表面涂覆一层堵水屏蔽材料。
常用的堵水屏蔽材料有环氧树脂、橡胶和聚合物涂料等。
在涂覆之前,需要对套管表面进行打磨和清洁处理,并确保材料与套管之间的粘附性。
涂覆完成后,需要等待一段时间让其干燥和固化。
5. 检测和评估堵水工艺完成后,需要进行检测和评估来验证其效果。
常用的检测方法有超声波检测、压力测试和渗透性试验等。
通过这些检测手段可以确定堵水层的厚度和强度,并评估堵漏剂的填充效果和固化质量。
如果存在问题或不达标的情况,需要进行修补或调整。
注意事项1. 在选择堵水材料和工艺方案时,要充分考虑地层特点、井眼条件和环境因素等因素。
2. 在注入堵漏剂时,要控制好注入速度和压力,以避免过快或过慢导致堵漏剂分布不均匀。
浅谈水平井堵水技术
浅谈水平井堵水技术作者:李鹏刚李武凌来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第10期摘要:随着我国钻井技术的不断发展,水平井、分支水平井越来越多应用到各大油气田开发生产中。
水平井通过钻遇更长、更厚的油气层,大大增加了油气层的泄油面积,保证了水平井在较小的生产压差下生产,大幅提高了油井的采油效率。
然而水平井水平段位于目的层位内,一旦出水,水平井含水快速上升、日产油量快速下降,水平井技术开发油气藏效果将大打折扣。
本文将通过对水平井出水原因、找水方法进行分析研究,确定与之对应的堵水技术,为各油气田水平井堵水提供参考和依据。
关键词:水平井;出水;找水;堵水技术随着我国钻井工程方面的科技不断发展,水平井技术在各大油气田得到了广泛应用,成为了石油天然气开发的一项重要技术。
水平井技术主要应用在低渗透油气藏、裂缝性油气藏、稠油油藏等,这项技术在油气田老区剩余油气挖潜和新区油气高效开发方面取得了很好的经济效益。
水平井技术是通过在目的层位内实施水平段,以钻遇更长、更厚的油氣层,大大增加了油气层的泄油面积,保证了水平井在较小的生产压差下生产,大幅提高了油井的采油效率。
然而水平井技术也存在一些先天不足,水平井水平段位于目的层位内,一旦出水,水平井含水快速上升、日产油量快速下降,治理难度较直井要复杂、困难很多。
因此,水平井出水后的有效堵水成为水平井治理中的重要一环[1]。
1 水平井的出水特点和出水类型水平井出水主要有3方面特点:一是水平井见水后含水上升快。
由于水平井的水平段位于目的层位内,一旦油层出水,含水快速上升、日产油量快速下降,更有甚者整个水平段全部水淹;二是水平井容易底水锥进。
水平井钻遇裂缝性油气藏或底水油气藏,地层水容易沿优势通道突破。
钻遇稠油油藏时,由于水油流度比高,当生产速率较高时,容易发生水锥;三是水平井段常规测井找水难。
水平井水平段一般采用筛管完井,且水平段流体流速较低,常规测井仪器不大适用、测试结果不符合实际情况。
水平井堵水技术探讨
水平井堵水技术探讨【摘要】水平井开采技术已广泛应用于世界上各大油田。
本文针对水平井易出水的问题,对水平井出水的原因、类型和找水方法进行了分析并根据水平井不同的出水部位,结合堵剂体系的特点,对堵水技术进行了探讨。
为提高水平井堵水的效果提供一定的参考价值。
【关键词】水平井;出水;找水方法;堵水剂;堵水技术1.水平井堵水现状水平井是油气田开发中一项重要技术,其主要应用于底水油藏、裂缝油藏、稠油油藏和超薄油藏等复杂油藏的开采中。
水平井增加了产层的泄油面积,可在低的生产压差下开发油藏,已成为加快产能建设速度、提高采油效率、增加可采储量的重要技术手段。
但水平井的井身与油藏平行,油层出水易导致产油量骤减,含水急剧上升。
如果不及时堵水的话,突破之后产油便大幅度降低,严重的影响水平井的开发效果。
2.水平井出水原因及主要找水方法2.1水平井出水特点水平井含水上升较快,容易造成油层过早“水淹”;水平井容易底水脊进,诱发水锥出现,原油产出率便急剧降低;水平井的泄油井段通常以割缝套管完井,通过测井技术找水较困难。
2.2水平井出水原因2.2.1地质因素裂缝性油藏水平井开采在开采初期裂缝是油的通道,后来油层压力降低,裂缝变成了水的通道,产水急增,产油骤减。
2.2.2油水性质油水密度差对底水脊进生产压差的影响规律是随着油水密度差的减小,临界生产压差呈线性减小,油井容易出水。
2.2.3井身结构水平段长度较小时,在较短时间内就形成了水脊,水脊的两翼比较陡,油水边界变形较大。
水平段长度较长时,随着长度增加,在相同生产压差下,水平井见水时间推迟,无水采收率和最终采收率增加。
2.3水平井找水方法水平井找水方法主要是通过油和水在物理和化学性质上的差异而发展起来的。
主要有温度测井、流体密度及持水率测井、氧活化法测井和储层饱和度测井等四种测井方法。
2.3.1温度测井温度测井是通过测量和分析温度的异常来寻找水平井段的出水部位。
井下测量温度的仪器,根据测量环境温度的要求,采用电阻传感器和热电偶式。
石油开采井下作业堵水技术的应用探讨
石油开采井下作业堵水技术的应用探讨随着时代的发展和科学技术的进步,石油被广泛的应用于工业生产和能源领域,对人们的生活起到了巨大的影响。
我国虽然地大物博,但是石油资源也是供不应求,需要依靠他国进口。
在这样的情况下,提升石油的开采效率,有助于促进我国的经济发展。
井下堵水作业作为石油开采过程中的重要步骤,尤其是对于那些含水量较大的油井,能够起到临时控水的作用,它在一定程度上有助于提高石油的开采效率并降低开采的风险发生率。
标签:石油开采;井下作业;堵水技术在石油开采过程中,石油堵水技术是一项十分重要施工技术,对石油开采井下作业的顺利进行有着很大的影响。
油井堵水技术一般多用于油层比较厚、比较多,各个油层之前差异比较大的高含水的油井。
堵水技术的有效应用能够有效的控制严重出水的层位,防止油井出水不良状况发生,保证井下作业顺利进行。
另外,堵水技术的合理应用也能够降低石油开采的风险与隐患,提高井下作业的安全性。
1 油井出水的危害影响随着经济的快速发展,越来越多新型技术被广泛应用在各个领域中,其中井下作业堵水技术在石油开采中科学合理的利用,不仅可以保证石油开采效率得到有效提升,而且还可以为石油开采质量提供保障。
油井出水对于石油企业的经济效益增长和发展而言,具有非常严重的影响,势必会导致一些本身产量相对比较高的油井直接变成废井,进而导致大量的经济损失现象发生。
针对这一现象,如果在实践中无法及时有效地采取相关措施对油井出水现象的处理,那么会直接在地层当中出现死油区的情况,进而导致油井出水的整个开采效率越来越低。
在这种形势下,油井自身的排水量会一直呈现出不断升高的趋势,同时地面的脱水成本在无形当中也会不断增加,这样就会导致环境污染现象越来越严重。
2 堵水技术的基本原理近年来,我国的油田勘探和开发工作日益增多。
我们发现,几乎在所有的油田中,都存在石油含水的问题。
高含水率影响石油的品质以及井下作业的安全问题,是需要进行防控的。
水平井堵水技术分析
剂产 品和 放置 技术 ,已往 的水平 井 堵水 8 0 %以上 采 用 了聚 合物 +笼统 注入 。 治理 效果 乏善 可 陈 ,且个 别 单井 取 得 的成 功经 验亦 难 以在 其他
水平井 推广 和通 用 。
二 、水 平井堵 水的 难点分 析
堵 水技 术包 含 了堵 剂 和放 置 两方 面 内容 ,其 本质 在 于将 有 足够 稳 定 性 和强 度 的堵 剂放 置 在恶 性水 流通 道 或水 淹 区域 ,降低产 水 而不 伤 害油层 和 油气 流 动能 力 。准 确放 置堵 剂 是其 中的关键 所 在 ,对 于水 平 井 堵水 则 更是 尤 为重 要 。而 水平 井堵 水 的风 险也 主要 集 中在 堵 剂放 置
艺多沿用直井上的留塞 、笼统注入聚合物、等常规堵水技术。分析认
为 ,常 规堵水 技术存 在上述 技术 缺陷 的原 因主要有 以下几个 方面 。 首先 ,水平 井堵 水 只是 一个 广义 概念 ,它 实 际上包 含 了 出水 问题 和 堵水 工艺 两 方面 内容 ,以及 地质 条件 、完 井方 式 、 出水位 置 、出水 性 质 、堵剂 选 择 、放置 工艺 等 众多 因素 。复 杂 多样 的井 况条 件差 异往 往 导致 对应 的 封堵 方案 大幅 度 改变 ,限 定 了常规 堵 水技术 始 终 只能针 对 单井 ,而 不 能快速 推 广应 用到 其他 同类 出水 问题 或 同类 完井 方 式 的 水 平井 。难 以满 足 当前 为数众 多 的各 种水 平井 恶 性 出水 问题所 要求 的 “ 通 用 、高效 ”治理要 求。 其 次 ,常 规堵 水技 术 对配 套辅 助专 业 的依 赖性 较大 ,需要 多 专业
多水平井在 出现恶性产水 问题后被迫带病 生产 、间歇 生产 、或 者长停 。这 已成为一 个困扰 水平 井正常 生产和可持续开发的迫切 问题。 关键词 :水平井堵 水
油井出水原因及堵水方法
油井出水原因及堵水方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March油井出水原因及堵水方法报告姓名:赵春平班级:石工11-10 学号:前言油井出水是油田采油过程中的一种重要的现象,我们可以从许多方面来判断发现油田油井出水现象,例如,油井产出液中,含水增加,含油降低即是油井出水的前兆;油井产液量猛增,且含油率下降;油井井口压力猛增,产液量猛增;油井大量出水而几乎不出油;用仪器测试时,发现油井含水增加。
进行生产测试时,电阻曲线有明显的变化等。
这些都是油井出水的重要特征。
通过这些现象我们可以判断油井出水原因。
为了应对油井出水的问题,减少过早见水或者串槽的危害,我们必须找出出水地层,判断出水原因,作出相应的堵水措施。
而在油田实际操作中,最常用的是机械堵水法和化学堵水法。
一、油井出水原因油井的出水原因不同,采取的堵水措施一般也不同,在油田中常见的出水原因一般包括:1、注入水及边水推进对于用注水开发方式开发的油气藏,由于油层的非均质性及开采方式不当,使注入水及边水沿高、低渗透层及高、低渗透区不均匀推进,在纵向上形成单层突进,在横向上形成舌进或指进现象,使油井过早水淹。
2、底水推进底水即是油层底部的水层,在同一个油层内,油气被底水承托。
“底水锥进”现象:当油田有底水时,由于油井生产压差过大,破坏了由于重力作用所建立起来的油水平衡关系,使原来的油水界面在靠近井底处呈锥形升高的现象。
注入水、边水和底水在油藏中虽然处于不同的位置,但它们都与要生产的原油在同一层中,可统称为“同层水”。
“同层水”进入油井,造成油井出水是不可避免的,但要求缓出水、少出水,所以必须采取控制和必要的封堵措施。
3、上层水、下层水窜入所谓的上层水、下层水,指油藏的上层和下层水层。
固井不好,套管损坏,误射油层,采取不正确的增产措施,而破坏了井的密封条件;除此之外还有一些地质上的原因,例如有些地区由于断层裂缝比较发育,而造成油层与其它水层相互串通等。
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日期
加剂量
油压
泵压
2015/4/26
石大油服
4、效果分析
日 产 液 / m 3 日 产 油 t 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 .0
.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
含水%
万吨,累产油0.88万吨。分析是底水脊进造成。从生产特征看,目前脊进属于点状出水局部
2015年5月1日,堵水前日液56.4m3,日油1.5t,含水97.4%,动液面75.38m,累产液3.55
日油、日液t
10
4.2 36.0 24.0 20.3
20
30
40
50
60
70
80
0
2013-11-06 2013-11-20 2013-12-04 2013-12-18 2014-01-01 2014-01-15 2014-01-29 2014-02-12 2014-02-26 2014-03-12 2014-03-26 2014-04-09 2014-04-23 2014-05-07 2014-05-21 2014-06-04 2014-06-18 2014-07-02 2014-07-16
油井 堵水 分类
• 机械堵水和化学堵水 • 选择性堵水和非选择性堵水
• 找水堵水和不找水堵水
• 直井堵水和水平井堵水
开展不找水、选择性、水平井堵水工艺
石大油服
目
一、前言 二、堵水技术认识
录
三、堵水技术实践 四、结束语
石大油服
核心 • 油井选择性堵剂
• 选择性注入方法
石大油服
选择性堵水剂是指能够产生对水的封堵作用大,对油的
封堵作用小的堵剂。
选择性堵水剂
对水流动阻力大对 油流动阻力小(聚 合物及其冻胶)
在水中稳定在 油中破坏(泡 沫)
在水中使地层变 油湿且有沉淀产 生 在油中没有变化 (卤代烃基甲硅 烷)
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油井选择性堵剂
——泡沫
概念:以水作为分散介质,以气体作为分散相,以表面活 性剂为起泡剂,以聚合物为稳泡剂的分散体系。 特点:(1)泡沫对地层渗透率有选择性,堵大不堵小,即泡沫对高渗
日产液量t 时间 日产油量t 含水%
83.81
5.4 1.3
YD-Ag7h
97.6
2010年10月2日投产,投产初期日液48.4t,日油45t,含水5%,动液面113m。到
2010-10-02 2010-11-04 2010-12-02 2010-12-30 2011-01-27 2011-02-24 2011-03-24 2011-04-25 2011-05-23 2011-06-20 2011-07-18 2011-08-15 2011-09-12 2011-10-10 2011-11-07 2012-08-09 2012-09-06 2012-10-04 2012-11-07 2013-11-28 2013-12-26 2014-01-23 2014-02-20 2014-03-20 2014-04-17 2014-05-15 2014-06-12 2014-07-10 2014-08-07 2014-09-04 2014-10-07 2014-11-04 2014-12-02 2015-01-13 2015-02-10 2015-03-10 2015-04-07
石大油服
YD-Bd104h
2、施工目的
通过动态分析,认为该井的受边水影响导致含水上升,因此用选择性堵水方法向油层注 入选择性堵剂,封堵油层中的高渗透条带,控制边水沿高渗透条带的产出,达到降低含水率 的目的。
3、施工记录
2015.4.15~4.27号施工,累计注入弱、强冻胶1650方,顶替液350方。泵压由 0MPa平稳上升到8MPa左右。
含水已高达90.8%,证实了边水进入本井。
Bd-104h 井生产数据
日产液量t 时间 日产油量t 含水%
2014-07-30 2014-08-13 2014-08-27 2014-09-10 2014-09-24 2014-10-08 2014-10-22 2014-11-05 2014-11-19 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-31
48.0
YD-Bd104h
2015-01-14 2015-01-28 2015-02-11 2015-02-25 2015-03-11 2015-03-25
10.8 5.6
74.98
0
20
40
106.2m,累产液1.238万吨,累产油0.95万吨。从平面剖面图上看,靠近边水最近的103h井 Bd104h井2013.11.6日投产,投产初期日液39t,日油38t,含水2.5%,动液面97m。投
堵水
堵水后 对比
堵水前
日产液量t 日期 日产油量t 含水%
层位
Ed1Ⅱ12 2015.8.4
Ed1Ⅱ12 2015.4.1
日期
YD-Bd104h生产曲线
-4.3 3.6
20 5 8.6
15.7
日液
截止到2016.1.5,有效期达到223天,累计增油732.6t。
YD-Bd104h
日油 75 888 781.8 106.2
提供数据的作者:△Needham, ▲Zaitoun
膨胀收缩机制
油水分流机制
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室内试验结果
冻胶对水的残余阻力系数为:
70.0×10-3 μm2/3.90×10-3 μm2 = 17.95
冻胶对甲苯的残余阻力系数为: 97.0×10-3 μm2/57.3×10-3 μm2 = 1.69 由冻胶对水和对甲苯的残余阻力系数之比: 17.95/1.69 = 10.62
40.0
100.0
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含 水 %
堵底水——YD-Ag7h井
1、油藏概况
Ag7h井是位于月东油田馆陶组的一口水平井,油藏类型为底水高孔高渗油 Nhomakorabea藏,
生产层位 渗透率×10-3µm² 孔隙度% 含油饱和度% 地层温度℃ 原油密度 原油粘度mPa.s 矿化度mg/L 水型 地层压力MPa 地质储量 采出程度 NgⅡ 7302.9 35.6 81.7 57 0.9727 3937 1724 NaHCO3 13.5
层 具有较强的封堵作用,而对低渗层的封堵作用较弱。
(2)泡沫对油水层有选择性,泡沫遇油消泡,遇水稳定,堵水层不 堵油层,泡沫对水层具有较强的封堵作用。 (3)泡沫流体具有较高的表观粘度,携带能力强,返排时可将固体 颗粒和不溶物携带出井筒。
堵大不堵小、
堵水不堵油
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室内试验结果
3.0 2.5
3.5 3.0
Bd105h Bd106h Bd307h
B4
Bd102h
Bd202h Bd104h Bd306h Bd103h
B8
Bd102h
15
B12 B5
B1-1395
Bd101h
Bd305
YD1
01h 1 d B
B1
B28
5
石大油服
0
YD-Bd104h
水平段长350m
Bd104h井2013.6.25完井,完钻井深2061m。筛管井段1681.04-2030.77m, 长度349.73m。 石大油服
水驱开发油藏堵水调剖系列技术之十一
水平井堵水技术的认识与实践
中国石油大学(华东) 山东石大油田技术服务股份有限公司
石大油服
目
一、前言 二、堵水技术认识
录
三、堵水技术实践 四、结束语
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堵水是指从油井控制水的产出。 油井堵水与注水井调剖同样重要。
调剖空间 拐点 堵水空间
注水井
油井
油井与注水井间压降曲线 石大油服
/ / 2
-137 -13
m
-
B6
Bd104h井是位于月东油田东营组的一口水平井,油藏类型为边水高孔高渗油藏。
B23
B2
-1385
Bd1 07h
B3
-1 39 0
h 5 0 1 Bd
B21
Bd1 04h
6h 10 Bd
-1 39 5
Bd103h
0 ST1 1
B7 B25
Bd403hST401
Bd403h B
-1 -13 3 6 -1 70 5 37 5
1、油藏概况
B22
生产层位 渗透率×10-3µm² 孔隙度% 含油饱和度% 地层温度℃ 地层原油密度 原油粘度mPa.s (50℃) 矿化度mg/L 水型 地层压力MPa 地质储量 采出程度 Ed1Ⅱ1 1050 32 68 55 0.9751 2761 2140.9 NaHCO3 13.55
冻胶对水的流动阻力大于对油(甲苯)的流动阻力10.62倍,即冻胶
对水和油有明显的选择性 。
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• 选择性注入方法 1)利用地层的渗透率 2)利用地层的含水饱和度 3)利用堵剂的注入压力 4)注水井的配合 5)出水层的预处理
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• 水平井堵水可视化模型
控制底水脊进的可视化模型显示,采取选择性堵剂和注入方法,一次堵 水可提高采收率38%,二次堵水后可提高采收率9.7%。
时间(min)
时间(min)
泡沫在高低渗岩心中的
分流实验结果
泡沫在含水含油渗岩心中 的分流实验结果 石大油服
油井选择性堵剂
——冻胶
冻胶是由聚合物与交联剂配成的失去流动性体系。冻胶对水和油有不同 的流动阻力。可用铬冻胶、锆冻胶和酚醛树脂冻胶进行油井的选择性堵 水。