双子表面活性剂降压增注技术 PPT
生物表面活性剂降压增注技术
生物表面活性剂降压增注技术技术原理:当油层的油气进行渗透时,在岩石—原油—水系统的界面现象起着在液体和固体直接接触时,在固体的表面上选择性地吸附液体的某些组分,使液体的某些成份在这里浓缩,形成一个其物理化学性质有别于液体体相性质的薄液体层,称之为边界层。
在边界层内原油的组分呈现出有规律的变化,在越靠近固体表面的地方,胶质和沥青质的含量越大,在远离固体表面的地方,边界层内原油的组分逐渐过渡到原油体相的组分。
这表明,在离固体表面不同的地方,原油边界层有不同的结构力学性质。
不同的压力梯度只能驱动具有相应结构力学性质的原油,不同结构力学性质的原油有各自相应的极限剪切应力。
当剪切应力等于或小于这个极限剪切应力时,该原油是不能流动的。
这就是低渗或特低渗油层中渗流时呈现某种启动压力梯度的根本原因。
微生物制剂中有有机酸、有机溶剂、表面活性剂和活菌体组成,这些有机代谢产物对于清除岩石表面的原油边界层、降低毛管力、改善油水渗特征具有良好的效果。
微生物制剂中含有的大量的活菌体,它们能以岩石表面吸附层的原油为营养源而生长繁殖,因此将会对原油边界起到直接破坏作用。
边界原油的清除,将大大降低启动压力,改变油水渗流规律,起到降压增注效果。
微生物制剂中的生物表面活性剂和保护段塞中的表面活性剂能够吸附到岩石表面,改变岩石表面的润湿性,使岩石表面呈现强亲水特性。
对于具有亲水特性的孔隙介质表面,当油水两相渗流时,原油与岩石表面的粘附力会大大减弱,宏观上表现为油水流动阻力降低,注入压力下降,表面活性剂的存在,降低了油水界面张力,使水井井底附近的原油可能克服由第三毛管力所形成的贾敏效应而通过喉道,达到了疏通的目的。
性能指标:(1)矿场试验有效率80%以上;(2)矿场试验有效期6个月以上;(3)矿场试验工艺成功率90%;(4)注水量、注入压力下降1-2Mpa以上,或注入压力不变,注水量超过原子核注水量25%以止;(5)投入产出比利1:2以上;创造性和先进性:该技术首次将生物与化学技术创造性有机结合在一起、并将微生物技术首次应用在油田注水井的降压增注领域、属国内首创。
表面活性剂在低渗透油藏降压增注机理
表面活性剂在低渗透油藏降压增注机理表面活性剂溶液对低渗透油藏的降压增注效果也非常突出。
表面活性剂对超低渗透降压增注的机理并不只是大幅降低油/水界面张力。
表面活性剂具有较好地改变岩石表面润湿性的作用。
因此,本文将继降压增注实验之后开展降压增注机理分析。
标签:表面活性剂;低渗透油藏;降压增注1引言表面活性剂具有降低表面张力、起泡、乳化、分散、润湿、增溶、渗透和抗静电等性能,在油田上最早用于提高采收率,目前广泛应用在油气井增产和水井增注,通过吸附在岩石矿物表面,改变岩石润湿性,从而降低毛管力、减弱储层损害表面活性剂驱油机理,可概括为降低界面张力、降低注入压力、聚并形成油带、形成分子膜、降低边界层厚度、改变岩石润湿性、改变岩石流变性等。
特性,在较低的使用浓度条件下,表面活性剂溶液就能够很快地降低界面张力,根据极性基团的区别,将表面活性剂划分以下几大类:阴离子型、两性型、阳离子型、和非离子型表面活性剂等。
其降压增注机理体现为:降低油水界面张力、改变岩石润湿性、降低注入压力、改变原油流变性、提高洗油能力。
2表面活性剂降压增注机理由于组成表面活性剂分子的两部分为具有极性的“头基”和具有非极性的“链尾”,因此表面活性剂显示两亲性的。
2.1 降低油水界面张力。
由于低渗储层具有孔吼半径细小的特征,连续油流在通过狭小孔隙吼道时,毛管力急剧地增加,会引起贾敏效应,在储层孔隙中油柱会变成断断续续的油滴,从而引起流体渗流阻力的增加。
在注入表面活性剂段塞后,在油水界面上吸附着活性剂,引起油水界面张力的降低,引起油滴变形从而更容易通过孔隙吼道,有效地解除了含油堵塞,从而达到了降低注水压力的目的。
关于降低油/水界面张力以降压增注的研究已经很多,且形成了较为一致的看法,在这里做简述。
由于表面活性剂都具有一定的表面活性,能够降低界面张力,驱替液(水相)与被驱替液(油相)接触时,表面活性剂快速地达到油/水界面,起到降低界面张力的作用,减小相间相互作用,同时乳化原油、降低原油粘度,阳离子表面活性剂压缩双电层、使边界层变得更薄,从而改善油、水渗流性,提高水相渗透率,降低注入压力。
低渗透油田双子表面活性剂降压增注实验研究
低渗透油田双子表面活性剂降压增注实验研究一、引言(1)研究背景及意义(2)研究现状与进展(3)研究目的和任务二、理论基础(1)低渗透油田特点及开发挑战(2)双子表面活性剂的特性和应用(3)降压增注技术原理综述三、实验设计与方法(1)实验对象及样品制备(2)实验设备和工具(3)实验方案及流程(4)数据处理和分析方法四、实验结果与讨论(1)单一剂体系的降压增注效果(2)双子表面活性剂和其他剂型的对比试验(3)对实验结果的分析和讨论五、结论与展望(1)降压增注实验的主要结论(2)未来研究方向和展望(3)研究工作的不足和改进措施附:参考文献一、引言(1)研究背景及意义随着人类对能源需求的不断增长,石油等化石能源的开采量逐年增加。
然而,随着时间的推移,大多数油田的产油率都会逐渐降低,尤其是低渗透油田,它们的油层渗透率低、地层压力小、油藏厚度窄等特点使得传统采油技术面临着很大的困难。
为了提高油田的开发效率,降低开采成本,石油工业迫切需要开发创新的措施和技术。
低渗透油田开发中需要面对的问题包括,水驱力不足、沉积环境复杂、地质条件复杂、含硫高等。
因此,开发高附加值的降压增注技术是解决低渗透油田开发难题的必由之路,其已经成为油田增油的重要方向之一。
降压增注技术是指使用人为的插层介质改变井内流动环境,降低油藏压力,控制过流方向,增加油层挤出、调节流体分布,提高采油、强化采收量的期望,又称为“辅助开采技术”。
该技术的核心思想是利用物理、化学等方法,改善油层内流动环境,扩大可开采面积和提高采收率,从而实现高效率、低成本的采油。
在油田降压增注技术中,表面活性剂是一种常用的增油剂。
表面活性剂在油、水、岩石三相接触面上形成的稳定吸附,可以改变油水的界面张力,提高油水的相互作用力,从而使得原本无法采出的残余油得到增采。
双子表面活性剂不仅具有表面活性剂的作用,在降压增注方面也发挥着独特的作用,被广泛应用于油田增油产业中。
本研究以双子表面活性剂为研究对象,探究其在低渗透油田的降压增注中的应用效果和机理,为低渗透油田的有效开发提供理论和实践依据。
《双子表面活性剂》PPT课件
双子表面活性剂的应用及前景
❖ (3)匀染剂和染色助剂 双子表面活性剂具有优良的分散性和高渗透性,用于皮革的 染色过程中,可取得很好的匀染和助染效果。高渗透性使其 能快速地与皮革纤维结合,从而达到缓染的效果。双子表面 活性剂的结构独特,带有大量的亲纤维性基团或亲染料性基 团。因此,双子表面活性剂具有良好的助染性能。
❖ Gemini表面活性剂可以分为离子型和非离子型两大类 ,其中离子型又分为阳离子(如季按盐),阴离子(如磷酸 盐、硫酸盐、磺酸盐和梭酸盐等)和两性表面活性剂。
双子表面活性剂概述-结构
Gemini表面活性剂分子中 含有两个疏水基团、两个 亲水基团和一个联接基团, 且联接基团靠近亲水基团, 联接基团可以亲水也可以 疏水。
❖ (1)磷酸盐型Gemini表面活性剂 磷酸盐型双子表面活性剂的合成方法主要是在三乙胺和四 氢呋喃(干燥)存在下含不同亚甲基数目的二元醇与三氯 氧磷在0℃反应30min后,在搅拌下滴加十二醇,然后水 解脱氢,最后用NaOEt/EtOH处理制得双十二烷氧基双磷 酸盐Gemini表面活性剂,其合成路线如下所示:
双子表面活性剂的合成-非离子型
❖ 非离子型双子表面活性剂主要类型有:糖类、醇醚和酚醚类 ❖ (1)糖类
以葡萄糖等糖中的羟基或醛基等活性基团与其它双活性基团反 应制备糖基双子型表面活性剂。现阶段的合成方法有生物酶催 化合成法和化学合成法,以后者为主,但合成路线长,收率低 ,产品成分复杂,原料昂贵,很难进行工业化生产。
双子表面活性剂概述-性能
❖ 1.极容易吸附在气/液表面,而且有多种形态,比传统型表 面活性剂溶液有大得多的表面活性。较高的表面活性意味 着完成某一具体用途时的用量较少,从而需要更少的原料 ,产生更少的需要处理的副产品。
注水井降压增注用杂双子表面活性剂的研制及性能评价
注水井降压增注用杂双子表面活性剂的研制及性能评价胜利油田某区块前期采用常规注水开发,由于储层的物性较差,注水水质不达标以及储层敏感性等原因,区块内大多数注水井注水压力较髙,普遍存在"欠注"现象。
分析该区块注水井储层特征及注入水水质等因素,认为注水井压力升髙的主要原因是渗透率低,孔隙小, 渗流阻力较大。
还有低渗透储层油水两相渗流区往往比较狭窄,随着注水周期的延长,含水饱和度逐渐上升时,汕相相对渗透率下降较快,而此时水相相对渗透率上升又较慢,当达到残余油饱和度时,水相相对渗透率还很小,所以汕水两相共渗点较低,渗流阻力较大[1]。
列外,储层埋藏较深,地层温度较髙,地层水矿化度較髙且含有一泄量的成垢离子,在地层温度下易与注入水结垢,堵塞地层,从而造成注水压力升髙。
针对上述情况,该区块采取过酸化解堵增注措施,效果不理想。
如何实现长期有效的降压增注成为该区块注水井注水过程中亟待解决的问题。
表而活性剂降压增注技术在低渗储层注水井中的应用研究较多[2-4],并且取得了比较明显的效果。
表而活性剂能显著降低油水界而张力,注入水中加入表而活性剂后,残余油饱和度下降,水相相对渗透率上升,注入压力下降[5-7]0本文针对胜利油田某区块注水井注水压力升高,常规增注措施效果不理想的问题,研制出一种适用于注水井降压增注的杂双子表而活性剂,并评价了其性能,以期为现场应用提供参考。
1实验部分1.1主要试剂与仪器烷基二甲基叔胺,卤代烷炷,异丙酮,无水乙醇,乙酸乙酯,氯化钾,十二烷基三甲基澳化钱DTAB,以上试剂均为市售分析纯。
蒸佛水,模拟地层水(矿化度为81576mg/L),目标油田脱气原油,中性煤油,储层天然岩心。
烧杯,水浴锅,磁力搅拌装置,电子天平,真空干燥箱,XJZ-200全自动界而张力仪,BH-3型岩心真空加压饱和实验装置,HKY-多功能岩心驱替实验装置。
1.2杂双子表而活性剂的制备1.2.1反应方程式合成反应分两步进行:1.2.2制备方法称取一泄质疑的烷基二甲基叔胺和卤代烷炷R1X,与无水乙醇按一泄的比例的加入到三口烧瓶中,在75回下反应24h,得到粘稠油状的中间产物,先使用乙酸乙酯进行部分重结晶,保留析岀部分产物。
双子表面活性剂
? 非离子型——一般是从糖类化合物衍生而来 ? 两性离子双子表面活性剂
根据疏水链的种类 不同可分为 碳氢型和碳氟型 Gemini 表面活性剂
2019/11/28
4
阳离子Gemini表面活性剂
? 阳离子型Gemini 表面活性剂
最重要的是含氮的表面活性剂。目前对阳离子型双子表 面活性剂研究较多也是含氮原子的,而且主要是 季胺盐 型表面活性剂。
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Gemini 表面活性剂的性质
? 更易吸附在气/液表面,从而更有效地降低水 的表面张力
Gemini 表面活性剂分子含有两条疏水链,疏水性 强,而且Gemini 表面活性剂分子中的连接基通过 化学键将两个亲水基连接起来,削弱了亲水基间 的静电斥力及其水化层间的斥力,促进了 Gemini 表面活性剂分子在水溶液表面的吸附和在水溶液 中的自聚,从而导致其具有很高的表面吸附能力 和聚集体形成能力。
二聚体羧酸盐阴离子 Gemini 表面活性剂
非离子Gemini表面活性剂
? 近年来,阳离子Gemini 表 面活性剂和阴离子Gemini
表面活性剂研究较多,而 非离子Gemini 表面活性剂 研究的相对较少。
C10H21CHCH2O(EO)n H O
? 右图是以十二酸为原料制 备的一种非离子 Gemini 表 面活性剂
?分子中含有两个疏水链、两个亲水头和一个柔 或刚性连接基。
?常见的连接基: 聚亚甲基、聚氧乙烯基等柔性 基及芳基等刚性基团或杂原子等。
可以是亲水性的,也可以是疏水性的。
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Gemini 表面活性剂的类型
根据 亲水头基 的性质,双子表面活性剂可分为:
低渗透油田双子表面活性剂降压增注实验研究
李瑞冬等. 低渗透油 田双子表面活性剂降压增注实验研究
低 渗 透 油 田双 子 表 面 活 性 剂 降压 增 注 实 验 研 究
李瑞冬 , 际江 , 葛 冯岸洲 , 王 冲 , 靳路超
( 中国石油大学石油工程学院 , 青岛 2 65 ) 65 5 [ 摘 要 ] 通过室 内实验考察 了 H双子表 面活性剂 在临盘低 渗透油 田的降压 增注效果 。H
表 2 H 表面 活性剂 们 双子 ∞驱替 降压 率
表面活性剂含量
O. 5 0 0. 7 05
0. 0 1
%
[ ] 罗跃 , 2 陈文斌 , 郑力军 , 降压增注技术在低渗透油 田的应 等.
降压率
l 6 7. 1 7 9. 2 9 2. 3 9 0.
用研究[ ] 断块油气 田, 0 , ( )7 7 . J. 2 81 2 : 0 5 2— 4 [ ] 崔长海 , 3 李新建 , 张英芝 , 新型活性剂体系在低渗透 油田 等.
学 ,0 6 2 ( ) 35— 0 . 2 0 ,3 4 :0 3 9
( ) H双子表 面活性 剂 与临低 渗 透 区块原 1对
油 间 的界 面张 力进行 了考察 , 现 H 双 子表 面 活 发 性 剂含量 为 0 0 % 一 . % 时 , 面 张 力 可 以 达 .5 03 界
[ ] 水玲玲 , 6 郑利强 , 赵剑 曦, 双子表面活性剂体 系的界面活 等. 性研究 [] 精细化工 ,0 1 1 ( ) 6 6 . J. 2 0 ,8 2 :7— 9 [ ] 冯玉军 , 7 孙玉海 , 陈志. 双子 表面活性剂的应用 [ ] 精 细与 J. 专用化学品 ,06,4:2—1. 20 1 1 8
第十一章 双子型表面活性剂
4.两性型Gemini表面活性剂
• 咪唑啉阳离子化合物
• 磷酸酯甜菜碱型
三、Gemini表面活性剂的结构与性能
• 在Gemim表面活性剂中,同一个分子具有两个疏水基团:比只 有一个疏水基团的传统表面活性剂有更强烈的逃离水相的倾 向,因而自发吸附到气/水界面上,在气/水界面上排列得 更紧凑。这就是Gemini表面活性剂具有高表面活性的根本原 因。 • Gemini表面活性剂在水溶液中可能存在的几种形式。
• 1993年,美国纽约州立大学的Rosen采纳了 “Gemini”的命名,并系统合成、研究了以氧乙烯 或氧丙烯柔性基团联接的Gemini表面活性剂,不 再对联接基团做任何附加限定。同时,法国的 Charles Sadron研究所也以亚甲基链作为联接基 团,研究了一系列双烷基铵盐表面活性剂。Danio 等人通过中子衍射法对葡萄糖酰胺类非离子 Gemini表面活性剂的胶团结构进行了测定。结果 表明,Gemini表面活性剂具有普通的单链单头表 面活性剂不可比拟的优良活性。所以Gemini表面 活性剂誉为“新一代表面活性剂”。
(2)具有较强的疏水效应:
• 更容易吸附在气/液界面上,而且排列更紧密,从而有效地降 低水溶液的表面张力,在很多场合,它是优良的润湿剂。
• (3)水溶性好
• 表面活性剂的亲水性随其分(离)子的总亲水程度的增大而增大。 Gemini表面活性剂分(离)子中含有两个亲水基,具有足够的亲 水性,和相应的传统表面活性剂相比较,具有更好的水溶性。 许多Gemini表面活性剂的Krafft点均低于0℃。
第十一章 双子型表面活性剂
Gemini surfactants
第一节 概述
• “Gemini” 在 天 文 学 中 是 “ 双 子 星 座 ” 的 意 思 。 Gemini表面活性剂是一类分子中含有两个或两个以 上亲水亲油基团的表面活性剂。从分子结构上看, Gemini表面活性剂相似于两个单链表面活性剂分子 的 聚 结 , 故 又 称 为 “ 二 聚 表 面 活 性 剂 (dimefic surfactant)或孪连型表面活性剂”。 • 结构如下图所示:
表面活性剂两性离子表面活性剂PPT课件
表面活性 剂
离子型
1
阴离子型表面活性剂
2 阳离子型表面活性剂
3 两性表面活性剂
非离子型
第3页/共110页
6.1 两性表面活性剂概述
广义地说:所谓两性表面活性剂,是指同时具有两种离子性质的表面活性剂。
第4页/共110页
通常所说的两性表面活性剂,是指由阴离子和阳离子所组成的表面活性剂。 换言之,单就两性表面活性剂结构来讲,在亲水基一端既有阳离子(+)也有阴 离子(-)。
第28页/共110页
6.2.6 两性表面活性剂的溶解度和Krafft 点
1、对于羧酸甜菜碱,当表面活性剂分子中的羧基 与氮原子之间的碳原子数由1 增加至 3时,对其 溶解度和Krafft点影响不大。
2、当烷基取代基的结构相同时,磺酸甜菜碱和硫 酸酯甜菜碱的Krafft温度点明显高于羧酸甜菜碱, 即前两者的溶解度较低。
3、当介质的pH值﹤4,即低于等电点时,呈现阳离 子表面活性剂的特征,泡沫量和溶解度也较高。
第25页/共110页
6.2.4 在基质上的吸附量及杀菌性与pH值的 关系
pH值低于等电点的溶液中,显示阳离子表面活性剂的特征,在羊毛和毛发上 的吸附量大,亲和力强,杀菌力也比较强;
pH值高于等电点的溶液中以阴离子的形式存在,上述性能不理想。
第29页/共110页
通常羧基甜菜碱型两性表面活性剂的Krafft温度点低于4-18℃,而大部分磺 酸甜菜碱的Krafft温度点在20-89℃之间,硫酸酯甜菜碱则均高于90℃。(?)
第30页/共110页
电解质的存在对表面活性剂的Krafft温度的影响:
在阴离子或阳离子表面活性剂中会起盐析 作用,从而使表面活性剂的溶解度降低,Krafft 温度点上升。
《双子型表面活性剂》幻灯片
〔2〕 合成方法
• 在一枯燥的100 mL三口烧瓶中参加0.26 g(10.83 mmo1)氢化钠(NaH);将2.43 g(5 mmo1)(nC14H29)2(CHCH2OCH2CH2OCH2CH)(OH)2溶于 l0mL无水四氢呋喃THF制得溶液,并将该溶液倒入 上述三口烧瓶中;再将1.26 g(10.33 mmo1)1,3(CH2)3SO3溶于10mL无水THF制得溶液,并将该溶 液倒入上述烧瓶中;在60℃水浴中搅拌24 h.反响 混合物用正于醇/水(150mL×3/150mL)体系萃 取.减压蒸发,精产品用80mL热的丙酮洗涤,再在 10℃80mL乙醇中重结晶,过滤并抽干得白色固体 3.80g,产率98.2%。
•
: (5)具有独特的流变性和粘弹性
• 外表活性剂水溶液的流变性与其在水溶液中的聚集 状态密切相关。Gemini外表活性剂的水溶液在低 浓度〔如1%〕时具有高的粘度,尤其是一些短连 接基的Gemini外表活性剂的水溶液具有有趣的流 变性随着较短连接基Gemini外表活性剂水溶液浓 度的增大,溶液粘度可增大6个数量级。
〔3〕影响合成反响的因素
• ① NaH用量对目标产物收率的影响
• 实验说明,NaH以理论用量参加,目标产物收率低。由表 1可知NaH稍过量,目标产物收率明显提高。当NH用量 为0.26 g(1O.83 mmo1)时,目标产物收率最高.当NaH 用量继续增加时,因发生副反响而导致目标产物收率反而 下降.因此,适宜的原料配比为
t/℃
目标产物收率/%
53
94.1
95.1
64
90.5
④ 反响时间对目标产物收率的影响
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典型井例—— DXY12X244降压增注实验
表1 DXY12X244井基本数据
表2 DXY12X244井油层数据
Oilfield
措施前注水情况
3、前期注水情况
该井2011年2周后 注水量下降为0m3。后上增压泵18MPa日注30m3左右。
解除近井污染堵塞
双子表面活性剂选型
确
双子表活剂
定
史更104
界面张力
润湿性
配方设计
最
耐温、耐盐等
佳
配伍性研
体
究
系
注入流程
上
搅
设备简单、施工方便!
水
管
拌
线
器
注 液 颧
注 入 管 线
过
增
滤
压
器
泵
Oilfield 2011年6月18日,进行了双子表活性剂降压增注施工
•作业后效果显著
低渗油藏史更104井,施工前日注水量7m3,油压28.6MPa, 措施效果:
➢降低残余油饱和度
➢降低毛管力
➢提高水相渗透率
➢减小边界层,降低渗流阻 力
改善油、水渗流特性,减小渗流阻力,并配套酸化等工艺措 施,实现降压增注的目的。
双子表面活性剂特点
耐高温
良好的水溶性
抗盐
双子 优势
优异的润湿改变性能
耐酸
良好的界面性能
双子表面活性剂:一种性能优异的表面活性剂,能够解决水井 注入压力高、欠注严重的问题。
3、区块特点——临盘夏502
史深100
油藏埋深3400多米 平均孔隙度13.7% 平均渗透率4.2毫达西 埋藏深、高压、低渗、 边水不活跃的岩性油藏
夏502块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!
油压:28.6MPa下降为21MPa,继续下降4天后为19.5MPa,前后压力下降了 9.1MPa,降压率为31.8%,
日注水量: 7m3上升为40m3,注水量增加了33m3 ,提高了5倍注水量!取得显 著增注效史果更。104井注入曲线2011-6-1至2011-11-23
双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,9个多月持续有效,累计注水量 8,442m3 。
施工目的
提高基质渗透率
B
清洗近井地带污 A
染物
双子
C 清除近井地带残
余油
提高水相渗透率 E
D 改变油层润湿性
双子表活剂的现场应用
•作业后效果显著
营12-X244井注入曲线2011-8-1至2012-3-12
•作业后效果显著
措施前:油压18 MPa,日注30m3 措施后:
油压: 18 MPa下降为9 MPa,日注量上升为82m3,注水后压力持续 下降,11天后降为6 MPa,压力下降了12 MPa,降压率为66.7%。
09年9月30日酸化增注
泵压29.5 MPa油压29.5MPa日注40m3 4天后,泵压、油压没降、 日注下降到17m3
泵压油压微变下、日注一直在10m3左右
酸化作业:
降压效果明显 压力上升快 注入量下降快 有效期短
对该井最有效的措施
对岩石表面进行处理
双子表 活剂增注
疏通地层,恢复油井供液能 力,实现该井的正常注水 。
双子表面活性剂降压增注技术
报告内容
1
表活剂降压增注概述
2 双子的降压增注机理
3 降压增注技术现场应用
4 降压增注技术推广前景
1 表活剂降压增注技术概述
低渗透油田产量 方式: 注水开采
注水启动压力高,渗流阻力大
水注井能量扩散慢,注水压力不断上 升
吸水能力差,且吸水能力不断下降
近年来开展了解除堵塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗 透油藏注水井系列增注技术
持续至2006年4月15日 检管增注上作
检管增注作业:
降压效果差 有效期短、 注入量不断下降
史更104井
2005年至今 3次检管增注作业
2次酸化 措施效果不明显 欠注问题一直没有
有效解决
2007年5月31日酸化增注 泵压30 MPa油压4MPa日注39 m3,20天内 泵压不变,油压上升为30MPa日注33 m3
注水井增注措施
压裂
酸化解堵
化学解堵 表活剂增注
地层造缝,效果好
效果好,成本低
效果好成本低 效果好,成本低
处理半径小,只能处理近井地带
不仅处理近井地带堵塞 还能预防地层堵塞并提高洗油效率
为低渗透油田找到了一种新的增注方法
Ⅱ 降压增注技术原理
1.抑制粘土膨胀
小油 滴
2.降低界面张力
3.解除贾敏效应 4.改变润湿性
日注量: 30m3上升为87m3,注水量增加了57m3 ,提高了3倍注水量, 取得显著增注效果。目前注水压力11.5MPa, 日注水量上升为95m3。
13个月持续有效,累计注水量31000m3 ,双子表活剂体系增注后效果十 分显著!
•作业后效果显著
三口井的有效期分别为14个月、 8个月和13个月,累计注水量分别为 40598 m3、 16000 m3和31000 m3,效果十分显著!
F4
平均渗透率13.3毫达西
梁11 断层
F1
F5
史深100
埋藏深、高压、低渗、 边水不活跃的岩性油藏
史深100地区水井现状表
史深100地区水井总井38口,水井开井35口,日配注总量1205m3/d, 日实注790m3/d,平均单井日注22.5m3/d,层段合格率60%。欠注井14口, 欠注水量336m3/d。
2、区块特点——东辛营8
工作区块
营6-22
营2 营12-23
营12-121
封闭断块
含油层系为沙二段 油藏埋深2045-2680m 细粒岩屑长石砂岩为主 储层为中高渗透率 具有油稠、粘土含量高的特点
营8地区水井现状表
营8块开39口水井,其中13口欠注,占33.3%,欠注问题突出! 单井增注施工:DXY12-X244、DXY12-X254和DXY12-X259,3井组。
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
典型井例——史更104井降压增注实验
史更104井基本数据
史更104井油层数据
措施前注水情况
史更104井前期注水情况
作业井史分析及欠注原因分析
05年7月30日检管增注 泵压30 MPa油压35MPa日注50m3
1月后,压力不变,日注17m3
05年12月27日换井口后开井 泵压30 MPa油压35MPa日注15 m3
Ⅲ 降压增注技术应用
史深100——史更104井
现场典型区块、井例
营8——DXY12-X244 夏502——JDXI504-1 辛68——DXX68-110 面14——M14-6-X103
1、区块特点——现河史深100
河91 断层
油藏埋深3150-3450m
河10 断层
F3
F2
平均孔隙度18.5%