找水堵水工艺讲解
堵水讲义

1、液压可调层堵水管柱
管柱结构
该管柱主要由 堵水封隔器、可调 式滑套开关组成。
1、液压可调层堵水管柱
原理
根据地质方案将油层分成几 个层段,用专用封隔器将各个 层段卡开,在相应的层段都下 入可调层滑套开关,所有开关 都处于预定状态,将管柱下到 预定深度释放丢手,下入抽油 泵生产。根据生产时产量和含 水,如堵水效果不理想,利用 套管打压打开或关闭各层段的 滑套开关,直到油井达到堵水 预期目的为止。
4、可钻式堵水管柱
工作原理
可钻式封隔器是一种永久 式封隔器,可用管柱或电缆投 送到生产层段和堵水层段之间 的夹层,坐封丢手。该管柱通 过调整插入密封系统,能进行 分层堵水,分层改造,承受工 作压差大,工作温度高。不足 之处是起管柱困难,只能钻洗, 工作量大。
抽油泵
堵水层 生产层
喇叭 口
可钻封隔器 插入管柱 可钻封隔器
解封方式代号
解封解封方式 提放管柱
方式代号
1
转管柱 2
钻铣 3
液压 4
下工具 5
一、油井堵水的目的及意义 二、机械堵水管柱类别 三、我厂目前应用的堵水管柱 四、封隔器型号编制 五、机械堵水工作流程及工作职责 六、机械堵水主要施工工序及要求 七、油井机械堵水监督内容
1、 按照堵水计划制定全年堵水方案。
3、悬挂式堵水管柱
封隔器可以任意多级使 用,可封堵两个以上高含水 层。堵水工具悬挂在套管中 间,节约油管,调整方便, 工具密封性能好。
4、可钻式堵水管柱
管柱结构
主要由可钻式封隔器、坐 封器、延伸工作筒组成。
抽油泵
堵水层 生产层
喇叭 口
可钻封隔器 插入管柱 可钻封隔器
喇叭口
可钻式封隔器堵水管柱示意图
井下作业技术油水井措施挤堵解析课堂PPT

讲课到些结束
44
4、堵剂施工用量
堵剂用量可由下式确定:
V = πR2Φh
式中:V—堵剂总量,m3 R—封堵半径,m h—油层厚度,m Φ—油层孔隙度,%
一般用量在5-30m3之间;
45
(二)高强度改性树脂封窜剂(JT-1型)
及现场应用
该堵剂由钻井院研究开发,2000年用于水井 的封窜堵漏,并获得局科研成果一等奖。2001 年又取得了很好的应用效果。
5
二、目前主要应用的找水、找漏技术
动态分析
油
井温
井
找
气举产液剖 面
水
技 高精度碳氧比
术 中子寿命测井
找堵水一体化 管柱
矿化度;井组的液、油、水变化
采用压风机从油套环空进行加压 气举诱喷,模拟成储集层的动态 状况进行测井。主要测量井温曲 线,压力、持水密度、流量、自 然伽马、磁定位组合曲线
将找水和堵水两种工艺整合成一 体,通过地层正常生产时产出液 的情况来判断各层含水情况
9.挤堵井段内分段试压,检查各小层封堵效果。 10.分层挤堵时,下层挤堵压力以不超过上层挤堵压力为宜。
压力过高时,可采取多次停泵降压的方法挤堵。下层试压压 力亦不超过上层。 11.关井候凝时间应不小于48小时。 12.钻塞加压不超过30KN,每钻1根要划眼3-5次,确保套管内 壁不留残灰,出口残水泥浆要有沉淀池,并及时清理。 41
为此在油田现场进行油、水井找堵水,井况调查等 工作, 并对事故井进行挤堵、封窜堵漏等作业,以保证良好的油田 开发水平。
3
一、出水的原因
油
1.注入水指进和窜流
井
出 水
2. 底 水 锥 进
的
主
3. 边 水 突 进
堵水技术

第三节 油井化学堵水
二、部分水解聚丙烯酰胺堵水
(二)典型配方
配方一:
部分水解聚丙烯酰胺0.5%~1.0%(质量); 硫代硫酸钠0.03%~0.05%。 配方二: 部分水解聚丙烯酰胺0.5%~1.0%; 硫代硫酸钠0.03%~0.05%; 邻苯二胺o.o4%~0.08%。
4
5 6 7
滑套
凡尔 喷嘴 缓冲
HT
FE PZ HC
14
15 16 17
正洗
反洗 卡瓦 猫爪
ZX
FX KW MZ
8
9 10
旁通
活动 开关
PT
HD KG
18
19 20
水力
连接 撞击
SL
LJ ZJ
第二节 机械堵水
三、机械堵水施工程序
(一)确定堵水井
1、根据油藏动态分析,选择含水上升,产油量下降的 高含水井初步确定为堵水井。 2、进行分层测试,测得流压、每个层段的产液量、 产油量及含水率。
(二)同层水
同层水是指注入水、边水和底水,在油藏中虽处不同 的位置,但它们都与油在在同一层中,可统称为同层水。
第一节 油井找水
一、油井出水的来源
(二)同层水
1、注入水和边水
由于油层非均质或开采方式不当,造成注入水及边水 沿高渗透区不均匀推进造成油层过早水淹。 2、底水 油层开采过程中,破坏了油层原有的油水平衡关系, 使油水界面呈锥形上升,造成底水锥进。 同层水进入油井是不可避免的,但可缓出水或少出水。
第二节 机械堵水
一、机械堵水管柱分类与结构
(一)自喷井堵水管柱
1、桥式配产器堵水管柱 桥式(QS)配产器堵水管柱有4套结构:QS 1)QS油管支撑管柱 死堵+KQS配产器+Y111封隔器+ KQS配产器+ Y111封隔器 + KQS配产器+油管 2)QS机械卡瓦支撑管柱 死堵+KQS配产器+Y211封隔器(KQW支撑器)+ KQS配产器+Y111封隔器 + KQS配产器+油管
地下室渗漏水堵漏方案

地下室渗漏水堵漏方案地下室渗漏水堵漏指的是对地下室出现的渗漏水进行防治措施,以避免建筑结构受损,保持室内环境适宜,减少室内潮湿等问题。
本文介绍了地下室渗漏水堵漏方案的细节情况,以便使用者能够提出更好的堵漏计划,从而达到最理想的防护效果。
一、查找渗漏水源在解决地下室渗漏水问题之前,第一步是要确定渗漏水源,可以通过检查地下室墙面、天花板、建筑构件及其他地方的渗漏情况,确定渗漏水源的位置。
当渗漏源确定之后,可以采取相应的治理措施,以避免渗漏水的持续流动,造成较大的损失。
二、渗漏水防治措施1、外墙防水:在外墙表面涂施一层抗压耐磨的防水漆,可以增强外墙的耐水性,有效防止渗漏。
2、修补渗漏处:如果渗漏处已经形成明显的孔洞,则可以采取水泥砂浆等方法进行补修,减少渗漏现象的发生。
3、安装排水系统:地下室的地面漏水也可以通过安装排水系统的方式来解决,这样可以有效防止渗漏水污染室内环境。
三、建设预防措施1、在建造房屋时,要重视外墙防水工程,并严格按照规范操作,确保工程质量,以防在后期进行维修保养时,需要花费更多的时间和金钱。
2、保持室内外环境通风良好,及时排出室内地下室气体,及时处理室内潮湿情况,减少渗漏发生的可能性。
3、定期检查室内的渗漏情况,并及时采取治理措施,以防渗漏变得更严重,造成更大的损失。
《地下室渗漏水堵漏方案》的目的是为了让使用者了解地下室出现渗漏水的原因和防治措施,从而减少渗漏带来的不良影响,避免出现更大的损失。
此外,建设预防措施也能有效地防止渗漏出现,节省大量的时间和金钱成本。
总之,要想有效地治理地下室渗漏水,必须要从渗漏源头找出解决方法,采取合适的措施,定期进行检查保养,以便及时发现渗漏问题,提前采取防护措施,避免更大的损失。
油井机械堵水讲解

5、Y441-115封隔器
主要技术指标
钢体最大外径(mm)
115
内 径(mm)
48
总 长(mm)
1447
两端连接螺纹 坐卡压力 (MPa
27/8TBG 15-16
工作压力 (MPa)
35
工作温度℃
120
解卡力(kN)
40~80
Y241、Y341、Y441封隔器操作注意事项
1.工具下井前应进行通井、套管刮削、洗井, 下井油管应按设计要求验管合格。 2.管柱必须丈量准确,用柴油和钢丝刷清洁丝 扣,如有不合格丝扣应挑出,下油管丝扣应涂密 封脂,或缠密封带并上紧上满丝扣。 3. 在工具下井过程中下钻速度在30根/小时 以内,禁止管柱猛提猛放,防止压力激动造成 封隔器中途坐封。 4.坐封时油管打压应按5MPa、10MPa、15MPa 逐级升高,各稳压10-15min,管柱漏失量小于 15m3/d。
1、Y241丢手管柱
采油层 封堵层 采油层
施工过程:
生产管柱
1、管柱下至设计位置,测悬重。
2、坐封:上提油管0.5m,从油管投
丢手接头
φ38mm钢球,落到定压球座后,油管打 压15MPa,稳压10min,继续打压直至压
Y241堵水封隔器 力回零,打掉定压球座,下放管柱。
严禁水泥车打水输送到位,防止球
3、打丢手:从油管投φ45mm钢球, 落到丢手球座后,油管打压直至压力 回零,上提管柱拔出锁爪,起出丢手 以上管柱。在确定支撑器座封合格, 并下探落实后,可投杆丢手。
4、下泵生产。
3、Y441丢手防落物管柱
用途及范围:水平井防落物、
采油层
生产管柱
施工过程: 1、管柱下至设计位置,测悬重。
红河油田水平井找堵水工艺技术应用研究

红河油田水平井找堵水工艺技术应用研究1. 引言1.1 研究背景红河油田是我国重要的油气田之一,其地质条件复杂,水平井在开发中起到了重要作用。
随着水平井的应用不断增加,水平井堵水问题也逐渐凸显出来,严重影响了油田的生产效率和经济效益。
水平井堵水问题的出现主要与油层岩石性质、地层产能、地质构造等因素相关。
在过去的石油开采过程中,针对水平井堵水问题,通常采用传统的封堵措施,效果并不理想。
研究水平井找堵水工艺技术应用成为当前亟需解决的问题之一。
本文旨在通过对红河油田水平井找堵水工艺技术的研究,提出有效的解决方案,优化油田生产效率,降低生产成本,提高油气采收率,为油田的可持续发展提供技术支持和参考。
【研究背景】的探讨将为后续的研究提供理论指导和实践基础。
1.2 研究目的研究目的是通过对红河油田水平井找堵水工艺技术应用进行研究,提高水平井的堵水效率和井下作业效率,降低井下作业风险,减少生产成本,提高油田开发效益。
通过深入研究水平井堵水问题的特点和存在的挑战,探索有效应对措施,寻求切实可行的解决方案。
通过具体案例分析水平井找堵水工艺技术的应用实践,总结经验和教训,为今后的油田开发提供参考和借鉴。
本研究旨在探讨水平井找堵水工艺技术的优势和局限性,为行业发展提供科学依据和决策支持。
通过对研究成果的总结和前景展望,为进一步研究提供思路和建议,推动水平井堵水工艺技术的不断创新和完善。
1.3 研究意义通过对红河油田水平井堵水问题进行研究,可以有效提高油藏开发效率,减少井下作业难度,降低采油成本,实现更加经济高效的油气生产。
研究水平井找堵水工艺技术应用,有助于提高油田开发技术水平,增强我国油气勘探开发能力,推动油田勘探开发技术的不断创新与进步。
通过案例分析和技术优势与局限性的评估,可以为红河油田及其他类似油田的水平井找堵水工艺技术应用提供参考,提升油田开发水平,促进我国油气产业的可持续发展。
2. 正文2.1 红河油田概况红河油田位于中国云南省红河自治州境内,是中国重要的陆相油气田之一。
压控开关找堵水工艺技术

石
油
机
械
一 3 一 9
20 0 7年
第3 5卷
第1 期
C I A P TI EJ C N R H N E l OL IM MA HI E Y
.应用技 术 .
压控 开 关 找堵 水 工 艺 技术
任 龙 武秀娟 韩振 国 郝利华
关键词 YK K G压控开关 分层找堵水 工艺技术
引
言
压控开关找堵水技术原理
压控开关找堵水技术是 用 Y K K G压控 开关 与 封隔器配套使用 ,组 成所需要 的分层 采油工 艺管 柱 。封隔器将油层分隔成若干层段 ,每个层段 , 内下人压控开关 ,投送管柱丢手后下泵生产,如图
配产 ) 、分层试堵的工艺 ,通过井 产状 态 下 不动 管柱 可 完成 分层 找水 、分层 试 采 水 、分层试采 ( 计产和含水化验 ,判定任意层段在正常泵抽状态 ( 配产) 、分层试堵 ,并且 已取得 了非 常好 的实际 口 下的产量和含水数据 , 出高含水层位 ,操控压控 找 应用效果 ,弥补了 目前使用工艺存在的严重缺陷。
( 大庆油田有限责任公司第一采油厂)
摘要 针对大庆油田萨 中开发 区现行找堵水工艺存在 的问题,大庆油田第一采油厂和北京华 油奥依尔技术开发有限公 司联合开发出压控开关找堵水工艺技术。该技术的 Y K K G压控开关通过 接收地面加压指令进行开关动作 ,实现井下任意分卡层段 的开启或关闭,在正常泵抽状态下可获 得任意层段 ( 或组合层段)的产量和含水数据,直接实施找堵水工艺,实现在生产状态下分层试 采 ( 配产) 、分层试堵。该技术在 1 区块适 当分布,还可清楚地掌握该 区块 的剩余油分布情况, 个 为制定开采方案提供依据。通过 1 8口井的现场试验 ,验证 了 压控开关找堵水工艺技术的实用性和 可靠 ,取得 了增油、降水的 良好效果。 性
井下智能开关分层找堵水技术简介

应用实例1------钟4-18B井
钟4-18B的试验表明: 1、井下的封隔器密封可靠,智能开关器动作正常;
2、地面遥控调层指令传输、接收、解码正确,阀门控制准确;
3、在分层开采的同时进行了分层试井,深化了对地层的认识。 4、摸清了各层的产出特性,326为主产油层,325为油水同层,321为主产水 层,通过调层在不动管柱的情况下封堵了主产水层。 与措施前相比,合采中、下层后每日增油1.3t,已累计增油280多吨。
大大提高油田开发水平。一趟管柱完成找水、堵水、
测试、生产全部过程,成本低,使用方便。
2、高度智能化的井下工具,找堵水过程自动完成。 运用先进的单片机技术,开关器在井下按预定的次 序自动循环,完成对层位的打开和关闭动作。
三、技术特点
3、实现了任意选层生产:在油井正常生产过程中, 可以根据生产层的产出状况,在地面遥控井下任意
序号
射孔井段
321 325
1720.0-1721.2 1743.8-1752.8
326
1756.6-1758.4
22.5
20.2
2.3
89
应用实例1------钟4-18B井
在单层开采期间,井下压力计获得了该井上层(326层)的压力曲线,从曲 线分析封隔器密封正常、开关器动作正常。
层位关闭 层位打开
选层生产,而无需进行管柱作业。
4、可同时完成生产层位的压力、温度测量:可以对 层位的压力、温度变化进行长期监测,对精细描述 地层特性具有重要的指导意义。
分层测试原理
压力仪进行压力测试与存储,并获得每一层的压力恢 复/降落曲线。
四、技术指标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、智能开关器外径:≤110mm 2、最高工作温度:135℃ 最高工作压力:60MPa 3、开关动作有效工作时间:大于6个月 4、测量数据有效时间:大于12个月
滑套式找水堵水技术及应用

滑套式找水堵水技术及应用于洪江 朱振锐 杨志鹏(大庆石油管理局采油工艺研究所)油田进入高含水期开采阶段后,油井的找水堵水技术中细分堵水技术显得十分重要。
目前大庆油田广泛应用的抽油机井滑套式找水堵水技术,不仅简化了常规找水堵水的施工工艺,实现了找水堵水技术一体化,而且在不动管柱的条件下可实现堵水层位的反复调整,能够适应油田高含水期抽油机井细分堵水的需要。
1,工艺原理及特点(1)滑套式找水堵水管柱的工作原理根据地质方案将油层分成几个层段,并用封隔器管柱将各个层段卡开,在相应层段管柱上带有滑套开关,下井时各级滑套开关均处于关闭状态,与管柱五部的边通器配套使用,可实现不压井作业,堵水管柱尾部支撑在人工井底,坐封封隔器,管柱丢手,实现封隔油层的目的。
所用DQ Y341211422型封隔器自身带有平衡机构,与具有泄压功能的KQS290连通器配套使用可实现丢手堵水管柱的整体平衡。
滑套开关是找水堵水管柱的关键工具,通过滑套开关弹簧爪定位体和电动开关器弹簧爪相配合,完成滑套开关的打开和关闭动作,进而实现相应层段的生产或封堵。
(2)滑套式找水堵水技术的堵层调整工艺原理根据堵水井的动、静态资料,对全井几个层段进行对比分析,确定出相对的高含水层和低含水层。
然后经机采井油套环空下入电动开关测试仪,将相对低含水层段的滑套开关打开,油井正常生产,地面计量相应层段的产液量及含水率,根据堵后的具体情况,若需对堵层进行调整,则通过偏心井口经环空下入电动开关测试仪,对滑套开关进行打开和关闭动作,地面计量该层段的产液量及含水率。
根据计量结果,若还需要调整,则重复上述操作,直到油井处于最佳生产状态,完成在不动管柱上进行找水、堵水和调整堵水层段。
(3)滑套式找水堵水技术的工艺特点①该技术对于φ140mm套管,泵外径≤φ90mm的抽油机井,电动开关测试仪可经环空顺利起下。
②滑套开关可以多级使用,与连通器配套使用可实现不压井作业。
一次下入电动开关测试仪即可完成井下任意一级滑套开关的开关动作,并与地面仪表配合完成相应层段产液量及含水率的计量。
井下一体化找堵水技术 PPT

2 电缆
4 封隔器 6 电动开关仪
术
原 理
7 滑套开关器 8 上弹簧爪 10 进油孔 9 下弹簧爪 11 丝堵
12 油层
13 油层
2、小直径电动开关仪 技
术
原 理
外径ф25 mm 耐压35 Mpa 耐温125 ℃ 对接爪最大外径32 mm
电动开关 控制仪
丢手接头 支撑器 封隔器
引
言
不能根据生产需要来适时的调整生产层位,大 大增加了油田开发成本 井下层间矛盾突出的部分油井,产液剖面资料 有时不能真实的反映井下各层位产液能力,可能导
致堵水作业的失败。
本文介绍的一体化找堵水工艺技术将环空 测试工艺和机械卡堵水技术结合起来,通过新
引
言
研制的找堵水管柱和小直径电动开关仪,形成
了一套在不停产、不动生产管柱的情况下,能
敬请各位专家指正
点击 图标 开始 动作
技
ห้องสมุดไป่ตู้
术
原 理
定深装置 . 滑套开关器
汇报目录
引 言
技 术 原 理 应 用 实 例
几点认识
应
目前,井下一体化找堵水技术已经在江汉油田、河 南油田得到应用,现场施工超过10井次,都获得成功, 取得了较好的降水增油效果。
用
实 例
层位 S421油层 S43
2油层
面12-16-3井
认
识
生产成本。 2.井下一体化找堵水技术将找水、堵水及堵 水层段调整有机的结合在一起,不仅可提高找水 的准确性,而且可有效降低堵水作业费用。
3.滑套开关器可多级使用,实现多层段找 水、堵水作业。
认
识
4.小直径电动开关仪与井下定位接头配合, 可准确确定深度。 5. 在仪器上设计了安全装置 ,能够有效 的避免下井仪遇卡施工事故的发生。
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。
压电控制开关找堵水工艺在低效产水井的应用

图 1 压 电 开 关 找堵 水 管
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技本 ・ 应用
通 过 地 面 打 压 向井 下 压 电控 制 开 关 发 出指 令 ,
压 电控 制 开 关 在 井 下 实 现 任 意 层 段 的 开 或 关 。采 取
■
以 分 别 对 应 地 控 制 过 流 通 道 的直 径 ,分 别 为 巾1 . 9 m 38m m、 . m、全 开 、关 闭这 4 工作 状态 。 种
电一 体 化 产 品 ,不 受泵 径 等T 作参 数 限 制 ,可 通过 地 面 打压 向井 下 发 出指 令 实现 其 开关 动作 ,实 现井
下 各 分 卡 层 段 的 开 启 、关 闭 。 可 解 决 大 泵 井 、 电 泵
井 等 目前 无 法 在 正 常 生 产 状 态 下 的找 水 和 堵 水 问 题 ,实现 了在正 常 泵抽 状 态下 获 得任 意 层段 ( 或组
从 以 往 的 措 施 ] 艺 上 看 , 常 用 的 找 水 工 艺 为 在 二
自喷生 产 状 态下 井 温法 找水 及 阻抗 式 过环 空综 合 找 封 隔 器 的配 套 使 用 … ,组 成 了所 需 要 的分 层 采 油 的 水 , 由于 自喷 生 产 状 态 与泵 抽 生 产 状 态 差 别 较 大 , 现生 产 状态 下 测试 ,但 对 于大 泵生 产井 无法 采 用 。
理 高 含水 油 井要 求 的情 况 下 ,利 用压 电控 制开 关 找 堵 水 T艺 在 生 产 状 态 下 分层 试 采 ( 产 ) 配 、分 层试
作 者 简 介 :李 海 波 , 19 年 毕 业 于 哈 尔 滨 丁 业 大 学 ,2 1 年 毕 业 于 96 01
找水、堵水的措施与应用

第五采油厂采油二队 马淑岩
目录
一、油井出水的危害 二、 油井出水的原因 三、 防水措施 四、油井出水层位的确定 五、油井堵水 六、注水井选择性封堵 七、油井堵水效果评价标准
油井出水是油田开发过程中遇到的普遍现象, 它给油井生产、油气集输和油田开发工作带来的危 害有时是十分严重的,会使油井产量下降,对井底 回压增大,可能造成油井停喷;有时大量出水后, 也会引起油井出砂严重,破坏油层结构;由于地层 水有很大的腐蚀性,油井设备易被腐蚀,增加了集 输和脱水工作量;由于油层的非均质性,如果控制 不当,而使油井过早出水,会在地下形成一些死油 区,降低了油田的无水采收率和最终采收率。因此, 在油田开发过程中,必须及时注意油井出水动向, 利用各种找水措施,确定出水层位,采取相应的防 水、堵水方法。
油井出水,不仅会带来一系列严重问题,而 且对于出水井的堵水工作,在技术上也比较复杂, 成功率不高,且很不经济。
因此,在油井出水以前,
就采取正确的防水措施
来延迟油井的出水时间,
尽量避免不正常出水情况,
有十分重大的意义。
综合性防止不正常出水的措施可归纳为以下三个方面:
1) 制定合理的油田开发方案,特别是要根据油层的 岩性特点,合理地划分注采系统,尽量作到分采分注, 确定合理的油、水井工作制度,以控制油水边界较均 匀的推进。
化学法堵水 1
化学堵水是2 利用堵剂的化学1—作套管用,对
找堵水技术简介2014.9

二、找堵水实例
4、直井找水堵水—曙2-09-5井
曙2-09-5井是辽兴公司作业二区一口高含水井,该井1991年4月31日 投产,生产井段1678.9-1739.3m,初期日产液34方,含水0.5%;2013年8 月,找堵水措施前,日产液3.3m3/d,含水98%,没有天然气产出 。 2013年9月5日进行找水测试,资料分析认为:1712.0m以上6—11号层 不是主要出水层段。主要产液层应在1716.6—1739.3m。(注:仪器遇阻深
我国多数油田储层非均质性严重,在注水开发过程中,虽然对注 水井采取了分注、调剖、注聚合物以及近些年来采取的调驱等技术 措施,但油田含水上升的矛盾一直存在,要解决这一矛盾就必须解 决两个问题, 一是找准油井主要来水层段,并对来水通道实施有效封堵;二 是对注入水实施深部调剖,从根本上解决注入水沿高渗透层、高渗 透条带水窜,使注入水在油层深部转向。进而扩大注入水波及范围, 有效地改善注水效果和提高采收率。 应用聚能声波、微温差组合测试,可确认油井高含水的出水层段 及来水方向,配合实施选择性可控凝胶化学堵水,形成了全新的找 堵水配套工艺技术,已成为油田高含水期进行区块综合治理一种重 要增产措施。
度1712.18m,与作业通井遇阻深度一致 )
2013年10月13日,对1712.0m以下油层进行选择性可控凝胶深部调堵,
共挤入堵剂650方;10月22日开井复产,排水5天开始见油,初期日产液12 m³,日产油3.0 t,含水75%,目前日产液16方, 日增油2.5t, 含水降至
78%,截止2014年8月底已累计增油 625t以上。
井段:1450.00m-1488.00m,出水 油层厚度18.7m/2层,按此测试结果,欢 采实施的化学堵水 ,油井综合含水由原来的98%下降到80%以下,效果显著。
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1、注入水及边水
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渗透层及 高渗透区不均匀推进,在纵向上形成
单层突进,在横向上形成舌进,使油
井过早水淹。
2、底水
当油田有底水时,由于油井生产在油层中 造成的压力差,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,即所谓的 “底水锥进”现象。其结果在油井底附近 造成水淹,含水上升,产油量下降。
其测定步骤大致为:先往井内注入一种与地层水
具有不同含盐量的水,进行循环洗井,将井内原
有液体循环替出,然后测量井内流体电阻率分布,
得到一条控制电阻率曲线;
再将液面抽汲降低到一定深度后进行
一次测井,抽吸量的大小取决于外来水 量的大小。这样交错进行,抽汲一段,
测量一次,直到根据电阻率的变化发现
出水层位为止,如图所示。
(2)井温测井 井温测井是指利用地层水具有较高温度
的特点来确定出水层位的方法。先用均质流
体冲洗井筒,待井筒内的液柱温度分布稳定
后,测量井内温度分布曲线(静温曲线),
然后通过气举或其它措施降低液面,使地层 水井入井内,一直达到测出温差为止。
降低液面后所测井温曲线(流温曲线)发生
突变的部位便是外来水(地层水)进入井内 的位置。如果套管破裂的地方与出水层不重
由于地壳变动等地质原因破坏了原有的层间条件而造成的 外来水侵入油层
二、油井找水技术
找水是指油井出水后,通过各种方法确定出水层
位和流量的工作。
在油田开发过程中,油井出水是不可避免的。 发现油井出水后,首先必须通过各种途径确 定出水层位,而后才能采取必要的堵水措施。 目前,确定出水层位的方法主要有下述几种。
1、综合对比资料判断出水层位
对出水井的地质情况(如开采层位、各层油水井连通
情况、各层渗透性和断层以及边水、底水、夹层水的
情况等)和井身质量等资料,进行仔细研究,对采油
动态资料(产量、压力、生产气油比、含水、水质分
析、注水情况等)进行综合分析、对比,判断出水层
位。
也可以结合小层平面图及油水井连通 图和注采井生产关系推断可能的出水
油井出水的原因
固井质量差,不能有效地分隔油水层,造成层间窜槽,可 导致水层水或注水层的水进入井筒。
射孔时误射孔而射开水层。
由于地质原因或作业方式不当使套管损坏,水层的水进入 井筒内。
增产措施不当,如酸化、压裂施工,破坏了油层的盖层 等封闭条件,使油水层连通造成油层出水。
由于油层的非均质性,在采油制度不合理和注水方式不当 的情况下造成油层底水和注入水沿高渗透层或高渗透层段过 早侵入油层。
图12-3同位素测井测套管破裂及管外窜流示意图
上述方法在追踪套管破裂和管外窜槽方面效
果较好,但在确定油水层时则受到限制,为 此往往需要采用相渗透法和次生活化钠法。
水,其矿化度和水型也不同。
3、根据地球物理资料判断出水层位 根据地球物理资料判断出水层位,
目前应用较多的主要有流体电阻测井、 井温测井和同位素测井三种。
(1)流体电阻测井
流体电阻测井是根据不同矿化度的 水具有不同的导电性(即电阻率不同), 利用电阻计测出油井中流体电阻率变化 曲线,从而确定出水层位的方法。
第十二章 找水、堵水工艺
随着油田开发的深入进行,普遍会遇到油
井出水现象。尤其是水驱油田开发的中后
期,油井出水更是不可避免的。由于油层 的不均质性以及开发方案或开采措施不当 等原因,使水在横向上和纵向上推进很不 均匀,造成油田过早水淹,消耗了地层能
量,大大降低了油藏采收率。
同时,由于地层大量出水冲刷地层,造
其施工步骤如下:先在预测的井测定一条自然放射
性曲线,再往井内注入一定数量的同位素液体(一
般1.5~3m3),用清水将其挤入地层,洗井后再测
放射性曲线。对比前后两次测得的曲线,如果后测 的曲线在某一处放射性强度异常剧增,说明套管在 此处吸收了放射性液体。根据此异常情况,结合射 孔资料,便可确定套管破裂位置及与套管破裂位置 连通的渗透性地层,
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,
因此,必须采取控制和必要的封堵措施。源自3、上层水、下层水及夹层水
上层水、下层水及夹层水是从油层以外来的 水,往往是由于固井质量不高、套管损坏或 误射水层造成的,这些水在可能的条件下均 应采取封堵水层的措施。
层位,这是一种静、动态资料 结合来
判断出水层位的间接方法,但还需同
其它方法配合才能最后确定出水层位。
2、水化学分析法
是利用产出水的化验分析结果来判断
其为地层水或注入水的方法。该方法主要
是依靠地层水和注入水在组成上的明显不
同而进行的判断。
地层水一般具有高矿化度,或含有硫
化氢及二氧化碳等特点。不同深度的地层
合,则流体要在套管外流动一段距离,由于
套管外液体与井内液体的热交换,所以温度
曲线上有一段较平稳的高温显示,
如图12-2所示。由于水
的比热容大于油的比热 容,在出水层往往有高 温异常显示,因此,也 可利用直接测得的井温 曲线来判断出水层位, 但要求井温仪必须有较 高的灵敏度。
(3)同位素测井 同位素测井是指向井内注入同位素液体, 通过提高出水层段的放射性强度来判断出 水层位的找水方法。
成地层出砂坍塌,使油井停产甚至报废。
另外,地层水严重腐蚀抽油杆、油管、套
管、输油管线等采油设备,加重油水分离工
作量,增加了采油成本。因此,在油田开发
过程中,发现油井出水后,要尽快利用各种
找水措施确定出水层位,并根据具体情况采
取相应的堵水措施。
第一节 油井出水的原因 及找水工艺
一、油井出水的来源
油井出水按其来源可分为 注入水、边水、底水、上层水、 下层水和夹层水。
这种测量方法的设备比较简单,但找水工艺比较
复杂,需要多次进行抽汲提捞和测井工作。该方
法不适用于高压水层对于高渗透水层,由于地层
水在降压过程中大量流出和在井筒中大量扩散,
使根据电阻率曲线突变位置确定的上、下限与实
际出水层位不符。在因套管损坏而出水的井中,
只能测出套管损坏的位置,而测不出实际出水层
位。因此,这种方法的应用范围受到很大限制。