渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析

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渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议

渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议

108渤海油田开发以浅部疏松砂岩油藏为主,油藏埋深较浅、孔隙发育、渗透性好、储层岩石胶结强度弱,在油井生产过程中,极易出现因井周岩石遭到破坏造成的油井出砂。

目前广泛应用的机械防砂方式主要包括防砂筛管防砂及砾石充填防砂,但两种防砂方式均存在因筛管冲蚀破损造成油井出砂的井例,导致防砂失效,此类井在渤海油田低产低效井中占比26.7%[1]。

在对出砂井的改造中,渤海油田形成了多种防砂治理技术体系,包括:小筛管二次完井防砂、人工井壁化学防砂、筛管漏点卡封、大修后再完井等。

其中小筛管二次防砂的机理为在原防砂管内部下入一层小筛管,形成新的挡砂屏障。

该技术施工工序简单、工期短、费用低,因此被广泛应用于因筛管破损导致的出砂井的治理中。

筛管冲蚀破损一般是由于筛管堵塞形成的局部“热点”造成,因此二次完井后依然存在堵塞风险[2];另外新下入的筛管使得入井流体的流动空间变小,也增加了油井堵塞的风险;在二次完井作业过程中的储层污染问题、关停井造成的近井储层速度敏感、应力敏感也在不同程度的影响油井产能。

因此小筛管二次完井后油井的堵塞问题依然较为普遍。

当前对油井堵塞的研究多基于初次完井,对二次完井后堵塞的研究较少。

为对渤海油田小筛管二次防砂井的生产进行指导,亟需对二次防砂完井堵塞进行研究。

1 小筛管二次完井堵塞机理认识目前防砂井筒堵塞主要包括非充填带分选桥架、砾石充填层桥架和筛管挡砂层内部桥架三种机制[3]。

地层流体裹挟大量的固相颗粒进入挡砂介质内,若部分固相颗粒侵入挡砂介质却不能顺利通过,则会滞留在挡砂层内,缩减挡砂介质过流能力,形成堵塞。

储层内产出的固相颗粒主要包括地层细粉砂、黏土泥质、钻完井过程中的固相污染物、原油中的胶质沥青质以及生产过程中形成的有机垢和无机垢。

其中的泥质颗粒具有黏附性,在未进行充填防砂的油井中在防砂筛管外表面胶结地层砂颗粒,在筛管表面形成泥饼,直接堵塞筛管外表面的过流通道;在充填防砂的井中,泥质颗粒进入挡砂介质内部遇水膨胀,使得砂桥更为牢固,堵塞更严重,因此砂泥岩地层的油井堵塞问渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议刘召1 刘国振1 崔宇1 丁鹏飞1 康鹏2 1. 中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300450 2. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300450 摘要:文章通过归纳分析多口小筛管二次防砂井堵塞动态规律,对堵塞源、堵塞机理及堵塞位置进行分析。

谈注聚井的堵塞及解堵问题

谈注聚井的堵塞及解堵问题

谈注聚井的堵塞及解堵问题摘要:本文结合笔者工作经验谈一谈注聚井的堵塞及解堵问题。

从注聚井的堵塞原理来看这一问题,通过对注聚井停注泄压,使地层堵塞物返吐至地面,并对其取样分析,确定其化学成分。

然而由于纯粹聚合物与复合聚合物的问题导致注聚井出现堵塞问题,从而影响油田的开采。

鉴于此,分析注聚井堵塞的原因,对注聚井进行解堵成为石油工作者面临的重要课题。

本文结合笔者工作经验谈一谈注聚井的堵塞及解堵问题。

关键词:注聚井堵塞原理解堵措施油田开采进入后期阶段时,为提升原油的采收效率,往往通过采用注聚措施实现,这也是主要手段。

然而由于纯粹聚合物与复合聚合物的问题导致注聚井出现堵塞问题,从而影响油田的开采。

鉴于此,分析注聚井堵塞的原因,对注聚井进行解堵成为石油工作者面临的重要课题。

一、注聚井堵塞原因笔者先后从胜利采油厂二矿的四口注聚井取得堵塞物,并观察分析其成分,分析按如下步骤进行:先是称总重,接着进行干馏脱水后称重,第三步进行磨碎,并通过汽油洗除再称重,第四步进行灼烧并称重,第五步通过加大量水溶解、过滤最后称重。

经过上述步骤,笔者得出各井堵塞物成分含量百分比和综合平均含量,其中含量最高的为聚合物,注入的聚合物为聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺为水溶性极好的长链状高分子化合物。

通过笔者单位对胜利采油厂二矿注聚区的注聚井进行调查研究,发现堵塞机理一种是纯粹聚合物堵塞,聚合物浓度过大或者聚合物分子量过大,使聚合物溶液在孔喉较小的地方受阻停留,从而堵塞油层的渗流通道;另一种是聚合物复合堵塞,注入地层的聚合物长链分子和地层的胶结物、次生矿物颗粒、泥质钩挂滞留,与注入的机械杂质、沉淀物产生包裹、缠绕等复合作用形成更大的固体颗粒,导致无法通过孔喉。

当聚合物注入储层后,储层中的易迁移颗粒被聚合物所束缚,变为不易迁移颗粒,这种聚合物溶液的吸附滞留使储层渗透率降低百分之七十五至九十六,导致地下流体流动阻力增大。

相同岩心条件下,聚合物相对分子量、浓度、注人速度越高,阻力系数越大.聚合物分子量相同,储层渗透率降低,则阻力系数增大。

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施摘要:在油田运行过程中,注水井堵塞一直是一个较为棘手的问题。

基于此,文章分析油田注水井堵塞原因并研究解堵增注措施。

取油田注水井的堵塞物,分析堵塞物组成成分和形成机理,确定油田注水井堵塞物的形成原因。

根据分析的注水井堵塞物成分,配置解堵试剂并优化试剂配方。

设计解堵增注施工工艺参数和施工流程,完成对油田注水井解堵增注措施的研究。

通过与两种传统解堵增注措施的对比实验,证明了应用研究的措施后的注水井注入压力明显减少,即研究的解堵增注措施的施工效果更佳。

关键词:油田;注水井;堵塞;原因分析;增注措施引言国内外低孔、低渗油藏普遍采用注水方式开发,但受储层敏感性、水质不配伍等因素影响,储层容易出现注水井堵塞,导致注水井压力升高,注水量下降,对应油井产能降低,影响油田的开发水平。

M 油田属于典型的低孔、低渗储层,投产后一直采用注水开发,初期开发效果较好,但随着注水时间的延长,部分注水井压力明显升高,欠注现象严重。

前期采用土酸酸化、胶束酸酸化等增注措施,初期注水井注入压力降低幅度大,但措施1~3月后,注水井的注入压力又逐渐升高。

因此,针对 M油田注水井注入压力升高较快、常规酸化解堵增注措施有效期较短的问题,急需对该油田注水井堵塞原因进行全面分析,并研究更加高效合理的解堵增注措施。

1.油田注水井现状石油是重要的能源来源,在油田开采的过程中,地下油层的石油储备量不断减少,会导致底层压力不断减少,影响油田开采量和开采效率的同时还会影响油田的开采安全。

通过油田注水井向地下油层注水,有效控制油层压力,还能在一定程度上控制油田含水上升过快的局面。

我国大部分的油田已经逐步进入高含水阶段,由于注水技术的限制、注入水质较差等原因,长期的注水操作会导致油田注水井堵塞,因此需要定期对注水井进行解堵增注操作。

但是随着对油田开发进程的不断推进,开采深度不但加深,注水井堵塞物的成分越来越复杂,对油田注水井解堵增注措施的要求越来越高[1]。

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析注聚井是指地下水流动的集中点,是地下水埋藏层中的一种自然现象,在很多地方都有应用。

但是,由于各种不良的原因,注聚井也可能被堵塞。

注聚井堵塞的原因可以分为多种,例如沉积层的沉积物、生物质、泥沙和树屑等物质,以及长时间停止使用等。

注聚井的堵塞通常会导致以下问题:1.寿命缩短注聚井的正常使用寿命大约为5年,如果注聚井被堵塞,则寿命将进一步缩短。

在某些地方,注聚井的使用寿命可能仅有1年左右,因为水的流动会导致废物在注聚井中积累,最终导致它们被堵塞。

2.投资浪费注聚井的建设费用较高,如果注聚井被堵塞,则将浪费大量的资金。

此外,由于注聚井未能发挥预期效果,使用者可能会被迫采取其他费用更高、效果更差的替代方案。

3.环境问题注聚井的堵塞可能会导致周围土地的水分不足或水浸。

这些情况可能导致环境环境问题,例如水资源的过度采用和土地的浪费等。

解决注聚井堵塞问题,需要针对不同情况采取不同的方案。

以下是解决注聚井堵塞问题的几种方法:1.使用清洗液清洗液可以去除注聚井内的沉积物和污垢。

清洗液的选择应根据注聚井的硬度和物理性质来选择。

清洗液可以包括酸类、碱类和氧化剂等化学成分。

机械清洗是通过使用合适的工具、设备和技巧来清除注聚井内的沉积物和污垢。

机械清洗的工具包括水钻、压缩空气钻等。

3.重建注聚井在某些情况下,注聚井无法清除,必须重新建造。

在重建注聚井时,应首先确定最佳位置。

各种因素必须考虑,例如邻近的全年水位、排水能力和地形地貌。

在注聚井的使用过程中,应该采取一些预防措施,以避免注聚井的堵塞。

例如:1.定期维护定期维护是防止注聚井堵塞的最佳方法。

定期维护时应该注意清洗注聚井的内部,包括清除积累的沉积物和污垢。

此外,应每年至少对注聚井进行一次测试,以确保它们正常运行。

2.控制垃圾和废物控制垃圾和废物是另一种避免注聚井堵塞的方法。

这意味着避免将物体放置在注聚井的上面,或者向注聚井排放废物或化学物质。

注聚井的堵塞是一个长期存在的问题。

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验
沈燕来;刘德华
【期刊名称】《油气采收率技术》
【年(卷),期】1999(006)004
【摘要】分析了造成A8井塞的三种主要原因,认为堵塞的原因依次是污油堵塞、固体颗粒侵入堵塞和地同砂堵塞。

在此基础上进行了冲砂洗和化学解堵增注试验,试验结果表明,冲砂洗井能够有效地解除井筒堵塞,化学解堵剂BRJ-9604可以有效地解除近井地带堵塞,两者增注效果都比较明显,有效期已接近1年。

研究成果对绥中36-1油田及其它油田的注水开发有指导和参考价值。


【总页数】5页(P57-61)
【作者】沈燕来;刘德华
【作者单位】天津塘沽渤海石油采油公司;江汉石油学院石油工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.62
【相关文献】
1.针对渤海A油田注水井堵塞的解堵增注液研究 [J], 李玉光;邢希金;李莹莹;李蔚萍;向兴金;任坤峰
2.绥中36-1油田注水井堵塞原因分析及对策 [J], 崔波;王洪斌;冯浦涌;杨永庆
3.埕北油田,绥中36—1油田注水井解堵增注方法优选 [J], 沈燕来;汪伟英
4.M油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施研究 [J], 刘建升;刘江波;刘秀华;彭
俊发
5.油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施研究 [J], 秦晓蕾
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海上油田机采井故障原因分析及应对措施

海上油田机采井故障原因分析及应对措施

971 现状电潜离心泵是海上油田生产最主要的人工举升方式,是油田产能贡献的主力,由于其排量范围大,扬程高,调节方便,运转寿命长,在海上油田广泛应用。

海上油田机采井占生产井总井数92%,其中电潜离心泵占机采井比例更是高达98%。

潜油电泵机组一般由井下电泵机组、地面控制设备、其他辅助设施3部分组成。

电潜泵电机与普通电机的主要区别是,电泵电机的总体外形呈现细长形状,电机长度是直径的10余倍,潜油电机主要由定子、转子、止推轴承及径向扶正支撑机构、油路循环系统、引线连接等部件所组成,所有摩擦副全部采用滑动轴承[1]。

这种特殊的设计结构的潜油电机一般位于井筒几百至几km的深处,井况条件差异较大,需要面临油藏温度、电机运行时产生的温升等高温挑战,特稠油、超稠油黏度挑战,含砂井机械磨损挑战等全方位的严酷井况条件。

机采井故障原因诊断需要从井况条件、产品质量、施工作业、运维维护等多方面综合分析。

快速诊断电潜泵机采井故障原因,锁定故障点不仅可以帮助油田尽快恢复生产还可以避免造成修井,降低油田操作成本。

全面解剖海上油田机采井故障的典型案例,详细分析了故障原因,对实际生产具有重要借鉴意义。

2 故障分析广泛研究海上多个油田近600口机采井检泵案例后,把电泵故障分为选泵设计、井况条件、产品质量、施工作业和日常运维等几个方面。

2.1 井况条件潜油电泵在油井中的工作环境对电泵的运行寿命影响很大,也是一项重要因素,其中包括:高含砂井、高含气井、结垢、稠油井、高温井等。

BZ××井是海上油田一口低渗压裂井,施工作业完成后下入新机组,变频驱动35Hz启动运行正常,运转2天后由于供电系统故障而停机,恢复供电后35Hz启动电泵显示过载,仍无法启动,测电机电性能正常。

根据故障现象描述,电泵安装下井后35Hz启动直至失电停机前运行正常,恢复送电后,在启动前对电泵机组的电性能检查无异常,但无法启动,因此初步判断该现象与井况有关,而保护器以下部分是密闭的,驱动轴不接触井液,说明在海上油田机采井故障原因分析及应对措施李海涛 白健华 王秋霞 蒋召平 于法浩 侯新旭 喻小刚 曾润 中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院 天津 300459摘要:海上油田机采井占生产井总井数92%,机采井故障会增加修井成本,这不仅造成桶油操作成本上升,而且耽误油田正产生产,影响产能。

渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析

渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析
收稿 日期 :0 0 0 —1 21—2 0
由于吸 附和捕集 作用 , 在
岩心 中滞 留 , 降低 了岩石 的渗透 率 , 剧注入 压力 上 加
作者 简 介 : 昆 (9 5 ) 男 , 徐 17一 , 西南 石 油 大 学 油气 田开 发 工 程 专 业 在读 硕 士 研 究 生 , 究 方 向 为压 裂 酸 化 。 研
第 1 2卷 第 5期
重庆科 技学 院学 报 ( 自然科学 版 )
21 0 0年 1 0月
渤海 S 3 — 油 田注聚 井堵 塞原 因分 析 Z61
徐 昆 赵 立 强 宋 爱 丽 孙 林
(. 1西南石油 大 学, 都 6 0 0 ; . 成 15 0 2中海油能 源发展 股份 有 限公 司采 油工程研 究院 , 津 3 0 0 ) 天 0 0 0

3 ・ 5
歇 注 入 等 , 重影 响聚 驱 效 果 。从 地 质 、 严 聚合 物 吸 附滞 留 、 样 分 析 和 高价 离 子 配 伍 性 等方 面 探 讨 分 析 了聚 合 物 驱 时 垢
注 聚 井堵 塞 的原 因 . 出了 相应 的治 理 建 议, 提 对今 后 注 入 困难 井 措施 改造 有 指 导 意义 。
沉积 回旋 中三角 洲沉积 最发 育的时 期 .形 成 了众 多 砂体 纵 向迭置 . 段稳定 。 田属于埋 深浅 、 层 油 温度 不 高 、 层 疏松 、 油粘 度 大 、 数 多 、累 积厚 度 大 产 原 层 的油 田。可 能存 在 以下 伤害 : () 1 从地 质 因素分析 。储层 粘土 矿物类 型丰 富 ,
必须对 注聚井 受到 的堵塞 原 因进 行分 析 。
1 油 田概 况
绥 中3 — 油 田是 目前 我 国海 上发 现 的最 大 油 61

SZ36-1B精细油井管理剖析

SZ36-1B精细油井管理剖析

4)、如以上措施验证管柱无漏失,地层供液充足,下一步用
地下水进行洗井以提高泵效,提高油井的产液量。
5)、测油井动液面,判断地层的供液能力,合理调整油井的 油套压,对油井进行跟踪计量使产液量控制在最佳状态。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
6)、 如果以上的各种措施均无效果,生产监督要及时与 生产主管联系采取其他的措施。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
1、 电泵正常运转状态下,努力使控制柜处 于最佳的工作状态
电泵井正常运行的条件就是控制柜的正常工作,在 电泵管理和现场操作中,控制柜的保养,PCC的调整设置 故障排除等,保证了电泵井地面设备正常运行。使地面设 备正常运行。提高地面设备的完好率高,保证井下电泵的 正常工作。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
三、针对每一口电泵井制定出合理的生产
措施
电泵井的生产过程是个较为复杂的过程。电泵的投产 运行就是这个复杂的过程的开始。要解决电泵井的运行 涉及方方面面的问题,就要克服排除很多方面的影响, 制定出合理的生产措施。一年来我们就是围绕着“管好 电泵,提高电泵时率”这个中心生产问题展开工作的。 主要目的是:一要保证电泵井的运行,二要克服、排除 不利于电泵井正常生产的多方面的影响,同时采取了相 应的措施和方法,也累积了解决这些问题的一些经验。

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1、听
对于每口井的生产状况,从油嘴处静听液流声并结合 油压、井温对于该井产能可建立初步的认识。高产气井(油 嘴小、油压高、温度低、油嘴处有节流的刺耳声),高产油 井(油嘴大、油压略高于回压、温度高、油嘴处液流声大、 回压表针左右摆动幅度大)时间长了不看计量也能作出粗略 估算。在井口巡检时如果认真听,仔细分辨声音,还能对变 压器运行有无异常,控制柜吸合线圈是否正常运行等作出初 步的判断,如(接线盒内)电缆打火时在现场巡检是可以听 出来的,此时做及时处理,就做到了防范于未然。

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析【摘要】本文主要探讨了注聚井的堵塞及解堵问题,通过对注聚井堵塞原因的分析和常见堵塞原因的介绍,提出了物理解堵技术和化学解堵技术。

在总结了注聚井堵塞问题的解决方法,并指出未来研究方向。

本研究对于提高注聚井的生产效率和延长使用寿命具有重要意义。

通过本文的研究,可以更好地理解和解决注聚井堵塞问题,为相关领域的研究和应用提供参考借鉴。

【关键词】注聚井、堵塞、解堵、原因分析、常见原因、解堵方法、物理技术、化学技术、解决问题、未来研究、总结。

1. 引言1.1 研究背景注聚井是油田开发中常用的一种注水方式,通过注入地层内部,提高地层压力,提高原油采收率。

注聚井在长期运行中会面临堵塞问题,导致注水效果降低,甚至无法正常运行。

注聚井的堵塞问题一直是油田开发中的重要难题,解决注聚井堵塞问题对于提高注水效率、降低生产成本具有重要意义。

随着油田开发的深入和技术的不断改进,针对注聚井堵塞问题的研究也日益受到重视。

了解注聚井堵塞的原因、常见的堵塞原因,以及不同的解堵方法对于提高油田注水效率、延长井的产能具有重要意义。

通过对注聚井堵塞问题的深入研究,可以为油田开发提供有力的技术支持,实现更高效的注水和采油工作。

1.2 研究目的注聚井在石油开采过程中起着至关重要的作用,然而随着时间的推移,注聚井常常会出现堵塞现象,影响了油井的正常生产。

本研究的目的是深入分析注聚井堵塞的原因,研究常见的注聚井堵塞原因,探讨不同的解堵方法并比较其效果,为解决注聚井堵塞问题提供理论支持和技术指导。

通过本研究,希望能够为油田开发和管理工作提供更有效的措施,从而提高油井的生产效率,减少生产成本,推动油田的可持续发展。

1.3 研究意义注聚井是油田开发中非常重要的一环,而注聚井的堵塞问题一直是困扰油田开发者的难题。

解决注聚井堵塞问题,不仅可以提高油田的开发效率,减少生产成本,同时也可以延长油井的寿命,确保油气生产的持续性。

深入研究注聚井的堵塞问题,并找到有效的解决方法,对于提升油田开发的效率和可持续性具有重要意义。

油田注水井的堵塞与解堵分析

油田注水井的堵塞与解堵分析

油田注水井的堵塞与解堵分析作者:徐曼来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第06期摘要:随着经济发展,我国对于油气资源的需求量不断增加。

为保证油气资源原有的高产和稳产,油田注水成为开采油气资源的重要举措,即采用注水的方式增加井下石油的高度,这一方法降低了开采难度,提高了开采速度。

但是随着开采时间延长和长期的注水工艺,油田注水井会因为水质不达标、配套设备老化、结垢等问题而引起堵塞使得油田注水井不能最大程度的发挥作用,不利于油气资源的开发使用。

本文就引起油田注水井堵塞的原因及解决措施进行分析。

关键词:油田注水井;堵塞原因;解堵措施1油田注水井堵塞原因分析1.1水质不达标导致油田注水井堵塞不同的部门,不同的用途为保证生产和生活质量对于水质的要求不同。

油田注水井对于注入水的水质一直都有明确标准,主要从注入性、腐蚀性、配伍性三个方面进行衡量。

首先,在注入性方面,油田注水井注入的水达不到规定的注入性要求,无法到达指定岩层就不能有效的将油气高度提升。

注入水井中的水不经监控检测,对于标准的衡量和监管力度低下,无法保证注入水井中的水质达到使用标准,是导致油田注水井堵塞的重要原因。

注入水悬浮固体颗粒较少,无法下沉,水中油性颗粒较多,再加上岩层的吸入性较差,使得水的注入性达不到标准,引起堵塞。

其次,油田注水井对于注入水的腐蚀性也有要求,一旦注入水井的水腐蚀性超过标准,就会引起对周边接触物的腐蚀,溶解物随水流经其配套设备,将其中的杂质带入,则会在棱角处沉积,造成堵塞。

配伍性方面,注入油田的水达不到这个要求则会对储层造成伤害,影响水量从而引起堵塞。

1.2油田注水井配套设备老化是引起堵塞的一个重要原因伴随开采时间的不断延长,注水量的增加对油田注水井的配套设备造成一定程度的损害。

污水低压管线、注水站、注水高压管线、注水井的长期使用都会令设备本身磨损腐蚀加剧,老化的设备无论在结构还是质量上都会对油田注水井的正常工作效用降低,引起注入水量的减少和水流速度的减缓。

油田注水口堵塞原因及解决思路

油田注水口堵塞原因及解决思路

油田注水井堵塞产生原因及解决思路1)常规注水井堵塞在油田注水开发过程中,由于外来液体与储层岩石矿物和储层流体等不配伍.水中悬浮物质、微生物及代谢产物的存在,以及原油中石蜡、沥青胶质等析出,常引起地层堵塞,使注水井吸水能力下降,注水压力升高,影响原油生产。

因此,对注水开发的油藏,必须采用合理的保护油气层措施.防止地层损害。

2)含聚污水注水井堵塞机理在油田开发过程中,由于种种原因,造成储油层渗透率大大降低,尤其是对于低渗油藏,可能造成油气井降低产量或失去产能,我们把这种现象称为油藏堵塞。

从堵塞物成分分析、堵塞物成因及堵塞机理、化学解堵技术3个方面综述了近10年来注聚井堵塞及解堵技术的研究与应用情况。

现场取样分析结果表明,注聚井堵塞物均是无机物和有机物组成的混合物。

堵塞物成因及堵塞机理归纳如下:聚合物吸附滞留;聚合物相对分子质量与储层孔喉尺寸不配伍;地层微粒运移;细菌及其代谢产物;无机物引发的聚合物胶团;聚合物溶液配制及稀释操作不当。

含聚污水注水井堵塞原因是受物理和化学共同作用的结果,是有机和无机的复合堵塞,其堵塞机理为化学反应结垢(无机堵)及物理作用形成有机质胶团(有机堵)(1)化学反应结垢——无机堵常见的无机沉淀有碳酸钙(CaCO3)、碳酸锶(SrCO3)、硫酸钡(BaSO4) 、硫酸钙(CaSO4)、硫酸锶(SrSO4)等。

产生无机沉淀的主要原因有两个:第一是外来流体与地层流体不配伍;第二是随着生产过程中外界条件的变化,地层水中原有的一些化学平衡会遭到破坏,平衡发生移动而产生沉淀。

这些沉淀可吸附在岩石表面成垢,缩小孔道,或随液流运移在孔喉处堵塞流动通道,使注入能力及产量下降。

(2)物理作用形成聚合物胶团——有机堵这些污泥主要由沥青质、树脂、蜡及其它碳氢化合物组成,这种污泥很难溶解,一旦生成,清洗是很困难的。

据报导美国有30%以上的原油与酸作用可形成这类污泥外来液体引起原油PH值改变而导致沉淀。

高PH值的钻井液和水泥浆滤液侵入地层,可沉淀。

SZ36-1油田注聚井解堵技术研究

SZ36-1油田注聚井解堵技术研究
到 酸 化 前 的大 小 n 。 因 此 ,非 常 迫 切 地 需 要 开 展 注 聚 井 解 堵 增 注 技 术 的 研 究 工 作 , 降 低 注 聚 井 的 注 入 ]
压力 ,同时延 长措施 的有 效期 ,以保证 注 聚工作 的顺 利实 施 。笔者 主要 从 注聚井 堵塞 机理 、工 作液 体 系 优 选 、工 作液 体 系配方优 化及 性 能评 价等 3个方 面展 开研 究 。
S 3— Z 61油 田注 聚 井解 堵 技 术 研 究
孑\ 林 ,宋 爱 莉 ,夏 光 ( 海油能源 J j 中 发展股份有限公司钻采工程研究院, 天津305) 042
山金 城 ,高 建 崇 ( 中海石油 ( )有限公司 中国 天津分 公司, 天津305) 042
[ 要 ] S 3 摘 Z 6 1油 田是 渤 海 最 早 的 一批 注 聚 油 田 ,注 聚取 得 了 良好 效 果 ,但 是 随 累 计 注 入 量 的 增 加 ,注 聚
技术 进行研 究 ,如表 1 所示 (F c -  ̄ 中所用 体 系名称 如无 特别 说 明 ,均 采用 此表 的编号表 示 ) 。
试 验 中使 的岩 心 、垢 样 均 取 至 S 3 — Z 61油 田注 聚 井 ,使 用 的聚 合 物 为 S 3 一 Z 6l油 田使 用 的 APP —4
油 田聚合物 滞 留 主 要 集 中在 距 注 聚 井 6 m 以 内 ,且 前 2 m 内滞 留最 突 出。③ S 3 — 0 5 Z 61油 田矿 化 度 在
l 0 0 / O 0 mg I左右 ,C 、Mg a 。 含量 较高 ,易 形成无 机垢 ,聚合 物 分子 以无 机 盐 分子 为 核 ,吸 附形 成 复
石油天然气学报 ( 汉石油学院学报) 江

SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞原因分析

SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞原因分析

SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞原因分析高永华;方培林【摘要】绥中36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水压力升高,注入量下降,管柱遇卡,检修困难等问题.从注水水质分析、结垢预测、注入水与地层水配伍性、垢样分析等方面,研究了注水井堵塞机理.研究发现注入水结垢趋势强,SRB细菌与总铁含量超标,水质配伍性差是造成SZ36-1油田注水井堵塞的主要原因.V注入水:V地层水=60:40时,结垢最严重,钙镁离子损失总量达到36.94 mg/L.垢样主要成分为FeS、CaCO3、MgCO3等.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2018(038)007【总页数】4页(P91-94)【关键词】绥中36-1油田;堵塞;结垢;SRB;配伍性【作者】高永华;方培林【作者单位】中海石油有限公司天津分公司,天津300459;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】TE357.6SZ36-1油田采取滚动式开发模式,分为Ⅰ期(包括 A、B、J三个平台)和Ⅱ期(包括 C、D、E、F、G、H六个平台),随着开发工程的进行,现有Ⅰ期注水井16口,水源井2口;Ⅱ期注水井43口,水源井8口。

目前,SZ36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水井达不到配注要求。

注水井的结垢堵塞问题已成为影响生产的重要因素,对注入水的达标处理刻不容缓〔1〕。

经过分析,水源井井下管柱主要形成碳酸钙垢、硫化物垢、铁垢。

为此对SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞机理作了研究。

1 注水井水质分析由于采油生产污水在未经处理之前,水中悬浮物、含油量与抽取的地下水相比要高得多,这会直接或间接地引起注水井管柱和地下油层的堵塞〔2〕。

1.1 悬浮固体有研究表明,SZ36-1油田注水井水质(包括悬固体、粒径中值、总铁含量)容易造成注水井堵塞〔3〕,统计发现,2008年—2011年注水井水质悬浮物质量浓度超过20.0 mg/L,悬浮物颗粒中值大于4 μm,总铁质量浓度大于0.5 mg/L,远大于注水指标规定的上限。

渤海蓬莱油田注水井堵塞机理研究

渤海蓬莱油田注水井堵塞机理研究

渤海蓬莱油田注水井堵塞机理研究李蔚萍;向兴金;胡墨杰【摘要】在渤海蓬莱油田开展了现场注入水水质分析、结垢和腐蚀评价,进行了速敏、水敏、水质超标、结垢和腐蚀引起堵塞的机理研究.结果表明,造成渤海蓬莱油田注水井堵塞的主要原因是速敏损害、水质超标、结垢堵塞和腐蚀堵塞;经过现场堵塞物的分析与评价,确定了渤海蓬莱油田注水井堵塞物类型,有机堵塞物油垢为沥青质、胶质等,无机堵塞物主要为铁腐蚀产物、储层矿物和钙垢.【期刊名称】《精细石油化工进展》【年(卷),期】2015(016)006【总页数】4页(P5-8)【关键词】渤海蓬莱油田;注水井;堵塞机理;水质分析;结垢【作者】李蔚萍;向兴金;胡墨杰【作者单位】湖北汉科新技术股份有限公司,湖北荆州434000;湖北汉科新技术股份有限公司,湖北荆州434000;湖北汉科新技术股份有限公司,湖北荆州434000【正文语种】中文由于渤海蓬莱油田在注水过程中出现了注水压力明显上升,在渤海蓬莱油田储层敏感性,以及历年来注水过程中水质指标、腐蚀与堵塞资料调研的基础上,开展了现场注入水水质指标分析、结垢预测与评价、腐蚀评价,进行了速敏、水敏、水质超标、结垢和腐蚀引起的堵塞机理研究,为找出渤海蓬莱油田注水压力上升原因,开展解堵增注措施提供了可靠的技术支持。

1 速敏引起的堵塞如果存在速敏,则会引起微粒运移堵塞,由于流体流速较高或压差波动较大,使得地层中微粒释放和运移,当微粒运移至孔喉狭窄处时,即可堆砌而造成渗流通道堵塞,阻碍流体流动。

渤海蓬莱油田速敏评价结果表明,临界流速为1.0~2.0mL/min,速敏损害程度弱~中等偏强;利用库尔特仪分析速敏实验驱出流体中颗粒大小,颗粒粒径中值普遍为5~20 μm,最大粒径小于30 μm,存在明显的微粒运移现象。

通过计算实际注水量12.0~3 024.7 m3/d,当实际注水量大于储层临界注水量497.4~994.8 m3/d时,注水速度过快,存在微粒运移堵塞。

渤海sz 36-1 油田注聚井聚合物吸附规律

渤海sz 36-1 油田注聚井聚合物吸附规律

吸 附 滞 留 规 律 。 具 体 实 验 步 骤 如 下 :① 岩 心 称 干
重,饱和地层水,计算孔隙度及初始渗透率 K0;②向
岩心中注入质量浓度 2000 mg/L 的聚合物溶液至压
力稳定;③后续水驱至注入压力稳定,测试渗透率
Kt,按照式(2)计算岩心损害率。
S=(K0-K)t /K0×100%
DHZ-50-180 型化学驱模拟实验装置,南通华兴 石油仪器有限公司;721 型紫外分光光度计,上海美 普达仪器有限公司。
* 收稿日期:2019-01-22;修回日期:2019-06-19。 基金项目:国家自然科学基金资助项目“低浓度两亲聚合物驱油体系增效方法与机理研究”(项目编号 51774309)。 作者简介:符扬洋(1988-),男,工程师,西南石油大学油气田开发工程专业硕士(2015),从事采油工程技术研究工作,通讯地址:300459 天 津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 2121 号,E-mail:zhonghaiyou2018@。
验研究了聚合物在不同影响因素下的静态吸附规 律,以及不同岩心渗透率和聚合物浓度下的动态滞 留规律,并系统阐述了其吸附滞留机理。
1 实验部分
1.1 材料与仪器 疏水缔合聚合物 AP-P4,固含量 94.6%、平均相
对分子质量 943.72×104、水解度 33.78%,四川光亚科 技股份有限公司;天然岩心砂砾(150数 830 μm), SZ36-1 X 井岩心;SZ 36-1 油田地层水,矿化度为 8460.64 mg/L,离子质量浓度(单位 mg/L):Na++K+ 2795.94、Ca2 + 236.78、Mg2 + 108.62、SO42- 455.60、 HCO-3 3595.19、Cl- 4668.51;人 造 岩 心 ,尺 寸 Φ2.5 cm×30.0 cm,富桥岩心有限公司。

渤海某油田注聚井欠注原因分析及解决对策

渤海某油田注聚井欠注原因分析及解决对策

渤海某油田注聚井欠注原因分析及解决对策夏 光,李旭光,孟向丽,黄利平,杨军伟(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452) 摘 要:渤海某油田聚合物驱油规模不断扩大,注聚井越来越多。

注聚井在注聚过程中普遍存在注入压力高,达不到配注要求的情况,欠注问题日益突出。

通过对渤海某油田注聚特点及情况进行分析,认为注聚过程中聚合物吸附造成的渗透率下降及注聚过程中产生的地层堵塞是造成注聚井欠注的原因。

可通过降低配聚水总矿化度及阳离子浓度减少聚合物的吸附,通过控制配聚水水质、提高聚合物注入系统过滤精度的方式预防地层堵塞。

针对欠注井增注问题,可采用复合型化学解堵体系进行解堵实现降压增注。

关键词:注聚井;欠注;吸附;堵塞 中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2018)03—0038—03 渤海某油田储层以细砂岩为主,属三角洲前缘相河口砂坝、水下河道、滨湖浅滩等微相沉积;储层发育良好,油层分布稳定,连通性好;油层厚度大,含油砂层多,剖面上多套砂、泥岩互层;单层厚度在0.5~15m之间,大部分表现为反韵律特征;泥质胶结,岩心疏松;砂层具有明显的反旋回特征。

储层物性好,但非均质严重,孔隙度在28%~35%之间,平均31%;渗透率在100×10-3μm2~10000×10-3μm2之间,平均2000×10-3μm2。

各油组有独立的油水系统。

渤海某油田A、B、J、D、F等平台均实施了注聚开发,使用的聚合物为疏水缔合聚合物AP-P4。

随着注聚的进行,各注聚井组压力上升均较快,注入压力在12MPa左右,给注聚作业带来了一定的困难,有的井甚至达到破裂压力,也不能满足配注要求。

注入压力高,间歇注入直接导致了欠注现象日益突出,严重影响聚驱效果。

因此,对地层欠注原因进行分析,找出问题所在,开发后续解堵措施,是海上油田聚驱技术发展必须要解决的技术瓶颈问题。

渤海油田防砂失败井原因分析及处理措施

渤海油田防砂失败井原因分析及处理措施

渤海油田防砂失败井原因分析及处理措施天津分公司生产部2009年5月渤海油田防砂失败井各种原因,包括:作业中防砂服务工具卡,拔断,不能正产生产;生产后期防砂筛管因热点冲蚀破损;防砂作业中,充填滑套未完全关闭;为补射新层,对防砂管柱进行过筛管和盲管电缆射孔;稠油井采用优质筛管防砂,造成砂堵停产;水源井出砂,防砂筛管结垢堵死,产水量急速下降,等生产问题,交流海上油气田在修井机作业能力较低的情况下,故障井处理技术及再完井作业案例,并研讨防砂完井作业下步改进方向。

2u防砂方式与故障概述u防砂故障分类综述u筛管损坏速度机制u故障案例原因探讨u改进措施与效果评价34大修再完井总体情况大修井数11178151472468101214162003200420052006200720082009年度井次5大修井平台分布情况大修井区块统计17372430510152025303540渤西绥中辽东渤南渤中油矿井次大修井次27%59%3%6%5%渤西绥中辽东渤南渤中防砂方式与故障概述油气井水源井优质筛管防砂砾石充填防砂简易筛管防砂产水量下降。

作业期间大量地层砂+筛管结垢含水上升,油气产量下降。

产出充填砂油气产量下降。

产出地层砂既无油气,也无地层砂产出6防砂故障分类综述防砂故障防砂筛管故障充填滑套故障设计失误早期故障应用故障生产故障沉降故障完全打开关闭不严防砂管柱砂卡,变形损坏系统运行30天内发生故障堵塞或局部热点冲蚀腐蚀78故障案例原因探讨底层微压裂充填时将盲管挤扁,服务工具拔断Mini-Beta 四层防砂底层微压裂充填,其余高速水充填63.11°7”BZ25-1-B25中上层防砂服务工具砂卡拔断STMZ 四层砾石充填防砂53.1°9-5/8”BZ25-1-E3选用筛管为30/40目,目前出砂待修一趟四层优质筛管防砂54.7°7”SZ36-1-E32服务工具砂卡, 102Hrs 后未解卡,大修打捞后重新防砂STMZ 四层砾石充填防砂37.9°9-5/8”SZ36-1-C32上层充填结束后在循环位置卡死,冲管疲劳拔断,Mini-Beta 工具落井Mini-Beta 两层防砂下层高速水充填,上层压裂充填20.9°7”SZ36-1-E16中层充填结束后在循环位置卡死,打捞出顶层重新防砂Mini-Beta 三层防砂下层循环充填,中/上层微压裂充填30.1°7”SZ36-1-C14故障备注防砂方式最大井斜角套管尺寸作业井号1、防砂作业故障E-16井上层防砂被卡管柱及油流通道图顶部封隔器顶部:1448.8米密封筒顶深:米滑套顶深:1454.8米充填密封筒顶深:1455.3米盲管顶深:1458.4米筛管顶深:1470.6米LH密封筒顶深:1504.6米封隔器顶深:1505.2米滑套顶深:1508.9米盲管顶深:1512.5筛管顶深:1536.4米(注:下层已防砂)沉砂封隔器:1581米转换工具顶深: 1449.75米C250充填孔深:1454.69米油流通道反循环孔深:1456.58米定位工具:1458.4米关闭工具:1460.02米移位工具:1462.4米2 7/8"冲管顶深:39.7米#3隔离密封顶深:1502.1米油流通道#3隔离密封底深:1509.18米2-7/8"尾管长度:19.02米底部深度:1528.2米油流通道C14井中层防砂砂卡管柱及油流通道图9BZ25-1-B25井中上层防砂砂卡管柱1.设计缺陷,对地层了解不够,取得数据不全;2.操作风险估计不足,误操作或控制措施失效;3.器材及工具缺陷,不能满足非常规设计要求;尤其是压裂充填和裸眼水平井砾石充填。

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特别是 运移 到狭 窄 孔喉 处造 成堵 塞 。 ( ) 注入 流 体 分析 : 聚合 物 注人 的过 程 中 , 3 从 在 由于聚 合 物 的高 黏 特 性 和聚 合 物在 地层 孔 隙 中 的吸 附捕 集 作 用 , 而 引起 注 入压 力 上升 、 从 注入 量下 降 是 聚驱 特 有 的 内在 规 律 ; 加 上过 滤 系统 精 再 度 有限 , 聚合物 溶 液 中未 溶解 好 的鱼 眼及 杂质 会 随聚合 物溶 液一 起 注入 井 内从 而造 成近井及 炮 眼周 围油层 的孔 隙堵 塞 , 引起 注入 困难 。
45
发 展 动 态
甘 肃 石 油 和 化 工
21 年第 2 00 期
度大 的油 田。可 能存 在 以下伤 害 。 ( ) 地质 因素分 析 : 1从 储层 黏土 矿物类 型 丰富 , 砂粒 细 、 结 疏 松 , 胶 泥质胶 结 , 感性强 : 敏 油层厚 , 易污染 面 几率 较 大 ; 隙度 高 , 向渗透 率较 高且 极不 均匀 , 孔 纵 中低渗 透 层容 易被 伤 害。 ( ) 地层 流 体 分析 : 油 具有 黏度 高 、 2 从 原 密度 大 、 质 沥青 质 含量 高 、 胶 含硫 量 低 、 蜡量 低 、 固 含 凝 点低等 特 点 , 注聚 开发 过 程 中 , 层 温压条 件 的改 变 , 储 容易 导 致析 蜡 , 青 质 、 沥 胶质 等 产生沉 淀 聚集 ,
聚井 受到堵 塞 的原 因进 行 分析 。
2 油 田概 况
绥 中 3 — 油 田是 目前 我 国发 现 的最大 的海 上油 田 , 61 原油 地质 储 量达 25 t . 亿 以上 。该 油 田分布
广 , 藏浅 , 系 多 , 埋 层 油层 厚 , 极 大 的开发 前景 。油 田所 处 水深 为 3 有 2m左 右 。油 层 较浅 , 直埋 深 垂 为 1 0 ~ 1 0 原 油平均 地 面密 度 09 23ge ,油层 温度 为 6 0 0m, 3 5 .6 /r , a 5℃ , 油层 条 件 下原 油黏 度为地 下 原 油黏 度 1 .~ 147mP ・, 均 7 P ・。储 层 发育 , 34 5 . a s平 0m a s 连通 性 好 , 油层 分 布 稳 定 。 同时 油层 厚 度
摘要 : 聚合 物 驱 已成 为 渤 海 S 3 — Z 6 1油 田 高效 开 采 主要 的稳 产 、 产 支 柱技 术 。在 聚合 物 驱 开 增
发 过 程 中 。 着 聚 合 物 累计 注入 量 的增 加 , 随 总体 注入 状 况 变差 , 相 当一 部 分 井 的 注入 压 力 有
已经接 近或 达 到 油层 的破 裂压 力 , 不 到 配 注 , 达 间歇 注入 等 技 术 要 求 , 重 影 响 了聚 驱 效 果 , 严
mD。 目前 , 0 A 7扩 大井组 已有 7口井 实施 水 聚分 注 , 0 B 7井 组 已有 4口井实 施 注聚 。
3 储 层 地 质 潜在 伤 害 分 析
绥 中3 — 油 田 目的层 位 为东 营组 下段 , 性为 中到细 砂及 粉 细 砂 岩 。 61 岩 为河 流 三角 洲陆 相沉积 砂
2 1 年 第 2期 00
甘 肃 石 油 和 化 工
2 1 年 6月 00
渤海 S 3 — 油田注聚井堵塞原因分析 Z 61
徐 昆 赵 立强 易 飞 宋爱 莉 , , ,
(. 南石油大学 ,四川 成都 6 0 0 ; 1 西 15 0
2中海油 能源发 展股份有 限公 司 采油工程研 究院 , 津 3 0 5 ) . 天 0 4 2
关 键词 : 注聚 井 ; 塞 ; 堵 聚合物 ; 垢样 ; 高价 离子

1 引 言
聚合 物驱 已成 为渤 海 绥 中 3— (Z 6 1油 田高效 开采 主要 的稳 产 、 6 1S 3 — ) 增产 支 柱技 术 。随着 聚合
物 累计 注入 量 的增 加 , 总体 注入 状况 变 差 , 有相 当 一部 分井 的注 入压 力 已经接 近 或达 到 油层 的破 裂 压力 , 不 到配 注 , 歇注 入 等技 术要 求 , 重影 响 了 聚驱 效果 。为 了不 压 迫储 层 , 迫下 调 注入 速 达 间 严 被 率 , 响聚合 物 驱 效 了堵 塞 , 影 因此 必 须对 注
岩储 层 , 田主力 油层 的 I油组 和 Ⅱ油 组分 别是 两 次沉 积 回旋 中三 角洲 沉 积最 发 育 的时 期 。 油 形成 了
众 多砂体 纵 向叠 置 , 段稳 定 。油 田属 于埋 深浅 、 度 不高 、 层 疏 松 、 油黏 度 高 、 数 多 、 层 温 产 原 层 累积 厚
收稿 日期 :o 9 1— 4 2 0 — 2 1 作 者 简 介 : 昆 (95 )男 , 徐 17 一 , 四川 眉 山 人 ,0 0 毕 业 于 西 南 师 范 大 学 化 学 化 工 学 院 , 就 读 于 西 南 石 油 大学 研 究 20 年 现 生 院油 气 田开 发工 程 专 业 , 要 学 习 压 裂酸 化 方 向。 主
进 而影 响 正 常生 产 。 因此 对 渤 海 S 3 — Z 6 1区块砂 岩 储 层 注 聚 井进 行 堵 塞 机 理 分析 和 降压 增 注
迫在 眉 睫 。从 储 层 地 质 潜 在 伤 害 分析 、 合 物 吸 附滞 留岩 心 流 动 伤 害、 样 成 分分 析 和 高价 聚 垢 离子 伤 害分 析 等 方 面进 行探 讨 。 分析 渤 海 S 3 一 Z 6 l油 田聚 合 物 驱 时注 聚 井 堵 塞 的原 因 以及 堵 塞 范围. 并提 出相 应 的 解堵 建议 , 今 后 注 入 困难 井措 施 改造 有 指 导 意 义 。 对
大, 含油砂 层 多 , 剖面 上 可见 多套 砂 、 泥岩互 层 。 而砂 层 又具 有 明显 的 反旋 回特 征 。 储层 物性 好 , 非 但 均 质 严 重 , 隙 度 在 2% ̄3 %之 间 , 均 为 3%; 透 率 在 10 "000mD之 间 , 均 为 200 孔 8 5 平 1 渗 0  ̄ 1 0 平 0
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