水平井选择性化学堵水技术在高160-平6的先导试验研究

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水平井完井主要有三种方式

水平井完井主要有三种方式

水平井完井主要有三种方式:裸眼完井、固井射孔完井和割缝衬管完井。

在3种完井方式中,割缝衬管水平井堵水难度最大,因为割缝衬管与岩石壁面之间无隔挡,底水或边水进入井筒有径向流和横向流2种方式,机械封隔方法仅能实现割缝衬管内部空间的封隔,不能实现割缝衬管与岩石壁面之间环形空间的封隔。

国外主要针对割缝衬管水平井进行。

早期主要采用化学剂笼统注入法[6-8]。

90年代中期环空封隔技术(ACP)的提出为割缝衬管水平井堵水技术提供了新的思路。

环空封隔(ACP)定位注入技术是借助连续油管(CT)和跨式封隔器(IBP),在割缝套管与井壁之间的环空放置可形成化学封隔层的可固化液,形成不渗透的高强度段塞,达到隔离环空区域的目的。

然后配合管内封隔器,实现堵剂的定向注入(图2)。

如果出水部位在水平井段上部或下部,需要1个ACP,如果出水部位在水平井段中部,则需要设置2个ACP。

当过量水(气)的产出不是由于断层或裂缝引起时,可考虑采用ACP直接封隔水(气)部位。

4 水平井堵水研究的难点、重点l)难点水平井堵水具有共性的瓶颈技术难点有3个:一是出水层位判定技术,二是堵水工艺技术,三是堵水剂技术。

出水层位判定技术与水平井测井技术密切相关;堵水工艺技术与井下工具、管柱技术、完井方式、堵水剂特性有关;堵水剂技术与化工技术工艺、材料科学有关,是研究比较活跃的技术难点。

2)重点水平井堵水最大的重点是堵水剂,特别是有较强的油、水选择性,合成生产方便,化学性能稳定,适应性强,施工工艺简单的选择性堵水剂的研究开发。

其次,适合油藏、油井特点的选择性堵水工艺研究也是水平井堵水的重点。

两个选择性——堵剂的选择性和工艺的选择性研究的突破是水平井堵水技术能工业化应用的关键。

水平井选择性化学堵水技术在高尚堡浅层油藏中的研究与应用

水平井选择性化学堵水技术在高尚堡浅层油藏中的研究与应用
2 1 选 井 原 则 .
乳 白色 液体

1 0 2 .12
7 .2
气 味 密度 ,/m。 gc
p 值 H
① 投产 初期 产能 高 , 累计产 油 量相对 较少 , 用 动 程 度较 低 , 有一 定剩余 油 潜力 ; ② 油井 单层 厚度 较大 , 般要 求单 层厚 度 在 5 一 m
随着 开 采 时 间 的 延续 , 尚堡 浅 层 油藏 水 平 井 高 的 含水 呈现 逐 年上 升趋 势 。 底水 脊进 、 水 突进和 水 边
 ̄ 7S -2胶粒型选择性堵水剂的部分物化指标  ̄ O- 项 目
外 观
淹现象 严重 , 目前水平井的综合含水已高达9 。 7 油 层平面 、 层间和层 内矛盾更加突出, 注入水常沿高渗 透层或韵律层突入油井, 导致油井产能下降 , 严重影 响 油 田的开发 效果 。国 内外油 田开 发和 管 理 的实际 经验表明 : 常规油井的堵水 技术如机械卡封高含水 层、 水泥堵炮眼等 , 由于人为放弃了高含水层段的剩 余地质储量 , 或由于封堵半径小, 油井堵水措施递减 快, 不能充分发挥油层层 内潜力 , 使油 田采收率的提 高受到很大影响 。 为改善该油藏开发效果, 我们在油 水 层 间隔 层较 薄 的高 尚堡 边底 水 驱动 的浅 层油 藏开 展 了选 择 性化 学 堵水 技术 进行 实 验研 究 。 1 选 择性 化 学 堵水 剂的 室 内研究 1 1 HWS 系列选择 性 堵水 剂的分 类 . O HW S 系 列选 择 性 堵 水 剂 有 三种 状 态 , 为 O 1型 溶液 , 、 为胶粒状 , 和 3的区别只是胶粒大小不 23 2 同, 可统 一 归为 胶粒 状 。
① HWS O一 1作用 的机 理及 使 用方 法 : S HW O

高升油田水平井化学分段堵水技术研究与应用

高升油田水平井化学分段堵水技术研究与应用

1 2 技 术 原 理 . 利 用液 体 桥 塞 的暂堵 性 能将 油 层 保 护起 来 , 然
后 向 出水 层段 注入 堵 剂 , 后 用化 学 或 物 理方 法 将 最 液 体桥 塞解 除 , 实现 水平 井分段 堵水 。 () 1 预堵 段 : 以最 小排 量笼 统方式 向地 层 注入具 有 一定 耐温性 的复 合 段 塞堵 水 调 剖 剂 , 堵 出 水较 封 少 、 者不 出水层段 , 或 以便 堵剂 更好 地选 择性进 入 出
中 图分 类 号 : E3 7 T 5 文献标识码 : A
为 进一 步提 高 区块 的 开 发效 果 , 升 油 田的产 提 能水平 ,0 6年开 始 , 20 高升 油 田开 展 了水 平 井 二 次
开 发 试 验 , 到 了 较 好 的 应 用 效 果 。 目前 , 升 油 田 收 高
暂堵 段 塞 、 护段 塞 对 采 油层 保 护 , 用 封 堵段 塞 对 堵 水 层 进 行 封 堵 , 后 注入 蒸 汽 对 采 油层 解 堵 求 产 ; 制 了水 保 利 然 研 平 井液 体 桥 塞 、 凝胶 堵 剂 、 激 发 无 机 堵 水 剂 专 用 的 药 剂 配 方 , 场 应 用取 得 了较 为理 想 的 效 果 。 强 双 现 关 键 词 : 平 井 ; 学 分 段 堵 水 ; 体 桥 塞 ; 管 完 井 ; 激 发 无机 堵 水 剂 水 化 液 筛 双
赵 云 峰
( 国 石 油 辽河 油 田公 司高 升 采 油 厂 , 宁 盘锦 1 4 2 ) 中 辽 2 1 5
摘 要 :高升 油 田的 水 平 井均 为 筛管 完井 方 式 , 缝 筛管 与 岩 石 壁 面之 间无 隔挡 , 械 堵 水 方 法 仅 能 实现 割 缝 筛管 内 割 机

海上礁灰岩油田水平井选择性堵水技术应用

海上礁灰岩油田水平井选择性堵水技术应用

2019年第2期西部探矿工程55海上礁灰岩油田水平井选择性堵水技术应用杨继明",张译-马鹏杰S张海涛2(1.中海油深圳分公司,广东深圳518067;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术公司,广东深圳518067)摘要:针对海上礁灰岩油田水平井找水困难,堵水目标不明确,堵水管柱难以入井,无法实现机械封隔的问题,开展了选择性堵水技术研究,主要从对礁灰岩油田水平井出水机理的认识和选择性堵水工艺技术方面出发,介绍了水平井选择性堵水机理、海上油田堵剂类型选择,以及在礁灰岩油田水平井中的应用情况和取得的效果,希望能对礁灰岩油田堵水技术的发展提供一些参考关键词:海上礁灰岩油田;水平井;选择性堵剂;堵水中图分类号:TE358.3文献标识码:B文章编号:1004-5716(2()19)02-()055-()2流花11-1油田是珠江口盆地迄今发现的最大的生物礁灰岩油田巴油藏地质情况十分复杂,非均质性强,断层、裂缝发育,开发难度大。

油田25口生产井中有23口井为水平井,占总井数的90%以上。

随着油田开发进入中后期,水平井含水率普遍较高,低产低效井的比例逐步增加,油井高含水问题已经严重制约了油田的有效开发,同时流花11-1油田为海上油田,采用深水开发模式开发.生产管柱起下难度大.成本高,找水管柱和找水仪器难以入井,导致岀水部位无法摸清,堵水目标不明确.机械封堵等措施往往难以有效堵水、若化学选择性堵水技术:能够解决水平井岀水问题,不仅可以实现海上油田的节能减排和可持续发展,还可以直接提高油田的采收率和经济效益1LH11-1油田水平井出水特点及出水机理分析(1)含水上升快,产量递减快。

流花11-1油藏最高时含水从1996年5月份的13%±升至10月份的55%,阶段含水年上升最高达到100%以上.阶段平均含水年上升达到22.28%,并且此阶段含水上升速度呈“先快.后慢,再缓”的特点,这反映了一个裂缝出水,水锥形成,水锥扩大形成水脊的一个过程。

水平井堵水技术探讨

水平井堵水技术探讨
41 .. 本 原 理 2基
为 了防止冻胶沿挠性油管 向水平井井段 回流 . 在注化学封堵剂之 前。 在地面 向环空注入保护液体 。当保护液体沿环空到达挠性油管末 端 时, 开始从挠性油管注入冻胶。 通过连续注入达到保护油层的 目的 . 可有效 降低对产层的污染
41 .. 3堵剂 的选择与组合 () 1保护液体 。 保护液体漏失到储层的速度应很低 , 对近井地带的
22水平井 出水原 因 . 221 . 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 。 222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 。 223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 。 23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 231 度 测 井 .. 温 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。电阻式温度仪主要用于 中低温测量 。 电偶 温度仪主 热 要应用在注蒸汽和高温井 中 2 . 流体密度及持水率测井 .2 3 流体密度及 持水率测井 主要通过确定 多相流 中油 、 、 的含量 气 水 及沿井筒的分布规律来确定出水部位 233氧活化法测井 .- 氧活化法测量是利 用能量大于 IM V的快 中子照射 流体 .流体 Oe 中的活化氧产生 氧的放射性 同位素 1N放 射 B射线后衰减 ,半 衰期 6 为 7 3。 . s 衰减过程 中放 出高能 射线 , N衰变过程放射 出 射线能 1 1 6 量为 61M V . e 。由于水 中氧原 子核活化后 放射 出的伽 马射线能 量较 3 高. 可以探测出水平井的出水部位。 2 . 储层饱和度测井 .4 3 储层饱 和度探测井采用 双伽马射 线探测器和 高密 度过氧硅 酸钆 探测器 通过提高每个脉冲后俘获伽马射线引起中子脉冲期间产生的 碳 与氧伽马射线的差异 。 判断出水 部位。

水平井打水泥塞、钻水泥塞技术探讨

水平井打水泥塞、钻水泥塞技术探讨

在第三 次打水泥塞过程 中, 在配制水泥浆时先在清水 中
加入悬浮剂、膨胀剂 ,增加水 的粘度 以及水泥浆在井下行成 膨胀,再使用超细水泥配制水泥浆 ,从而减小水泥在重力作
用 下 的 失 水 ,在 候 凝 以后 ,探 水 泥 塞 面 还 是 出现 了水 泥 塞 面
中国西部科技
21 0 2年 0 8月第 1 1卷第 0 期总 第 2 7期 8 7
3 9
但在水平井段 , 水泥浆 的重力及水泥浆 的沉 降方向与水
斜坡状 。由此判 断,在地面加压候凝时 ,水泥浆初凝前 ,在
水平井段 由于在 重力的作用下 向两侧流动 , 造成 了水泥塞面
的斜坡状 。此次试压时压降 比前两次都有减少 ,可 是还 是没 有达到试压要求 。在地 面配制的水泥浆进行试验 时,虽然 降 低 了水泥浆 的失水,但凝结后 由于膨胀剂 的作用 ,水泥浆 固
10 .O 射 孔 ,对 1 1 . ~ 1 3 . m 进 行 封 堵 。 8 0O m 8 0o 0 8 0O O
1 水平井的定义
通常把进入油气层井眼的井斜 角不低 于 8。 6 的井段称为 水平段 , 能沿油层走 向形成这种水平位 移的特殊 定向井称 为 水平井 。水平井可有效地增加油气层 的泄露面积 ,提 高采收 率 ,它是增加产油量的有效手段之一。
工程技术
水 平井打水泥塞 、钻水泥塞 技术探讨
曹燕林
( 中国石油青海油 田井下作 业公 司作 业 71 联队 ,青海 海西 860 ) —7 140
摘 要 :水平井技术的发展不断进步 ,但还有很 多不完善的地方,层 间出水 、干层 、水层等对水平井生产影响很 大,对 水平
井 的封堵工艺条件要求都比较严格 ,使许 多封 堵工具 的应用 范围受到 了一定限制 ,施工的一次成功率也 受到了很 大的影响。 青海 油田跃 西平 3井在水平井段注水泥塞施 工, 青海油田第一次对水平井 注水泥塞的尝试 , 是 经过不断地摸索 , 取得 了成功。

边底水油藏水平井化学堵水技术

边底水油藏水平井化学堵水技术

边边底水油藏水平井化学堵水技术廉成宇中国石油辽河油田公司西部项目管理部,辽宁盘锦 124010摘要:针对水平井边边底水锥进严重,含水上升速度快,油井生产见水后,含水率迅速上升,加速油藏的衰竭,会导致过早的废弃,产量也会迅速下降,甚至损失储量,严重影响油田的生产,所以解决边边底水水平井出水问题势在必行。

关键词:边边底水;水平井;出水井段;化学堵水引言水平井堵水技术作为油藏开发中的一项关键技术,如今被广泛应用于各大油田,生产表明,水平井在老区挖潜、动用边部储量、开发薄层具有明显优势,为油田的措施上产提供了技术支持。

随着水平井开采技术在边边底水油藏的不断增加,逐渐暴露出边边底水锥进严重和堵水困难等难题,由于水平井自身的特点,一旦发生边边底水锥进,很容易大量出水,导致产油量骤降,含水大幅上升,甚至导致整个水平生产层段被“水淹”。

因此,开展边边底水油藏水平井堵水工艺技术研究已势在必行。

1 边底水水平井开采特征1.1 边底水油气藏开发过程中最显著的特点之一就是边底水的脊进,在井周围形成水脊(或水锥)。

1.2 当水锥在井底突破之后,油井即产水。

由于射孔井段离边底水的距离较近,因此,开采边底水油藏的油井往往见水较早。

见水早,无水采油期短,是边底水油藏开发过程中的第二个显著特点数等决定。

由于储层的非均质性,导致注水井注水时更容易发生水窜,影响油井产能。

1.3 油井见水之后,含水率快速上升,而日产油量则快速下降,这是边底水油藏开发过程中的第三个主要特征。

1.4 边底水油藏的可采储量一半以上都是在中-高含水阶段采出的,采油成本通常相对较高,增加原油脱水成本;2 出水原因及类型2.1出水原因分析水平井出水主要有两个因素,分别为油藏条件和井身结构,其中以油藏条件为主,由于水平井生产井段水平且井段较长,且多采用筛管完井,裂缝经常产生线性流或线状出水,在开采过程中高含水层会沿着油藏裂缝突进,同时如油藏存在构造边水、底水,生产参数不合理也会导致高含水层突进,而油藏发育高渗透层,高渗透带常产生径向流;而水平井的井身结构复杂,如固井质量差会出现管外窜流或套管漏失导致油井大量出水。

水平井堵水技术现状调研

水平井堵水技术现状调研
优点: 价格低 廉 ; 封堵后强度大 , 能够较长时间承受 近井 带作业产 孔道或裂缝 。最常用 的树脂是酚醛树脂。 氰凝封窜堵水剂氰凝是聚胺脂类化学灌浆材 料。 它的优 点是浆 液 生的负压耐温耐盐耐冲刷 : 且具有较好的耐酸性能。 可注性 好 , 遇水发生凝胶 反应 , 凝胶 与砂粒表面粘 结强度高 . 缺点: 颗粒的悬 浮一般 较差 , 不 利于向堵 车深部运移 , 注入 后容易 粘度低 , 缺点是遇水反应速度过快 , 施 工困难 使 水绕 流 . 缩 短了有效期 : 水 基水泥 对油水 没有选 择性 ; 施工过 程存 在 遇油则不发生反应等 .
1 . 水 平 并 堵 水 剂 现 状调 研 不能适用于近 井地带调剖堵水 .采用 甲醛和六 亚甲基 四胺进行 交联 冻胶强度差 水平井堵水技术 中遇到 的问题 比普通 油井要 复杂的多 . 因此对堵 时 . 1 . 5其他类型堵水剂 剂 的性能要求也要苛刻一些 堵水剂日 一直被认 为水 平井堵水领域 中 其他类型堵水剂有稠油 、 树脂 、 氰凝封窜堵水剂等 。 最活跃的技术 因素 目前 . 用于水平井堵水 的堵水剂主要有水泥类 、 颗 稠 油包括 活性稠油( 油基) 、 水包 稠油 基 ) 、 耦合稠油( 油基) 等 。活 粒类 、 凝胶类 、 冻胶类等 。 性稠 油一般 为溶有乳化剂 稠油 . 乳化剂 为油包水 型乳化 剂 . 它可使 稠 1 . 1 水泥类堵剂 进而产生封堵作 用。 水泥堵水剂是使用最早的堵水剂 . 由于价格便宜 、 强 度高 , 可 以适 油遇水后产生高粘 的油包水型乳状液 . 用作堵水剂 的热 固性树脂包括酚醛树脂 、 脲醛树脂 、 糠醛树脂 、 环 用于各种温度 . 至今仍在研究和应用 。主要品种有 : 油基水 泥、 水基水 氧树脂等 。在地层 中这类树脂在催化剂存 在下形成坚硬 的固体 . 堵 塞 泥、 活化水泥和微粒水泥。

水平井化学控水技术研究与应用

水平井化学控水技术研究与应用

摘 要 针 对 水 平 井开 发后 期 的 出水 问题 , 结合 水 平 井 完井及 出水特 点 , 出 了 HWS 选 择 性 堵水 及 AC 提 O P控 水 两个技 术 思路 。
研 究 以及 矿 场 实践表 明 , 于 出水层 位 不 清 , 出水层 段 不 能封 隔的 水平 井应 用 H O选 择 性 堵 水技 术 ; C 对 或 WS A P材料 在 强 度 等 性
o p rt rd cina diice trsuof f e aaepo u t n e tdwae h tf s o n .
Ke y wor ho z n a ls s lcie watrs utf;t x to y n l h m ia a ke ; ed e t ds i r o tlwel ; ee t e h of hior p ;a nuusc e c lp c r f l ts v i
利用 溴化 烷基 甲基 丙烯 酸 乙酯 、 MA等单 体 , 在
对 筛管完井 方式下 的管外 窜流 问题 ,管外 环空化学
封 隔 (C ) A P 技术成 为解决思 路 。 介绍 了选 择性 堵 水 以及 A P控水 技 术 的研 究 C
能上 满足 环 空充 填的 需要 , 作 为 直接 堵 水 、 外环 空封 隔 的手 段 , 助 实现 分 采 、 层 注胶 堵 水 等 工 艺。 可 管 辅 地
关 键 词 水 平 井 选择 性堵 水 触 变性 环 空化 学封 隔 器 矿 场试 验
Ab t a t s r c Ac od n o te wae — u r b e a t e l trp ro fh r o tlw l e p o ain tg t e t h e lc mp ein o c r i g t h tr o t o lm t h ae e d o o z na el x l r t , o e h rwi t e w l o lt f p i i o h o h r o tl l n h h r ce s c f tro t t o t c n c l d a r u o w r , ih i cu e t e s l cie wae h tf f o z n a l a d t e c a a tr t s o e u , w e h i a e sa e p tfr a d whc n ld h e e t trs uo o i we s i i wa i v

稠油边底水油藏水平井堵水技术改进与试验

稠油边底水油藏水平井堵水技术改进与试验
LI U J i a— s h e n g
( L i a o h e O i l i f e l d C o mp a n y , L i a o n i n g P a n j i n 1 2 4 0 1 0 ,C h i n a )
Ab s t r a c t :T h e e d g e a n d b o t t o m wa t e r c o n i n g i n t h e d e v e l o p me n t o f h e a v y o i l h o r i z o n t a l we l l s l e a d s t o wa t e r p r o d u c t i o n i n o i l we l l s , Be c a u s e o f t h e s c r e e n p i p e c o mp l e t i o n , l o n g we l l s e c t i o n a n d h i g h e r p r e s s u r e a t wa t e r b u r s t i n g p o i n t , t h e wa t e r p l u g g i n g e f f e c t i n h o r i z o n t a l we l l s i s n o t i d e a 1 . T h e r e f o r e , b a s e d o n c h a r a c t e r i s t i c s o f e x i s t i n g wa t e r p l u g g i n g t e c h n o l o g i e s , t h e me c h a n i c a l wa t e r p l u g g i n g me t h o d a n d c h e mi c a l wa t e r p l u g g i n g me t h o d we r e c o mb i n e d ,

水平井气润湿反转堵水实验研究

水平井气润湿反转堵水实验研究
水 平 井堵 水不 像 直井 那 样 可
管 、 变渗 透 率 ) 同 ( 改 不 只堵 水 、 堵 气 和油 ) 它 可 不 ,
以真正 实现选 择性堵 水 。
以 区分 出 高 渗层 [、 出 出水 点 . 1找 I
因 此 以 前 用 于 直 井 的 堵 水 方 法
1 润 湿反 转 实验
田开发 中的应用越 来越普及 , 而针对水 平 井的特 点 , 成熟 的堵 水方 法和技 术较 少。通过对具 有代表性 的岩
样进行 气润 湿反 转 实验 , 定适用 的气润 湿反 转化 学剂 , 确 并对其进 行热稳 定性及 地层 配伍性 实验评价 . 建
立 可视 水 平 井堵 水 物 理 模 型 , 行 气 润 湿 反 转 剂 使 用 前 后 的 对 比 实验 研 究 , 到 水 侵 量 、 侵 速 度 及 含 水 进 得 水
率 的变化特征 曲线。研 究表 明 , 气润湿反转剂 堵水技术 可用于 水平井 , 可延缓 见水 时间 , 高无水采 收率 , 提
降低含 水率 。 关键词 : 水平井 ; 润湿反 转 ; 水 ; 堵 含水率 中图分 类号 :E 5  ̄ T 38. 3 文献标识 码 : A
0 引 言
长 江 大学 东 校 区石 油工 程 学 院 。E malo c y n t ue uO — i:y x a g e . .n z d
2 1 年 0 1,
欧 阳传 湘 等 : 水平 井 气润 湿反 转堵 水 实验研 究
17 O
于 油 气 田的化 学 药 剂 在 高 矿 化 度 下 对 岩 石润 湿 性 改变效 果不 明显 [。本 次 采用矿 化 度为 7 0 gL 8 ] 00 0m / 的模 拟 地 层 水 进 行 自吸 试 验 。 从 实 验 结 果 可 知 ,

水平井选择性化学堵水技术在冀东油田浅层边底水油藏的研究与应用

水平井选择性化学堵水技术在冀东油田浅层边底水油藏的研究与应用
发 专 业 硕 士 学位 , 从 事 提 高 采 收 率 作 。 现







21 0 0年
第 2期
步 骤为 : ( ) 真空 , 和盐水 , 孑 隙体积 后 , 、 1抽 饱 求 L 1 2号注
2 2 现 场 应 用 及 效 果 分 析 .
针对 以上选 井 原则 , 高 尚堡浅 层 北 区筛 选 了 在
块。
颗 粒 型
图 1 选 择 性 堵 水 机 理 示 意
1 2 堵 剂 合 成 .
用溴 化烷 基 甲基丙 烯 酸 乙酯 单体 和 MA 单体 , 搅拌溶 解 后 , 聚合 反应 釜 置 于 4 ℃水 浴 中加 热 同 将 8 时通 人 氮 气 , 其 充 分 反 应 , 纯 产 物 即 可 得 到 使 提 HwS 选 择 性 堵 水 材 料 , 生 成 溶 液 型 堵 水 剂 O 可
溶液 型
特 征的油 藏 , 是后 期 由 于边 底 水 锥进 导 致 含 水 提 还 高 为特征 的边底 水 油 层 , 开 发 和 开采 的关 键 技 术 其 是抑 制水 锥或控 制 边 底 水 锥进 , 大 限度 地 延 长 油 最 井无 水或 低含水 采 油 和 保持 边 底 水 均 匀 驱替 , 以达 到提 高底 水油层 开 发效果 的 目的l 。常规 的油井 堵 _ 1 ] 水技术如机械 卡 封高 含水 层 、 泥 堵炮 眼等 , 于人 水 由 为放弃 了高含水 层段 的剩余地 质储量 , 由于封堵 半 或 径小 , 油井堵水 措施 递 减快 , 能充 分发 挥 油层 层 内 不 潜力 , 油 田采 收 率 的 提 高 受 到 很 大 影 响 3。因 使 1 此, 将选 择性化 学堵 水技 术 应用 在边 底 水 驱动 油 藏 , 天然 能量 充 足 , 油水 层 间隔层 较 薄 的高 尚堡 浅 层 区

安塞油田水平井找堵水技术研究及应用

安塞油田水平井找堵水技术研究及应用

造 时没有 考虑 水线方 向 ,导 致投产 即出现 高含水 。 2 . 3 浅层 高水饱 区域 区块高 水饱 区初期 液量相对 较低 ,投 产 即高含 水 ;产 能相 对较 低 , 后 期动态 稳定 ,含水持 续在较 高水 平。 安塞 浅 层部 分 区域存 在高 水饱 情况 ,该 区域 水平 井投 产 后 ,含 水 在9 0 %以上 ,产 能 极 低 ,与定 向 井 相 比后 期 亦无 有 效 治 理 手段 提 升


开 发 现 状 及 主 要 矛 盾
1 . 开发现状 安塞 油 田 1 9 9 3 年成 功完成 第一 口水平井塞 平 l 井 。随着 钻井 技术 的不 断进 步 , 2 0 1 1 年起 水 平井 开发 得 到 了规模 推 广应 用 。截 至 目前
已投 水 平井 9 1口 ,其 中 2 0 1 1 年 以 后投 产水 平 井 7 8口 ,占水 平 井 开 井数 的 9 1 . 7 %。产能 是周 围定 向井 的 2 . 3倍 。水 平井 含 水在 6 5 %以 上 井3 7口 ,占水平 井开井 数的 4 4 %,开发 过程 中的高含 水问题 突 出。
产能 。
二 、开发技 术对策
1 . 储 层改 造 2 0 0 6 年 以 前主 要 采取 “ 填砂 +液 体 胶塞 分 段 压裂 ”改造 ,2 0 0 8 年 以后 发展 到 “ 水 力喷射分 段多 簇压裂 ” 、体积 压裂工 艺 ,由 “ 一 趟管 柱压裂 一段 ”到 “ 一趟管柱 多段压 裂” ,改造效 果大 幅提升 。 2 . 水平井 找水 方法 2 0 1 1 年选 择 目前 国 内常用 的产 液剖面 测井 、水平 井找 水测 试一体 化测 试技术 开展水 平井 找水试验 。 2 . 1 产 液剖面 测试找 水 从套 管用 爬行 器将 井下 仪器 送至 测量 井 段后 下泵 生产 ,通过 测 量 流体 的 流动 阻力 损失 确定 流体 流 量 ,利 用 油 / 水 的导 电性差 异 识别 含 水率 。

定向水平井封堵技术研究

定向水平井封堵技术研究

定向水平井封堵技术研究摘要:近些年来,定向水平井在煤炭地质勘查领域成为钻探施工中的新技术,很大程度上拓展了钻探工程应用领域。

由传统的直孔发展成U型煤层气井、L型水平对接井、地下水平分支井,并开辟了煤层气开发、瓦斯、矿压及突水灾害防治等多个领域。

针对底板高承压水老突水点井下施工难度大、无效进尺多、治理周期长、安全风险大,且影响采掘正常衔接等问题,通过分析近些年矿区突水事故特征及类型,研究定向水平井注浆堵水工艺,并优化注浆堵水工艺参数,提出定向水平井快速封堵老突水点的方法。

关键词:定向水平井;封堵技术;研究引言水平井具有与储层接触面积大、油井产量高、生产压差小、延缓底水锥进、减少气锥影响等方面的技术优势,在薄层、边底水、低渗透、裂缝性油气藏开发中得到广泛应用。

对于具有边水、底水的油气藏,随着开发的进行,油层压力下降,水体不断侵入,水平井含水逐步升高。

对于注水开发油藏,受储层岩性、物性、储层流体性质、注采井网、水平井轨迹等因素影响,水平井各段产液量和压力等均存在较大差异,注入水易形成无效循环,油井含水率不断上升,导致水平井过早见水甚至水淹,经济效益不断下降,直接影响油田的开发效果。

因此,有效识别水平段出水位置,采取有效的控水技术提高储量动用程度,改善水平井开发效果显得尤为重要。

为此,对水平井找水和堵水技术进行了综合研究,以期为水平井高效开发提供技术借鉴。

1查明突水原因及导水通道(1)突水原因前期调查,注浆堵水前通过调查,掌握突水矿井与相邻矿井的关系、突水点位置、突水量和突水水源。

突水量的大小与导水通道类型、规模等因素密切相关,通过详细调查初步确定导水通道的位置或圈定最大可能突水区域的通道类型,为实现水害快速治理创造条件。

通过突水前后相关观测孔的水位、水压或水温的动态变化,以及地下水水化学特征分析,综合确定突水水源。

(2)导水通道探查,导水通道往往是底板采动裂隙或目前探测手段难以确定的隐伏导水构造。

应基于矿井水文地质条件、突水工作面规模、采深、采厚、底板承压水大小以及采前探测成果进行综合分析。

选择性堵水剂的实验研究

选择性堵水剂的实验研究

第1章概述1.1 我国堵水技术的发展历史和堵水剂的研究现状我国自20世纪50年代开始进行堵水技术的探索和研究,20世纪70年代以来,大庆油田在机械堵水、胜利油田在化学堵水方面发展较快,其他油田也有相应的发展。

20世纪80年代初提出了调整注水井吸水剖面来改善一个井组或一个区块整体的注水波及效率。

20世纪90年代,随着油田含水不断升高,油田进入高含水期,调剖堵水技术也进入发展的鼎盛期,由单井处理发展到以调剖堵水措施为主的区块综合治理。

提出了在油藏深部调整吸水剖面,迫使液流转向,改善注水开发采收率的要求,从而形成了深部调剖研究的新热点,相应地研制了可动性凝胶、弱凝胶、颗粒凝胶等新型化学剂。

进入21世纪后,油田普遍高含水,油藏原生非均质及长期水驱使非均质性进一步加剧,油层中逐渐形成高渗通道或大孔道,使地层压力场、流线场形成定势,油水井间形成水流优势通道,造成水驱“短路”,严重影响油藏水驱开发效果。

近年来,油田堵水调剖技术出现了一些新动向,主要有:弱凝胶调驱技术,稠油热采井高温调剖技术,深井超深井堵水调剖技术,注聚合物油藏的调剖堵水技术,以及水平井堵水治水技术等。

经过多年发展,已形成机械和化学两大类堵水调剖技术,相应地研制成功八大类近百种堵水调剖化学剂。

研制了直井、斜井和机械采油井多种机械堵水调剖管柱,配套和完善了数值模拟技术,堵水调剖目标筛选技术等7套技术,达到年施工2000井次,增产原油60×104t的工业规模,为我国高含水油田挖潜,提高注水开发油田的开采效率做出了重要贡献。

同时,开展了机理研究,进行了微观、核磁成像物模的试验研究,使堵水、调剖机理的认识更深一步。

分析我国堵水调剖技术的研究内容和应用规模,其发展大体经历了4个阶段。

(1)50至70年代:油井堵水为主,堵剂材料主要是水泥、树脂、活性稠油、水玻璃/氯化钙等。

(2)70至80年代:随着聚合物及其交联凝胶的出现,堵水调剖剂研制得以迅速发展,以强凝胶堵剂为主,作用机理多为物理屏障式堵塞,以调整近井地层吸水剖面及产液剖面为目的。

水平井新型笼统挤注化学堵水剂研究与应用

水平井新型笼统挤注化学堵水剂研究与应用
水技术能显著 降低 含水率 , 提高水平井 的产油量 , 起 到降水增 油的作用 。 关键词 : 水平 井; 笼统挤注 ; 化 学堵水 ; 活化油; 油包水乳状液 ; 物理模拟 中图分类号 : T E 3 5 8 . 3 文献标识码 : A
Re s e a r c h a n d a p p l i c a t i o n o f a n e w c o mmi n g l e d wa t e r i n j e c t i o n c h e mi c a l b l o c k a g e n t o f
油 气 藏评 价 与 开 发
第3 卷 第1 期
R E S E R V O I R E V A L U A T I O N A N D D E V E L O P M E N T 2 0 1 3 年2 月
水平井新型笼统挤注化学堵水剂研究与应用
张永刚 , 葛际江 , 郑玉飞 , 马 超 , 汤明光
Ab s t r a c t : F o r t h e c u r r e n t s i t u a t i o n t h a t h o r i z o n t a l w e l l s h a v e h i g h w a t e r c u t i n p r o d u c t i o n l f u i d , t h i s p a p e r s e l e c t e d a n e w c h e mi c a l
f 1 . S c h o o l o f P e t r o l e u m E n g i n e e r i n g , C h i n a U n i v e r s i t y o f P e t r o l e u m Q i n g d a o , S h a n d o n g2 6 6 5 8 E C h i n a ; 2 . E n g i n e e r i n g T e c h n o l o g y R e s e a r c h I n s t i t u t e , N o r t h C h i n a C o m p a n y , S I N O P E C Z h e n g z h o u , He n a n 4 5 0 0 0 0 , C h i n a )

水平井选择性堵水剂的研制

水平井选择性堵水剂的研制



细Leabharlann 石油化工


第 l 2卷第 1 期 1
ADVANCES I FI N NE PETR0CHEMI CALS
溶性树脂堵 剂进入 油层 后 , 剂 又可 溶入 原 油 , 堵 随 原油排 出后 , 层渗 透率 恢 复 , 高 了油层 的产油 地 提
能力 。评价 油溶性 树脂堵水剂性能 的指标 是 , 能在 水层堵住孑 隙 , L 阻止 地层水进入 井筒 ; 能溶 于原油 ,
2 试 剂和 仪器 2 1 试 剂 .
身 与油 藏平行 , 水平 井很容 易 大量产 水 , 产 油 使 使 量 骤减 , 水 急 剧 上 升 , 至 导 致 整 个 油 井 “ 含 甚 水 淹” 。水平井 比常规 直井 更 容 易 产水 , 以 , 所 如何 进 行有 效堵 水便 成 了水 平井 生产 中非 常关 键 的问 题 。水 平井 的堵 水 问题 要 比普 通 油 井 复 杂得 多 。 首先 , 一般 常用 在普 通 油 井 上 的水 泥 封 堵 和 打水
泥 塞 的堵水技 术 用 于 水平 井 堵 水 就 不 太适 用 ; 而
油溶 性树 脂颗粒 , 验室 自制 ; 浮剂 水解 聚 实 悬
丙烯 酰 胺 ( A , HP M) 大庆 助 剂 厂 , 工业 品 ; 分散 剂 木质 素磺 酸钠 ( a—L ) 吉 林 图 门 化 工 有 限公 N S, 司 , 业 品 ; 化 剂 红矾 钠 ( aC , 阳化 工 工 氧 N :r0 ) 沈 公 司 , 析纯 ; 分 交联剂 硫脲 , 俄罗 斯进 口, 析纯 。 分
少 缺点 。水 平井 的最大 缺点 就是 由于水 平 井 的井
贵, 投资 回报低 ; 堵剂适用 的油藏化学环境太窄。 为解 决水 平井 堵 水 剂存 在 的问题 , 对适 用 于

化学暂堵酸化技术在TZ16-10水平井的应用及效果分析

化学暂堵酸化技术在TZ16-10水平井的应用及效果分析

摘要 以往塔里木油田水平井酸化 皆是按笼统酸化工艺技术进行 的, 而笼统酸化施工 中酸液 遵循 阻力最小原则, 酸液大量渗入孔渗相对好的层段, 只有少量进入渗透率较低的层段, 形成指进 , 不能有效清除中低渗透 层伤害, 而进一步加大了层 间渗透率差异。鉴于此, 反 开展 了化学暂堵转 向 酸化技术研究。对其工艺原理 、 化学 暂堵剂 的优选 , 以及在 T 1. Z 61 0水平井现场应用等方面进行 分析 总结, 为化学暂堵酸化技术在水平井中的下一步应用提供 了技术支撑。
益, 常需 要对 其进 行 酸化 改 造 。鉴 于此 , 开展 了化 学 暂堵 转 向酸 化技 术研 究 。
塔 中 l.0 61 井是塔 中低 凸起北坡塔 中 l 一 中 0 塔 6 号构造带的塔 中 l 号 背斜石炭 系 Ⅲ油组 C副层 6 序上的一 口滚动开发井 。C副层序属于非均质含砾 砂 岩 段 , 隙 度 在 2 一 2 % 之 间 , 均 值 为 孔 % 2 平 1 .%, 17 孔隙度主要分布在 1% 1 %之 间, 0 6 峰值 1 %; 2 渗透率分布区间 1 80m , — 0 D 峰值在 20m ; 0 D 孔喉半径分布范围 0 1 — .4 .3 3 3 m, 孔喉分布峰值 1 1 46 m。根 据塔 中 l.0井 情况 , 以采 用 .8 .0 61 可
化学暂堵转向酸化原理
化学暂堵转 向酸化是利用酸液优先进入阻力最 小的高渗透层 , 酸液 中加入适 当的不 同粒径 的化 在 学微粒 , 随着注酸过程 的进行 , 高渗透层 吸酸多 , 化 学微粒进入量也相对多 , 对高渗透层的堵塞也大 , 这 样逐步改变进入各小层的酸量分布 , 让酸液转 向充 分进 入渗 透率 较 低 或 伤 害 严 重 的层 , 得 较 好 的均 获 匀解 堵改 造效 果 。 当酸 化 结束 后 , 由于 化 学 微 粒 具
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摘 要 : 随着水平 井的开发 , 高含 水问题越 来越 制约 着水平井开发效果 的提 高。 为解决这 个问题 , 在 冀 东油 田对 新型选择性化 学堵 剂HWS 开展 了先导试验 。 O 现场 应用效果表 明该堵 刹的降水 效果比较 明
显, 增油效果 有待 继续提 高。应继续优化 堵剂性 能 , 高堵 剂强度 , 高其增 油效果 。 提 提 关键 词 : 水平 井开发 ; 高含 水 ; 选择性 化 学堵 荆 ; 先导试验 ; 降水效果 中图分类号 : 3 5 6 TE 5 . 文献标识 码 : A 文章编 号 :0 6 ̄ 9 1 2 1 ) 1 15 0 1 0 - 7 8 ( O O O 一O 4 — 2 型计算 ( 图 2 。 如 )
式中 :一 水淹 面积 系数 ; a

油层孔 隙度 ;
体现 了 油相 渗透 率 的渐进 性恢 复 , 符合 选择 性堵 水
剂 的作 用机理 。 从开井 至今生 产数据 看 , 堵水 剂的用 量设 计偏 小 , 强度 也偏 弱 , 降水 效 果 比较 明显 , 增油 效果有 待提 高 。
作者 简 介 : 怀 珠 . , 理 工 程 师 ,0 8 6月获 得 中 国石 油 大 学( 刘 男 助 20 年 北京 ) 士研 究生 学位 , 在 中 国石 油 冀 东油 田 钻采 硕 现
工 艺研 究 院采 收 率 工 艺 室从 事 水 平 井及 定 向井 堵 水 工作 。
16 4
c 油层 厚 度 , ; 一 m
3 结 论 及 建 议
a b C意义 同前 。 ,, 1 2 2 应用 方法 ..
该堵剂 用 于地层 渗透率 为小 于 l m。地 层 温度 ,
小于 9  ̄ 地层 水 矿化 度 小 于 8 0p m, 产 液 、 0 C, ×1 p 高
高含水 的水 平井选 择性堵 水 , 也可用 于直井堵 水 。 用 清水稀 释为 0 5 , . 笼统 注入水 平井 中 。可不 动生产
内蒙古 石 油化 工
2 1 年第 1 00 期
高 10 6 一平 6井堵 水后 1 2月 2 6日开井 , 液 量 产
o K / n值 不小于 1时堵 水剂棱 锥形 分 — K 布的一个 顶点 ( 体设 计时未 考虑 ) 具
用量计 算如下 :
V =a aபைடு நூலகம்c  ̄ b ( 1)
由堵 水 前 的 8 td降 到 3 td 液 面 由 I O 降 到 7/ 7/ , Om
50 6 m。施工 后产水 量 降低 , 油量 先增加 后维 持措 产
施前 水平 , 明选 堵水 剂起 到 了 降低 水相 渗透 率 的 说 作用 ; 施工 后 1 天 的生 产 情况 看 , 量基 本 不变 从 1 液 的条件 下 , 产油量 是逐渐 回升 的 , 0 6 增 至 8 9 , 由 .t .t
高 分 子 团 簇 , 从 团簇 与 孑 隙 壁 间 的 通 道 流 动 ; 油 L
HwS 如进 入水层 , O 则在整 个孑 隙空间形 成舒 张 的 L
高分子 网络 结构 , 阻止水 的流动 。 作用机理 如图 1 所
示。
12 选 择 性 堵 水 剂 应 用 工 艺 . 12 1 用量设计 ..
有 必 要 对 油 层 的深 部 封 堵 技 术 进 行 研 究 。 1 选 择 性 堵 水 技 术 的 室 内研 究
1 1 选择 性 堵 水机 理 .
图 l HwS 选 择 性 堵水 剂 的 作 用机 理 示 意 图 0
HWS 如进入 油层 , 在孔 隙 中央形成 压缩 的 O 则
自2 0 0 2年底 , 冀东 油 田开 始大规模 应用水 平井 以来 , 2 0 到 0 8年 】 2月底 已投产水 平井 3 8口 , 3 随着 开采时 间的延续 , 水平 井含水逐渐 上升 , 目前 部分油 井含水 已达 9 %以上 。冀 东油 田浅层 油藏为边 底水 O 驱动 油藏 , 然 能量充 足 , 水层 间隔层 较 薄 , 开 天 油 在 发过程 中易形成 边底水 突 进 、 窜 、 淹 , 井 含水 水 水 油 上升速度快[ 。油 田进入 高含水 或特高 含水注水 开 1 ] 发阶段后 , 油层 平 面 、 间及层 内矛盾更 加 突 出 , 层 注 入水常 沿高渗 透层 或韵 律层 突人 油井 , 导致 油井 产 能下 降 , 严重 影响油 田的开 发效果 。 规的油井堵 水 常 技术 如机械卡封 高含水层 、 泥堵炮 眼等 , 水 由于人 为 放 弃 了高含水 层段 的剩 余地 质储 量 , 由于 封堵 半 或 径小 , 油井堵水措施 递减快 , 不能充分 发挥油层层 内 潜力 , 使油 田采 收率的提高受 到很大影 响l 因此 , 2 。 。
21 年第 1 00 期
内蒙古石 油 化 工
15 4
水平井选择性化学堵水技术
在高 1 一平 6 6 0 的先导试验研究
刘怀珠 , 良川 , 李 孙桂 玲 , 周 燕 , 海伟 , 路 杨 昊 , 李晨毓
( 中国 石油 冀 东 油 田公 司钻 采工 艺研 究 院 , 河北 唐 山 0 30 ) 60 4
管柱 施 工 。
自从 2 0 0 2年水平 井开 始在冀 东油 田投产 以来 , 含水 率 上升 速度 过快 、 含水 率 过高 问 题严 重影 响 了
水平 井 的开 发效 果 , 这个 背 景下 对 水平 井选 择性 在 化学 堵水 技术 进 行 了有益 的 尝试 , 过现 场应 用效 通
图 2 计 算 堵 水剂 用 量 的长 方 体 模 型
图中 :一堵水 剂进入 的水平 深度 n ; a q
b 一水平 生产层 段长度 ,I; T 1
边 水油 藏 中边水 沿 近水平 方 向窜 流至 井 筒 , 引
起油井 产水 。 因此 , 堵水剂用 量按长 方体体积公式 模

牧稿 日期 :0 9 8 4 2 0 一O —2
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