油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用
我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状一、引言油田堵水包括在生产井堵水和在注水井调整吸水剖面两种措施。
堵水剂一般是指用于生产井堵水的处理剂, 调剖剂则是用于注水井调整吸水剖面的处理剂, 两种剂有共性, 也有特性,但以共性为主, 多数情况两剂可以互相通用。
为方便起见, 有时把两种剂统称为堵剂。
可以通用的堵剂, 在使用时性能上需作适当调整。
一般情况下, 用于堵水时用量较少, 相应的可泵时间较短, 要求强度较高。
用于调剖时用量较大, 可泵时间则要求较长, 有些剂需用延迟凝胶技术或双液法注入工艺才能满足大剂量注入的要求。
当然也有一些剂不能或不宜通用。
堵水调剖技术要在油田应用中获得成功、产生效益,除有好的堵剂外,还必须深入研究油藏及处理工艺,三者互相配合,不可偏废。
二、油田化学堵水调剖开发研究1.堵水调剖物理模拟由于油田在开采过程中,无法预知地底的实际情况,仅能够依据地面影像、超声波、附近区域地质等情况预测地层下实际的油层情况,因此通过微观模拟技术和核磁共振成像技术研究了聚合物冻胶在多孔介质中的充填、运移和堵塞规律,从而初步模拟化学堵水调剖剂在深入地层之后的具体情况,例如:聚合物冻胶提高注入水的波及体积、调整吸水剖面、改善水驱采收率的微观机理。
从整个研究表面,冻胶类的调剖剂能够对高渗透的大孔道实现堵塞,强迫注入水向低渗透层进行挤压,这扩大了注入水的波和体积,从而提高了注入水的利用率。
注入水进入低渗透层后使原来未驱动到的原油被驱替出来,提高了产油量和阶段采出程度。
同时,试验对层内堵水调剖时的堵剂用量、调剖时机、段塞个数等因素对堵水调剖效果的影响进行了研究,结果表明:多段塞效果好于单段塞;调剖时机越早越好;堵剂用量越大越好,但从经济效益考虑,认为0.2PV较为合适。
影响冻胶类堵荆封堵效果因素分析从冻胶类堵水效果进行分析表明了,冻胶类堵剂随着堵后注水速度的增加封堵率下降,且两者具有较好的双对数直线关系;弱冻胶随着渗透率的增加封堵率下降,强冻胶可使不同渗透率的岩心的渗透率减少到近似同一个值,同时对冻胶类堵剂堵水不堵油的机理进行了探讨。
堵水调剖的发展与应用现状

堵水调剖的发展与应用现状发布时间:2021-04-14T14:12:01.720Z 来源:《中国科技信息》2021年4月作者:刘秀凤吴晓东卞兴红[导读] 当前我国现代油田存在含水量较高的现象,为了保障我国石油开发开采能力,加快对油田化学堵水调剖技术的研究十分重要。
本文概述了国内油田应用的堵水调剖技术与各类堵水调剖剂的性能、作用机理研究以及在油田的应用现状,重点介绍了化学堵水调剖剂,对今后堵水调剖剂的研究及发展提出了建议。
山东东营中石化胜利油田分公司孤东采油厂采油管理三区刘秀凤吴晓东卞兴红 257237摘要:当前我国现代油田存在含水量较高的现象,为了保障我国石油开发开采能力,加快对油田化学堵水调剖技术的研究十分重要。
本文概述了国内油田应用的堵水调剖技术与各类堵水调剖剂的性能、作用机理研究以及在油田的应用现状,重点介绍了化学堵水调剖剂,对今后堵水调剖剂的研究及发展提出了建议。
关键词:堵水调剖;堵水剂;调剖剂;研究;应用引言我国油田堵水调剖技术经过50多年的发展历程积累了丰富的经验,堵水调剖技术得到良好发展。
油田堵水可通过生产井堵水及注水井调整吸水剖面两种方式进行,且这两种措施能够互相通用。
当前将这两种剂统称为堵剂。
要想实现堵水调剖技术在油田中良好应用,不仅要拥有良好的堵剂,还需要深入探究油藏及处理工艺,实现三者的相互配合。
本文对油田化学中堵水调剖的开发及应用深入探讨。
一、堵水调剖技术基础概述油田堵水调剖技术是对油田注水后以防止过早水淹而采取一种技术,其对改善油田注水效果十分显著,对油田开采的质量有着重要作用。
从当前我国油田开采的现状来看,其中还存在着一些问题,高含水、特高含水是最突出内容。
对于油田水驱问题的日益复杂化,油田堵水调剖控水稳油技术提出更高的要求。
因此,油田化学中堵水调剖的开发及应用是当前的主要任务。
在当前市场化经济的驱动下,新的堵水调剖产品、技术得到良好发展,其对促进我国油田开采有着重要意义。
油田化学堵水调剖新技术、新进展

类型 地层深部 堵调剂
名称
组成
特性 凝胶、可流 动、分子内 交联
用途 地层深部(1/2-1/3 井距)调、驱 地层渗透率变异系 数0.75-0.85
胶体分散 聚合物:分子量1200万、水 凝胶 解度25-35% 交联剂:柠檬酸铝 羧酸铬( Ⅲ) 防窜剂 阴离子聚合物:分子量1000 万、水解度25-35%;阳离子 聚合物:分子量400万,阳离 子度30-50%
封堵高渗透层
微裂缝填充
聚合物类堵水调剖剂
• 基本组成
聚合物 交联剂 助剂
• 基本原理
聚合物与交联剂(引发剂)和(或)助剂在一定的 油藏条件下(温度、水质)发生化学反应,聚合 物线性结构变为体型结构,封堵高渗层带、大孔 道、裂缝
• 基本特征
配置液流变性好、可优先进入高渗透层或孔道 生成凝胶有好的粘弹性、整体性 具有延缓交联特性,适用于近井、深部调剖 凝胶体吸附性和滞留性好
油田化学研究新成果、新技术、新工艺
油田化学堵水调剖技术
报告人:王洪关
中国石油勘探开发研究院油田化学所
2003年2月
堵水调剖技术的概述
油田化学堵水调剖剂
油田化学堵水调剖的新进展
油田化学堵水调剖的发展重点、方向
堵水调剖技术的概述
我国目前油田注水开发的现状
我国东部油田大都进入“双高“(高含水、高采出程度)开发阶 段,集团公司总体也已进入“双高”和稳产临界阶段,老油区多年 强化开采,地下剩余油高度分散,多年综合治理使得层间、平面等 差异逐渐变小,调整余地越来越小,以大庆为代表的高含水老油田, 经过多年的开发调整和高产稳产,目前面临着“一失衡、三高、三 差、三个加快、三个基本到位”的开发形式,稳产难度大
堵水调剖的作用
调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用【摘要】高含水油井是油田开发过程中常见的问题之一,严重影响了油井的生产效率和经济效益。
为了解决高含水油井的堵水问题,调剖堵水技术被广泛应用。
该技术通过注入调剖剂改变油层孔隙结构,形成堵水屏障,有效提高了油井采收率。
本文通过分析高含水油井的特点、调剖堵水技术原理、应用案例、优势和存在的挑战,探讨了调剖堵水技术在高含水油井中的应用前景。
调剖堵水技术在高含水油井中具有较好的应用前景,但也面临着技术不成熟、成本较高等挑战。
未来需要进一步完善技术手段,降低成本,提高效率,以实现对高含水油井的更好治理和开发。
【关键词】高含水油井、调剖堵水技术、应用案例、优势、挑战、应用前景、总结与展望1. 引言1.1 研究背景石油是全球重要的能源资源之一,而高含水油井是在石油开采过程中常见的问题之一。
高含水油井指含水量超过一定比例的油井,在油井生产中,会对生产效率和油田开发带来很大影响。
传统的堵水方法已经难以满足高含水油井的需求,因此需要对调剖堵水技术进行深入研究和应用。
调剖堵水技术是一种通过在油井中注入特定的调剖剂,改变油层渗透性,提高油水分离效率的方法。
这种技术在一定程度上可以解决高含水油井的开采难题,提高油井的产量和盈利能力。
调剖堵水技术在高含水油井中的应用还存在一些挑战,需要进一步研究解决。
深入研究调剖堵水技术在高含水油井中的应用,对于提高油田开采效率具有重要意义。
1.2 研究意义高含水油井是油田开发中常见的问题之一,由于含水量较高,使得油井产能大幅下降,严重影响了油田的开采效率和经济效益。
研究高含水油井中调剖堵水技术的应用具有重要的意义。
调剖堵水技术可以有效提高高含水油井的产能和油水分离效率,从而实现油田的可持续开发和利用。
此技术可以减少油井水淹带来的破坏和浪费,保护地下水资源,减少对环境的负面影响。
通过研究高含水油井中调剖堵水技术的应用,可以为其他高含水油井的治理提供经验和参考,推动整个行业的发展和进步。
油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用

油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用发布时间:2022-08-10T05:32:13.660Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷3月6期作者:蒋鹏刘尚昆樊伟边磊[导读] 堵水调剖技术基本上可以视为实现油田增产增效目标的重要技术手段,蒋鹏刘尚昆樊伟边磊库尔勒中油能源技术服务有限公司新疆巴州库尔勒 841000摘要:堵水调剖技术基本上可以视为实现油田增产增效目标的重要技术手段,主要通过利用科学合理的技术手段方式改善油田注水开发效果,促进油藏稳产化发展。
结合当前技术应用情况来看,堵水调剖技术已然成为油田增产技术体系的重点内容,必须予以高度重视。
针对于此,本文主要结合堵水调剖技术内容,对新时期堵水调剖技术开发以及应用情况进行研究分析,以供参考。
关键词:油田增产;堵水调剖;技术开发;应用分析引言:客观来讲,油田开发至中后期阶段,地层能量与采收率大幅度降低。
此时,我国大多数油田需要利用注水方式补充地层能量,确保整体采收率得以全面提高。
然而结合实际情况来看,因地层以及层非均质性以及复杂性特征相对明显,在注水过程中容易受到不确定因素影响而出现突进或者窜流现象。
最重要的是,随着注水量的不断增加,注水剖面所呈现出的不均匀性特点也会越来越明显,容易引发油井大量出水现象。
为及时缓解这一问题,行业内部需要主动开发与利用堵水调剖技术减少油井大量出水问题,保障增油潜力得以全面提升。
1 堵水调剖技术概念分析开发与利用堵水调剖技术的主要目的在于充分改善油田注水后的生产状况,确保油田在开采量上始终保持增产增效效果。
从技术应用角度上来看,堵水调剖技术需要通过严格控制产水以及油水,改善地下水在油井附近所呈现出的渗透规律。
一般而言,堵水调剖技术可根据工艺形式以及施工条件的限制要求细化,分为油井堵水与水井调剖两种形式[1]。
虽然技术方式以及流程存在差异,但是通过合理应用与贯彻落实,都可以降低地下水渗透率以及增强油井开采率。
需要注意的是,油井堵水技术方式通常需要使用生产井堵水处理剂,而水井调剖技术方式通常需要使用注水井调整吸水剖面。
油田化学堵水调剖剂开发和应用现状分析

84 2015年17期油田化学堵水调剖剂开发和应用现状分析侯春颖大庆市采油一厂,黑龙江大庆 163451摘要:本文主要的分析对象就是堵水调剖剂,对它的开发和应用的情况进行了简要的探讨分析。
其中,油田的化学堵水剂分为选择性和非选择性。
其中,选择性堵水剂的介质可以是水,油或者醇类。
非选择性堵水剂相对就比较简单,多为固态填充类,例如水泥,沉淀物或者聚合物。
在对各种堵水剂进行了大致的介绍后,本文又对我国现在堵水调剖剂的现状和发展的趋势做了简要的说明,并为我国未来这方面的发展方向提出了一些建议。
关键词:油层和水层;堵水;调剖中图分类号:TE358.3 文献标识码:A 文章编号:1671-5799(2015)17-0084-01在开发油田的过程中,非常重要的一个环节就是注水。
然而,在实际操作过程中,因为受到地形地质等多方面的影响,注水工作往往不能顺利的进行。
油田开发所在的地层通常都是不均匀的,当注水量增加到一定程度时,注水剖面的不均匀程度就会增强到超过某一临界状态,致使油井溢出大量的水。
从现在已经开采的油田的情况来看,大部分油田的含水量都非常的高,因而堵水调剖的任务就会十分的艰巨,不仅体现在工作量上,更体现在工作难度上。
在这种情况下,进一步发展完善堵水调剖的技术就显得十分必要。
事实上也的确如此,相关技术正在逐步完善中,也有越来越多的人把研究重心放到了这方面来。
同时,对于不同的油井,具体的堵水方案又可以分为油井堵水和注水井调剖这两种类型。
而这两种类型都需要利用化学试剂来实现堵水的实际功效。
1 油田化学堵水调剖剂的种类1.1 选择性堵水调剖剂选择性堵水剂不会对油层造成影响,因此,如果油层和水层较难分离,就可以选择这种堵水的方法。
这种方法的思路是利用油层和水层性质之间的差别,而基于这一思路就可以选择出很多堵水剂。
不同堵水剂的区别主要就是在分散质的选择上,如果是利用水基介质,就属于水基堵剂,类似的,还有油基和醇基堵剂两种。
调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用随着石油勘探领域的不断发展,石油开采领域也在不断拓展,高含水油井的开发已成为石油勘探开发领域关注的热点问题。
在高含水油井的开发过程中,堵水技术的应用成为了一种重要的手段,通过调剖堵水技术可以有效地增加油井的产量,并延长油田的生产寿命。
本文将从调剖堵水技术及其在高含水油井中的应用方面进行探讨,以期进一步提高我国高含水油井的开采效率。
一、调剖堵水技术概述调剖堵水技术是一种利用调剖剂改变地层渗透率的方法,从而达到调整油水分布,提高油井产能的技术手段。
该技术的原理是通过注入调剖剂,将调剖剂与地层中的水相挤出,从而改变地层渗透率分布,减小水相渗透,提高油相渗透,减小水驱升高效地采出地层残余油。
常用的调剖剂有聚合物、环烷醇类、表面活性物质等。
调剖堵水技术的优点在于其可以有效地提高油井的产量,延长油田的生产寿命,减少油田开发成本,并且对地下水资源不会造成污染。
目前,调剖堵水技术在石油开采领域得到了广泛应用,尤其是在高含水油井的开发中发挥了重要作用。
二、高含水油井的特点高含水油井通常指含水层在产出口中含水含量超过70%,即水含量占总产出的百分比超过70%的油井。
高含水油井的产生给油田开发带来了很大的困难,因为高含水会导致油井产出的油含量低,产油效率低,降低油井的产量,而且还会造成地层压力的不稳定,产生油轮效应。
高含水油井的特点主要有以下几点:一是油井产出的油含量低,二是油井产量不稳定,三是易引起地层压力不稳定。
由于这些特点,高含水油井的开发一直是石油行业领域的难题。
对高含水油井的开发技术不断进行改进和创新就显得极为重要。
1. 改进调剖剂的配方针对高含水油井的特点,可以针对调剖堵水技术进行改进和创新。
要改进调剖剂的配方,选择适合高含水油井地层条件的调剖剂,以提高调剖剂的适用性和效果。
在高含水油井中,通常选择相对水溶解度低的调剖剂,以避免与地层水相溶解,减少对地层渗透率的影响。
2. 提高调剖剂的渗透性要通过改进调剖剂的配方,提高调剖剂的渗透性,以加强调剖剂对地层的渗透能力,从而改变地层的渗透率分布。
油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用探析

21石油化工随着油田开发的不断进行,低渗透油田慢慢进入人们的视野。
根据数据统计,在我国陆地的动用的石油储量中,低渗透油田占据了百分之十一。
在勘查明确且未动用的石油存储中,低渗透油田存储占据了百分之五十。
随着科学技术的进步,对石油勘采的力度不断增加,近些年对石油的勘查中,最新数据显示,低渗透油田的存储量占据了百分之六十以上。
但是由于开采的难度大,仍有很大一部分未得到开发。
所以加大对低渗透油田的开发应用是十分必要的。
在油田开采的最初阶段,一般都是采用注采同步的技术。
通过及时补充地层的能量来抑制产量的减少,从而实现油田的快速高效开发,但是在近些年随着开采的进行,一些油井出现了含水率增高,油田产量下降的情况。
在这些油井中,有很大一部分是孔隙性见水井。
在注入量增大的过程中,注入水将会与油气层的一些流体和岩石进行接触,并且会发生一些物理或者化学变化,这些变化将会导致渗透率的下降导致油田产量的下降,因此探讨堵水调剖技术在低渗透油田中孔隙见水油井的应用是十分必要的。
一、堵水调剖技术简介1.技术概述。
我国的堵水设备、方法随着经济的发展有了很大的进步,但是在现阶段,油田堵水问题更加复杂化,所以对油田堵水控水的技术有了更高的要求,并且对调堵产品质量也越来越重视。
在目前的油田开采中,加强堵水调剖的发展和应用是现在最紧急的任务。
2.堵水调剖的原理分析。
堵水调剖技术指的就是,针对性的,对不同的地层特点,研发各种有效的堵剂,在注入相应地层的时候,需要按照一定的比例对堵剂进行调配,并且为了更加有效的注入,需要采取科学合理的工艺。
油井堵水是为了控制水的流出,通过将渗透层以及出水的孔隙封堵住的方式,实现油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用探析高 丹 中国石油天然气集团公司长庆油田分公司第六采油厂兴庄采油作业区生产技术组提高产油量的目的。
具体的封堵方式为选择合适的堵剂将同层水进行封堵或是建立隔板来控制底水进入。
二、堵水调剖剂种类堵剂是根据地层的不同研制而出,在不同的地层如高渗透层和低渗透地层中所使用的堵剂均是不同的。
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油田增产措施中堵水调剖技术的开发及应用石油工业作为我国经济的支柱产业,对经济的快速发展做出巨大贡献,我国石油勘探开发的步伐愈来愈快。
现在,中国的大部分油矿有含水度较高的问题,加速采油工程中堵水调剖技术的科学研究具有重大的实际意义。
标签:油田增产;堵水调剖技术;开发应用化学堵水调剖对中国石油开采的进展起着十分重大的效用。
在这些年调剖堵水剂和原油增产技术进展的基础上,有关企业和研究机构要研究调剖堵水增产的新技术新方法,并将它们应用在我国油田的开发上,以增强自己的实力为重要事项,以适应新的社会发展时期石油开采的需要,保证中国新社会发展时期建设的一次能源供给。
1堵水调剖技术概念简述堵水调剖技术主要是为了改善油田在注水后,出现过早过快水淹的现象,通过堵水调剖技术能够极大的改善油田注水的效果,也能够保证油田在开采量上稳产、增产。
堵水调剖技术中堵水气的效果是控制有水或者是控制产水,本质上是改变地下水在油井附近的渗透规律。
堵水工艺根据工艺的不同和施工条件的不同,可以分为油井堵水和水井调剖两种,目的是为了降低地下水的渗透率,提高油井的开采率。
在一般的使用过程中,堵水使用的是生产井堵水处理剂,而调剖剂使用的是注水井调整吸水剖面的处理经。
常用的油田堵水法两种,一种是机械堵水法,一种是化学堵水法。
2堵水调剖剂的种类2.1水泥类堵水剂我国原有的堵水剂是水泥堵水剂。
该堵塞剂具有采购成本低、使用强度高、不受温度限制等诸多优点。
所以,该堵水剂得以被大范围使用。
该堵水剂种类繁多,有活性水泥、油基水泥等。
由于水泥颗粒体积大,密封性好,国内开发的微型水泥和新型水泥添加剂使水泥堵塞剂得到了大范围的使用。
2.2树脂类堵水剂有很多种类的树脂堵塞剂,例如酚醛树脂和尿醛。
在成形过程中,这种树脂在催化剂作用的影响下由液体变为固体形状,对堵上小孔和裂纹有很好的作用。
通常来说,在石油井中,堵塞小孔、堵塞缝隙、堵塞夹层水是较为合适的。
然而,因为成本相对较高,可选择范围较小,现场操作难,风险大,这些年来这类堵塞剂的使用变得愈来愈少。
2.3水溶性聚合物冻胶类堵水调剖剂易溶于水的聚合物明胶在石油化工方面取得了大范围使用,为油田增产堵水调剖方法提供了崭新的机遇。
水溶性聚合物有很多种,比如聚合物、改性聚合物、生物聚合物等。
上边提到的聚合物有易溶于水的共同特性,所以它们在水中也具有优良的黏度。
它可以和多价金属正离子或是有机离子团作用变成明胶,和前一种比较,它的黏度有着大程度的增加。
聚合物凝胶具有良好的堵塞、吸附性、成本低、堵井等方面效果明显等优点,聚合物凝胶给大型井口堵塞问题提供了优秀的解决前景。
2.4泡沫类泡沫大体上有两个种类,即两相和三相泡沫。
相比上述2种特点,三相泡沫有着相对较高的稳定性。
所以,三相泡沫在油田开发工作中被广泛应用于注水调剖中。
三相泡沫的剖面调节的原理是以泡沫流体为依据的。
它大体上依靠稳定的泡沫流体,在注水层中叠加的气液阻效应——贾敏效应,改变吸水剖面。
防止水驱中的串槽、指进或水的锥进,在油田高含水开发后期边、底水严重推进的情况下具有广阔的应用前景。
3堵水调剖技术的开发3.1机械化堵水解剖技术机械化堵水解剖技术设计的方面比较多,大致分为堵水管柱和隔离器两个部分。
其中堵水管柱经过多年的发展,有了可钻式、整体式、悬挂式、平衡式四种可进行堵水的类型。
事实上,由于油田实际开采环境的问题,油田在开采的过程中,从开采到含水应用之后,机械化堵水解剖技术已经逐渐向更深的方面应用,通过液压可调层的技术的发展,使得机械化堵水解剖技术不管是在工作中效率上,还是在稳油增产的过程中,都有了极大的提升。
3.2超声波解堵装置超聲波解堵装置也是比较常用的堵水解剖技术,主要是通过在车厢内的超功率发射器,通过专用的电缆线将声波信号传递到油井的超声波换能器刺激棒,然后超声波换能器可以将这些超声波信号转换成能量传播出去,辐射到油井中的油和水中,并传递至油层。
通过这样的方式,能够极大的改变油层内部的流通环境和渗透的规律,从而降低油的黏稠度,使油层变得通透,从而达到增产的目的。
超声波解堵装置应用的范围非常广,可以在油层堵塞严重的油井或者是不能够进行压裂技术的油井,也可以用在吸水能力差的注水井,还可以用在泥浆污染严重的油井。
这项装置的优点是不会对开采作业造成影响,也不会对套管进行二次污染,并且控制力非常强,能够根据井下的参数进行调整和优化。
3.3压裂增产技术大压裂技术是非常规油气藏开采过程中重要的一项技术,主要是为了提高非常规油气藏在致密层渗流的能力。
大压裂技术突破了常规的技术,通过大砂量制作出比常规压裂技术更大、更长、更高的裂缝,能够扩大油气藏开采的半径,进而提高开采的产能。
大压裂技术中的水平井分段压裂技术和直井分层压裂技术已经成为非常规油气藏开发技术中核心技术。
大压裂技术不仅能够非常规油气藏中大显身手,而且也能在常规的油气藏中得到很好的应用,由于它的技术原理对于地势的应用比较好,所以成本低廉。
3.4化学式堵水技术化学式堵水技术一直在不断的创新和改进,来适应油井中不断出现复杂多变的情况,相比机械化堵水调剖技术,在技术上显得比较超前。
通常在进行油井开采的过程中,在其高水层通过化学式堵水技术,进行堵水的注入,能够在很大程度上环境地下水渗透的情况,并且能够都很好的对渗水量较大的地层进行封堵。
除此之外,化学式堵水技术在产液的剖面中也能够起到很好的效果,化学式堵水技术通过减少油田中水量,达到油量提升的目的。
3.5注水井方面的调剖技术利用注水井进行油田开发的项目,是使用配水器和封隔器对油田的水层实施隔离以及配水。
在这个过程中,还可以结合化学方程式对吸水层注入化学剂的计量进行计算,降低从地面到吸水层之间地下水的实际渗透量,从而达到油量增产的效果。
3.6油水井的堵水调剖技术油气井的堵水调剖技术主要是对注水井进行调剖,对采油井进行堵水,对采油井进行堵水措施主要是因为能够改善吸水剖面的效果,同时也能够改善油井中产液剖面的效果,从而实现在注水井的注水效果以及采油井的才有效果进行有效的提升,达到油量增产的目的。
3.7排水控水技术在非常规油气藏开采的过程中,很容易遇到气井见水的状况,这是因为地下水和边水比较活跃的原因。
要想解决这个原因,就必须控制地下水的推进,防止边水的渗透,从而达到无水开采的目的。
要完成这样的目的,就必须对油气藏的地理地质、分布规律、运动规律有着充分的了解,然后合理的控制尤其的产量,最后通过机抽或者是泡排的方式进行优化改进。
4影响堵水调剖效果的因素4.1油藏地质方面的影响1)油藏渗透率的影响。
油层渗透率是影响堵水调剖措施效果的重要因素之一。
如果地层渗透率越低,流体流动所需要的启动压力梯度则越大,油层就越难被动用,导致实施堵水调剖技术的难度也越大。
所以,堵水调剖措施的效果是随油藏渗透率的减小而降低的。
2)油层厚度的影响。
储层厚度的影响可分为中间层的厚度和层内的厚度两个方面。
根据某油田17口井的统计,该油层平均中层厚度超过15m,难以进行封堵。
因此,尽管中间层的厚度对措施的效果的影响尚不清楚,但是可以看出,随着中间层的厚度增加,堵水调剖的效果变差。
油层厚度在8—15m调剖堵水的效果都较为明显,但是层内厚度大于15m的井,由于堵剂在注入中受重力作用向下沉积,无法封堵高渗流通道,易造成堵不住情况,影响调剖效果。
3)油藏非均质性的影响。
通常情况下,垂向非均质性随着油层厚度增加而变大,水驱开采的难度也增加,从而通过堵水调剖措施来调节层间、层内矛盾的作用也越大。
一般用渗透率级差来表述油藏非均质性的强弱,渗透率级差是指单一砂层内最大渗透率(Kmax)与最小值(Kmin)比值:JK=Kmax/Kmin。
该值反应了渗透率的变化幅度,值越大则层内非均质性越强。
堵水调剖的主要目的是封堵优势渗透通道,提高注水压力,从而达到驱动水流向低渗透层流动启动低渗透区域增加波及系数的目的。
当渗透率级差过小时,现场施工时注水压力难以把控,容易造成堵剂对高低渗透层的同时污染,调剖效果不好;当渗透率级差过大时,堵剂难以有效封堵高渗透层,从而不能启动低渗透区域,调剖效果也不好。
4.2油田开发方面的影响措施前的采出程度可以表征剩余油的多少,采取对策前的平均失水量代表了目前的开发阶段,井组内各井点的失水量差异反映了井网注水与采出量的对应关系以及油位的不一致。
因此,这些指标不仅直接影响调剖效果,而且为调剖手段选井选层提供重要依据。
另外,井组中的井的方向和井与注入井的间距是影响调堵效果的其他因素。
另外,一些反复多次调堵的井,第一和第二轮调堵的效果和有效期长度也不同。
4.3注入方面的影响堵剂类型和用量是影响措施效果的重要参数之一,除此之外还要考虑油藏厚度、水淹厚度、油水井井距、注水见效方向、见效时间以及施工排量等方面的影响等,结合油水井开发动态和堵水次数设计分析堵剂用量的合理性。
然而堵剂的用量和浓度与压力和排量都有关,根据施工情況,一般是先进行对爬坡压力的选择。
爬坡压力的选择应当适当,过低的压力则不能满足排量以及浓度的要求,过高的压力则会造成低渗透区域堵剂的堆积,对低渗透区域造成污染。
堵水效果较好的井组爬坡压力上升幅度一般要大于 1.5MP,小于 4.0MPa,堵剂浓度大于1.2%,而层间调剖的压力应该控制在2—7MPa,层内则应该控制在2—4MPa为宜。
5油田增产措施中堵水调剖技术的发展及应用5.1油田渗流通道形成机理研究堵水调剖技术能够在油田的开采中得到成功的应用,说明在已经油田的分布情况和渗透规律已经有了充分的了解,反过来说,堵水调剖技术也促进了油田渗透机理的研究工作。
我国的油田经过常年的开采,发现在河流沉积的厚油层的含量较高,但此类油田由于长时间的水流冲刷,地下水的水量储存非常的丰富。
在这种情况下进行注水开采作业,很容易受到存储层地质的影响,也存在水流侵蚀和水油比例的问题,进而形成优势的渗流区。
和其他的油田区域相比,优势渗流区的有着非常明显的变化,在水驱的过程中变现突进速度快和强水淹、高注入孔隙体积倍数和高水油比以及采出的干产量较高的优点。
而优势渗流层的形成,也会对区域地质产生重要的影响,甚至会影响油的分布和产量。
因此堵水调剖技术在预测和是被优势渗流层中有着重要的作用,也对油田的寻找和开采有着重要的作用。
5.2优势渗流通道的识别优势渗流通道的识别方法多介于定性到半定量之间,从目前的工艺技术来看,基本上能够做到定性识别,主要的识别方法是井间示踪剂大孔道识别方法。
5.3化学调剖堵水材料的研究与应用现状由于堵水调剖技术的不断发展,在化学式堵水调剖技术的应用中,调剖堵水的材料的划分越来越明确。
现阶段对于调配堵水材料的划分主要是有两种,一种是选择性,一种是非选择性。
选择性的材料又分为三类,分别是水基材料和醇基材料以及油基材料;非选择性的材料有很多,包括树脂型和水膨体型、凝胶性和复合离子共聚物等。