水平井堵水技术的认识及实践-石大油服系列技术之十一
油水气井封窜堵漏堵水技术、施工工艺和案例分析

1.000 1.350 65
36 32.5 29.0 3.5
1.250 1.264 40 1.667 1.220 26
22 20.0 18.0 2.0 15 13.0 11.0 2.0
23
LTTD堵剂配制的堵浆,配 制容易,流动性好,悬浮 稳定性强,可泵性好易于 施工。而且只要不进漏失 层,堵浆在套管内能长时 间保持流动性,初终凝时 间容易调整,根本不会出 现闪凝现象,大大地保证 了施工安全。
7
常规化学堵漏堵水技术
无
具有代表性的是
机
双液法水玻璃氯化钙堵剂
盐
类
封 堵 技
缺点是沉淀物颗粒小, 易运移,在水中微溶,
术
效果难以持久,有效期短
8
常规化学堵漏堵水技术
聚
具有代表性的是
合
TP910、HPAM/Cr(III)凝胶
物
凝
胶
类 封
缺点是
堵
对高渗透地层的封堵效果
技
和耐冲刷性均差
术
9
常规化学堵漏堵水技术
13
为了克服上 述工艺的技 术缺陷
更好地解决 油水气井水 害问题
解决油田井 况防治问题 一种方法
封窜堵漏 堵水技术
14
前言
常规性能
施工工艺
15
LTTD堵剂引入的添加剂材料
网架结构 形成剂
水硬性 胶凝固化剂
亚纳米活性 填充剂
其它
界面强度 增强剂
界面强度 增韧剂
施工性能 调节剂
16
LTTD堵剂物性
>40
固化体长度 mm 80 80 80 80 80
固化体长度 mm
51.34 53.68 56.46 60.38 62.24
石油开采井下作业堵水技术的应用_

石油开采井下作业堵水技术的应用随着时代的进步,对石油资源的需求量也逐渐增加,石油资源是现在日常生活中所必备的重要能源,它在一定程度上推动了经济发展和人们的需求。
人们对私人资源的需求量从未减少,如何合理开采石油资源,提升石油开采效率是现阶段石油开采井下作业的主要问题。
对于石油的开采经常会面临许多问题,其中油井出水问题是重点。
如果出现出水问题,将会对石油的开采有很大的影响,会在一定的程度上使石油开采率下降。
井下作业堵水技术对于石油的开采过程具有很大的辅助作用,它可以对出水量进行有效地隔离,从而推动石油开采的进程。
这项技术在很大程度上提升了石油开采率是非常有意义的,本文对这个方法展开深刻讨论。
标签:石油开采;井下作业;堵水技术;应用井下作业的堵水技术已经成为当代石油开采的主要手段,对于这项技术要更加规范,开采方也要给予高度重视。
因为油层的厚度不同和储存量的不同导致一些空存位置有水的进,入,这样会在很大程度上影响石油开采作业,含水率高对石油开采具有很大的阻力作用。
所以如何对水量进行有效的控制是石油开采所面临的问题。
本文主要论述石油开采堵水技术应用的重要作用,给相关人员留下相应的指导。
1井下作业堵水技术应用在石油开采中的地位对于出水情况的发生在石油开采过程中非常的常见,它大概分为两类,分别是同层水和异层水。
同层水又大概分为注入水边水等,而导致异层水产生的原因是因为外部原因,因人为原因固井建设不牢固,在石油开采的时候会导致破损严重的问题,使水分大量涌入,注入水长期冲刷导致地层物质不完整,造成松散的情况和渗透率上升的情况,这种情况导致油井的上升速度发生相应的改变。
油井出水对于企业的影响是不可小觑的,一些油井的不合理导致油井的利用价值较低,如果出水问题得不到有效的改善,那么就会使石油开采效率下降,油井出油效率下降,在浪费大量人力财力的同时也会影响周围环境,造成地质破坏的后果。
所以合理开展石油开采井下堵水技术,对石油开采具有不可置疑的影响。
石油开采井下作业堵水技术的应用及探讨

在石油开采井下作业施工过程中,常会因为各种原因造成油井出水,出现油井出啥、油井停喷、设备腐蚀或形成死油区等现象。
增大了采油成本,给石油企业带来重大经济损失的同时,使油井变为废井,造成资源浪费,破坏当地生态系统。
一、油井出水原因首先,对于用注水开发方式开发的油气藏,由于石油开采方式选择不当,导致使注入水及边水沿的高、低渗透层不均匀推进,出现射进或指进现象,影响油井开采质量。
其次,在油井存在底水,即留存于油层底部的水层,由于石油受到底水的承托作用,导致油井生产压差过大,破坏了石油与水层之间的重力平衡关系,使原来的油水界面在靠近井底处呈锥形升高的现象。
再次,由于石油内部上层和下层水层,即上层水、下层水的窜入,导致套管损坏,影响油井的密封效果,或是部分地区由于断层裂缝比较大,而造成油层与其它水层相互串通。
最后,由于固井不好或层间串通,或者补水时误射水层,导致在相连两个油层之间的夹层水进入注入油井,使油井出水。
在石油开采过程中一旦油井发生出水,将会造成巨大的经济损失,为了提高石油开采效率,保证施工技术人员的生命安全,就必须在石油开采井下工作时进行堵水作业。
二、石油开采井下作业堵水技术的应用要点1.机械方法堵水。
石油开采井下堵水作业时,采用机械方法进行堵水,其工作原理是利用打悬空水泥塞、电缆桥塞、填砂等设施,将油井中的油层进行隔离保护起来,以此来控制油井出水量。
或利用封隔器卡封高含水层,再用带死嘴子的堵塞器进行水层封堵,有效制止其正常运作。
减少多层非均质油藏间的层间差异性,最大程度上降低层间干扰对石油开采作业的影响,切实提高油井产量。
此外,还可以利用机械采油井堵水柱进行机械堵水,它主要由油管、配产器和封隔器等部件组成,具有材料成本低廉,施工时间短,堵水成功率较高等特点,但堵水持续时间较短,不适用于长期石油开采作业项目。
2.化学方法堵水。
利用化学方法进行石油开采井下堵水作业时,能够利用特定化学药剂实现高出水层的有效封堵,尤其是对于裂缝地层的堵水作业,一般来说,化学堵水分为选择性堵水与非选择性堵水。
水平井堵水技术的现状和问题研究

水平井堵水技术的现状和问题研究作者:董家峰来源:《中国科技博览》2017年第20期[摘要]水平井技术是石油工业中的一项重要技术。
水平井由于自身的特点,更加容易出现含水率上升快。
水平井的井眼轨迹与直井不同,出水类型与机理亦不相同。
水平井堵水技术首先要解决的是研究出水原因及类型,根据出水机理找到出水位置,再有针对性的应用一些堵水工艺解决问题。
[关键词]水平井出水;找水;堵水;堵水剂中图分类号:TE345 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)20-0316-01引言水平井技术是石油工业中的一项重要技术。
水平井能够将井眼保持在平行于或接近平行于油层的轨迹上,能够大幅增大泄油面积,提高单井产量。
同时水平井技术应用广泛,适用于常规油藏以及稠油、超稠油、低渗油藏等非常规油藏,在国内外都得到了广泛的工业化应用。
水平井由于自身的特点,相对于直井来说很难区分出出水点,更加容易出现含水率上升快,高含水甚至水淹的情况,而常规直井的堵水方法已不适用于水平井,因而对水平井堵水技术的研究很有必要。
1 出水类型与机理水平井的井眼轨迹与直井不同,出水类型与机理亦不相同[1]。
按照出水的规律主要分为两类:①裂缝水窜,主要是指水平井水平段纵向上有裂缝且与油井连通,地层水沿着裂缝窜入,引起油井水淹,常见于裂缝性油藏。
②底水脊进,是指由于油层纵向非均质性或井眼轨迹高低起伏大,底水呈脊状突进入油井。
底水脊进又可以分为点状、线状和曲面状出水,其中点状出水可分为局部出水和整体水淹,当原油粘度较高流动性较差、储层能量不足时表现为整体水淹,而原油粘度较低流动性稍好、储层能量相对充足时表现为局部出水。
2 水平井堵水工艺水平井堵水技术首先要解决的是研究出水原因及类型,根据出水机理找到出水位置,再有针对性的应用一些堵水工艺解决问题。
总体来说就是分为找水、确定堵水工艺以及堵水施工这三个步骤。
2.1 水平井找水要找到水平井出水的位置首先是要提高对水平井出水的认识。
水平井注水技术分析与应用研究

水平井注水技术分析与应用研究水平井注水技术是指采用平行于地表的水平井在油层中进行注水作业的技术方法。
这种技术的出现和应用是为了解决水平井钻井、完井、油层开采过程中的难题,具有降低成本、提高生产效率和增加储量等优势。
本文将从技术分析和应用实例两个方面来探讨水平井注水技术的研究和应用。
1. 技术分析(1)水平井的基本概念水平井是指井身的一段或一段以上长度平行于地表地形的井,其目的是在能够控制井眼方向的情况下,延长有效孔隙和增加产量。
水平井的整个钻采过程分为钻井、完井和生产三个阶段。
这里我们主要关注的是其生产阶段的注水技术应用。
(2)水平井注水技术流程水平井注水技术主要分为注水井单井注水和多井注水两种方式。
在注水前,需进行的准备工作包括确保井身完整、井眼很好的控制、确定送水井和被注水井的距离、注水潜水泵的选型以及水质检测等。
两种方式的相对流程如下:单井注水:水泵-输水管-水管固定器-举升器-独立油管-喷嘴-井口安全设备多井注水:集水器-水泵站或泵组-输水管-水管固定器-举升器-独立油管-喷嘴-井口安全设备(3)水平井注水技术的关键点水平井注水技术的实施需要注意以下几个关键点:①水的质量和制水量的控制② 注水井位置和井距的确定③ 注水井的垂直度和井眼方向的控制④ 喷嘴和嘴喷方向的选择⑤ 与注水作业无关的水循环系统的设计(4)水平井注水技术的优势水平井注水技术相对于常规注水方式具有以下优势:① 能够顺应油层开采的需求,优化储层压力,降低成本② 多井注水可由集中供水或者井小团队共同管理实现节约成本,并且多井注水可增加注水量,提高采油效率③ 水水平地向注入区域直接对采油生产影响弱,不会影响采油矿井的一般生产活动,采油矿企业及周围居民的生活环境也不影响2. 应用实例(1)撕拉省的单井注水实施情况撕拉省油气田注水项目主要是通过单井注水实现的。
该项目计划注水14口井。
项目中注水井深度为700~800m,井斜度为不大于80°,注水量为50~90m³/d。
油水井堵水技术

油水井堵水技术一、概述(一)堵水技术的必要性1、开发层系调整的需要XXXXX油田的绝大多数油田是多层系开发。
随着开发层系调整的进行,必然有许多老井需要封层或者封堵。
2、二次开发封层封井的需要据XXX油田二次开发油藏工程方案部署,有130口井需要封层处理;有299口井需要弃置处理。
这些都需要应用到封堵技术。
3、油井堵水的实际需求通过初步调查摸底,我油田因套变、层间距离小等原因无法卡水以及层内出水井约400口井,其剩余储量达1000万吨以上需通过油井堵水技术治理。
而目前我油田堵水措施年工作量均不足20井次,有效率在65%左右。
相对美国陆上油田、大庆油田等,堵水工作量明显偏少。
4、封堵套管漏失的需求据统计,每年发生套管破损漏失的井数在50口左右,其中约一半可以通过封堵技术来修复。
5、严重漏失井、高压井封堵要求统计显示,XXX油田每年有接近40口严重漏失井或高压井需要进行化学封堵,但常规堵剂和材料难以满足实际需要。
如港6-29井由于1#、2#(厚度分别为6m、2.4m)出水导致高含水,由于出水层压力高,在92—99年该井曾应用TDG、石灰乳等堵剂进行5次堵水,均未成功。
在南部油田,水井注水压力普遍在18到25MPa 之间,需要封堵体系强度大于25MPa。
6、层内大孔道治理、提高水驱效率的需要尤其在XXXX地区,由于长期注水开发,大孔道窜流严重,大孔道的存在造成无效注水循环,增大水处理和注水费用。
降低水驱波及体系和采收率。
7、严重亏空井的封堵需求中北部地区由于含砂生产,造成近井地带严重亏空,现场需要能够满足严重亏空漏失井的封堵体系。
(二)国内外研究现状从油水井堵水封层技术发展情况看,近几年国内其他油田在高强度堵剂的研究应用中已取得了很大进步,如华北的LC堵剂、中原的YLD无机固结型堵水技术,XXX油田的有机高强度堵水技术等,在应用中均取得了较好效果。
套管堵漏方面,应用较多的是套管补贴、膨胀管和水泥封堵。
这些技术都具有各自的适应特点,不能完全解决生产实际需要,仍然存在部分井需要采用特殊化学堵剂封堵。
浅谈油井堵水技术的研究

浅谈油井堵水技术的研究摘要:油井进入高含水后期,由于种种原因会产生油井过早见水或水淹,为消除这一隐患,就要采取封堵出水层的井下施工措施(统称堵水)。
在油井开采中,堵水问题一直困绕着石油工作者,本文浅析这些问题,并提出解决措施。
关键词:油井水堵水在油田进入高含水后期开发阶段后,因为窜槽、注入水突进或其他原因使一些油井过早见水或遭水淹。
为消除这一隐患,就要采取封堵出水层的井下施工措施(统称堵水)。
在油井开采中,堵水问题一直困绕着石油工作者,本文浅析这些问题,并提出解决措施。
一、当前油井堵水技术方面存在的问题分析1.油井水方面存在的问题其一,水措施有效率比较低。
大部分水工艺的措施有效率都比较低,大多在50%以下,这就大大增加了水措施的工作量,同时也反映了一个问题:水措施的难度比较大。
造成这一现象的原因是多方面的,就其主要原因是:第一,一些水工艺技术比较单一滞后,完水不能有效反映地层的出水情况,比如井温水,在油井投产初期层位少,井况好,井温水还可以,但随着开发时间的延长,油井的层位变多变细,井况变复杂,单用井温水已不适应。
第二,油井的多层出水,层间窜,管外窜槽等也给水增加了难度,有些井用复合水工艺水后仍然无效。
其二,在气举水时由于一些井地层负压吸水往往不能将井中液体举到地面,影响了水的准确率。
另外,一体化水管柱目前只能两个层、三层和三层以上的井还无法进行堵水。
2、油井堵水方面存在的问题其一,在堵水的措施中有20%的井堵水后无效。
溢流大的井需要打水泥塞目前还打不成,因为溢流大时打水泥塞顶替液返洗井液不好确定(进口量和返出量不一致)最终会导致塞面深度与设计相差太大,甚至没有塞面。
其二,机械卡堵水封隔器存在密封问题。
封隔器本身的质量问题,套管内壁腐蚀出现麻点,凹槽、孔洞等,同时因挤封、化堵、打水泥塞等措施的增多,钻塞后留有水泥环均可以导致封隔器胶筒密封不严,形成内窜。
目前对于机械卡堵水的封隔器密封情况监测时间短(电子压力计的电池只能维持三个月)。
油井堵水技术(wangcl)

三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
6#堵水思路(不留塞挤堵)
1、全井验套至合格
2、下入如左图所示的挤堵管柱; 3、试挤,测吸水; 4、全井段挤堵; 5、钻冲塞,侯凝,验堵效;
6、射孔后生产。
三、油井堵水工艺 5、不同来水堵水方法及控制技术: 底水、边水和注入水,是油田开 发的能量来源,但它们都不可避免地 要从油井产出,因此建立不同来水的 控制技术,是油井堵水发展的一个必 然趋势。
机械堵水。机械堵水可以完全把出水层封住。
只要井况允许,应尽量采取此 方式。优点:成本低,施工周期 短,定位准确,成功率高。缺点: 有效期较短,治标不治本。
一、油井堵水基础知识 化学堵水
指利用化学的方法,向油井中注入一定的化 学堵剂,封堵油井出水层,起到控制油井出水 量的作用,这一过程叫化学堵水。
7、合格后下生产管柱生产。
三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
3#井堵水思路(全封再射)
1、通井,验套; 2、下挤堵管柱; 3、测吸水,控制堵剂用量和压力 4、全井段挤堵; 5、侯凝,钻塞,验堵效; 6、对生产层重炮; 7、下生产管柱生产。
三、油井堵水工艺 4、化学堵水工艺技术:
4#井堵水思路(填砂、打 塞、挤堵)
五、油井堵水发展趋势
一、油井堵水基础知识
1、什么是油井堵水?
是指在生产油井上利用物理或化学的方法,控 制地层出水及油井产出水。根据需要,有时把出
水层堵死,有时堵而不死,主要是控制地层出水。
一、油井堵水基础知识 2、油井出水原因:
随着油田开发不断深入,注入水、夹层水等水 窜严重,边水底水更加活跃。再加上油井含水上
三、油井堵水工艺(化学堵水)
6、化堵施工中风险评价及防范措施 2)、挤注压力高
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2015/4/20
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日期
加剂量
油压
泵压
2015/4/26
石大油服
4、效果分析
日 产 液 / m 3 日 产 油 t 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 .0
.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
含水%
万吨,累产油0.88万吨。分析是底水脊进造成。从生产特征看,目前脊进属于点状出水局部
2015年5月1日,堵水前日液56.4m3,日油1.5t,含水97.4%,动液面75.38m,累产液3.55
日油、日液t
10
4.2 36.0 24.0 20.3
20
30
40
50
60
70
80
0
2013-11-06 2013-11-20 2013-12-04 2013-12-18 2014-01-01 2014-01-15 2014-01-29 2014-02-12 2014-02-26 2014-03-12 2014-03-26 2014-04-09 2014-04-23 2014-05-07 2014-05-21 2014-06-04 2014-06-18 2014-07-02 2014-07-16
油井 堵水 分类
• 机械堵水和化学堵水 • 选择性堵水和非选择性堵水
• 找水堵水和不找水堵水
• 直井堵水和水平井堵水
开展不找水、选择性、水平井堵水工艺
石大油服
目
一、前言 二、堵水技术认识
录
三、堵水技术实践 四、结束语
石大油服
核心 • 油井选择性堵剂
• 选择性注入方法
石大油服
选择性堵水剂是指能够产生对水的封堵作用大,对油的
封堵作用小的堵剂。
选择性堵水剂
对水流动阻力大对 油流动阻力小(聚 合物及其冻胶)
在水中稳定在 油中破坏(泡 沫)
在水中使地层变 油湿且有沉淀产 生 在油中没有变化 (卤代烃基甲硅 烷)
石大油服
油井选择性堵剂
——泡沫
概念:以水作为分散介质,以气体作为分散相,以表面活 性剂为起泡剂,以聚合物为稳泡剂的分散体系。 特点:(1)泡沫对地层渗透率有选择性,堵大不堵小,即泡沫对高渗
日产液量t 时间 日产油量t 含水%
83.81
5.4 1.3
YD-Ag7h
97.6
2010年10月2日投产,投产初期日液48.4t,日油45t,含水5%,动液面113m。到
2010-10-02 2010-11-04 2010-12-02 2010-12-30 2011-01-27 2011-02-24 2011-03-24 2011-04-25 2011-05-23 2011-06-20 2011-07-18 2011-08-15 2011-09-12 2011-10-10 2011-11-07 2012-08-09 2012-09-06 2012-10-04 2012-11-07 2013-11-28 2013-12-26 2014-01-23 2014-02-20 2014-03-20 2014-04-17 2014-05-15 2014-06-12 2014-07-10 2014-08-07 2014-09-04 2014-10-07 2014-11-04 2014-12-02 2015-01-13 2015-02-10 2015-03-10 2015-04-07
石大油服
YD-Bd104h
2、施工目的
通过动态分析,认为该井的受边水影响导致含水上升,因此用选择性堵水方法向油层注 入选择性堵剂,封堵油层中的高渗透条带,控制边水沿高渗透条带的产出,达到降低含水率 的目的。
3、施工记录
2015.4.15~4.27号施工,累计注入弱、强冻胶1650方,顶替液350方。泵压由 0MPa平稳上升到8MPa左右。
含水已高达90.8%,证实了边水进入本井。
Bd-104h 井生产数据
日产液量t 时间 日产油量t 含水%
2014-07-30 2014-08-13 2014-08-27 2014-09-10 2014-09-24 2014-10-08 2014-10-22 2014-11-05 2014-11-19 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-31
48.0
YD-Bd104h
2015-01-14 2015-01-28 2015-02-11 2015-02-25 2015-03-11 2015-03-25
10.8 5.6
74.98
0
20
40
106.2m,累产液1.238万吨,累产油0.95万吨。从平面剖面图上看,靠近边水最近的103h井 Bd104h井2013.11.6日投产,投产初期日液39t,日油38t,含水2.5%,动液面97m。投
堵水
堵水后 对比
堵水前
日产液量t 日期 日产油量t 含水%
层位
Ed1Ⅱ12 2015.8.4
Ed1Ⅱ12 2015.4.1
日期
YD-Bd104h生产曲线
-4.3 3.6
20 5 8.6
15.7
日液
截止到2016.1.5,有效期达到223天,累计增油732.6t。
YD-Bd104h
日油 75 888 781.8 106.2
提供数据的作者:△Needham, ▲Zaitoun
膨胀收缩机制
油水分流机制
石大油服
室内试验结果
冻胶对水的残余阻力系数为:
70.0×10-3 μm2/3.90×10-3 μm2 = 17.95
冻胶对甲苯的残余阻力系数为: 97.0×10-3 μm2/57.3×10-3 μm2 = 1.69 由冻胶对水和对甲苯的残余阻力系数之比: 17.95/1.69 = 10.62
40.0
100.0
石大油服
含 水 %
堵底水——YD-Ag7h井
1、油藏概况
Ag7h井是位于月东油田馆陶组的一口水平井,油藏类型为底水高孔高渗油 Nhomakorabea藏,
生产层位 渗透率×10-3µm² 孔隙度% 含油饱和度% 地层温度℃ 原油密度 原油粘度mPa.s 矿化度mg/L 水型 地层压力MPa 地质储量 采出程度 NgⅡ 7302.9 35.6 81.7 57 0.9727 3937 1724 NaHCO3 13.5
层 具有较强的封堵作用,而对低渗层的封堵作用较弱。
(2)泡沫对油水层有选择性,泡沫遇油消泡,遇水稳定,堵水层不 堵油层,泡沫对水层具有较强的封堵作用。 (3)泡沫流体具有较高的表观粘度,携带能力强,返排时可将固体 颗粒和不溶物携带出井筒。
堵大不堵小、
堵水不堵油
石大油服
室内试验结果
3.0 2.5
3.5 3.0
Bd105h Bd106h Bd307h
B4
Bd102h
Bd202h Bd104h Bd306h Bd103h
B8
Bd102h
15
B12 B5
B1-1395
Bd101h
Bd305
YD1
01h 1 d B
B1
B28
5
石大油服
0
YD-Bd104h
水平段长350m
Bd104h井2013.6.25完井,完钻井深2061m。筛管井段1681.04-2030.77m, 长度349.73m。 石大油服
水驱开发油藏堵水调剖系列技术之十一
水平井堵水技术的认识与实践
中国石油大学(华东) 山东石大油田技术服务股份有限公司
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目
一、前言 二、堵水技术认识
录
三、堵水技术实践 四、结束语
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堵水是指从油井控制水的产出。 油井堵水与注水井调剖同样重要。
调剖空间 拐点 堵水空间
注水井
油井
油井与注水井间压降曲线 石大油服
/ / 2
-137 -13
m
-
B6
Bd104h井是位于月东油田东营组的一口水平井,油藏类型为边水高孔高渗油藏。
B23
B2
-1385
Bd1 07h
B3
-1 39 0
h 5 0 1 Bd
B21
Bd1 04h
6h 10 Bd
-1 39 5
Bd103h
0 ST1 1
B7 B25
Bd403hST401
Bd403h B
-1 -13 3 6 -1 70 5 37 5
1、油藏概况
B22
生产层位 渗透率×10-3µm² 孔隙度% 含油饱和度% 地层温度℃ 地层原油密度 原油粘度mPa.s (50℃) 矿化度mg/L 水型 地层压力MPa 地质储量 采出程度 Ed1Ⅱ1 1050 32 68 55 0.9751 2761 2140.9 NaHCO3 13.55
冻胶对水的流动阻力大于对油(甲苯)的流动阻力10.62倍,即冻胶
对水和油有明显的选择性 。
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• 选择性注入方法 1)利用地层的渗透率 2)利用地层的含水饱和度 3)利用堵剂的注入压力 4)注水井的配合 5)出水层的预处理
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• 水平井堵水可视化模型
控制底水脊进的可视化模型显示,采取选择性堵剂和注入方法,一次堵 水可提高采收率38%,二次堵水后可提高采收率9.7%。
时间(min)
时间(min)
泡沫在高低渗岩心中的
分流实验结果
泡沫在含水含油渗岩心中 的分流实验结果 石大油服
油井选择性堵剂
——冻胶
冻胶是由聚合物与交联剂配成的失去流动性体系。冻胶对水和油有不同 的流动阻力。可用铬冻胶、锆冻胶和酚醛树脂冻胶进行油井的选择性堵 水。