油井增产措施

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油井老井增产措施

油井老井增产措施

油井老井增产措施油井老井增产措施随着时间的推移,油井的产量会逐渐下降,这是因为油井的储量逐渐减少,同时井壁也会逐渐老化,导致油井的产量下降。

为了提高油井的产量,需要采取一些措施来增加油井的产量。

下面是一些油井老井增产措施。

1. 井壁加固井壁是油井的重要组成部分,它的老化会导致油井的产量下降。

因此,加固井壁是提高油井产量的重要措施之一。

加固井壁的方法有很多种,比如注水、注浆等。

注水可以增加井壁的强度,从而延长井壁的使用寿命。

注浆可以填充井壁的裂缝,从而增加井壁的密封性。

2. 井筒清洗井筒是油井的另一个重要组成部分,它的清洗可以有效地提高油井的产量。

井筒的清洗可以去除井筒内的沉积物和垃圾,从而增加油井的通透性。

井筒的清洗可以采用高压水枪、化学清洗剂等方法。

3. 井底增压井底增压是一种有效的增产措施。

它可以通过增加井底的压力来推动油的流动,从而增加油井的产量。

井底增压可以采用注水、注气等方法。

注水可以增加井底的压力,从而推动油的流动。

注气可以增加井底的气体压力,从而提高油井的产量。

4. 井口调节井口调节是一种简单而有效的增产措施。

它可以通过调节井口的开度来控制油井的产量。

井口调节可以采用手动或自动控制方式。

手动控制方式需要人工操作,而自动控制方式可以通过计算机控制,从而实现自动调节。

总之,油井老井增产措施有很多种,每种措施都有其独特的优点和适用范围。

在实际应用中,需要根据油井的实际情况选择合适的增产措施,从而实现最大化的增产效果。

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析随着油田开采的深入,油藏压力逐渐下降、油水比例变化和油井产量下降等问题愈加凸显,因此需要采取稳产增产管理与技术措施以保证油田长期稳定开发和高效率生产。

油藏原油稳产增产管理在油田开发中起到非常重要的作用,需要全面考虑油藏特点,制定合理的生产方案,实施科学的油田开发管理。

油藏原油稳产增产管理的具体可行方案包括以下几点:1. 井口生产调控油藏开发中,井口生产调控是实现油井长期稳定生产的关键环节。

通过调整各类生产参数,包括井底流压、油层有效厚度、油水比例和油井砂控等,有效地控制油井产量,避免因过度生产导致油藏受损,使油井能够持续稳定生产。

2. 采取协调保障措施油田开发中,需要协调各项生产活动,包括施工、维修、测试等,以确保其高效、安全、可靠的进行。

同时,还要加强油藏管理,包括油藏环境监测、油藏保护等,以维护油田生态环境的健康发展。

3. 加强人员培训与技术创新为了保证油田长期稳定生产,需要加强人员培训与技术创新,提升技术水平。

对油田管理人员和技术人员进行体系化和专业化培训,推行知识和技术管理,逐步形成科学、规范、高效的管理模式。

油藏原油稳产增产管理的同时,还需要采取一些科学有效的油藏开发技术方案,以期实现增产。

常见的油藏增产技术措施包括以下几点:1. 人工干预人工干预是实现油藏增产的关键措施之一,包括人工注水、酸化短路、压裂等,通过改变油井内部流动的条件,产生利于油藏稳定生产的循环、通透的流体环境。

此外,还可通过起爆技术等手段刺激井底油层,以达到增产的目的。

2. 气体开采和油藏采气气体开采和油藏采气也是实现油藏增产的有效手段之一。

在油田、气井开采过程中,采用天然气压力驱油法、高压注气法、抽采法等技术手段,提高钻孔与工程技术水平,促进油藏增产。

3. 水驱油、聚合物水驱等水驱油、聚合物水驱等也是实现油藏增产的重要手段之一。

水驱油以水作为推动力量,通过向油藏注水、增加油井产量等手段,有效提高油田挖掘的速度和效率。

油井注气工艺

油井注气工艺

油井注气工艺油井注气是一种常见的增产措施,可以有机地提高油田采收率、延长油田生产寿命。

以下是油井注气工艺的相关内容。

一、注气流程经过钻完井、完井并进行产出试探之后,开始注入气体到地下油层。

注气通常要经过以下步骤:1. 创建人工气藏在尚未开发的油藏中,通常先进行探查工作,确定油藏中的孔隙和渗透率等参数。

之后,会考虑在可操作的地点注入气体,这样会形成人工气藏。

2. 注气在现有井口中,使用设备将气体通过管道注入到人工气藏中。

3. 吸附油田地质中有许多孔洞和微小的沟路,气体通过注入的方式可以进入到这些地方。

有些地方吸附了气体,但是油田排放的碳氢化合物中会产生二氧化碳或其他气体,这些气体会逐渐被气泡包围,渐渐浮起。

4. 沉降经过吸附的气泡会缓慢地下降,因为油田地质中的重力更强。

这样,气泡到达油井底部时,就开始对油田产生压力。

这种压力会将油田的油向油井底部推进,提高采收率。

5. 排放当油井中的压力达到一定程度时,就会发生油井喷出,这就是作为油井产量的排放。

排放量通常与注入气体的数量、油井设备和油田的地质特征有关。

注气工艺是一项复杂的生产技术,进行优秀的注气技术需要具备以下要素:1. 开展流量分析在实施注气工艺前,需要对油井本身及油田的地质情况进行详细分析。

这样可以找到最佳注气方式,减少不必要的浪费,使注气过程更有效。

2. 加强管理气体注入一开始就需要进行严谨的理论分析。

注意以下几个方面:(1)确定注气时的压力和流量;(2)从经济和历史角度考虑是否需要更多的资金投入;(3)确定实际注气效果;(4)做好油井的地质和设备检查。

3. 确定注气位置在进行注气之前,需要确定注气点位和时间,这样有利于保证注气的效果。

对于井下采气和井下安装管道的工作,需要进行仔细安排和考虑。

在实施注气计划中,需要控制注入的气体数量。

这可以通过标准化、自动化设备和软件控制等方式实现,使注入量得到更好的管理与控制。

总之,油井注气工艺是非常重要的生产技术之一,可以为油田注入新的生命力,提高采收率,延长油田的生产寿命。

油井低效的原因分析及增产措施

油井低效的原因分析及增产措施

油井低效的原因分析及增产措施油井“低效”是指油井中的石油生产设备的各种故障或受砂,蜡,气等因素的影响,导致油井的运行状况异常。

难以达到油井的生产能力和生产水平,不能充分利用油井的潜力。

本文首先分析导致油井低效的原因,分别从施工工艺,装备研发和开发难度三个方面展开具体论述,然后以此为基础,深入探究增产措施。

希望理论方面的研究能够在实际工作开展时提供一些帮助。

标签:油井低效;原因分析;增产措施對于油田采油业来说,油井的产量下降是不可避免的一个问题,这其中不仅存在油井自身的储油损失这样的主观因素,还存在一些客观的影响因素,例如油井的线管设备由于受到砂、蜡等的影响而出现一些故障,从而导致其产量达不到预期的要求,这也是一个主要因素。

油井若是持续低效,那么除了会影响经济效益,还会影响到该地区的环境,会造成一定程度的污染。

所以一定要对此问题高度重视,增加其产量,降低数量。

一、油井低效的原因分析(一)工艺技术落后这将会导致修复不充分的,或者是一些修井的修复工作不到位。

例如打捞,洗砂等。

事实上,修井和维护工作在油的开采和生产中有着重要作用,因此油井的生产过程需要进一步改进和完善,来促进我国石油业的健康发展。

还有,水平井提取石油的这一项技术现在已经难以完全满足当下石油生产发展的需要,特定采矿中使用的一些工具和材料(管道,柱)不符合水平井油提取工艺的标准,导致水平井开采不能顺利进行。

此外,油井生产过程的完成测试特别麻烦,需要更高,更先进的工艺标准,这对中国目前的完井技术来说是非常具有挑战性的。

(二)装备研发不足现今,随着时代的发展,各种新型石油钻井技术层出不穷,并得到了广泛的应用,同时,采油作业的环境也在发生着变化。

例如,对于水平井,分支井和小井眼钻井等这些应用来说,必要的测井设备以及技术是必不可少的,但是,虽然国内测井设备有多种型号,但水平不同,总体水平偏低,一些设备老化,而新的测井设备成本比较高。

因此,只有改进和更新测井设备才能更好地促进石油工业的快速发展。

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施摘要:随着油田开发时间的延长,油井的生产能力逐渐下降,注水开发的油田,油井的综合含水率上升,影响到油田生产的经济性。

因此,研究油田开发过程中的增产措施,以提高油井的产量,达到油田生产的产能要求,适应油田开发的需要。

关键词:油田开发过程;增产;措施引言在油田开发工作开展一段时间后,随着油田储油量的下降,必然会出现含水量持续增加的问题。

此时,为了提升中期和后期的油田开发产能水平,满足生产经济以及社会层面上的需求,就必须要采取一些必要的技术手段来提升油田开发的整体效果,通过满足开发经济指标来促进行业的可持续健康发展。

为了探讨油田开发过程的增产策略,现就油田开发的项目现状与技术特征分析如下。

一、油田开发增产概述1.项目现状某项目自2015年采取增产技术后,2项措施整体增油量达到了全年总增油量的60%以上。

对比两个五年计划期间平均生产水平后发现,通过油田开发过程中应用增产措施,可以显著改善油田的生产环境,提升生产效益的同时也实现了资源的科学应用,满足了行业效益化的需求。

2.增产措施的必要性我国是一个多气少油的国家,石油、天然气均属于不可再生的资源,在我们的工业生产以及现代生活中扮演着十分重要的角色。

随着近些年来需求量的不断增加,我国的油田开发工作持续开展,而地下的可开采的储量是相对固定的,所以油品的比例就会出现持续下降的问题,如果不实施技术升级与调整,必然会出现产能下降的问题。

通过采取必要的增产措施,不但能够满足经济效益层面上的问题,还可以借此来解决资源综合利用效率不高的问题,避免资源浪费,从而为我国更好的走上可持续发展道路创造良好的条件。

二、油田开发后期的特点油田开发后期的产液量比较高,对油井产物处理的能量消耗随之增加,因此,采取降本增效的方式是非常重要的。

油田产能下降的速度越来越快,油井的产液中大部分为水,只有少量的油,经过经济核算,油田开发的投入产出比不符合油田开发的需要,因此,必须实施增产措施,才能达到油田开发对产油量的要求。

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术

技术创新与研发
加大研发投入
政府和企业应加大对增产增注技术的研发投入,鼓励技 术创新。
引进国外先进技术
引进国外已经成熟的增产增注技术,缩短研发周期,提 高应用效果。
ABCD
合作研发
鼓励企业、研究机构和高校合作,共同研发新技术,降 低研发成本。
建立技术评估体系
建立增产增注技术的评估体系,对不同技术的优缺点进 行评估,为实际应用提供参考。
压裂方法
根据不同的地层条件和需求,水力压裂可分为常规压裂、高能气体压裂、 二次压裂等。
03
适用范围
水力压裂技术适用于各种类型的油藏,特别是低渗透、特低渗透、页岩
等复杂油藏。
微生物采油技术
微生物采油原理
微生物采油技术是通过向地层中注入特定的微生物,利用微生物的生长代谢活动及其产物 与地层岩石和油水的相互作用,改善地层渗透性,提高油水井的产量和注水效率。
技术不成熟
部分增产增注技术仍处于试验阶段, 尚未完全成熟,难以大规模应用。
成本高昂
一些先进的增产增注技术需要高昂的 研发和设备成本,使得其难以普及。
环境影响
增产增注过程中可能对环境产生一定 影响,如化学药剂的使用可能对地下 水造成污染。
操作难度大
部分增产增注技术操作复杂,需要专 业人员操作,增加了应用难度。
技术推广与应用
制定推广计划
政府和企业应制定增产增注技术的推广计划, 明确推广目标措施和时间表。建立示范工程
选择有代表性的油水井建立示范工程,展示 增产增注技术的实际效果和应用前景。
加强培训与教育
对相关人员进行培训和教育,提高他们对增 产增注技术的认识和应用能力。
完善政策支持
政府应出台相关政策,对增产增注技术的研 发、推广和应用给予支持。

油田油井增产措施浅析

油田油井增产措施浅析

月油田油井增产措施浅析程强(新疆油田公司陆梁油田作业区,新疆克拉玛依834000)摘要:油田开发一定时期后,随着地下油储量的减少,综合含水率上升,油井的产能逐渐降低。

因此,应当采取什么样的措施来保障油田开发后期的高产和稳产成为我国石油开采行业的难题。

文章将针对不同开采问题提出针对性的增产措施,从而实现油田产能的增加。

关键词:油田;油井;增产措施;开发后期1油田开发进入后期的特点注水开发油田需在油田开采全期不断在油田中注水,所以当油田开采进入到开发后期,随着油田中含水量的不断增多,地下石油中的水油比的不断加大,且剩余的地下油分布变得越来越零散,地下岩层的覆盖也使得剩余油越来越隐蔽,挖潜工作可以动用的潜力逐渐呈现出"薄、散、小、差"的特点,使得开采效益越来越差。

目前的科技发展和采油技术还不能实现对油田的深度开发,对地下油田的认识手段相对缺乏,挖潜技术不够高效,使措施选井和挖潜的难度不断增加,最终导致开发后期地下开采的效果和效益不断降低变差。

为了有效控制油田生产的递减程度,将油田开采效益最大化和产量的持续稳定,必须采取必要的增产技术措施。

2油田开发后期油井增产技术措施地下油田的特点根据储存的地下岩层、土质情况的不同而不同,要想增加各个油田的产能产量,尤其是开采中后期的开采效益,需要根据各个油田地理条件特点的不同采取不同的针对性增产措施,经过现场的试验取得较好的增产效果。

2.1压裂技术措施油田压裂广泛应用于中、低渗透油田勘探、开发中。

由于中、低渗透油田储层属性限制和钻井液污染等原因,在开采过程中油井射孔后自然流动能力降低,生产效率差。

应用压裂工艺,可以提高油田近井附近储层的渗透能力。

压裂施工就是在井底形成一条的填砂裂缝,改变井底附近的液体渗流状态,由原来的径向流变成单向流流入裂缝,再由裂缝单向流入井筒的双线形流,消除了径向节流损失,降低了石油流动过程中能量消耗,使井下的油流流动性大大提高起来,达到增产的效果[1]。

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化

油水井增产增注措施之酸化
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。

酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。

酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层,依靠酸液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内油层的渗透性。

压裂酸化是在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。

酸化靠酸液溶蚀地层的岩石,改善油流通道,提高油井产量。

地层的岩石不同,使用的酸液也不同。

例如,盐酸对石灰岩的处理效果好,土酸对砂岩的处理效果好。

酸化施工时使用诸如水泥车、泵车一类的施工车辆,将酸性水溶液(如盐酸、氢氟酸、有机酸)注入地层。

注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物,从而增加地层渗透率,使油气的产出、驱替水注入更加方便。

(油田酸化施工现场)
在酸化作业前后,准确掌握原油中的含水量,对于评估地层渗透性改善效果、优化生产策略至关重要。

ALC05井口原油含水分析仪通过实时监测原油含水率,能够即时反馈酸化作业对地层孔隙及裂缝渗透性能的影响,帮助油田管理者精准调整酸化方案,实现更高效、更经济的开采过程。

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这时酸液同时发挥化学作用和水力作用来压开、扩大、 延伸和沟通裂缝,形成延伸远、流通能力高的油气渗流 通道。 酸液的滤失特性
酸 压 效 果
裂缝有效长度
酸岩反应速度 裂缝内的流速控制
导流能力 取决于酸液对地层岩石矿物的溶解量
以及不均匀刻蚀的程度
压裂酸化是碳酸盐地层中加入某些化学物质,以改 善酸液的性能和防止酸液对地层产生有害的影响。这些 化学物质统称为添加剂。常用添加剂的种类有:缓蚀剂、 缓速剂、稳定剂、表秒活性剂等,有时还加入增粘剂、 减阻剂、暂时堵塞剂、破乳剂、杀菌剂等。具体选用哪 几种添加剂及用量如何应根据储层岩石和油气水的特性 而定。近年来在这方面的研究工作取得了很大的成绩。
水力压裂的工艺过程:
裂缝延伸
憋压
造逢 充填支撑剂
裂缝闭合
水力压裂增产增注的原理:
(1) 改变流体的渗流状态:使原来径向流动改变为油层与 裂缝近似的单向流动和裂缝与井筒间的单向流动,消除了 径向节流损失,降低了能量消耗。
(2) 降低了井底附近地层中流体的渗流阻力:裂缝内流体 流动阻力小。
图7-1 裂缝形成过程示意图 a—形成井底高压 b—产生裂缝c—注入支撑剂 d—压裂前为径向流 e—压裂后为单向流
油井增产措施
增产措施是指采用各种方法来扩大地层的原有孔道或者 建立新的通道.由于石油通常储存在砂岩的孔隙或灰岩的裂 缝里,扩大原有通道或建立新的通道可使油气更容易流入 中。.至今,直到1940年后,酸化和水力压裂才逐渐发展起 来。虽然现代试验中也使用核爆炸,但最常用的两种增产 方法是水力压裂和酸化。
压裂的定义:
用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝,并 用支撑剂将裂缝支撑起来,减小油、气、水的流动阻力,沟 通油、气、水的流动通道,从而达到增产增注的效果。
压裂的种类:(根据造缝介质不同)
水力压裂 高能气体压裂 利用特定的发射药或推进剂在油气井的目 的层段高速燃烧,产生高温高压气体,压 的液体二氧化碳和石英砂进行压裂, 干法压裂 利用100% 裂地层形成多条自井眼呈放射状的径向裂 无水无任何添加剂,压后压裂液几乎完全排出 缝,清除油气层污染及堵塞物,有效地降 地层,可避免地层伤害。其关键技术是混合砂 低表皮系数,从而达到油气井增产的目的 子进入液体二氧化碳中的二氧化碳混合器。适 的一种工艺技术。 用于对驱替液、冻胶或表面活性剂的伤害敏感 的地层,适合的储层包括渗水层、低压层及有 微粒运移的储层以及水敏性储层。
③下入气体发生器
④注入压挡液体 (500~1000m)
气体发生器
油层
⑤地面引燃气体发生 器
⑥起电缆 ⑦试油,生产
3. 油管输送,封隔器加环压复合压挡, 撞击引燃施工工艺
①起管柱,通井,冲砂
②用油管输送气体发生 器
加环压 10~20MPa
③封隔器坐封
④ 打 平 衡 压 力 10~20MPa
撞击点火器 气体发生器
砂岩油气层的土酸处理
砂 砂岩 粒 石英和长石
粒间胶结物 硅酸盐类(如粘土)和碳酸盐类物质
砂岩油气层的酸处理 通过酸液溶解砂粒之间的胶结物和部分砂粒, 或孔隙中的泥质堵塞物,或其它酸溶性堵塞物以恢 复、提高井底附近地层的渗透率。
酸化原理: 1)氢氟酸与硅酸盐类以及碳酸盐类反应时,其生成物中 有气态物质和可溶性物质,也会生成不溶于残酸液的沉淀。 2HF+CaCO3=CaF2↓+CO2↑+H2O 16HF+CaAl2Si2O8=CaF2↓+2AlF3+2SiF4↑+8H2O
◆泡沫压裂液:
支撑剂
填砂裂缝的导流能力:
在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积,
常用FRCD表示,导流能力也称为导流率。
一、支撑剂的性能要求
(1)粒径均匀,密度小 (2)强度大,破碎率小 (3)圆度和球度高 (4)杂质含量少 (5)来源广,价廉 闭合压力
二、 支撑剂的类型 按其力学性质分为两大类:
⑤向油管内投撞击棒, 引爆气体发生器
⑥封隔器解封 ⑦试油,生产
酸化原理:
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙(裂缝)内堵塞物等
的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝的渗透性。



将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶 性颗粒和钻屑及结垢等,并疏通射孔孔眼。

基质酸化 在低于岩石破裂压力下将酸注入地层,依靠酸 液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内 油层的渗透性。 压裂酸化 在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层 内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均 匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。
◆脆性支撑剂
如石英砂、玻璃球等
特点是硬度大,变形小,在高闭合压力下易破碎
◆韧性支撑剂
如核桃壳、铝球等
特点是变形大,承压面积大,在高闭合压力下不易破碎
目前矿场上常用的支撑剂有两种:一是天然砂;二是 人造支撑剂(陶粒)。
(一)天然砂
主要矿物成分是粗晶石英 适用于浅层或中深层的压裂,成功率很高。 (二)人造支撑剂(陶粒) 矿物成份是氧化铝、硅酸盐和铁—钛氧化物 形状不规则,强度很高,适用于深井高闭合压力的油气 层压裂。陶粒的密度很高,特别在深井条件下由于高温 和剪切作用,对压裂液性能的要求很高。
酸液浓度高,CaF2处于溶解状态;酸液浓度低,产生沉淀。
2)氢氟酸与石英的反应 6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O 氟硅酸(H2SiF6)在水中可解离为H+和SiF62+;后者与Ca2+、 Na+、K+、NH4+等离子相结合,生成的CaSiF6、(NH4)2SiF6易 溶于水,而Na2SiF6及K2SiF6均为不溶物质,会堵塞地层。
(三)树脂包层支撑剂 中等强度,密度小,便于携砂与铺砂。
高能气体压裂
一、高能气体压力增产机理
二、高能气体发生器
三、高能气体压裂施工工艺
三种压裂的p-t曲线
P
爆炸压裂 高能气体压裂 水力压裂
t
一、 高能气体压裂增产机理
1 主能气体压裂的特点 (1)三种压裂方法主要参数对比
压裂方法 峰值压力(Mpa) 升压时间 (S) 加载速率 (Mpa/s) 总过程(s) 爆炸压裂

碳酸盐岩地层的盐酸处理
碳酸盐岩地层主要成分:方解石和白云石 目的: 解除孔隙、裂缝中的堵塞物质,或扩大沟通油气岩层 原有的孔隙和裂缝,提高油气层的渗流性
一、盐酸与碳酸盐岩的化学反应
2HCl+CaCO3→CaCl2+H2O+CO2↑ 4HCl+MgCa(CO3)2→CaCl2+MgCl2+2H2O+2CO2↑ 生成物状态:氯化钙、氯化镁全部溶于残酸中。二氧化碳 气体大部分呈游离状态的微小气泡,分散在残酸溶液中, 有助于残酸溶液从油气层中排出。
一、油气井产量低的主要原因 1.近井地带受伤害,导致渗透率严重下降
2.油气层渗透性差
3.地层压力低,油气层剩余能量不足 4.地层原油粘度高
二、油气井增产、水井增注途径
1.提高或恢复地层渗透率 2.保持压力增加地层能量 3.降低井底回压 4.降低原油粘度
三、油气井增产和水井增注方法
1.水力压裂 Hydraulic Fracturing 2.酸化 Acidizing
三、高能气体压裂工艺
1.钢丝绳起下,水 泥塞封堵,地面 引燃施工工艺
①起管柱,通井,冲砂 ②替出施工段以上液体 ③在施工段以下打悬空 水泥塞 ④下入气体发生器 下水泥塞
钢丝绳
上水泥塞
H
气体发生器
油层
2.电缆起下,液柱压挡,地面引燃 施工工艺
①起管柱,通井,冲 砂 ②替出施工段以上液 体
电缆 上水泥塞
高浓度盐酸处理的优点: (1) 浓度越高,其溶蚀能力越强,溶解一定体积的碳酸盐 岩石所需要的浓酸体积较少,残酸溶液也较少,易于从油、 气层中排出。 (2) 能解决酸化中的腐蚀问题,可获得较好的酸化效果。
(3) 高浓度盐酸活性耗完时间相对长,酸液渗入油气层的
深度也较大,酸化效果好。
酸化压裂技术
酸化压裂:用酸液作为压裂液,不加支撑剂的压裂。 作用原理: (1) 靠水力作用形成裂缝; (2) 靠酸液的溶蚀作用把裂缝的壁面溶蚀成凹 凸不平的表面,停泵卸压后,裂缝壁面不能完 全闭合,具有较高的导流能力,可达到提高地 层渗透性的目的。 酸压与水力压裂相比: 相同点:基本原理和目的相同。 不同点:实现其导流性的方式不同。
水力压裂:
利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能 力的排量注入井中,在井底憋起高压;当此压力大于井壁附 近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂 缝;继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支 撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内 形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增 产增注目的工艺措施。
3)氢氟酸与砂岩中各种成分的反应速度各不相同。 氢氟酸与碳酸盐的反应速度最快,其次是硅酸盐(粘土),最 慢是石英。 盐酸和碳酸盐的反应速度比氢氟酸与碳酸盐的反应速度还要 快,因此土酸中的盐酸成分可先把碳酸盐类溶解掉,从而能 充分发挥氢氟酸溶蚀粘土和石英成分的作用。 二、土酸处理设计 10~15%的HCl及3~8%的HF混合成的土酸 当泥质含量较高时,氢氟酸浓度取上限,盐酸浓度取下限 当碳酸盐含量较高时,盐酸浓度取上限,氢氟酸浓度取下限 逆土酸:氢氟酸浓度超过盐酸浓度(如6%HF+3%HCl)。
3.爆炸 Explosion
4.其它
四、各类储层中增产方法的使用
砂岩储层 Sandstone Formation 水力压裂、基质酸化 碳酸盐岩储层 水力压裂、基质酸化、酸压 特低渗坚硬储层 高能气体压裂
五、水力压裂、酸化的作用
在勘探阶段 --在开发阶段 ---油气井增产 ---水井增注 ---调整层间矛盾 改善吸水剖面 ---二次和三次采油中应用 控制井喷 其它 --- 煤层气开采 ---工业排污
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