连续油管带压冲砂洗井技术在注水井中的应用

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连续油管冲砂解堵在水平井中的应用

连续油管冲砂解堵在水平井中的应用

1 油井 出砂及筛管堵塞原 因分析
11 出 砂 .
G0 14区块油 藏 的储 集 岩 主要 是 含 粒 不 等粒 砂
岩, 碎屑组分中石英含量为 4 .% , 4 1 储层物性好 , 属
高孔 高渗储 集层 J 。平 均孔 隙度大 于 3% , 均 渗 0 平 透率 为达 西级别 。胶 结物 含 量 少 , 以孔 隙式 胶 结 为
可能 压折 连续 油管 , 因此 , 施 工 中必须 予 以避 免 。 在
筛管堵塞 , 断了流体通道 , 截 将部分 流体 遮挡 该 区 l0多 口水 平井 中 1
连续 油管 在井筒 中的受力 通过 下面 两式计算 。 正 弦弯 曲 : F =[ ̄ i( r ]/。 1 2 q/ R— ) 1 2
主, 胶结疏松。因筛 管防砂 级别不够 , 较小 岩石颗 粒可 以通过筛 管进入 井筒 , 造成 部分井水 平段 砂
埋 , 而导致水 平段 有效 长度缩 短 。 从 12 筛 管堵 塞 . G0 14区块油 藏 原 油 具 有 “ 高 一 低 ” 特 点 , 三 的
性好 ; 施工过程简单快捷 , 安全可靠 , 能极 大地提高
化碳驱提高石油采 收率技术 , — a :hn w i e ohn.o e 。 E m i yog e@pt c iaem.n l r
致近井地带的导流能力逐渐下降。同时 , 这些物质
3 2期
俞宏伟 , : 等 连续油管 冲砂解堵在水平井 中的应用
8 1 09
附着 于筛 管外 表 面 或进 人 筛 管 砾 石 填 充部 分 , 导致
酸洗 、 酸化等一些简单的井下作业 。 j
C T冲洗解 堵便 是其 中的一项 主要技 术 , 以用 可 来解 决一 些复 杂 的井 下管 柱 被 堵 卡 的情 况 , 比如 稠 油 的凝结 堵 卡 , 重 结 蜡 的 自喷 井 , 类 井 既 无 法 严 这

连续油管作业技术在大港油田水平井中的应用研究

连续油管作业技术在大港油田水平井中的应用研究

连续油管作业技术在大港油田水平井中的应用研究发布时间:2021-03-30T05:04:47.013Z 来源:《科技新时代》2021年1期作者:彭芳亮[导读] 连续油管作业技术是利用连续油管的技术优势实现冲砂,分段酸洗解堵、以及排液等工艺措施,特别是在水平井上应用成果更为显著。

大港油田自从1994年引进以来取得了良好的效果,主要涉足冲砂,液氮气举等方面,积累较为丰富的作业经验。

中国石油大港油田分公司第五采油厂天津 300450摘要:连续油管作业技术是利用连续油管的技术优势实现冲砂,分段酸洗解堵、以及排液等工艺措施,特别是在水平井上应用成果更为显著。

大港油田自从1994年引进以来取得了良好的效果,主要涉足冲砂,液氮气举等方面,积累较为丰富的作业经验。

近几年来,随着各油田对连续油管技术的认可程度不断提高,大港油田的连续油管作业技术得到了进一步的推广和完善。

关键词:连续油管;作业技术;冲砂;气举;配套工具 1连续油管作业的优势和特点作业速度快和运行经济性是采用连续油管技术的最突出优点。

与钻机修井机相比,连续油管作业机尺寸小,运移快、安装就位方便。

更具体地说,连续油管作业技术具有以下优点:作业安全、高效:运移、就位、井场准备快:带压作业:减少起下管柱时间:对环境影响小:现场占用人员少:运行费用相对低。

连续油管早期应用主要是围绕着流体循环/驱替开展,当前连续油管作业技术随着连续油管作业机及相关配套设备的发展已经应用于钻井、修井、试油、采油、增产、完井等领域,其作业特点主要有:(1)油井不停产作业:压力控制设备可以使连续油管在带压工况下安全应用。

(2)高压管道:连续油管申为流体循环,进、出井眼提供了一个高压通道。

另外,通过连续油管串可以操作水力工具或通过流体泵提供井下动力。

(3)不间断循环:在连续油管串被下入井下或从井下抽出的情况下,流体仍可以不间断地泵入井下。

(4)刚性和强度:连续油管串的刚性和强度使得工具和设备,以及连续油管串本身能被推入和拉出大斜度井和水平井。

带压作业技术在注水井上的应用

带压作业技术在注水井上的应用

油 田进入 注水 开 发 中后期 ,维 护 注水 井正 常注 密封 作 业 的 目的 。注 水 井 带压 作 业 技术 利 用 油 管 水是 确保 油 田生 产 的主要 手段 之一 。冀 中南 部 油 田 堵 塞 工具 实现 井 内油管 内部 压 力 的控 制 ,再利 用 安
有 注水 井 1 4 9口 ,平 均 注 水 压 力 为 1 6 . 1 M P a , 平 均 日注 水 1 0 6 4 3 m ,其 中 注 水 压 力 大 于 2 0 MP a 的 有
ห้องสมุดไป่ตู้
1 注水井带压作业技术原理及 主要结构
1 . 1 技 术 原 理
顶力 与油 管 自重 接近 ,即指重 表 的读数 降低 接 近 于 零 时 ,开始 使用 卡 瓦卡住 油 管 ,用升 降液 缸 和卡 瓦
的循 环 动 作 进 行 起 油 管 作 业 ,直 至 全 部 起 出井 内 注 水 井 带 压 作 业 技 术 是 针 对 高 压 注 水井 ( 井口 油管。 压力低于 1 4 MP a 的注 水 井) 利 用 特 殊 的 带压 作 业 修 下入 油管 的工 艺流程 与起 油管 流程相 反 。 井 设备 ,在井 口有 压力 的情 况下 实施 对 井 内注水 管 1 . 2 主 要 结 构
■ 技 水 ・ 应 用 , T e c h n o l o g y & A p p l i c a i t o n
带 压作 业 技 术 在 注 水 井 上 的 应 用
刘 承 炜 江 凌 飞 强 海 萍 文 云 飞 靳 利
( 1 . 中 国石 油 大 学 ( 华东 ) ;2 . 中 国石 油 华 北 油 田分公 司第 五采 油厂 )
摘 要 随着 注水 井修 井作 业 日趋 增 多 ,常规 放 喷 泄压 的修 井 方 式 已经无 法 满足 油 田开发 对 注 水 井修 井作 业 的需求 。 通过 应 用 带压 作 业技 术 , 实现 了注 水井 带压 条件 下的修 井作 业 ,较 好

带压作业装置在油田水井上的应用

带压作业装置在油田水井上的应用

带压作业装置在油田水井上的应用
带压作业装置是一种用于水井作业的设备。

在油田上,它有着广泛的应用。

它的主要作用是帮助提高油田的产能,提高效率,同时减少作业时间和成本,保证作业过程的安全性。

带压作业装置是通过将气体或液体注入井筒中来实现的。

它可以在井筒中产生压力,从而创造出一定的作业环境。

这样,作业人员可以在有压力的情况下进行各种作业,如井口清理、沉积物清除、修井、提高流量、增加产能等。

带压作业装置还可以用于钻井、修井、压裂等作业,在这些作业中起到了重要的作用。

1. 沉积物清除:油井在长时间运行后,井筒中会产生大量的沉积物,这些沉积物会阻碍油流的顺畅流动。

通过使用带压作业装置,可以将压力注入井筒中,将沉积物冲刷出去,恢复井筒的通畅。

2. 井口清理:井口是连接井筒和地面的部分,通常会积累一些杂物,如泥浆、残渣等。

通过使用带压作业装置,可以将压力注入井口,将这些杂物清理干净,保证井口的正常工作。

3. 修井和调整井口:有时候,井筒中的一些部件会出现故障或需要更换。

通过使用带压作业装置,可以在有压力的情况下进行修井和调整井口,避免了因减压而带来的安全隐患。

4. 增加产能:带压作业装置可以通过注入压力的方式,增加井筒内的压力,提高井底原油的流动性,从而增加油井的产能。

5. 井下设备维护:在油井的井下设备中,有一些设备需要进行维护和保养。

通过使用带压作业装置,可以在装置产生压力的帮助下,对这些设备进行维护和保养,确保其正常工作。

连续油管冲砂解堵技术在水平井中的应用

连续油管冲砂解堵技术在水平井中的应用

连续油管冲砂解堵技术在水平井中的应用作者:葛思佳孙芸杨莉尚倩李烨来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第02期摘要:随着时代的发展进步,连续油管技术在越来越多的领域得到了应用。

若将连续油管冲砂解堵工艺应用在水平井之中,就具有作业较为简单、周期较短、成本较低等优势,且不会对于底层造成较大伤害。

基于此,本文主要对于连续油管冲砂解堵技术在水平中的应用进行探究。

关键词:连续油管;冲砂解堵技术;水平井若在油田生产中采用连续油管技术,由于其非常的高效、安全且灵活,因此案就能在多个领域进行应用,从而有效解决各种常规技术无法处理的问题。

比如水平井的出砂、筛管堵塞等问题。

所以,将连续油管冲砂解堵技术应用在水平井之中就能够提升油井开采效率,满足社会对于油气资源的实际需求。

1 油井出砂和筛管堵塞的主要原因1.1 出砂当前,某油藏储集岩属于一种含粒的不等粒砂岩,碎屑之中中石英占较高含泥量,同时大部分储层物性都比较好,作为高孔高渗储集层存在。

平均孔隙度一般都比30%左右,平均渗透率能够变为达西级别。

没有较大的胶结物含量,主要的就便为了孔隙式胶结,胶结比较的疏松。

由于筛管防砂级别不达标,因此很多颗粒比较小的岩石颗粒就会通过筛管,在进入井筒之后,导致一些井水平段出现砂埋情况,导致缩短了水平段的长度。

1.2 筛管的堵塞某油藏的原油有着明显的“三高一低”特征,原油的密度、黏度以及胶质沥青质含量都比较的高,但是凝固点却比较的低。

胶质沥青质物质在不断的堆积后,就是的近井地带之中的导流能力慢慢降低。

并且,各种物质都会附着于筛管外表面,还会进到筛管砾石的填充位置里,使得筛管出现堵塞情况,不仅会导致流体通道出现堵塞,还会使得流体无法进入井筒之中。

出砂与筛管堵塞问题普遍存在了大量的水平井之中,由于地层能量不能发挥,自然就会对于产量造成影响。

2 冲砂解堵配套工具与工艺技术的优化2.1 冲砂的途径连续油管技术若应用到水平井之中,一般的冲砂途径主要有:正冲、反冲、正正冲以及正反冲等几种。

连续油管技术在井下作业中的应用现状及思考

连续油管技术在井下作业中的应用现状及思考

连续油管技术在井下作业中的应用现状及思考摘要:连续油管技术具有作业时间短、特殊作业过程中不动管柱与不压井且施工所需设备少、投入资金少等优势,在现代石油工业中得到广泛的应用。

然而由于井下作业的特殊性,使我国的连续油管技术局限于较为简单的井下作业领域,限制了该技术作用的全面发挥。

因此,有必要加强对连续油管技术在井下作业的探讨。

本文在分析了国内外连续油管技术在井下作业的应用现状的基础上,提出了我国连续油管技术发展的几点思考。

关键词:连续油管技术井下作业应用现状一、连续油管技术在国内外应用现状分析1.连续油管技术在国外的应用现状自20世纪60年代,连续油管技术产生以来,其发展主要经历了初步探索、技术进步以及技术成熟的扩大发展等三个阶段。

在初步探索阶段,由于技术不完善,该技术仅限于打捞与洗井等简单的作业领域。

随着技术的进步以及井下作业工具的配套,该技术逐步得到广泛应用,如侧钻井、水平钻井、采油以及修井等。

连续油管技术在国外的传统与非传统工艺中应用广泛,此外在特殊工艺方面的需求也逐步增加,具体如下1.1连续油管技术在传统工艺中的应用。

(1)用于管道集输。

采用连续油管技术进行管道集输,其优势在于铺设的费用较低、漏失的环节较少且具有良好的水力特性,因此非常适用于海陆比较复杂的环境中。

(2)用于局部的定点注液。

(3)用于冲砂洗井。

运用该技术进行冲砂洗井,可实现起下连续,无需上卸扣,且具有可靠的密封性。

且运用该技术在密度较低的循环介质中开展负压作业时,对油气层还能起到很好的保护作用1.2连续油管技术在非传统工艺中的应用。

连续油管技术在非传统工艺中的应用主要体现在无电缆工艺的应用中。

(1)用于砾石充填与防砂。

其主要作用在于对已经失去效用的机械砾石充填筛管进行修复。

但注意在进行树脂涂敷砾石充填时,要确保填充段的长度要超过6m;在进行化学地层固结时,确保填充段的长度小于3m;在进行机械砾石充填时,其填充段长度须保证在6m之上。

连续油管旋转冲砂技术在水平井中的应用


工程中节约成本。 3) 膨胀载荷与膨胀工具的结构有直接关系.
通过对几种套管膨胀过程模拟仿真, 当膨胀工具半 锥角为 10~ 15 时, 膨胀载荷最小, 建议在设计膨胀 工具时, 膨胀工具半锥角在该区域取值。
参考文献: [ 1] 李光胜, 杨文斌, 何雅丽, 等. 膨胀 管技术在 下 4 421 井
的应用[ J] . 钻采工艺, 2009, 32( 2) : 17 19. [ 2] 赵金洲, 赵金海, 杨海波, 等. 胜利油田水平井完井技 术
71
Abstract: T he conv ent ional met ho d o f horizont al w ells fo r sand w ashing oper at ion, high risks, and is not ef fect ive. Sand thro ug h t he mechanism of hedging t heor y, suppo rt ing t he f ormat ion o f a coiled t ubing str ing ro t at ing sand w ashing pro cess, t he labo rato ry exper im ent s and f ield operat io ns inspect ion, st udy of t he for matio n of t he coiled t ubing rot ary sand w ashing t echnolog y t o so lve the displacement of g round equipment, the case of small red horizont al sect ion sand issue and realiza t ion o f t he self int o the w at er, speed rot ation, t urbulent carry ing sand, deep plugging, solv e the grit sand w ashing o perat io n o f hor izontal w ells, carry ing sand, drill press pass, sand plug st ring of technical problems, made goo d econo mic and social benef it s. Key words: ho rizontal w el ls; coiled t ubing; rot ating sand w ashing

连续油管在井下作业中的应用分析

连续油管在井下作业中的应用分析摘要:现阶段,我国社会迅速发展,随着油气资源需求量的不断增加,推动了油田工程的建设,也促使众多先进的技术手段得以在油田井下作业中得到广泛应用。

连续油管技术在井下作业中的应用可以显著提高油田生产的效率,有效降低井下作业的能耗,从而推动油田生产效率的提升,并为油田企业的节能降耗提供技术支持。

为了进一步提高连续油管技术的应用水平,要求油田企业必须要加大资金、技术和专业人才的投入,加大技术升级的力度,充分发挥出连续油管技术的优势,为油田生产奠定良好基础。

关键词:连续油管;井下作业;应用分析引言油井技术水平关系到我国油田事业的发展。

在提升油井作业技术方面,我国主要采取了两种方式,分别是从外引入与自主研发,现在已拥有了包括连续油管技术在内的多项技术,这一技术能够将过去的油井作业模式改变,即不再接单根管,进而提高作业速度。

同时还能在高压高温超深等复杂井况下安全作业,保障作业效果。

1在油田井下作业中应用连续油管技术的必要性连续油管技术发展是非常规油气勘探开发领域深入发展的必然结果。

我国油气勘探已全面进入非常规油气时代,如果能够确保非常规油气资源规模效益开发的顺利实现,无疑具有巨大战略意义,即让国家能源安全不再受他国的威胁。

连续油管技术作为深层油气资源和页岩油气、致密油等非常规油气开发的利器,其理论体系、工艺技术、装备能力取得了长足发展,主要用于特殊工况下页岩气井高压压裂、钻磨桥塞等高难度作业,以及深井、超深井、大位移水平井等复杂条件井的测井、射孔等,为非常规油气高效开发提供有力支撑。

连续油管技术的发展是油气田绿色低碳高质量发展的必然要求。

和常规管柱施工相比,连续油管技术凭借其自身挠性,在作业过程中无需上扣卸扣,起下管频次得到减少,作业时间更短、成本更低、资源消耗更少,且工作过程使用介质处于密闭状态,施工过程清洁环保,符合油田开发节能降耗和绿色环保要求。

2井下作业的原则只有保证井下作业遵循相关的原则,才能保障井下作业的安全性,进而使得井下作业的相关技术得到充分的发挥。

连续油管技术在井下作业中的应用

连续油管技术在井下作业中的应用目前,我国处于科技发展的时代,连续油管是用低碳合金钢制作的管材,具有实现带压作业、连续起下,设备体积小,作业周期快,成本低等特点,可以代替常规油管进行作业。

本文阐述了目前连续油管技术在清砂洗井、解堵、打捞、压裂、测试等井下作业工艺中的应用,并针对应用中的现存问题提出了几点建议。

标签:连续油管;技术;工艺;应用现阶段,连续油管技术的应用较为广泛,比如井下作业与钻井等,能够极大程度上降低施工成本,提高作业效率。

但连续油管技术还处于发展阶段,从理论与设备等角度来说,还不够完善,需要加强技术研究,结合井下作业实际,选择适当的钻井方法。

1 连续油管井下打捞与冲砂技术1.1 连续油管技术在打捞工艺上的应用连续油管技术在打捞工艺上的应用是指利用连续油管连接相配套的各类打捞工具,如公锥、母锥、内钩、外钩,将工具传送到目标落鱼位置,对井内落物、被卡工具进行打捞从而解决复杂落鱼事故。

在大庆油田的井下打捞作业中,连续油管打捞在南6-18井和高125-22井表现优异,成功打捞出掉井内12m和11.5m 的落鱼。

连续油管本身拉伸强度比起钢丝绳更高,可悬挂更重的打捞工具,且设备的安装和拆卸较为简洁,从而大大减少了操作时间。

1.2 连续油管冲砂技术地层出液的拖拽力使疏松砂砾脱落以及充填砂滞留都会在井底沉砂,严重影响油井的正常产油和注水井的正常注水。

目前,我国东部老油田如勝利、中原、大庆、南阳等油田都出现严重出砂现象。

大庆油田从上世纪80年代起就开始采用连续油管技术进行冲砂施工作业,经历20多年的发展已经趋于成熟,利用连续油管进行直接冲砂或者是旋转冲砂在目前都已经成为大庆油田冲砂工艺的主要技术。

1.3 连续油管压裂技术相比于常规压裂管柱,压裂用的连续油管的限制因素主要是油管尺寸和强度。

连续油管在滚筒上和注入头导管架上运移时,要经历严重的塑性变形而使连续油管产生疲劳,影响连续油管的寿命。

连续油管压裂技术的有以下几个优点:①起下压裂管柱快,移动封隔器总成位置快,从而大大缩短作业时间;②能在欠平衡条件下作业,从而减轻或避免油气层伤害;③能使每个所选小层都得到合理的压裂改造,從而使整口井的压裂增产效果更好;④一次下管柱逐层压裂的层数多,可以多达十几个小层;⑤利用连续油管对多个浅层段进行选择性压裂比利用常规压裂工艺更为经济有效。

连续油管作业车在江苏油田许浅1-14井冲砂作业中的应用

连续油管作业车在江苏油田许浅1-14井冲砂作业中的应用【摘要】地层出砂或是压裂时,砂粒会在井筒内堆积成砂柱,影响油气井正常生产和注水井正常注水。

采用常规冲砂工艺需动管柱作业,有时管柱被砂埋或是砂卡后,甚至不能建立正常的洗井循环。

连续油管冲砂不需要动管柱,而且可以带压连续冲砂,可以把对地层的伤害降到最小,实现安全、高效作业。

2012年,连续油管冲砂在江苏油田首次使用并取得良好效果。

【关键词】连续油管冲砂许浅1-14井我国引进和利用连续油管作业技术始于20世纪70年代,国内连续油管设备主要用于冲砂洗井、钻桥塞、气举、注液氮、清蜡、排液、挤酸和配合测试等。

其中用于冲砂堵、气举排液和清蜡的占了95%以上。

中石化江苏油田分公司井下作业处于2012年引进连续油管作业车一台,本着连续油管设备投产由简到繁的思路,先后在许浅1-29井和许浅1-14井这2口注水井中进行了连续油管的冲砂作业,特别是在许浅1-14井中,尝试进行了井口控制溢流的带压冲砂施工作业,采集了大量数值,为以后的冲砂施工作业提供了参考依据。

1 连续油管作业车介绍引进的连续油管作业车为NOV-Highland高原牌,型号SHL5540TLG。

该车系中美合作生产的自走式连续油管作业设备,主要由自走式底盘、车上作业机构、防喷器组等部分组成,具备结构精巧、井场移运安装方便、越野性能强、操作舒适性高、容管量大、提升力强等特点,能够满足复杂工况及道路运输条件的要求。

作业车自走式底盘为8×8驱动专用底盘,采用双座标准驾驶室、重负荷载重桥、升降式传动轴和高强度车架。

底盘选用分段式异型车架结构,车架采用的是由高强度热轧钢板组焊而成的特别加强梁。

作业车上的作业机构主要包括发动机及变速箱、泵组、控制室、SmartMonitor控制系统、连续油管滚筒、80H四链条注入头、软管滚筒,以及液压系统、电路系统。

作业车配一台道依茨2015型大功率发动机,发动机功率为300kW,转速2100r/min。

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连续油管带压冲砂洗井技术在注水井中的应用夏健;杨春林;卫俊杰;谭金华;赵毅杰;王振东【摘要】The injectors in part of Huabei oilifeld reservoirs have high injection pressure, and severe sanding problem, leading to frequent sand burying and casing deformation, which affects severely water injection development of the ifeld. To ifx the dififculties of high risk, poor effect, and long cycle about conventional and pressure sand washing operations, it was proposed to take use of coiled tub-ing to conduct the sand washing work. The applications on 58 wells in Jing 11 and Chaheji ifelds showedthat the technology had simple procedure and short operation cycle. Ithad good recovery effect for long-term sand buried injectors and could decrease man power occu-pation. The technology supplies a novel method of recovering water injection for sand buried injectors, and it has great promotion value.%华北油田部分油藏注水井注水压力高、出砂严重,导致注水井频繁出现砂埋、套变,严重制约了油田注水开发。

为解决常规和带压冲砂作业风险高、效果差、周期长的难题,提出了在带压注水井中利用连续油管实施冲砂洗井;通过在京11、岔河集等油田58口井现场作业表明,该工艺冲砂工序简单,施工周期短;对长期砂埋停注待大修井的恢复作用较好,可减少作业队伍占用。

该技术为砂埋停注待大修的注水井重新恢复正常注水提供了一种新途径,具有极为重要的推广价值。

【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】4页(P105-108)【关键词】连续油管;注水井;带压冲砂洗井;冲砂作业参数优化;现场应用【作者】夏健;杨春林;卫俊杰;谭金华;赵毅杰;王振东【作者单位】华北油田公司钻采工程部,河北任丘 062552;华北油田公司钻采工程部,河北任丘 062552;华北油田公司第四采油厂,河北廊坊 065007;华北油田公司第四采油厂,河北廊坊 065007;华北油田公司第一采油厂,河北任丘 062552;华北油田公司第一采油厂,河北任丘 062552【正文语种】中文【中图分类】TE935连续油管作业技术开始于20 世纪60 年代初,随着连续油管新材料和新技术的发展,其应用领域不断扩大,被誉为“万能作业设备”。

国外,连续油管应用于钻井、完井、防砂、试油、采油、修井、测井等井下作业已有较长历史,每年实施达1500 井次以上。

而国内目前的连续油管技术则主要用于气井气举排液、压裂井液氮助排、水平井冲砂解堵、酸洗、酸化等一些简单的井下作业;施工井次少,单井次应用费用高,在油水井常规维护性作业中没有被使用过。

2011 年华北油田针对一些注水井地层出砂造成砂埋注水管柱无法正常生产的实际情况,提出在注水井中利用连续油管实施带压冲砂洗井作业,通过规模应用,降低了单井次施工费用,取得了显著效果。

1 实施背景华北油田部分地层注水压力高、出砂严重,导致注水井频繁出现砂埋、套变,严重制约油田注水,2010 年仅京11、泉241、中岔口等油田注水井作业冲砂就达29井次,因砂埋管柱大修5 井次,冲砂成为注水井作业的重要原因之一。

而常规冲砂作业需要关井降压,降压时间长(别古庄油田平均91 d),影响平稳注水;带压作业工序复杂,作业周期一般在半个月左右。

由于常规冲砂和带压作业冲砂周期长、成本高、造成注采失衡等问题,急需技术突破,革新作业方式;而连续油管冲砂技术优势明显,主要体现在以下4 个方面:一是实现带压冲砂,注水井压力小于20 MPa 即可冲砂;二是缩短冲砂周期,整个冲砂过程仅需5~8 h;三是无需起下油管,减少作业队伍占用;四是连续油管外径小,可进入油管不能下到的套变井段。

2 连续油管冲砂工艺2.1 连续油管作业机组成连续油管是一种无螺纹连接、可连续下入或起出的长油管,通常使用滚筒绕卷放置。

用于起下、缠绕和运输连续油管的设备称为连续油管作业机。

连续油管作业机主要由连续油管、注入头、滚筒、井口防喷器组、液压动力装置、控制台等组成。

(1)连续油管。

长4 500 m,内径25.4 mm,外径31.75 mm,抗内压88.9 MPa。

(2)注入头。

或称为牵引起下设备,由油管导向架、链条牵引总成和防喷盒组成。

其主要作用是提供足够的推拉力起下连续油管并控制其起下速度;正常起下速度912 m/h,最大上提拉力270 kN。

(3)滚筒。

用于缠绕连续油管。

(4)井口防喷器组。

用以控制井口压力、防止井喷。

包括4 套液压驱动的防喷器芯子,自上而下排列为:全封芯子、油管剪断芯子、卡瓦芯子和不压井作业芯子。

(5)液压动力装置。

为连续油管作业提供液压控制和操作动力,用来控制作业机全部元件的动作。

(6)控制台。

由各种开关和仪表组成,用于监测和控制连续油管作业机所有装置的操作。

2.2 工艺原理现场冲砂施工时,配套使用吊车和高压泵车。

连续油管注入头、防喷器采用吊车悬挂与采油树测试闸门连接,连续油管通过注入头下入到油管内指定位置后,泵车出口与连续油管进口相连接打入洗井液。

启动泵车,在连续油管和油管之间建立起循环,并继续下放连续油管冲砂,返出液通过连续油管与油管之间的环空,从油管闸门排出,从而达到注水井冲砂洗井的目的。

2.3 冲砂作业参数优化2.3.1 井筒净化指标连续油管冲砂与钻井液循环环境极为相似,钻井井场实践证明,当(v-vs)/v ≥0.5 时,井眼即能保持清洁,由此可得,在冲砂过程中井眼净化的条件为式中,v 为冲砂时环空返速,m/s;vs 为砂粒沉降速度,m/s。

这表明,不考虑别的外界条件影响,冲砂时的环空返速至少应为沉砂沉降速度的2 倍。

2.3.2 砂粒沉降速度砂粒的沉降速度直接影响最小注入速度和工作排量,因此准确计算砂粒的沉降速度至关重要。

计算砂粒沉降速度的常用方法为莫尔计算法,其计算公式为式中,ds 为砂粒直径,m;ρs 为砂粒密度,kg/m3;ρw为冲砂液密度,kg/m3。

2.3.3 雷诺数计算液体流动有3 种基本流态:层流Re ≤2000,过渡流2000<Re <4000,紊流Re >4000。

雷诺数Re 的表达式为式中,μ 为液体黏度,mPa·s;γ 为运动黏度,m2/s;d为管子直径,m。

2.3.4 冲砂时的水头损失对于牛顿流体,流态指数n=1,a、b 值分别为管中的范宁摩擦因数为管中的摩擦压力损失为式中,f 为范宁摩擦因数;L 为管路长度,m;ΔP 为总压降,Pa。

2.3.5 等效直径环形空间中液体流动状态与圆管中的流动是不相同的,这是因为与液体接触的表面积增加了;在考虑环形空间摩擦阻力时,常用液流的等效直径De 表示环空表面积的增加量。

对于内管较小、外管较大井可表示为式中,Db 为外管直径,m;Dc 为内管直径,m。

2.3.6 连续油管强度校核目前使用的连续油管抗内压强度P抗为88.9 MPa,连续油管冲砂时,水泥车泵压必须小于连续油管的抗内压强度,即式中,ΔP油为连续油管内部压降,MPa;ΔP环为环空中压降,MPa。

2.3.7 应用实例泉241-9 井完钻井深1 888.25 m,人工井底1 797 m;油层套管规格为Ø139.7 mm×7.72 mm,生产油管规格为Ø73 mm×5.5 mm,采用外径Ø31.75 mm×3.175 mm 连续油管进行冲砂施工;水泥车排量为4 m3/h(0.067 m3/min);冲砂液为50 ℃清水,其运动黏度为0.553×10-6 m2/s,密度1×103 kg/m3;井内砂粒直径为16~20 目(1~0.85 mm),密度为2.3×103 kg /m3。

管环空平均速度为连续油管内平均速度为根据式(8)求得环空等效直径为根据式(3)求得环空雷诺数为根据式(3)求得连续油管内雷诺数为环空中的范宁摩擦因数为连续油管内的范宁摩擦因数为可以看出,环形空间和连续油管内部的雷诺数均大于4 000,因此可以判断冲砂液在连续油管内外均为紊流。

根据公式(7)得环形空间、连续油管内压降为环形空间与连续油管内总压力损失为式中,Q 为液体泵注排量,m3/s;v环为管环空平均速度,m/s;v油为连续油管内平均速度,m/s;D1 为连续油管内径,mm。

砂粒沉降速度为则携砂液临界速度为冲砂要求的最低排量为3 现场应用采用连续油管对带压注水井进行冲砂洗井,现场实施58 口井,42 口井恢复正常注水;其中砂埋油管待大修井19 口,成功恢复10 口;砂埋油层注不进水井32 口,成功恢复22 口。

利用连续油管冲砂作业均采用正冲方式,为防止冲砂过程中发生砂卡事故,对施工排量、压力等参数进行了控制。

在施工过程中连续油管下至砂面以上50 m,开始起泵循环,由于连续油管长达4 500 m,且内径仅为25.4 mm,循环过程中自身摩阻较大,起泵后泵压一般在10 MPa 以上,循环排量在70 L/min 左右。

从已冲砂的58 口井来看,冲砂前油压在4 MPa 以上,最高16 MPa;冲砂压力普遍为13~20 MPa,循环排量为50~70 L/min。

如赵41-60x 井,油压22.8 MPa,日注水28 m3;2011年8月探得砂面深度为1 605 m,注水层被砂埋,2011 年12 月停注;该井于2012 年4 月进行了连续油管冲砂施工,施工后日注水由施工前的注不进水到目前的日注水40 m3,油压21 MPa,达到了预期效果。

再如泉241-24 井,2010 年11 月用Ø60 mm 油管冲砂在1 814 m 遇阻,提出后末根油管缩径至45 mm;12 月砂埋注水层注不进水,软探砂面1 720 m遇阻;2011 年4 月采用连续油管冲砂,冲出油管及上部注水层,但冲砂至1 826 m 遇阻,分析认为遇阻原因主要是套变缩径严重所致。

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