注水井调剖与油井堵水优秀课件

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井下作业技术油水井措施挤堵解析课堂PPT

井下作业技术油水井措施挤堵解析课堂PPT
43
讲课到些结束
44
4、堵剂施工用量
堵剂用量可由下式确定:
V = πR2Φh
式中:V—堵剂总量,m3 R—封堵半径,m h—油层厚度,m Φ—油层孔隙度,%
一般用量在5-30m3之间;
45
(二)高强度改性树脂封窜剂(JT-1型)
及现场应用
该堵剂由钻井院研究开发,2000年用于水井 的封窜堵漏,并获得局科研成果一等奖。2001 年又取得了很好的应用效果。
5
二、目前主要应用的找水、找漏技术
动态分析

井温


气举产液剖 面

技 高精度碳氧比
术 中子寿命测井
找堵水一体化 管柱
矿化度;井组的液、油、水变化
采用压风机从油套环空进行加压 气举诱喷,模拟成储集层的动态 状况进行测井。主要测量井温曲 线,压力、持水密度、流量、自 然伽马、磁定位组合曲线
将找水和堵水两种工艺整合成一 体,通过地层正常生产时产出液 的情况来判断各层含水情况
9.挤堵井段内分段试压,检查各小层封堵效果。 10.分层挤堵时,下层挤堵压力以不超过上层挤堵压力为宜。
压力过高时,可采取多次停泵降压的方法挤堵。下层试压压 力亦不超过上层。 11.关井候凝时间应不小于48小时。 12.钻塞加压不超过30KN,每钻1根要划眼3-5次,确保套管内 壁不留残灰,出口残水泥浆要有沉淀池,并及时清理。 41
为此在油田现场进行油、水井找堵水,井况调查等 工作, 并对事故井进行挤堵、封窜堵漏等作业,以保证良好的油田 开发水平。
3
一、出水的原因

1.注入水指进和窜流

出 水
2. 底 水 锥 进


3. 边 水 突 进

注水井与油水井措施(共100张PPT)

注水井与油水井措施(共100张PPT)

(1)
(4)

注 p2


(z hù
压 p1 力
rù)


注入(zhùrù)量 /(m3.d-1)
图1-2
第十七页,共一百页。
图11-3
2 1
Q1
Q2
注入量 /(m3.d-1)
(2)折线型指示曲线 图中第三种为上翘式,除了与仪表、操作、设备有关(yǒuguān)外,
还与油层性质有关(yǒuguān)。即油层条件差,连通性不好或不连通的 “死相同”油层。
一、分层吸水能力的测试方法
主要有两类:一类是测定注水井的吸水剖面,用各层的相对吸水量表示分层吸水 能力的大小(dàxiǎo)。相对吸水量=Fra bibliotek×100%
小层吸水量 即同一注入压力下某一小全层井吸吸水水量量占全井注水量的百分数。
另一类是在注水过程中直接进行分层测试,并整理分层指示曲线,求出分层的吸 水指数进行分析。
必须进杀菌处理。一般选用两种以上杀菌剂,避免产生抗药性。 杀菌剂的种类较多,常用的有氯或其他化合物,如:次氯酸,次氯
酸盐及氯化钙等。甲醛既杀菌又防腐。杀菌剂发展很快,如固体长效 杀菌剂等。
第六页,共一百页。
(4)脱氧:氧造成系统腐蚀应除去。还有(CO2)H2S气体,在原
理上和脱氧(机械和化学法)有相似处。常用的化学脱氧剂有亚硫
③地层水水源——淡水或盐水。是根据地质资料并通过钻探而找到的地下水源。
④海水——盐水。浅海和海上油田注水,一般用海水。海水既多又方便,但有高含氧和盐, 悬浮(xuánfú)的固体颗粒随季度变化大等问题,通常是在海底钻一些浅井,从井中取水以 减少水的机械杂质。
⑤采出水——生产污水,是从油井随原油一起采出的地下水或注入水,它经过油水分离

石油开采注水调剖技术PPT课件

石油开采注水调剖技术PPT课件

.
3
一、注水井调剖概述
1.注入水指进和窜流

井 出
2. 底 水 锥 进

的 主
3. 边 水 突 进

原 因
4.其他原因
同层水
窜层(槽)水
.
4
一、注水井调剖概述
注水开发油田,注入水沿高渗透层(高吸水 层)窜流是造成油井高含水与过早水淹的主要 原因。油井堵水可增加产油量和降低含水,但 有效期短、仅单井受益,油层非均质性严重时, 成功率较低。为保持油田的高产、稳产和改善 水驱开发效果,在开展好油井堵水的同时,还 必须调整注水井的吸水剖面,即开展注水井调 剖。
距入口端0.3m取出砂样
距入口端3m取出砂样
.
17
(一)冻胶类调剖剂
压力(MPa)
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
0
第一点压力 第二点压力 第三点压力 第四点压力 第五点压力
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 时间(min)
调剖剂即使被突破后,仍能够较大幅度地降低高渗层的渗透率
HPAM+有机铬体系静态成胶试验结果
250
200
150
100
50
0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
时间(分钟)
HPAM+有机铬体系动态成胶试验结果
动态成胶时间一般会比静态成胶时间长3~5倍。
.
14
(一)冻胶类调剖剂
Cr3+交联:-CH2-CH-
-CH-CH2- 醛类交联: -CH2-CH-
O=C
C=O

采油PPT课件:堵水设计

采油PPT课件:堵水设计

表4 试油及射孔数据
序 号
层 号
射孔井段 (m)
射孔 日期
射 射孔 孔 枪型 孔

射 孔 孔 数
工作 制度
日产 油 (t)
日 产 气 (m3)
日 产 水 (m3)
含 水 (%)
含 砂 (%)
油 压 (Mp a)
套 压 (Mp a)
静 压 (Mp a)
静 温 (0C )
4、油井生产数据
采油生产情况表
年月
主要是依靠地层水和注入水在组成上的明显不同而进行判断。
根据地球物理资料判断出水层位:流体电阻测定法、井温测量
法、放射性同位素。
油井找水方法
机械法找水
1)压木塞法: 2)封隔器找水:
找水仪找水:找水仪找水是指在油井正常生产的情况下,下入专门
仪器—找水仪,不停产确定主要出水层位和流量的方法。找水仪主要 由电磁振动泵、注排换向阀、皮球集流器、涡轮流量计、油水比例计 等组成。
堵水设计
油井出水是油田开发中后期遇到的普遍现象,特别 是水驱油田,油井出水是不可避免的现象。油层的非均 质性以及开发方案和开采措施不当等原因,会使水的推 进不均匀,造成个别井层过早水淹和油田综合含水的迅 速上升,而降低产量产采收率。因此在油田开发过程中, 必须及时注意油井出水动向,利用各种找水方法,确定 出水层位,采取相应的堵水措施。
油井出水来源 油井找水方法 油井封堵水技术
油Hale Waihona Puke 出水来源●注入水及边水 由于油层的非均质性及开采方式不当,使注入
水及边水沿高渗透层及高渗透区不均匀推进,在纵 向上堪单层突井,在横向上形成舌进,使油井过早 见水。 ●层外水
上层水、下层水及夹层水是油层以外来的水, 主要是由于固井质量不好、套管损坏或误射水层造 成的。

《注水与油水井措施》ppt课件

《注水与油水井措施》ppt课件

油水井措施的应用
应用范围
油水井措施广泛应用于各个油田 ,是提高油田采收率和产能的重
要手段。
应用效果
通过合理的油水井措施应用,可以 有效提高油田的采收率和产能,为 油田的可持续发展提供有力保障。
应用建议
针对不同油田的特点和需求,应选 择合适的油水井措施,制定科学的 实施方案,以达到最佳的应用效果 。
油水井措施对注水方案的影响
油水井的增产措施可能改变地层的渗透性和压力分布,从而影响注水方案的实施 效果。
油水井措施对注水设备的要求
为了满足油水井增产措施的需求,可能需要改进或升级注水设备,以提高注水的 效率和稳定性。
注水与油水井措施的协同作用
协同设计
在制定油水井措施时,应充分考 虑注水方案的需求和限制,实现 注水和油水井措施的协同设计。
目的
通过油水井措施,可以改善油藏 的流动条件,提高油水井的产能 和采收率,延长油水井的生产寿 命,提高油田的整体效益。
油水井措施的分类
增产措施
包括压裂、酸化、堵水等 ,目的是提高油井的产能 。
维护措施
包括清蜡、防砂、热洗等 ,目的是维护油水井的正 常生产和延长生产寿命。
管理措施
包括合理配产、间歇抽油 等,目的是优化生产管理 ,提高油田整体效益。
协同实施
在实施油水井措施和注水方案时 ,应加强沟通和协作,确保各项 措施的顺利实施和效果的充分发
挥。
协同优化
应根据油水井措施和注水方案的 实际效果,及时进行优化调整, 提高油水井的开发效果和采收率

04
注水与油水井措施的案例分析
案例一:某油田的注水技术应用
总结词:成功应用
详细描述:某油田通过采用先进的注水技术,有效提高了采收率,降低了生产成 本,为油田的可持续发展奠定了基础。

《注水井调剖技术》PPT课件

《注水井调剖技术》PPT课件
注水井调剖技术
一、前言
大庆油田主力油层为河流相沉积,萨、 葡油层较为发育厚度大,非均质性严重
高含水开采阶段
层间矛盾
层内矛盾 平面矛盾
大量注入水沿着高渗透 带无效地循环、消耗
降低了注入 水利用率
油田的注水、脱水、污水 处理等带来了很大的困难
. 2
常规的细分注水、堵水、单纯聚合物驱等措施不能 完全解决注入水低效、无效水循环问题,因此,必 须采用深度调剖技术。
5-P30
1.544
1.55
y4=0.5118x-28.125
1.47 y3=0.3649x+23.733
y5=0.7483x-128.28
1.22
水驱
凝胶驱
水驱
1.11
1.62
北 10-丁 6-P24
1.553
1.43
全0
区50
100
1.326 150
200
250
300
1.403 350
400
450
. 4
1.流动凝胶深度调剖剂的性能指标
流动凝胶深度调剖体系性能指标
分子量 水解度 浓度 交联比 PH 值 矿化度 温度 成 胶时 残余阻
(×104) (%) (mg/L)
(mg/L) (℃) 间 力系数
>1000 25-30 300- 20-60 7.5-8.5 <1500 30-70 3-30d 10-15
井 号 聚驱时阻力系数 凝胶调驱阻力系数
北 2150-4-P123
1.187
北 1-丁 5-P123 200 y1=0.3783x-2.6771

1.243

y2=0.5018x-13.201

2油水井调剖堵水剂讲解

2油水井调剖堵水剂讲解

质。

碳酸氢铵、氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢钠。

乙酯、氯乙酸、三氯乙酸、草酸、柠檬酸、甲醛、苯酚、 邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、间苯三酚等。


常用的活化剂是盐酸。
根据盐酸和水玻璃的混合顺序可分为酸性硅酸凝胶
13
和碱性硅酸凝胶。
酸性硅酸溶胶
生成:
酸性硅酸溶胶是由水玻 璃加到盐酸中生成。
特点: 胶粒带正电。
2
高渗透层 (含油饱和度低)
一、什么叫注水井调剖 “调剖”的含义:
狭义: 调整注水油层的吸水剖面。 广义: 从注水井进行封堵高渗透层的工作,从而
迫使注入水波及到含油饱和度较高的中、 低渗透层,从而起到提高注入水的波及系 数和降低油井含水的目的。
3
4
一、什么叫注水井调剖 “调剖”的目的:
改善地层非均质性,提高注入水波及系数, 从而提高采收率。
优点:
能充分利用药剂,堵剂混合均匀后注入地层,
经过一定时间后,所有堵剂都能在地层中起封堵
作用。
9
1、硫 酸
(1)调剖机理
硫酸先与近井地带的碳酸盐反应,增加了注 水井的吸水能力; 产生的硫酸钙、硫酸镁将随酸液进入地层, 饱和后析出,形成堵塞; 由于高渗透层进人的硫酸多,主要堵塞发生 在高渗透层。
5、铬冻胶
(2) Cr3+ 可有哪些来源?

KCr(SO4)2、CrCl3、Cr(NO3)2、Cr(CH3COO)3

由Cr6+(如K2Cr2O7、Na2Cr2O7)用还原剂(如
Na2S2O3、Na2SO3、NaHSO3)还原得到
21
6、水膨体
水膨体是一类适当交联遇水膨胀而不溶解的 聚合物。

调剖堵水技术PPT幻灯片课件

调剖堵水技术PPT幻灯片课件
1880-1881.3 1875.1-1879 1872.5-1873.9 1870.3-1871.6 1869.8-1870.3 1863-1866.4 1858.6-1860.4
5.7 3.5

20.9 13.2
14.9
16.7
25.1
43.7
56.3
调后吸水 调前吸水
相对吸水
0
10
20
30
40
50
第三讲 1调、剖水、井调堵剖水技术 面临的难题2、以油及井发堵展水趋势
第1节 调剖堵水的基本概念
1、水井调剖 2、油井堵水
第1节 调剖堵水的基本概念
需要注意的是:
1、调剖:针对注入井。核心是解决注 入井因油层非均质性问题而提出来的。 2、堵水:是针对生产井(油井)的。
井段
1890.9-1892.3 1889.5-1890.5 1884.5-1889.5 1881.9-1883.9
第1节 调剖堵水的基本概念
油井的产液剖面,特别是产水剖面是不均匀的。
射井井段(m)
3816 3802 3741 3722 3716 3701.5 3692.5
3696.5 3703.5 3718.5
3725 3746 3805 3825
4.94 13.08
7.16 16.04 31.51 27.28
产油百分数 产水百分数
100
0
20
40
60
80
100
百分比(%)
一口油井的产液剖面
第1节 调剖堵水的基本概念
油井产出的水有不同的来源:
1:注入水:注入水常沿高渗透层进入油井,因此从油 井将高渗透层封堵,可以达到控制油井产水的目的;
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堵剂的选择性。
三、选择性堵水剂
水基堵剂 油基堵剂 醇基堵剂
如何实现 选择性?
l、HPAM(水基)
它优先进人含水饱和度高的地层. 进入地层的HPAM(水解聚丙烯酰胺)可通过氢键 吸附在由于水冲刷而暴露出来的地层表面 HPAM分子中未吸附部分可在水中伸展,减小地 层对水的渗透性
HPAM在水中伸展增加水流阻力
5、分散体型堵剂
主要是固体分散体。 用于封堵特高渗透层。 粘土/水泥 碳酸钙/水泥和粉煤灰 水泥
第二节 注水井调剖
一、什么叫注水井调剖

驱油体系的

洗油效率低




驱油体系的
波及系数低
界面张力 润湿性
水油流度比 地层非均质性
一、什么叫注水井调剖
吸水能力好 吸水能力差
一、什么叫注水井调剖
HPAM能提供减少油流动阻力的水膜
2、泡沫(水基)
以水作分散介质的泡沫可优先进入出水层; 在出水层稳定存在; 通过叠加的Jamin效应,封堵来水; 油可引起泡沫的破坏,所以进入油层的泡沫不 堵塞油层。
一种阻力效应。油中气泡或者水中的油滴由于界面张力而力图保持成球形。 当这些气泡或者油滴通过细小的孔隙喉道时,由于孔道和喉道的半径差使得 气泡或油滴两端的弧面毛管力表现为阻力,若要通过半径较小的喉道必须 拉长并改变形状,这种变形将消耗一部分能量,从而减缓气泡或油滴运动,增 加额外的阻力,这种现象称为贾敏效应。
向油层注人一种工作液,这种工作液所带 的物质或随后变成的物质可封堵高渗透层.
基本原理:
注入过程中 流 体
溶液、乳状液、 溶胶、悬浮体
进入地层后 流动性降低
凝胶、冻胶、 沉淀、固化物
2、双液法
定义: 向地层注入相遇后可产生封堵物质的两种
工作液(或工作流体)。
基本原理:
隔离液作用:
注水
注水
调节封堵位置
四、非选择性堵水剂
1.树脂型堵剂 2.冻胶型堵剂 3.凝胶型堵剂 4. 沉淀型堵剂 5.分散体型堵剂
1、树脂型堵剂
由低分子物质通过缩聚反应产生不溶不熔高分 子物质的堵剂。 – 酚醛树脂 – 脲醛树脂 – 环氧树脂
2、冻胶型堵剂
由聚合物水溶液用交联剂交联所产生的堵剂。 – 铝冻胶 – 铬冻胶 – 锆冻胶 – 钛冻胶 – 醛冻胶
注水井调剖与油井堵水 优秀课件
前言
(1)为什么进行油水井改造? 油水井在生产过程中存在各种问题,影响油田
的正常生产。 (2)油水井存在哪些问题?
油井:5个问题,5字概括 水井:3个问题
前言
油井问题
水井问题
(1)砂、(2)蜡、 (1)出砂
(3)水、(4)稠、 (2)吸水剖面不均匀
(5)低。
(3)水注不进去
3、凝胶型堵剂
由溶胶胶凝产生的堵剂。 使用方法 : 将硅酸钠溶液和活化剂溶液混合后注入地层; 也可将它们分成几个段塞,中间以隔离液隔
开,交替他注入水层,让它们进入水层一定 距离才混合。 硅酸钠与活化剂混合后,首先生成硅酸溶胶, 随后转度为硅酸凝胶。
4、沉淀型堵剂
由两种能反应生成沉淀的物质组成 。
•油层是不均质的; •注入水沿阻力最小的地方前进; •高渗透层流动阻力小; •由于注入水的冲刷,使油层的
不均质性随着时间的推移而加剧; •注入水的波及系数低,采收率低, 油井含水上升快。
含油饱和度高
单井油井堵水
k2> k3 > k1
高渗透层 (含油饱和度低)
一、什么叫注水井调剖
“调剖”含义 :
调整注水油层 的吸水剖面。
3.烃基卤代甲硅烷(油基)
烃基卤代甲硅烷可与水反应,生成相应的硅醇。 硅醇中的多元醇很易缩聚,生成聚硅醇沉淀, 封堵出水层。
4、松香二聚物醇溶液(醇基)
当松香二聚物的醇溶液与水相遇,水即溶于醇 中,降低了它对松香二聚物的溶解度,使松香 二聚物饱和析出。
5、水包稠油(水基 )
这种堵剂是用水包油型乳化剂将稠油乳化在水中 配成。 因乳状液是水外相,粘度低,所以易进入水层。 在水层,乳状液破坏,产生高粘的稠油。 水包稠油的乳化剂最好用阳离子型表面活性剂, 因为它易吸附在带负电的砂岩表面,引起乳状液 的破坏。
1878.8 沙二13-82
2026.0
2060.0 沙二91
2068.0
Y341-112B-3 2040.0 403 2060.34
底筛堵 2071.12 灰面 2084.12
2、选择性堵水法
(1)适应条件:
适用于封堵不易用封隔器将水层与油层分隔 开的油井. (2)封堵原理:
堵剂都是利用油与水的差别或油层与水层的 差别,达到选择性堵水的目的。 (3)技术关键:
第一工作液 第二工作液
隔离液 注入水
封堵物质
三、单液法堵剂
调剖剂:又称堵剂,注入地层起封堵作用的物质。
了解堵剂的适应性、了解 堵剂的作用机理
1、硫 酸
(1)调剖机理
二、油井堵水技术
技术关键: (1)堵水,不堵油 (2)堵水层,不堵油层
实现方法: (1)非选择性堵水法 (2)选择性堵水法
1、非选择性堵水法
(1)适应条件: 适用于封堵单一水层或高含水层.
(2)封堵原理: 将堵剂注入目的层,起到封堵作用。
(3)技术关键: 油层和水层能明显分开;堵剂注入目的层。
通过封隔器实现目的层选择
注水井调剖提高采收率可视化模拟录像
一、什么叫注水井调剖
浅层 封堵
深部 调剖
单井油井堵水
调剖剂
单井油井堵水
调剖剂
从19世纪70年代提出,已由单纯的“剖面调整” 发展为深部封堵高渗透层。
二、调剖技术的分类
(1)单液法调剖:一种工作液 (2)双液法调剖:两种工作液
按起作用的 工艺分类
1、单液法
定义:
第一节 油井堵水法
前言
(1)油井出水的主要原因 注入水指进和窜流 底水锥进 边水
近井地带窜漏
射孔段太靠近底水—底水锥进
水驱指进现象
生产井
注水井
裂缝或高渗通道使油水井单向连通
前言
(2)油井出水的危害性 • 消耗地层能量 • 油井大量出水,造成油井出砂更为严重 • 危害采油设备 • 加重么叫注水井调剖
“调剖”的含义:
狭义: 调整注水油层的吸水剖面。
广义:
从注水井进行封堵高渗透层的工作,从而 迫使注入水波及到含油饱和度较高的中、 低渗透层,从而起到提高注入水的波及系 数和降低油井含水的目的。
一、什么叫注水井调剖 “调剖”的目的:
改善地层非均质性,提高注入水波及系数, 从而提高采收率。
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