渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析

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渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议

渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议

108渤海油田开发以浅部疏松砂岩油藏为主,油藏埋深较浅、孔隙发育、渗透性好、储层岩石胶结强度弱,在油井生产过程中,极易出现因井周岩石遭到破坏造成的油井出砂。

目前广泛应用的机械防砂方式主要包括防砂筛管防砂及砾石充填防砂,但两种防砂方式均存在因筛管冲蚀破损造成油井出砂的井例,导致防砂失效,此类井在渤海油田低产低效井中占比26.7%[1]。

在对出砂井的改造中,渤海油田形成了多种防砂治理技术体系,包括:小筛管二次完井防砂、人工井壁化学防砂、筛管漏点卡封、大修后再完井等。

其中小筛管二次防砂的机理为在原防砂管内部下入一层小筛管,形成新的挡砂屏障。

该技术施工工序简单、工期短、费用低,因此被广泛应用于因筛管破损导致的出砂井的治理中。

筛管冲蚀破损一般是由于筛管堵塞形成的局部“热点”造成,因此二次完井后依然存在堵塞风险[2];另外新下入的筛管使得入井流体的流动空间变小,也增加了油井堵塞的风险;在二次完井作业过程中的储层污染问题、关停井造成的近井储层速度敏感、应力敏感也在不同程度的影响油井产能。

因此小筛管二次完井后油井的堵塞问题依然较为普遍。

当前对油井堵塞的研究多基于初次完井,对二次完井后堵塞的研究较少。

为对渤海油田小筛管二次防砂井的生产进行指导,亟需对二次防砂完井堵塞进行研究。

1 小筛管二次完井堵塞机理认识目前防砂井筒堵塞主要包括非充填带分选桥架、砾石充填层桥架和筛管挡砂层内部桥架三种机制[3]。

地层流体裹挟大量的固相颗粒进入挡砂介质内,若部分固相颗粒侵入挡砂介质却不能顺利通过,则会滞留在挡砂层内,缩减挡砂介质过流能力,形成堵塞。

储层内产出的固相颗粒主要包括地层细粉砂、黏土泥质、钻完井过程中的固相污染物、原油中的胶质沥青质以及生产过程中形成的有机垢和无机垢。

其中的泥质颗粒具有黏附性,在未进行充填防砂的油井中在防砂筛管外表面胶结地层砂颗粒,在筛管表面形成泥饼,直接堵塞筛管外表面的过流通道;在充填防砂的井中,泥质颗粒进入挡砂介质内部遇水膨胀,使得砂桥更为牢固,堵塞更严重,因此砂泥岩地层的油井堵塞问渤海油田小筛管二次防砂井堵塞的动态分析及措施建议刘召1 刘国振1 崔宇1 丁鹏飞1 康鹏2 1. 中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300450 2. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300450 摘要:文章通过归纳分析多口小筛管二次防砂井堵塞动态规律,对堵塞源、堵塞机理及堵塞位置进行分析。

谈注聚井的堵塞及解堵问题

谈注聚井的堵塞及解堵问题

谈注聚井的堵塞及解堵问题摘要:本文结合笔者工作经验谈一谈注聚井的堵塞及解堵问题。

从注聚井的堵塞原理来看这一问题,通过对注聚井停注泄压,使地层堵塞物返吐至地面,并对其取样分析,确定其化学成分。

然而由于纯粹聚合物与复合聚合物的问题导致注聚井出现堵塞问题,从而影响油田的开采。

鉴于此,分析注聚井堵塞的原因,对注聚井进行解堵成为石油工作者面临的重要课题。

本文结合笔者工作经验谈一谈注聚井的堵塞及解堵问题。

关键词:注聚井堵塞原理解堵措施油田开采进入后期阶段时,为提升原油的采收效率,往往通过采用注聚措施实现,这也是主要手段。

然而由于纯粹聚合物与复合聚合物的问题导致注聚井出现堵塞问题,从而影响油田的开采。

鉴于此,分析注聚井堵塞的原因,对注聚井进行解堵成为石油工作者面临的重要课题。

一、注聚井堵塞原因笔者先后从胜利采油厂二矿的四口注聚井取得堵塞物,并观察分析其成分,分析按如下步骤进行:先是称总重,接着进行干馏脱水后称重,第三步进行磨碎,并通过汽油洗除再称重,第四步进行灼烧并称重,第五步通过加大量水溶解、过滤最后称重。

经过上述步骤,笔者得出各井堵塞物成分含量百分比和综合平均含量,其中含量最高的为聚合物,注入的聚合物为聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺为水溶性极好的长链状高分子化合物。

通过笔者单位对胜利采油厂二矿注聚区的注聚井进行调查研究,发现堵塞机理一种是纯粹聚合物堵塞,聚合物浓度过大或者聚合物分子量过大,使聚合物溶液在孔喉较小的地方受阻停留,从而堵塞油层的渗流通道;另一种是聚合物复合堵塞,注入地层的聚合物长链分子和地层的胶结物、次生矿物颗粒、泥质钩挂滞留,与注入的机械杂质、沉淀物产生包裹、缠绕等复合作用形成更大的固体颗粒,导致无法通过孔喉。

当聚合物注入储层后,储层中的易迁移颗粒被聚合物所束缚,变为不易迁移颗粒,这种聚合物溶液的吸附滞留使储层渗透率降低百分之七十五至九十六,导致地下流体流动阻力增大。

相同岩心条件下,聚合物相对分子量、浓度、注人速度越高,阻力系数越大.聚合物分子量相同,储层渗透率降低,则阻力系数增大。

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施

油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施摘要:在油田运行过程中,注水井堵塞一直是一个较为棘手的问题。

基于此,文章分析油田注水井堵塞原因并研究解堵增注措施。

取油田注水井的堵塞物,分析堵塞物组成成分和形成机理,确定油田注水井堵塞物的形成原因。

根据分析的注水井堵塞物成分,配置解堵试剂并优化试剂配方。

设计解堵增注施工工艺参数和施工流程,完成对油田注水井解堵增注措施的研究。

通过与两种传统解堵增注措施的对比实验,证明了应用研究的措施后的注水井注入压力明显减少,即研究的解堵增注措施的施工效果更佳。

关键词:油田;注水井;堵塞;原因分析;增注措施引言国内外低孔、低渗油藏普遍采用注水方式开发,但受储层敏感性、水质不配伍等因素影响,储层容易出现注水井堵塞,导致注水井压力升高,注水量下降,对应油井产能降低,影响油田的开发水平。

M 油田属于典型的低孔、低渗储层,投产后一直采用注水开发,初期开发效果较好,但随着注水时间的延长,部分注水井压力明显升高,欠注现象严重。

前期采用土酸酸化、胶束酸酸化等增注措施,初期注水井注入压力降低幅度大,但措施1~3月后,注水井的注入压力又逐渐升高。

因此,针对 M油田注水井注入压力升高较快、常规酸化解堵增注措施有效期较短的问题,急需对该油田注水井堵塞原因进行全面分析,并研究更加高效合理的解堵增注措施。

1.油田注水井现状石油是重要的能源来源,在油田开采的过程中,地下油层的石油储备量不断减少,会导致底层压力不断减少,影响油田开采量和开采效率的同时还会影响油田的开采安全。

通过油田注水井向地下油层注水,有效控制油层压力,还能在一定程度上控制油田含水上升过快的局面。

我国大部分的油田已经逐步进入高含水阶段,由于注水技术的限制、注入水质较差等原因,长期的注水操作会导致油田注水井堵塞,因此需要定期对注水井进行解堵增注操作。

但是随着对油田开发进程的不断推进,开采深度不但加深,注水井堵塞物的成分越来越复杂,对油田注水井解堵增注措施的要求越来越高[1]。

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析

注聚井的堵塞及解堵问题分析注聚井是指地下水流动的集中点,是地下水埋藏层中的一种自然现象,在很多地方都有应用。

但是,由于各种不良的原因,注聚井也可能被堵塞。

注聚井堵塞的原因可以分为多种,例如沉积层的沉积物、生物质、泥沙和树屑等物质,以及长时间停止使用等。

注聚井的堵塞通常会导致以下问题:1.寿命缩短注聚井的正常使用寿命大约为5年,如果注聚井被堵塞,则寿命将进一步缩短。

在某些地方,注聚井的使用寿命可能仅有1年左右,因为水的流动会导致废物在注聚井中积累,最终导致它们被堵塞。

2.投资浪费注聚井的建设费用较高,如果注聚井被堵塞,则将浪费大量的资金。

此外,由于注聚井未能发挥预期效果,使用者可能会被迫采取其他费用更高、效果更差的替代方案。

3.环境问题注聚井的堵塞可能会导致周围土地的水分不足或水浸。

这些情况可能导致环境环境问题,例如水资源的过度采用和土地的浪费等。

解决注聚井堵塞问题,需要针对不同情况采取不同的方案。

以下是解决注聚井堵塞问题的几种方法:1.使用清洗液清洗液可以去除注聚井内的沉积物和污垢。

清洗液的选择应根据注聚井的硬度和物理性质来选择。

清洗液可以包括酸类、碱类和氧化剂等化学成分。

机械清洗是通过使用合适的工具、设备和技巧来清除注聚井内的沉积物和污垢。

机械清洗的工具包括水钻、压缩空气钻等。

3.重建注聚井在某些情况下,注聚井无法清除,必须重新建造。

在重建注聚井时,应首先确定最佳位置。

各种因素必须考虑,例如邻近的全年水位、排水能力和地形地貌。

在注聚井的使用过程中,应该采取一些预防措施,以避免注聚井的堵塞。

例如:1.定期维护定期维护是防止注聚井堵塞的最佳方法。

定期维护时应该注意清洗注聚井的内部,包括清除积累的沉积物和污垢。

此外,应每年至少对注聚井进行一次测试,以确保它们正常运行。

2.控制垃圾和废物控制垃圾和废物是另一种避免注聚井堵塞的方法。

这意味着避免将物体放置在注聚井的上面,或者向注聚井排放废物或化学物质。

注聚井的堵塞是一个长期存在的问题。

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验

渤海绥中36—1油田注水井堵塞原因分析及解堵增注试验
沈燕来;刘德华
【期刊名称】《油气采收率技术》
【年(卷),期】1999(006)004
【摘要】分析了造成A8井塞的三种主要原因,认为堵塞的原因依次是污油堵塞、固体颗粒侵入堵塞和地同砂堵塞。

在此基础上进行了冲砂洗和化学解堵增注试验,试验结果表明,冲砂洗井能够有效地解除井筒堵塞,化学解堵剂BRJ-9604可以有效地解除近井地带堵塞,两者增注效果都比较明显,有效期已接近1年。

研究成果对绥中36-1油田及其它油田的注水开发有指导和参考价值。


【总页数】5页(P57-61)
【作者】沈燕来;刘德华
【作者单位】天津塘沽渤海石油采油公司;江汉石油学院石油工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.62
【相关文献】
1.针对渤海A油田注水井堵塞的解堵增注液研究 [J], 李玉光;邢希金;李莹莹;李蔚萍;向兴金;任坤峰
2.绥中36-1油田注水井堵塞原因分析及对策 [J], 崔波;王洪斌;冯浦涌;杨永庆
3.埕北油田,绥中36—1油田注水井解堵增注方法优选 [J], 沈燕来;汪伟英
4.M油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施研究 [J], 刘建升;刘江波;刘秀华;彭
俊发
5.油田注水井堵塞原因分析及解堵增注措施研究 [J], 秦晓蕾
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海上油田机采井故障原因分析及应对措施

海上油田机采井故障原因分析及应对措施

971 现状电潜离心泵是海上油田生产最主要的人工举升方式,是油田产能贡献的主力,由于其排量范围大,扬程高,调节方便,运转寿命长,在海上油田广泛应用。

海上油田机采井占生产井总井数92%,其中电潜离心泵占机采井比例更是高达98%。

潜油电泵机组一般由井下电泵机组、地面控制设备、其他辅助设施3部分组成。

电潜泵电机与普通电机的主要区别是,电泵电机的总体外形呈现细长形状,电机长度是直径的10余倍,潜油电机主要由定子、转子、止推轴承及径向扶正支撑机构、油路循环系统、引线连接等部件所组成,所有摩擦副全部采用滑动轴承[1]。

这种特殊的设计结构的潜油电机一般位于井筒几百至几km的深处,井况条件差异较大,需要面临油藏温度、电机运行时产生的温升等高温挑战,特稠油、超稠油黏度挑战,含砂井机械磨损挑战等全方位的严酷井况条件。

机采井故障原因诊断需要从井况条件、产品质量、施工作业、运维维护等多方面综合分析。

快速诊断电潜泵机采井故障原因,锁定故障点不仅可以帮助油田尽快恢复生产还可以避免造成修井,降低油田操作成本。

全面解剖海上油田机采井故障的典型案例,详细分析了故障原因,对实际生产具有重要借鉴意义。

2 故障分析广泛研究海上多个油田近600口机采井检泵案例后,把电泵故障分为选泵设计、井况条件、产品质量、施工作业和日常运维等几个方面。

2.1 井况条件潜油电泵在油井中的工作环境对电泵的运行寿命影响很大,也是一项重要因素,其中包括:高含砂井、高含气井、结垢、稠油井、高温井等。

BZ××井是海上油田一口低渗压裂井,施工作业完成后下入新机组,变频驱动35Hz启动运行正常,运转2天后由于供电系统故障而停机,恢复供电后35Hz启动电泵显示过载,仍无法启动,测电机电性能正常。

根据故障现象描述,电泵安装下井后35Hz启动直至失电停机前运行正常,恢复送电后,在启动前对电泵机组的电性能检查无异常,但无法启动,因此初步判断该现象与井况有关,而保护器以下部分是密闭的,驱动轴不接触井液,说明在海上油田机采井故障原因分析及应对措施李海涛 白健华 王秋霞 蒋召平 于法浩 侯新旭 喻小刚 曾润 中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院 天津 300459摘要:海上油田机采井占生产井总井数92%,机采井故障会增加修井成本,这不仅造成桶油操作成本上升,而且耽误油田正产生产,影响产能。

渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析

渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析
收稿 日期 :0 0 0 —1 21—2 0
由于吸 附和捕集 作用 , 在
岩心 中滞 留 , 降低 了岩石 的渗透 率 , 剧注入 压力 上 加
作者 简 介 : 昆 (9 5 ) 男 , 徐 17一 , 西南 石 油 大 学 油气 田开 发 工 程 专 业 在读 硕 士 研 究 生 , 究 方 向 为压 裂 酸 化 。 研
第 1 2卷 第 5期
重庆科 技学 院学 报 ( 自然科学 版 )
21 0 0年 1 0月
渤海 S 3 — 油 田注聚 井堵 塞原 因分 析 Z61
徐 昆 赵 立 强 宋 爱 丽 孙 林
(. 1西南石油 大 学, 都 6 0 0 ; . 成 15 0 2中海油能 源发展 股份 有 限公 司采 油工程研 究院 , 津 3 0 0 ) 天 0 0 0

3 ・ 5
歇 注 入 等 , 重影 响聚 驱 效 果 。从 地 质 、 严 聚合 物 吸 附滞 留 、 样 分 析 和 高价 离 子 配 伍 性 等方 面 探 讨 分 析 了聚 合 物 驱 时 垢
注 聚 井堵 塞 的原 因 . 出了 相应 的治 理 建 议, 提 对今 后 注 入 困难 井 措施 改造 有 指 导 意义 。
沉积 回旋 中三角 洲沉积 最发 育的时 期 .形 成 了众 多 砂体 纵 向迭置 . 段稳定 。 田属于埋 深浅 、 层 油 温度 不 高 、 层 疏松 、 油粘 度 大 、 数 多 、累 积厚 度 大 产 原 层 的油 田。可 能存 在 以下 伤害 : () 1 从地 质 因素分析 。储层 粘土 矿物类 型丰 富 ,
必须对 注聚井 受到 的堵塞 原 因进 行分 析 。
1 油 田概 况
绥 中3 — 油 田是 目前 我 国海 上发 现 的最 大 油 61

SZ36-1B精细油井管理剖析

SZ36-1B精细油井管理剖析

4)、如以上措施验证管柱无漏失,地层供液充足,下一步用
地下水进行洗井以提高泵效,提高油井的产液量。
5)、测油井动液面,判断地层的供液能力,合理调整油井的 油套压,对油井进行跟踪计量使产液量控制在最佳状态。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
6)、 如果以上的各种措施均无效果,生产监督要及时与 生产主管联系采取其他的措施。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
1、 电泵正常运转状态下,努力使控制柜处 于最佳的工作状态
电泵井正常运行的条件就是控制柜的正常工作,在 电泵管理和现场操作中,控制柜的保养,PCC的调整设置 故障排除等,保证了电泵井地面设备正常运行。使地面设 备正常运行。提高地面设备的完好率高,保证井下电泵的 正常工作。
2018年10月27日星期 六1时54分39秒
三、针对每一口电泵井制定出合理的生产
措施
电泵井的生产过程是个较为复杂的过程。电泵的投产 运行就是这个复杂的过程的开始。要解决电泵井的运行 涉及方方面面的问题,就要克服排除很多方面的影响, 制定出合理的生产措施。一年来我们就是围绕着“管好 电泵,提高电泵时率”这个中心生产问题展开工作的。 主要目的是:一要保证电泵井的运行,二要克服、排除 不利于电泵井正常生产的多方面的影响,同时采取了相 应的措施和方法,也累积了解决这些问题的一些经验。

2018年10月27日星期 六1时54分39秒
1、听
对于每口井的生产状况,从油嘴处静听液流声并结合 油压、井温对于该井产能可建立初步的认识。高产气井(油 嘴小、油压高、温度低、油嘴处有节流的刺耳声),高产油 井(油嘴大、油压略高于回压、温度高、油嘴处液流声大、 回压表针左右摆动幅度大)时间长了不看计量也能作出粗略 估算。在井口巡检时如果认真听,仔细分辨声音,还能对变 压器运行有无异常,控制柜吸合线圈是否正常运行等作出初 步的判断,如(接线盒内)电缆打火时在现场巡检是可以听 出来的,此时做及时处理,就做到了防范于未然。
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特别是 运移 到狭 窄 孔喉 处造 成堵 塞 。 ( ) 注入 流 体 分析 : 聚合 物 注人 的过 程 中 , 3 从 在 由于聚 合 物 的高 黏 特 性 和聚 合 物在 地层 孔 隙 中 的吸 附捕 集 作 用 , 而 引起 注 入压 力 上升 、 从 注入 量下 降 是 聚驱 特 有 的 内在 规 律 ; 加 上过 滤 系统 精 再 度 有限 , 聚合物 溶 液 中未 溶解 好 的鱼 眼及 杂质 会 随聚合 物溶 液一 起 注入 井 内从 而造 成近井及 炮 眼周 围油层 的孔 隙堵 塞 , 引起 注入 困难 。
45
发 展 动 态
甘 肃 石 油 和 化 工
21 年第 2 00 期
度大 的油 田。可 能存 在 以下伤 害 。 ( ) 地质 因素分 析 : 1从 储层 黏土 矿物类 型 丰富 , 砂粒 细 、 结 疏 松 , 胶 泥质胶 结 , 感性强 : 敏 油层厚 , 易污染 面 几率 较 大 ; 隙度 高 , 向渗透 率较 高且 极不 均匀 , 孔 纵 中低渗 透 层容 易被 伤 害。 ( ) 地层 流 体 分析 : 油 具有 黏度 高 、 2 从 原 密度 大 、 质 沥青 质 含量 高 、 胶 含硫 量 低 、 蜡量 低 、 固 含 凝 点低等 特 点 , 注聚 开发 过 程 中 , 层 温压条 件 的改 变 , 储 容易 导 致析 蜡 , 青 质 、 沥 胶质 等 产生沉 淀 聚集 ,
聚井 受到堵 塞 的原 因进 行 分析 。
2 油 田概 况
绥 中 3 — 油 田是 目前 我 国发 现 的最大 的海 上油 田 , 61 原油 地质 储 量达 25 t . 亿 以上 。该 油 田分布
广 , 藏浅 , 系 多 , 埋 层 油层 厚 , 极 大 的开发 前景 。油 田所 处 水深 为 3 有 2m左 右 。油 层 较浅 , 直埋 深 垂 为 1 0 ~ 1 0 原 油平均 地 面密 度 09 23ge ,油层 温度 为 6 0 0m, 3 5 .6 /r , a 5℃ , 油层 条 件 下原 油黏 度为地 下 原 油黏 度 1 .~ 147mP ・, 均 7 P ・。储 层 发育 , 34 5 . a s平 0m a s 连通 性 好 , 油层 分 布 稳 定 。 同时 油层 厚 度
摘要 : 聚合 物 驱 已成 为 渤 海 S 3 — Z 6 1油 田 高效 开 采 主要 的稳 产 、 产 支 柱技 术 。在 聚合 物 驱 开 增
发 过 程 中 。 着 聚 合 物 累计 注入 量 的增 加 , 随 总体 注入 状 况 变差 , 相 当一 部 分 井 的 注入 压 力 有
已经接 近或 达 到 油层 的破 裂压 力 , 不 到 配 注 , 达 间歇 注入 等 技 术 要 求 , 重 影 响 了聚 驱 效 果 , 严
mD。 目前 , 0 A 7扩 大井组 已有 7口井 实施 水 聚分 注 , 0 B 7井 组 已有 4口井实 施 注聚 。
3 储 层 地 质 潜在 伤 害 分 析
绥 中3 — 油 田 目的层 位 为东 营组 下段 , 性为 中到细 砂及 粉 细 砂 岩 。 61 岩 为河 流 三角 洲陆 相沉积 砂
2 1 年 第 2期 00
甘 肃 石 油 和 化 工
2 1 年 6月 00
渤海 S 3 — 油田注聚井堵塞原因分析 Z 61
徐 昆 赵 立强 易 飞 宋爱 莉 , , ,
(. 南石油大学 ,四川 成都 6 0 0 ; 1 西 15 0
2中海油 能源发 展股份有 限公 司 采油工程研 究院 , 津 3 0 5 ) . 天 0 4 2
关 键词 : 注聚 井 ; 塞 ; 堵 聚合物 ; 垢样 ; 高价 离子

1 引 言
聚合 物驱 已成 为渤 海 绥 中 3— (Z 6 1油 田高效 开采 主要 的稳 产 、 6 1S 3 — ) 增产 支 柱技 术 。随着 聚合
物 累计 注入 量 的增 加 , 总体 注入 状况 变 差 , 有相 当 一部 分井 的注 入压 力 已经接 近 或达 到 油层 的破 裂 压力 , 不 到配 注 , 歇注 入 等技 术要 求 , 重影 响 了 聚驱 效果 。为 了不 压 迫储 层 , 迫下 调 注入 速 达 间 严 被 率 , 响聚合 物 驱 效 了堵 塞 , 影 因此 必 须对 注
岩储 层 , 田主力 油层 的 I油组 和 Ⅱ油 组分 别是 两 次沉 积 回旋 中三 角洲 沉 积最 发 育 的时 期 。 油 形成 了
众 多砂体 纵 向叠 置 , 段稳 定 。油 田属 于埋 深浅 、 度 不高 、 层 疏 松 、 油黏 度 高 、 数 多 、 层 温 产 原 层 累积 厚
收稿 日期 :o 9 1— 4 2 0 — 2 1 作 者 简 介 : 昆 (95 )男 , 徐 17 一 , 四川 眉 山 人 ,0 0 毕 业 于 西 南 师 范 大 学 化 学 化 工 学 院 , 就 读 于 西 南 石 油 大学 研 究 20 年 现 生 院油 气 田开 发工 程 专 业 , 要 学 习 压 裂酸 化 方 向。 主
进 而影 响 正 常生 产 。 因此 对 渤 海 S 3 — Z 6 1区块砂 岩 储 层 注 聚 井进 行 堵 塞 机 理 分析 和 降压 增 注
迫在 眉 睫 。从 储 层 地 质 潜 在 伤 害 分析 、 合 物 吸 附滞 留岩 心 流 动 伤 害、 样 成 分分 析 和 高价 聚 垢 离子 伤 害分 析 等 方 面进 行探 讨 。 分析 渤 海 S 3 一 Z 6 l油 田聚 合 物 驱 时注 聚 井 堵 塞 的原 因 以及 堵 塞 范围. 并提 出相 应 的 解堵 建议 , 今 后 注 入 困难 井措 施 改造 有 指 导 意 义 。 对
大, 含油砂 层 多 , 剖面 上 可见 多套 砂 、 泥岩互 层 。 而砂 层 又具 有 明显 的 反旋 回特 征 。 储层 物性 好 , 非 但 均 质 严 重 , 隙 度 在 2% ̄3 %之 间 , 均 为 3%; 透 率 在 10 "000mD之 间 , 均 为 200 孔 8 5 平 1 渗 0  ̄ 1 0 平 0
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