关于高压欠注问题的思考
高压计量检测异常问题及检修方法的思考

高压计量检测异常问题及检修方法的思考【摘要】本文主要探讨了高压计量检测中常见的异常问题及检修方法。
首先对高压计量检测异常问题进行了分析,包括可能出现的原因和影响。
其次列举了常见的异常问题并提供了相应的检修方法,帮助读者更好地解决实际问题。
文章还介绍了定期维护保养措施和应急处理方法,以确保高压计量检测设备的正常运行。
本文提出了一些建议,帮助提高检测精度和效率。
本文对高压计量检测异常问题及检修方法进行了系统性的探讨,为相关工作提供了参考。
未来的研究可进一步探讨高压计量检测技术的发展方向,提高其应用价值。
【关键词】高压计量,异常问题,检修方法,定期维护,应急处理,检测精度,总结与展望,未来研究方向1. 引言1.1 研究目的研究目的主要是为了探讨高压计量检测中存在的异常问题,并提出相应的检修方法,以提高设备的稳定性和准确性。
通过对常见异常问题进行分析和研究,可以帮助操作人员更快速、更有效地解决问题,减少因异常问题导致的生产停顿和损失。
定期维护保养措施和应急处理方法的研究也是为了确保设备能够稳定运行,提高工作效率和安全性。
最终,通过提出建议和改进建议,也旨在提高高压计量检测的精度和准确性,为相关领域的研究和应用提供更可靠的技术支持。
所涉及的内容将为今后的研究和实践提供重要参考,有助于推动高压计量检测技术的发展和应用。
1.2 研究意义高压计量检测在工业生产中起着重要的作用,对于确保生产过程的安全和稳定具有不可替代的意义。
由于各种原因,高压计量检测仪器可能出现各种异常问题,影响检测精度和准确性。
研究高压计量检测异常问题及检修方法具有重要的意义。
研究高压计量检测异常问题及检修方法有助于提高科研水平和技术水平。
通过探索高压计量检测仪器异常问题的根本原因,加深对其工作原理的理解,有利于优化仪器结构和设计,提高检测精度和稳定性。
这将推动相关领域的发展,促进相关技术的创新和进步。
深入研究高压计量检测异常问题及检修方法具有重要的实际意义和科研意义,对促进工业生产的发展和提高技术水平具有积极的推动作用。
高压超高压注水井现状分析及下步对策

高压超高压注水井现状分析及下步对策【摘要】:高压、超高压井注水中管柱失效、套漏等问题对广华油田注水造成了严重的影响,因而必须对管柱失效、套漏等问题的原因进行调查分析,并找出相关的治理对策,提高广华油田配注完成率。
广华油区低渗透油藏注水开发面临着储层物性差、注水压力高、注水有效期短等问题。
针对这一现状,提出目前广华油区高压注水井存在的主要问题,并总结了治理要点。
【关键词】:广华油区;高压超高压;套漏;管柱失效引言从配注完成率来看,广华油区超高压井比高压井欠注问题突出;从管柱失效率来看,超高压注水井比高压注水井失效率更高,但高压井注水压力相对超高压井较低,对套管伤害相对较小,为了确保注水量,高压井管柱失效后仍可维持注水,但这样长期注水,对套管还是有一定的伤害,容易导致套管穿孔,从长远考虑,对油田开发不利。
1.工程概况广华油区油藏埋藏深,平均油藏埋藏深度3000米左右,广华上段潜一段-潜三段油组中高渗,油层物性好,初期高液高产,后期高含水。
潜4油组井深、低渗,物性差,油井生产低液低产,水井高压、超高压注水现象突出,地层能量补充受限。
广北片区潜34油组,油藏埋藏深,主体区物性偏好,滚动扩边区多以小圈闭为主,含油面积小,圈闭边部油层物性变差,水井生产表现高压注水困难。
下表为广华油区油藏特征。
2.高压、超高压注水井现状截止到2020年6月,广华油区注水井总井数66口,配注井开井29口,高压、超高压注水井开井12口,占目前开井数的41.4%。
19口高压、超高压井日配注340方,日注170方,日欠注170方。
欠注井分类:1)地层吸水能力差:2口井已达设备能力极限,日欠注3方(广新6斜-13压力高注不进未配注)。
2)管柱失效:7口井管柱失效待作业,日欠注130方。
3)设备问题欠注:3口井,日欠注40方。
3.高压超高压注水井存在的问题3.1长期注水压力高,存在套漏风险长期注水压力高,易导致套漏。
目前已有3口高压、超高压井注水压力下降幅度大,平均油压由29MPa降低至15MPa。
低渗透油田注水井高压欠注对策探讨

低渗透油田注水井高压欠注对策探讨摘要:为提升严河油田低渗透油藏的采收率,增加可采量,需要使用高压注水的方法,来改良低渗透油藏的注水开发成果。
低渗透油藏在注水开掘过程中将会被毛细管的压力所干扰,而其渗透率也会相应减少。
文本对某地存有的高压水井问题,从区块地层,注水质以及地面的注水系统三个方面加以分析,制出了相应的改良措施。
通过实行地层的有效管理,来降低注井均注水压力和单井日均的增注的效果。
对地面的注水系统进行了改造,有效降低了管网末端的损坏率和欠注率,有效降低了区块高压欠注问题。
关键词:低渗透油田;注水井;高压欠注;高压欠注;注水系统引言:一直以来会影响超低渗透油藏水驱动的回收率的主要原因是注水井的欠注问题,由于油田的不停开发,使得一些关键的油藏中的注水率不不断下降,开发难度越来越大,进而产生了注水井欠注问题。
在开发中由于地层的水压高,注入难度大,注入层的合格率极低,导致周边的油田的出现了供液不足的情况,为油田的正常开采带来巨大的障碍,严重影响了油田的发展。
所以需要我们有正对性的因对超低渗透问题。
1.欠注原因分析1.1地层条件差因为断层的遮蔽作用,注入的层有常常一侧连通,而另外一侧是不连通的,这边造成注入层的流不进水且吸水能力差。
另外,如果地层的非均质比较差,或是注采井网不够及健全,同样也弧导致注入层的吸水能力不强。
1.1.1注采失调致使的异常高压随着油田的不停开发直接造成油水井堵塞或是套损关井进而使得一些采单元注入量大过了采出量,这便造成了地层注采单元注入量远远超过了采出量,从而导致地层注入夜里高,吸水的能力变差的主要原因。
1.1.2层间干扰作用因为部分地区注水井是分注井,一个管中存在有多个注入层,且由于注入层不同将必然导致的油不同的渗透率,使得渗透层水窜出,而又低渗透率的地层注不经。
另外,因为中低深层的注水层的注水启动压力较高,当有高低渗层间干扰的状况发生后,低渗透层通常注不进水,而导致低渗透层注入压力高。
关于高压欠注问题的思考

1 , 高压 欠注 的 形成 注水井井 口 压 力可分两个, 一个是泵压通过地面管线后能够为地层提 供 的注入 压力, 即井 口 压 力: 泵 压一 地面管损 ( 假设高程 差 为O ) , 另外 一个 则是反映地 层压力的井 口 油压。 根据泵所提供 的井口压力= 泵压一 地面管 损可 以看 出, 当泵 压较低时, 也会导致欠注 , 但并不会造成注 水井 油压的 持续 升高 , 因此, 造成注水井高压欠注 的主要原因是井下油层堵塞。 1 . 1 形成 原因 研 究表 明池 4 6 区块 长8 储层岩性 以岩屑长石 砂岩为主 , 砂岩颗 粒以 中一细粒砂 岩为 主, 砂岩 碎屑颗 粒粒 度介于 0 . 2 0 -0 . 6 0 am, r 粒 度中值 0 . 2 2 am。 r 填 隙物含 量为6 . 4 0 %, 以高岭石 ( 2 . 0 0 %) 、 绿泥石 ( 1 . 5 7 %) 为主 。 储层发 育粒 间孔 、 溶孔 , 以粒 间孔为主 , 为 中孔隙。 储层物性 总体 较差, 平均孔 隙度 1 2 . O %, 平均渗 透率 1 . 3 l nD, i 属于低 渗透油 藏 , 储层 敏 感性分析 结果显示 为弱水敏, 注 入水水型 为硫 酸钠 型, 而地 层水水型 为氯化钙 型, 二者存 在严重的不配伍性 , 并且伴 有铁离子等腐蚀产物 。 1 . 2 形成模 式 孔 隙空 间是流体 流 经、 驻 留的主要场 所, 在 长期 注水 、 采油 、 措 施 后, 地 层水 与注 入 水水 型的不 配伍性极 易造成 地层 沉淀物 在物 性 差的 油 层环境中形成堵塞 。 高压欠注 的形成 模式可总结 如下: 即计 算所得井 口油压P = P 广P + P f ( P 一 井K 1 油 压, MP a ; P f - 注 水时 的 井底压 力, MP a ; P 一 井筒 中净 水柱 压力, MP a ; P f r - 注水 时油 管内的 沿 程阻 力损 失, MP a ) , 在 正常注 水情况 下, 计算 所得井 口油压P = 井口 真 实油压 P 。 所以 , 注水井 在起 初因为井 口油压较 低 , 始终能 够满 足配 注 Qn , 然而 随着注 水时 间的延长 , 油 层内沉淀 物的形成 , 将 孔隙吼 道逐 渐 堵塞 , 注 入水 在有 限的 空间内随 着注 水量 的增加 引起井 底压 力不断
注水井欠注成因潜析

注水井欠注成因潜析摘要:近几年来,随着井网的不断加密及外扩,开发对象逐渐复杂,各类油层之间的注采关系有了较大的改变,调整的主要对象为发育较差的油层,油层的差异性逐渐加大,注采不均衡现象逐年加剧,个别区块在层间及平面上存在高压和憋压现象,导致部分水井吸水变差严重,且部分油、水井套管损坏,给油田开发工作带来较大影响。
本文通过分析油层注入、采出状况及压力分布规律,确定与油层部位吸水变差的主要影响因素;通过日常工作及防护措施,改善油田开发效果。
主题词:油层发育;压力分布;注采平衡1注水现状及地质发育特征一个油田要想保持长期的高产、稳产,必须保持注水合格率,提高原油采收率,注水是重中之重。
目前注水井大部分存在吸水能力下降的现象。
统计我矿水驱注水井吸水状况,水驱共有注水井459口,注水合格的有221口井,地层不吸水井154口(有效厚度只有3.88m),欠注井38口(吸水厚度4.97m),都比全区5.61m的厚度低。
表1第三油矿水驱注水井注水情况统计表按不同注水方式进行分类计算,水驱注水合格井有206口井,占全驱48.15%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占41.83%,扣除原因井(待大修、待报废、计划关井)53.12%,完不成配注的占46.15%。
笼统井中注水合格井只有15口井,占笼统井的15.31%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占61.22%;分层井中注水合格井有206井,占总井数的57.06%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占36.57%。
表2不同注水方式水井注水情况统计表图1分层井配注情况统计图全矿共有分层注水的井361口,共有1299个层段,其中停注层312个,欠注层31个,不吸水层442个,合格层514个,扣除停注层后,合格层占总层数的52.08%。
其中配注大于20m3的层段33个,占总层段数的2.5%,配注小于5 m3的层段有365个,占总层段数的28.10%。
全矿欠注井共有192口,主要以二次井和扩边井为主,且二次井及扩边井所占本井网比例也较高。
低渗透油田注水井高压欠注对策分析

低渗透油田注水井高压欠注对策分析发布时间:2022-05-12T08:31:25.049Z 来源:《科学与技术》2022年第3期作者:杨钊云[导读] 想要保障油田产出量的稳定性,提升油田采收率,必须通过注水井开展油层注水干预,以对地层压力进行补偿,保持油田开采所需压力水平杨钊云大港油田第二采油厂工艺研究所天津市 300280摘要:想要保障油田产出量的稳定性,提升油田采收率,必须通过注水井开展油层注水干预,以对地层压力进行补偿,保持油田开采所需压力水平。
当前,我国油田开采已经进入中后期阶段,低渗透油田数量不断增加,注水井高压欠注问题已经成为影响水驱采收率的主要原因,油田开采难度不断加大,注水井开采中,注入层配注合格率不足,注入压力水平过高和注入难度增加等问题,均会导致区块油井抽液供应量不足问题的发生,降低原油产量,影响头天生产指标,制约企业持续稳定发展,本文就低渗透油田注水井高压欠注对策展开论述分析。
关键词:低渗透油田;欠注井;高压欠注;欠注系统前言:欠注是储量开采中后期提高采收率的重要措施之一,对于低渗透储层,由于储层物性较差,欠注过程中容易发生储层积存,导致地面欠注压力高,管道欠注困难,油田整体开发采取技术措施是不可避免的,欠注难度对低渗透油藏中后期开发的影响评价,主要技术措施有采用振动堵水技术,利用井下振源产生脉冲水流,消除地层中的堵塞效应,利用脉冲仪器在地层中产生脉冲波,达到超声波技术解除储层的目的,利用超声波的机械干预,使地层中的粘土颗粒改善欠注,注入表面活性剂降低油水界面张力,提高储层油水相对渗透率。
1、低渗透油田注水井高压欠注原因对注水井周围的砂层展布情况进行分析,了解注水井砂层连通状况,分析欠注水井的吸水剖面资料,从区块地面高压注水实际运行状况分析,对油田区块内的油藏物性进行分析,采取多种措施进行油水井的干预,总结低渗透油田注水井高压欠注的原因,具体包括以下几点:1.1地层条件首先,区块地层之间的连接并不理想,油井单侧位置与注入层时有连通,会受到断层遮挡作用影响,而另一侧处于不连通状态直接影响注入层的吸水能力,对注水量产生负面影响。
河南油田高压注水系统有关问题的探讨
河南油田高压注水系统有关问题的探讨
孙河生;黄兴伟
【期刊名称】《河南石油》
【年(卷),期】1999(013)001
【摘要】自80年代末以来,河南油田对现有注水压力下不能达到配注量的部分欠注实施了增压措施,主要包括对较分散的注水井实施单井增注,对较集中的注水井实施集中增注或建低压输水管线实施分压注水,文中介绍了河南油田高压注水中分压注水和增压注水的工艺流程、设备选型、运行效果,并对其进行了经济分析。
结果是选高压柱塞泵,它的效率高,投资少。
它的普遍使用大大缓解了油田注水井的欠注问题。
【总页数】3页(P36-38)
【作者】孙河生;黄兴伟
【作者单位】河南石油勘察设计研究院;河南石油勘察设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.6
【相关文献】
1.氧舱静电导出装置安装和检验方法探讨--医用高压氧舱检验的有关问题探讨 [J], 付建国
2.泵控泵技术(PCP)在河南油田低压注水系统中的应用 [J],
3.油田高压离心泵注水系统节能探讨 [J], 赵淑婷
4.高压变频调速技术在注水系统应用的可行性探讨 [J], 姚杰;姚江宁;王平
5.对矿区道路改造有关问题的认识——以河南油田矿区中南路改造为例 [J], 侯建增; 殷宏飞
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某低渗油田注水井欠注的主要因素及治理措施
1 注水现状某低渗透油田目前辖水质站1座,注水站8座,注配间3座,配水间5座,低压水由61口水源井(目前有42口水井正常工作)供水,注水流程:注水站(注配间)——配水间—井口。
截止2017年6月,该油田共有欠注井15口,配注合格率99.2%,累计完成注水397.23×104m3,欠注井共计欠注1.08×104m3,欠注率0.27%。
2 引起水井欠注的主要因素2.1 地面注水系统因素注水开发后期,注水量逐年递增,注水站、注配间、注水管道的注水能力不能满足,会引起部分水井欠注。
根据开发资料,2017年下半年起对118口老井及10口转注新井增加注水量共计980 m3/d,导致4座注水站、2座注配间注水能力不足,新增欠注井7口,欠注120 m3/d。
注水管线的腐蚀穿孔导致管线承压能力不足,管内结垢使内径变小压损增大,也是导致水井欠注的原因,井25-12欠注12 m3/d是这两种因素共同作用的结果。
由于加密井原因,井间间距不断缩小,会造成井间干扰,当新井开井或投产时,也会影响老井注水量,影响该油田注水量430 m3/d。
2.2 地层结构因素油气储层中含有较多的黏土矿物,如:伊利石、蒙脱石、绿泥石、高岭石和混合层粘土矿物等,这些矿物可导致水锁、速敏、酸敏、碱敏、水敏等储层损害,使黏土矿物发生膨胀,缩小或堵塞油气的流通孔隙,降低岩层渗透率。
2.3 地层污染 因素在水井注水的初始阶段,原地下水及储层岩石中的矿物质与注入水不配伍,会发生一些物理的或化学的变化,使一些矿物质发生膨胀或形成沉淀,并不断移动,堵塞井筒附近地层通道,使其渗透率及吸水率大大降低,甚至造成地层堵塞。
同时注入水的温度、流速、压力等参数变化也会影响注水效率。
2.4 水质污染 因素水质处理不达标:2005年前,地下水及含油污水未处理达标就注入井口,因水中含有溶解氧,悬浮固体颗粒(或粒径中值过大),各种菌类,油滴等,会导致地层孔隙出现颗粒堵塞或发生氧化反应形成胶体堵塞,降低岩层渗透率。
枣34区块欠注原因分析及治理对策
枣34区块欠注原因分析及治理对策摘要:针对深层低渗油藏枣34区块注水井高压欠注难题,通过对改油田储层的物性、注入水水质、注入水与地层水配伍性试验进行研究分析,确定了枣34区块储层欠注的主要原因。
结果表明:储层物性差,注入水水质不达标,注入水与地层配伍性差是欠注的主要原因。
基于此,有针对性的提出了预防储层损害的措施和手段,改善注水效果,提高注水效率。
关键词:低渗透油藏,欠注,治理对策枣34区块自1999年投入开发,区块内孔二段注过水的井数为18口,单注孔二的井有15口。
大部分注水井均存在不同程度的注水压力上升、注入量下降的问题。
投转注初期注水压力12.5~27.2MPa,注水压力上升至30MPa,用时2~36个月,平均用时11个月,对油田后期注水开发造成一定程度的影响。
针对枣34区块注水困难问题,分别从储层物性分析、注水水质分析、注入水与地层水配伍性评价等进行分析。
1、注水井欠注原因分析1.1储层物性分析枣34区块助力油层为孔二油组,油藏埋深2140-2640m,原始地层压力25.06MPa,地层孔隙度主要分布在14-22%之间,平均为18.3%,渗透率主要分布在5-38×10-3μm2之间,平均为15×10-3μm2,属于中孔、常规低渗储层。
主要以原生粒间孔、次生溶孔为主,原生粒间孔主要为三角形及四边形和不规则型,平均孔径在15μm~98.32μm之间,喉道平均宽度13.58μm,孔隙连通性一般。
1.2储层敏感性特征根据枣34区块取芯井进行储层敏感性分析,储层敏感性受内因(岩石骨架颗粒、粘土矿物成分)和外因(空隙结构、流体状态变化)共同影响。
枣34区块总体表现为中等偏强速敏、中等偏强水敏、中等酸敏、弱碱敏、弱应力敏感性。
枣34区块为高矿化度区块。
地层采出水为CaCL2型,pH值为7,总矿化度31234mg/L,CL-浓度为18534mg/L。
根据注入水与地层水的水性质对比,结果显示:水型一致、矿化度相当且注入矿化度远高于临界矿化度,因此,水敏及盐敏对储层造成伤害的潜在风险相对降低。
低渗透油田欠注井高压欠注对策探讨
低渗透油田欠注井高压欠注对策探讨随着我国经济的快速发展和社会的不断进步,针对某区块的高压欠注,综合分析区块形成情况,制定水质与地表水注入及科学纠正措施,有效的地层控制将降低欠注压力和单井的平均日欠注速度,地面欠注系统的改进将显著降低管端的管损,分析了注入速度下的高压以及区块内的高压欠注问题,提供适当的地表水注入和改善措施,有效的地层管理可以降低欠注井的平均欠注压力,单井的日平均欠注效果地表水注入改造后有效降低了管线末端的伤害程度和高压欠注速度,有效地降低了区块内高压欠注的问题。
标签:低渗透油田;欠注井;高压欠注;欠注系统欠注是储量开采中后期提高采收率的重要措施之一,对于低渗透储层,由于储层物性较差,欠注过程中容易发生储层积存,导致地面欠注压力高,管道欠注困难,油田整体开发采取技术措施是不可避免的,欠注难度对低渗透油藏中后期开发的影响评价,主要技术措施有采用振动堵水技术,利用井下振源产生脉冲水流,消除地层中的堵塞效应,利用脉冲仪器在地层中产生脉冲波,达到超声波技术解除储层的目的,利用超声波的机械干预,使地层中的粘土颗粒改善欠注,注入表面活性剂降低油水界面张力,提高储层油水相对渗透率。
1、高压欠注原因分析1.1地层条件差由于扰动的保护作用,注入层往往一侧连通,另一侧分离,导致注入层不流动,吸水性差,注入层吸水不强,地层非均质性差或钻孔图像不完善。
1.1.1 注采不平衡导致异常高压油田的持续开发,直接堵塞油水井或损坏、封闭房屋,造成部分生产单位的注入量超过产量,导致注射量过大。
1.1.2之间的干扰由于部分地区的欠注水源是独立的注入源,一根管内有多个注入层,不同的注入层必然会导致不同程度的渗油,从而将渗透层中的水导通的低渗透地层不能注入中低渗欠注层中的低渗透层,如果高、低渗透层之间存在干扰,则通常不欠注,导致低渗透层注入压力高。
1.2注入水水质如果注入水的质量与标准不符,则会形成地层堵塞,成为注入压力高的主要原因。
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关于高压欠注问题的思考
【摘要】本文针对采油三厂低渗透油田的高压欠注问题,通过对欠注原因的深入剖析,提出了高压欠注形成的理论模型,在此基础上,总结各项措施的应用效果,深入分析解堵机理后提出了对高压欠注井的下步治理思路及工艺技术方面的改进建议。
【关键词】高压欠注;形成;治理思路;改进建议
1、高压欠注的形成
注水井井口压力可分两个,一个是泵压通过地面管线后能够为地层提供的注入压力,即井口压力=泵压-地面管损(假设高程差为0),另外一个则是反映地层压力的井口油压。
根据泵所提供的井口压力=泵压-地面管损可以看出,当泵压较低时,也会导致欠注,但并不会造成注水井油压的持续升高,因此,造成注水井高压欠注的主要原因是井下油层堵塞。
1.1形成原因
研究表明池46区块长8储层岩性以岩屑长石砂岩为主,砂岩颗粒以中-细粒砂岩为主,砂岩碎屑颗粒粒度介于0.20~0.60mm,粒度中值0.22mm。
填隙物含量为6.40%,以高岭石(2.00%)、绿泥石(1.57%)为主。
储层发育粒间孔、溶孔,以粒间孔为主,为中孔隙。
储层物性总体较差,平均孔隙度12.0%,平均渗透率1.31mD,属于低渗透油藏,储层敏感性分析结果显示为弱水敏,注入水水型为硫酸钠型,而地层水水型为氯化钙型,二者存在严重的不配伍性,并且伴有铁离子等腐蚀产物。
1.2形成模式
孔隙空间是流体流经、驻留的主要场所,在长期注水、采油、措施后,地层水与注入水水型的不配伍性极易造成地层沉淀物在物性差的油层环境中形成堵塞。
高压欠注的形成模式可总结如下:
即计算所得井口油压Pt=Pf-PH+Pfr(Pt-井口油压,MPa;Pf-注水时的井底压力,MPa;PH-井筒中净水柱压力,MPa;Pfr-注水时油管内的沿程阻力损失,MPa),在正常注水情况下,计算所得井口油压Pt=井口真实油压Pa。
所以,注水井在起初因为井口油压较低,始终能够满足配注Q0,然而随着注水时间的延长,油层内沉淀物的形成,将孔隙吼道逐渐堵塞,注入水在有限的空间内随着注水量的增加引起井底压力不断升高,从而导致井口油压不断升高。
当井口油压Pt升高到某一临界压力P0后,就会开始出现欠注的现象,之后,随着油压的升高欠注量逐渐增加,注入量将越来越少,当油压升高到Pt=Pf-PH=Pm时,就会突然注不进。
因此,注入条件必须满足:Pm≥P0+Q0/K。
2、高压欠注治理工艺技术的应用
为了解决因地层堵塞而出现的高压欠注问题,主要应用爆燃压裂+酸化、酸压裂及小型加砂压裂等工艺技术进行治理。
2.1爆燃压裂+酸化联作工艺技术
2.1.1技术原理
将压裂弹、引爆器和筛管组装成压裂钻具下到射孔段位置,然后向油管投棒点火,引燃原先装好的炸药产生高能气体,使地层岩石逐级产生新的微裂缝,将原先独立的裂缝、孔隙连通起来,之后在酸的作用下对裂缝壁面进行溶蚀,形成好的渗流通道。
2.1.2应用效果
表2-1 爆燃压裂+酸化联作实施效果统计表
爆燃压裂+酸化工艺技术对靖安油田具有比较好的降压增注作用,而对油层物性差的元48区块降压增注效果较弱,同时存在压降回升较快的问题。
共实施8井次,油压由14.5MPa下降到12.2MPa,平均单井日增注16方,累计增注22748方。
2.2酸压裂工艺技术原理
2.2.1技术原理
酸压裂工艺技术则是在泵注压力大于地层破裂压力的条件下,压开地层形成新裂缝或张开地层原有裂缝的一种挤酸工艺。
该工艺技术在于在压裂形成的裂缝中由于酸液的大量存在,对裂缝深部及裂缝通道进行溶蚀,使施工结束后,裂缝仍能保持开启,起到提高地层渗流能力的作用。
2.2.2应用效果
表2-2 酸压裂降压增注实施效果统计表
酸压裂工艺技术对油层物性差的井具有积极改善作用。
黄39区块在措施后压降明显,但压力会逐渐回升,通过系统提压后,井口油压再次升高。
而池46区块在措施后压降在1.0Mpa左右,压力回升慢。
2.3小型加砂压裂工艺技术
2.3.1技术原理
对高压欠注井进行油水层剖面分布分析及裂缝发育方向的判断后,认为通过加砂量及施工排量的控制不会造成水井周围油井水淹。
2.3.2应用效果
小型加砂压裂工艺技术对致密油层并不能起到降压的作用,但在不同程度上起到了增注作用。
共实施5井次,油压由措施前的17.2MPa上升到17.6MPa,平均单井日增注11方,累计增注6875方。
3、治理思路及改进建议
上述三种技术在降压增注方面的探索取得了较好的效果,但若加以改进,应能取得更好的效果。
3.1治理思路
当注水井产生高压欠注时,首先应进行高压诊断,当同时满足(1)Pa>Pt=Pf-PH+Pfr,(2)Pm≥P0+Q0/K+△P(高差引起的压差),(3)注入强度≤采出强度三个条件时,可判断为高压欠注。
对于高压欠注井中未曾实施过措施的井可采用常规酸化措施进行解堵;对于常规措施失效的注水井可采用酸压裂工艺技术、复合酸酸化工艺技术;对于长期欠注井可采用转注、调整配注等措施。
若不满足条件(1)和(2)可视为系统问题。
如不满足条件(3)可实施下调配注。
同时,可加强现场管理和对堵水调剖压力进行控制两个方面进行预防。
3.2改进建议
根据上述研究,建议利用数字化功能,实时记录,确保措施后彻底洗井。
加大加酸量可以更充分的解除地层堵塞,但不能提高地层的渗透率。
就两个区块而言,黄39区块更难治理,建议采用复合酸酸化并加入适合的表面活性剂。
当注入水注入速度大于注入水流向油井的速度时,处于地层中渗透率低的注入水就会对注入水产生一个阻力,导致压裂后油压升高。
4、结论
1、注水井的合理配注调整技术目前虽然尚无一种通用的方法,但仍可根据当时地层的吸水状况及地层压力而确定。
2、选取高压欠注井的治理方法时,要根据Pt=Pf-PH+Pfr及Pm≥P0+Q0/K公式,以及区块的采液强度和注水状况综合判断高压欠注的原因。
3、在采液强度大于注水能力的区块,进行解堵后,油压下降幅度较大,在采液强度小于注水能力的区块,随着注入水的注入,地层压力会升高。
4、治理黄39区块的高压欠注问题,必须坚持系统提压与降压增注技术相结合。
参考文献
[1]杨建华,宋运武,郭喜霞等.低渗油藏降压增注技术[J].油气藏评价与开发,2011,1(4):52~55.
[2]罗跃,陈文斌,郑力军等.降压增注技术在低渗透油田的应用研究[J].断块油气田,2008,15 (2):72~74.
①景文杰:1983年10月出生,2009年毕业于西安石油大学资源勘查工程专业,油田开发助理工程师,现为采油三厂工艺所井下室技术干部。