探讨低渗透油田防窜防漏固井技术
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《低渗透油藏井网部署的油藏工程方法研究》篇一一、引言随着全球能源需求的持续增长,低渗透油藏的开发变得日益重要。
低渗透油藏因其储层特性,开发难度大,需要精细的井网部署和高效的开发策略。
因此,研究低渗透油藏的井网部署及相应的油藏工程方法,对于提高采收率、降低开发成本、实现可持续发展具有重要意义。
本文旨在探讨低渗透油藏的井网部署策略及其在油藏工程中的应用。
二、低渗透油藏特征低渗透油藏是指渗透率较低的油藏,其储层特性决定了其开发难度。
低渗透油藏的主要特征包括:储层渗透率低、孔隙度小、非均质性强、含油饱和度低等。
这些特征导致油藏开采过程中存在采收率低、产能递减快等问题。
三、井网部署原则针对低渗透油藏的特性,井网部署应遵循以下原则:1. 合理规划井网密度和井距:根据储层特性和产能要求,合理规划井网密度和井距,确保井网能够覆盖整个油藏。
2. 优化井位选择:根据地质资料和储层特性,选择合适的井位,以最大限度地提高采收率。
3. 考虑经济因素:在满足产能要求的前提下,尽量降低开发成本,实现经济效益最大化。
四、油藏工程方法研究针对低渗透油藏的井网部署,可采用以下油藏工程方法进行研究:1. 地质建模与储层评价:通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布、渗透率、孔隙度等参数,为井网部署提供依据。
2. 数值模拟技术:利用数值模拟技术,建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的油藏开采过程,评估各方案的采收率、产能及经济效益。
3. 历史拟合与优化:根据实际生产数据,对历史拟合结果进行优化,调整井网部署方案,提高采收率。
4. 动态监测与调整:通过动态监测技术,实时监测油藏开采过程中的产能变化、压力变化等数据,根据实际情况调整井网部署方案。
五、实例分析以某低渗透油藏为例,采用上述油藏工程方法进行研究。
首先,通过地质建模和储层评价,了解储层的空间分布和特性。
其次,利用数值模拟技术建立油藏模型,模拟不同井网部署方案下的开采过程。
通过历史拟合与优化,确定最佳井网部署方案。
油田防漏固井施工技术的分析作者:刘伟明来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第01期【摘要】本文首先指出了井漏发生的原因及危害,并对油田防漏固井施工技术进行了分析【关键词】油田防漏固井施工技术近几年,我国的油田开采事业有了大力的发展,相应的施工技术水平也得到了明显的提升。
但是油田油气层的井漏现象还是时有发生,造成严重的后果。
那么,我们首先要分析井漏发生的原因并明确其危害,在油田工作中以防为主,采取切实可行的防漏固井施工技术,虽然不会完全避免井漏的发生,至少能够降低其发生的几率和危害程度。
1 油田井漏发生的原因及危害发生井漏的原因按照漏失通道形成原因可以分为人为因素和自然因素,人为因素主要是指人的操作不当而造成地层裂缝,从而引发井漏。
比如没有控制好加重钻井液的密度,压漏了裸眼井段中抗压强度最薄弱地层;在进行钻井下钻或接单根操作时,没有控制好下放速度,使下放的速度太快,产生了过大的激动压力,压漏了钻头接触面的地层等。
自然因素造成的井漏是指井下环境发生自然变化时,如沉积、构造、地下水溶蚀等活动过程中形成了漏失通道。
一般为粘土层漏失、砂砾层漏失、碳酸盐层漏失、变质岩层和火山岩漏失等,这些地层在长时间地质变化作用下,逐渐形成了漏失通道。
井漏是常见于井下作业中的情况,如果发生井漏,不仅仅会阻碍开采的顺利进行、浪费物资,还有可能引发卡钻、井喷、井塌等复杂危险的问题,非常严重的甚至会直接报废井眼,带来重大经济损失。
2 油田防漏固井施工技术分析2.1 提高水泥浆顶替质量施工过程中,必须要对形成的环空空间进行密封,密封材料主要是水泥浆,而水泥浆是否充满整个环空空间,直接影响了对环空空间的密封效果。
为了使水泥浆填满整个环空空间,将钻井液完全驱赶出去,要对钻井液和水泥浆提出很高的顶替质量要求:首先,在将要被密封的井段的环空空间内,水泥浆能够完全顶替钻井液,而不发生窜槽;其次,合理设计套管内水泥塞和水泥浆返高的高度。
石油钻井井漏的防止和堵漏措施一、防漏钻井过程中,井漏是最普遍最常见而损失严重的一个突出问题。
治理井漏,首先应重在防漏,只有有效地表防漏才能最大限度地减少甚至避免堵漏,而真正有效的防漏主要是防止诱发性井漏。
防漏至关重要的内容在于控制好井内液柱压力,而引起井内液柱压力过高的因素很多,他不仅取决于钻井液密度井身结构工程参数和钻井操作,而且还取决于钻井液的性能特别是流变性能。
1.设计采用合理的井身结构。
根据地层状况和气水显示情况以及地层压力系数变化和漏失情况,考虑到钻井手段和目的,设计采用合理的套管程序,以达到最大限度地封隔破碎裂缝发育洞穴性地层和活跃性气水层和高低过渡带以免钻井时低压地层产生高压差的目的。
2.根据预告的地层压力,设计合理的钻井液密度,并结合实钻情况,及时合理地调控维持钻井液密度,实现近平衡钻井,从而尽可能地降低钻井液液柱压力。
对于无气的低压层段最好选用水或聚合物钻井液,钻进中搞好固控以控制钻井液密度的相对稳定。
3.优控钻井液流变性能。
在保证井眼良好净化的前提下,应尽可能调低钻井液的粘度切力特别是静切力,从而最大限度地降低环空循环当量密度和减轻压力激动。
防止诱发性井漏弱凝胶钻井液显得尤为重要。
一般情况下,不论钻井液密度高低,漏斗粘度30~50秒,初切1~5pa,终切小于2.5~12.5pa,动切力小于10 pa。
4.气层钻进易发生井喷和井漏,防喷和压井工作是防止井漏的重要环节,应搞好液面监测严密控制钻井液密度,起钻严格按规程灌满钻井液,尽平衡钻进等防止井喷。
一旦发生井喷需要压井,也应严格控制压井液密度,防止井漏发生。
5.严格钻井操作避免过高的压力激动。
特别是易漏层段和气层钻进中,选用合理的排量,避免过高的环空返速,控制起下钻速度,平稳操作,下钻到底后应先转动钻具5~15min破坏钻井液结构后再缓慢地开泵,超深井段必要时可分段低排量低泵压循环。
6.避免环空障碍。
维持优良的钻井液防塌性、防卡性、流变性和失水造壁性,以保证井壁的稳定、井眼的净化和有效的环空水力值,从而避免环空泥环、砂桥、钻头泥包等引起的阻卡造成的井漏。
低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。
但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。
为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。
标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。
由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。
同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。
例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。
2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。
但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。
3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。
在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。
4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究【摘要】钻井工程中的井漏是一个严重的安全隐患,可能导致油井爆破、环境污染等严重后果。
本文通过分析井漏的危害和成因,探讨了井漏预防和堵漏技术的研究进展,并结合实际案例进行了深入分析。
钻井工程中井漏的预防和堵漏技术是保障油田安全和提高油井开采效率的重要手段。
本文总结了目前的研究现状并展望了未来的发展方向,希望通过这些技术研究,能够更好地预防和应对井漏事件,确保油田开采工作的顺利进行。
【关键词】钻井工程、井漏、预防、堵漏、技术研究、危害、成因分析、案例分析、总结、展望未来发展方向1. 引言1.1 钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究概述钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究是钻井作业中非常重要的一项工作。
井漏一旦发生,会给钻井作业带来严重的安全隐患和经济损失。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究一直备受重视。
井漏预防与堵漏技术研究旨在通过科学的手段和方法,提前预防井漏的发生,或者在井漏发生后能够及时有效地进行堵漏处理。
这涉及到对井漏的危害性进行深入研究、分析井漏发生的原因、开发各种预防和堵漏技术等方面的工作。
只有不断加强井漏预防与堵漏技术研究,才能保障钻井作业的安全和顺利进行。
本文将重点介绍钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究的重要性以及针对井漏的相关技术和方法进行深入的探讨。
希望通过本文的介绍,能够加深对钻井工程中井漏预防与堵漏技术研究的认识,为钻井作业的安全进行贡献。
1.2 研究意义钻井工程中井漏预防与堵漏技术的研究具有重要的意义。
井漏是钻井过程中常见的危险事件,一旦发生井漏会导致严重的安全事故和环境污染,影响油气开采的进程。
研究井漏预防与堵漏技术对于提高钻井作业的安全性和效率至关重要。
通过深入研究井漏的危害和成因分析,可以更好地认识井漏形成的机理和规律,为有效预防和控制井漏提供科学依据。
钻井工程中井漏预防与堵漏技术的研究可以帮助工程师提高对井下地层情况的判断能力,准确评估井漏风险,并制定相应的预防和应急措施。
低渗透油田开发技术研究低渗透油田是指孔隙度较低、渗透率较小的岩石层,其开发难度较大。
为了克服这些困难,开发低渗透油田需要采用一系列的技术手段。
本文将介绍一些常见的低渗透油田开发技术。
一、水平井钻井技术低渗透油田的油层孔隙度小、渗透性差,导致采收率低。
为了提高采收率,采用水平井钻井技术,通过水平井的水平段在油层中穿行,增加油水接触面积,提高采收率。
二、人工改造技术在低渗透油田中,通常采用人工改造技术,通过开采取方式改造油层来提高采收率。
人工改造技术包括水逼技术、深部压裂技术、人工采油技术等。
水逼技术主要是将大量的注水注入油层,推动储层的油向井口移动。
深部压裂技术则是在油层中注入高压水泥石油吉沙公司等物质,将孔隙度小的岩石层破裂,增加渗透率,提高采收率。
人工采油技术则是通过钻井、热采、化学溶解等方式提高采收率。
三、增强驱移技术增强驱移技术是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。
该技术的主要原理是在注水方案中添加适当的助驱剂,以改善原有的驱油机理,从而增加油藏产能和采收率。
常用的增强驱移技术包括热水驱、稠油驱和聚合物驱。
四、提高采收率技术提高采收率技术包括常规测量技术和先进采油技术。
常规测量技术包括地震勘探技术、测井技术以及井下注水及采油监测技术。
先进采油技术包括热采、化学驱以及聚合物驱。
总之,低渗透油田开发需要很多技术手段的支持。
水平井钻井技术、人工改造技术、增强驱移技术和提高采收率技术都是提高低渗透油田采收率的重要技术手段。
未来,随着技术的不断发展和创新,低渗透油田开发的效果将会被进一步提升。
低渗透油田开发技术研究低渗透油田是指储层渗透率较低(通常小于0.1 mD)的油田,储量大,但开发难度较大,一直以来都被认为是石油勘探开发的难题之一。
传统的油田开发技术在低渗透油田中往往效果不佳,研究低渗透油田开发技术对于提高油田开发水平、丰富石油资源具有重要意义。
一、低渗透油田的特点1.储层渗透率低,水驱能力差2.成本高,投资回收周期长3.目前技术手段难以实现有效开发二、低渗透油田开发技术研究现状1.常规采油技术:包括常规油井开发、水驱开采、压裂等2.非常规采油技术:CO2驱替、聚合物驱替等3.先进采油技术:水平井、多级压裂、水力压裂等三、低渗透油田开发技术研究方向1. 储层改造技术研究储层改造技术是指通过采用化学驱油、物理方法改造储层,提高储层的渗透率和油水驱能力。
目前,聚合物驱替技术、CO2驱替技术等储层改造技术已经得到了一定的应用,但依然存在着很多问题需要解决,例如聚合物驱替技术在实际应用中存在成本高、渗透率难以提高等问题,储层改造技术的研究方向主要在于降低成本、提高效率。
2. 井网优化配置技术研究井网优化配置技术是指通过对油田井网结构进行优化调整,提高采收率的技术手段。
针对低渗透油田的特点,井网优化配置技术研究主要集中于井网布置密度、井网结构等方面的优化调整,以达到提高采收率的目的。
3. 先进开采技术研究先进开采技术主要包括水平井开采技术、多级压裂技术、水力压裂技术等。
这些技术可以有效地提高低渗透油田的采收率,但需要占用较多的资金和人力,如何降低开采成本、提高技术效率也是当前研究的重点之一。
四、低渗透油田开发技术研究面临的挑战1. 技术难题:低渗透油田开发技术研究面临着一系列的技术挑战,例如储层改造技术的成本高、效率低等问题,井网优化配置技术的井网结构优化方面的难题等。
2. 资金投入:开发低渗透油田需要大量的资金投入,而目前市场上尚未形成一套完善的投资回报机制,这也是制约低渗透油田开发的一个重要因素。
油基钻井液防漏堵漏技术综述摘要:在调研了大量的相关文献的基础上,归纳总结了近年来国内外油基钻井液防漏堵漏技术的研究进展。
主要包括低固相、超低渗透率油基钻井液技术和随钻防漏堵漏、凝胶堵漏、水泥浆堵漏等油基钻井液防漏堵漏技术与现场应用。
关键词:油基钻井液;防漏;堵漏油基钻井液是以油作连续相,水作分散相,乳化剂作稳定剂的油包水乳化钻井液。
相比于水基钻井液,油基钻井液具有润滑性好、抗高温抗污染能力强、体系稳定、对油气层损害程度较小等多种优点[1],广泛应用于页岩气田、大斜度定向井及水平井施工中。
但同时由于油基钻井液配制成本更高且较水基钻井液更易发生漏失,如果发生井漏,则会造成巨大的经济损失。
目前,水基钻井液堵漏材料及堵漏技术已经形成体系,种类繁多且技术成熟,但水基钻井液堵漏材料多为亲水性材料,在油基钻井液环境中容易变质、降解,堵漏效果的持久性差,并且与油基钻井液配伍性差,对油基钻井液的流变性能影响较大[2]。
因此,近年来国内外针对油基钻井液用堵漏材料及堵漏技术进行了大量的研究与发展,并取得了较好的现场应用。
1油基钻井液防漏堵漏技术1.1低固相油基钻井液技术Fossum等制备出一种低固相矿物油基钻井液体系(LSOBM)[3],LSOBM使用比重比较大的溴化钙盐水作为分散相,用标准矿物油作为连续相,用液态树脂有机物替代天然沥青作为降滤失剂。
该体系抑制能力强,滤失量低,流变性能好,与常规油基钻井液体系相比封堵性更强,有效预防了井漏问题。
M-I钻井液公司使用甲酸铯盐水配制了一种低固相油基钻井液体系,该体系不含任何固体加重剂且为单离子,性能良好,表现出很低的当量循环密度,有效预防了井漏的发生。
国内还研制了一种以复合型乳化剂和增粘剂G336为核心,同时结合降滤失剂G328和提切剂G322等处理剂配套形成了一种无土相油基钻井液体系,该体系电稳定性强,流变性好,抑制和封堵能力强,有效的减少了地层漏失,在四川页岩气水平井取得了良好的应用效果。
钻井过程中钻井液防漏堵漏技术井漏是钻井过程中常见的复杂情况,损失较大。
在钻井实践中,虽然对井漏的原因与预防己积累了一些成功的经验,有些方法虽然有效,但如果选用不当,掌握不好,不能对症下药,同样收不到好的效果。
本文从井漏产生的原因、预防及发生井漏的处理措施进行初步探讨。
一、井漏的原因井漏主要是由于钻井液液柱压力大于地层孔隙压力或破裂压力造成的。
其主要原因有:1. 地层因素:天然裂缝、溶洞、高渗透低压地层;2. 钻井工艺措施不当引起的漏失:钻井工艺措施不当发生的漏失,主要发生在上部地层环空堵塞,造成环空憋压引起漏失;开泵过猛、下钻速度过快、加重过猛造成井漏;3. 井身结构不合理,中间套管下深不够。
或不下中间套管致使高低压地层处于同一裸眼井段,造成井漏。
二、井漏的预防在钻井过程中对付井漏应坚持预防为主的原则,主要包括合理的井身结构设计、降低井筒内钻井液激动压力、提高地层承压能力。
从钻井液技术上采取的措施:1、选用合理的钻井液密度与类型,实现近平衡钻井(1)对于孔隙压力较低的井,首先考虑选用低固相聚合物钻井液、水包油钻井液、油包水钻井液、充气钻井液、泡沫钻井液或空气钻井。
在选择钻井液类型时,除了考虑钻井液密度能满足所钻井段防止井漏的最小安全密度外,还要考虑其流变性。
对于压力低、大井眼井段,应适当提高钻井液的粘切;而对于深井压力较高的小井眼井段,应降低钻井液的粘切。
(2)当井身结构确定后,为防止井漏的发生,应使钻井液液柱压力低于裸眼井段地层的破裂压力或漏失压力,而且能平衡地层孔隙压力。
2、降低钻井液环空压耗和激动压力钻井过程中钻井液可采取以下措施来降低环空压耗。
(1)在保证携带钻屑的前提下,尽可能降低钻井液粘度。
(2)降低钻井液中的无用固相含量和含砂量。
(3)降低钻井液滤失量,提高泥饼质量,防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小,导致环空压耗增大。
(4)钻井液加重时,应控制加重速度,并且加量均匀。
要求每循环周钻井液密度提高幅度不超过0.02g/cm3。
低渗透油气田高效开发钻完井关键技术唐 波* 唐志军 唐洪林 耿应春(胜利石油管理局钻井工艺研究院 山东东营 257017)摘要:目前我国低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,已成为油气田开发建设的主战场,低渗透油气田的开发关键在于要高效开发,最大限度的获得经济效益,首要任务就是要解决高效钻井问题。
优化设计技术、增加泄流面积钻井技术、储层保护技术及提高水平井开发效果完井技术是实现低渗透油气田高效开发的关键技术,本文讨论了这些技术国内外发展现状、应用情况、存在的问题及发展趋势。
主题词:低渗透油气田、优化设计、泄流面积、储层保护、完井1.概述在我国剩余石油储量、探明天然气地质储量中,低渗透油气资源占50%以上,低渗透油气产能建设规模占总量的70%以上,低渗油气资源已成为主要勘探开发对象,尽管我国低渗透油气藏的储量巨大、资源丰富,但总体来说开发效果并不理想,国外大公司低渗透油田的采收率平均为35.8%,国内低渗透油田的平均采收率为23.3%,比国外低12.5%。
我国低渗透油气田之所以动用程度差、采收率低,主要是由于我国低渗油气藏普遍埋藏较深、地质条件复杂、开发难度较大,存在多项开发矛盾和问题,影响了开发效果。
低渗透油气藏的开发及钻井技术存在以下难点:(1)缺乏配套的储层描述和优化设计技术;(2)钻井技术手段相对单一,制约了整体开发效果;(3)井眼轨迹控制和有效钻穿储层难度大;(4)储层孔喉细小,压敏、水敏强,储层保护难度大;(5)完井方式单一,缺乏完井整体优化设计技术及完井系列。
2.研究现状和发展趋势国内外针对低渗透油气藏提高采收率技术进行了大量的探索和实践,但研究程度远远落后于中高渗砂岩油气藏,主要集中在对低渗透油气藏基本地质特征的描述、增加产能和提高开发效率等方面,在低渗油气田高效开发的钻井优化设计技术、高效钻井技术、储层保护技术及完井技术等方面还不成熟,急需完善配套,制约了低压低渗透油气藏的经济有效开发。
钻井工程中井漏预防及堵漏技术分析与探讨钻井工程中,井漏发生是一种常见的灾害,也是钻孔安全的重要问题之一。
在井漏发生之前,必须通过预防和堵漏技术进行控制和处理,以保证井下工作的安全和顺利进行。
本文将从井漏预防和堵漏技术两个方面进行分析和探讨。
一、井漏预防技术井漏预防技术主要涉及以下几个方面:1.合理选择井位在选择井位时,必须充分调查井区地质情况,选用适合的井位和稳定性较好的层位,尽量减少井漏的发生概率。
2.合理设计井眼轨迹井眼轨迹的设计应考虑井漏的发生风险,根据地质情况和井下情况,合理设计井眼轨迹,避免穿越脆弱层位和地质构造,减少井漏的风险。
3.合理选择泥浆配方钻井液的选择和配方对井漏的预防具有重要作用。
应根据井口地质情况和钻井条件选择合适的泥浆稠度、比重、粘度、滤失和PH值等,坚持定期检测井下泥浆性能和状况,及时调整泥浆配方。
4.及时处理钻井液漏失钻井液漏失是一种常见的现象,如果不及时处理,会导致井漏的发生。
钻井工程中应加强漏失监测,及时发现并处理,如调整泥浆流量、提高泥浆比重、加强循环泥浆等措施。
5.妥善控制井口压力井口压力也是井漏的一个重要原因。
在钻井过程中,应及时掌握井口压力的情况,通过调整钻井流量、泥浆稠度和井下压力等措施,妥善控制井口压力。
1.封堵剂堵漏封堵剂是一种特殊的化学物质,能够部分或全部填塞井漏缝隙,达到堵漏的目的。
封堵剂具有成本低、效益高、速度快等优点,但同时也存在由于填充不均匀等问题。
封堵树脂是一种注入材料,具有高强度,能抗酸碱、高温的特点。
使用封堵树脂堵漏虽然成本较高,但实施效果稳定,并可适用于大多数井口压力和井深的区域。
3.固井堵漏固井堵漏是一种常见的井漏堵漏技术,主要通过钻杆注入固化物质来形成一道防漏屏障。
固井堵漏具有常温养护、工期短等优点,但存在其注入量难以控制和固化过程可能较长的缺点。
封堵井口是指通过人工注入泥土、沙土等材料,堆积成堆或堵塞井口,从而达到堵漏的目的。
石油钻井工程中防漏堵漏工艺的实践摘要:随着我国油田开发建设的深入,许多新技术被应用于钻井工程中,使钻井工作的效能极大提高。
石油的开发与利用,不仅可以满足社会对能源的需求,同时也能够进一步促进社会发展。
石油资源不可再生,因此必须十分重视石油开采效率以及开采质量。
为此,在石油开采期间内,需要合理运用现代化新型技术,确保提高石油开采总量。
本文分析当前采用的主要防渗堵漏工艺,并对此提出了相应的改善对策。
关键词:石油钻井;防漏堵漏工艺引言随着我国经济的快速发展,极大地提升了石油钻探行业的发展质量。
在钻井项目中,最重要的工作就是防水和堵塞,所以要非常重视,这样就可以保证施工的理论和工艺的协调。
同时,要根据现场的具体条件,制定相应的对策,严格控制工作人员的施工行为,严格地进行管理,严格按照相关标准与规程进行石油钻井工程的实施,从而保障石油钻井工程项目能够有条不紊地进行,同时也为我国石油钻井事业的长期、稳健发展提供扎实的基础。
1石油钻井工程中防漏堵漏工艺的重要性目前,在钻井施工中,一般都会遇到如下问题:①在钻井过程中,由于机械分段容易导致井液侧渗。
②由于在油藏中存在大量的钻井流体泄漏,造成了整个油藏的渗透速率增大,造成了石油的浪费。
而随着油田钻井施工进度的逐步推进,油田开发周期逐渐延长,面临油田钻井项目的堵漏;对油田的高技术水平,需要采用中国化技术,以解决油田钻井施工过程中出现的井漏问题。
通过科学的和合乎逻辑的方法来防止泄漏,可以有效地改进钻井液渗漏状况,防止卡钻、塌陷、井喷等问题,保证了油田的发展科学化。
2石油钻井工程中防漏堵漏工艺2.1循环期间防漏工艺在石油钻井呈现出循环状态的情况下,施工管理技术人员需要及时根据钻井实际情况,下达相应的控制质量,对PWD数据信息进行全面测量,促使施工技术人员在钻井时,对钻井情况全面掌握,及时对钻井过程中所存在的问题进行全面解决,及时对不确定因素加以分析,做好相应的防护工作。
基于低渗、特低渗透油田全面质量管理的探析与研究【摘要】我国大型油田在经过长期开采后,含水量升高,出油量降低,使我国石油资源的储备量急剧下降。
为了“弥补”我国石油资源的短缺,国有大型石油企业把开采目标转向了低渗、特地渗透油田,这类油田蕴藏丰富的石油资源,但是其形成多为河流相沉积,砂岩的厚度较大,油层的连片性差等特点决定了其开发的高难度系数,复杂的开发过程决定了实施全面质量管理的必要性。
因此,低渗透、特低渗透油田的开发过程,需要全面质量管理的“保驾护航”。
【关键词】低渗透油田特低渗透油田质量管理1 低渗、特地渗透油田全面质量管理理念的提出1.1 低渗透、特地渗透油田在当前开发背景中的地位随着经济社会的不断发展进步,石油资源越来越成为促进国民经济发展,提升政治军事实力及综合国力的重要支撑和战略保证。
我国石油资源总量为940×108t,低渗透及特低渗透资源量为210.7×108t,占22.41%;常规储量为530.6×108t,占56.45%;重油198.7×108t,占21.14%.可见,低渗及特低渗油气田在我国油气资源中占有十分重要的地位。
随着未来石油勘探开发程度的加深,低渗、特低渗储量所占的比例还将持续增加。
近年来,我国探明和开发了大量特低渗透油气储量(鄂尔多斯盆地的长庆油田和延长油田),特地渗透储层在当前和今后相当一段时间内无疑是我国石油勘探与开发的主战场,因而如何经济有效且高质量地开发低渗和特低渗油气资源对我国石油工业乃至整个国民经济的发展具有重要意义。
1.2 低渗、特低渗油田的特点我国的低渗、特低渗油田的典型特征是具有启动压力梯度,呈现出非达西渗流特征。
本文以我国发现最早、动用和投入开发最早的低渗、特地渗透的延长油田为例,其在开发管理中的特点表现为:首先延长油田属于罕见的低渗、特地渗透油田,其油藏具有“低孔、低渗、低丰度”的三低特征,渗透率主要分布在10×10-3μm2,且集中分布于5×10-3μm2左右,初始投产一般无自然产能,需大型压裂后投产;其次人力资源结构矛盾突出,科技人才比例小。
石油钻井工作繁琐复杂,受到诸多因素的影响,尤其是地层环境引发的井漏问题严重威胁着钻井工作的安全。
因此,加强钻井液防漏堵漏技术的研究具有重要的价值。
新时期,钻井液的防漏堵漏技术也应随之优化革新,使钻井工作更为安全稳定。
一、钻井液堵漏材料1.高滤失堵漏材料针对该材料来说,其实际上是由以下材料按比例混合而成的:一是渗滤性材料;二是硅藻土;三是纤维状材料。
同时该材料在因渗漏所造成的井漏事故亦或是因漏失而造成的井漏事故中较为适用。
使用该材料,其可以基于漏失层压差的不断作用之下及时演变成相应的滤饼而达到防漏堵漏的效果。
结合相关实践调查可以发现,该材料在国内外有较多的型号。
2.柔弹性堵漏材料该材料指的是拥有优质的弹性、一定韧性的堵漏材料。
该材料渗透到井壁堵漏期间可以在无形当中基于钻井液挤压以及扩充填充压力的不断作用下,结合井漏漏点的形状等相关方面加以填补,以实现对井壁裂缝的有效封堵。
一般而言,该材料通常以弹性石墨材料为主,其结合材料构成的不同可以将其分为以下几个系列:一是LC-LUBE系列;二是STEELSEAL系列。
该材料是将石墨材料当作主要材料,其所存在的双组分碳结构可在很大程度上保障堵漏材料拥有较强的弹性,可以实现自由扩张以及收缩的目的,并在充分依据井漏漏点特性的基础上演变成与之相匹配的形状以实现对漏点的科学封堵。
3.聚合物凝胶堵漏材料聚合物凝胶堵漏材料其是由凝胶类材料所构成,在应用聚合物凝胶堵漏材料进行井漏封堵的过程中,其所具有的凝胶特性能够有效阻隔裂缝压力的传导。
相对较低的固相含量能够有效的自适应漏失通道并在钻井液压力等外力的作用下进入到漏失通道或是孔隙裂缝中完成对于漏失通道的封堵。
此外,聚合物凝胶堵漏材料还具有良好的黏滞阻力和抗剪切能力,能够与其他材料配合使用用以形成更加良好的封堵效果,尤其是与惰性桥接材料相配合所形成的复配材料封堵效果更强。
4.水泥浆封堵材料结合相关资料可以发现,该材料主要是由以下材料按比例混合而成的:一是水泥;二是石灰;三是石膏;四是硅酸盐等。
简述钻井工程中井漏预防及堵漏技术摘要:在钻井工程中,井漏问题是一个不容忽视的问题,它是钻井施工中的一个常见问题。
井漏会对钻井工程的正常施工产生很大影响,有时还会造成严重的事故。
因此,我们必须要认识到井漏问题的重要性,并采取相应的措施预防和堵漏。
在石油钻井施工的过程中,由于井漏发生的几率较大,从而造成石油钻井作业的效率下降,直接影响到石油钻井工程的经济效益。
所以,在进行石油钻井作业之前,必须做好井漏预防工作。
同时,在进行石油钻井作业的过程中,必须要保证堵漏技术应用的科学性与合理性,从而为石油钻井作业创造良好的条件。
关键词:钻井工程;井漏预防;堵漏技术引言:井漏是指在钻井过程中,由于地层的漏失,使井内的钻井液或者流体进入地层,导致钻井作业中断或无法正常进行。
井漏严重时会造成井内地层压力不平衡,引发井喷事故,也会造成严重的经济损失。
因此,对井漏进行预防及堵漏是钻井工程中的一个重要环节。
一、钻井工程中井漏预防技术(一)做好井身结构设计工作在钻井过程中,如果没有按照设计进行施工,很容易造成井漏。
因此,在设计钻井方案时,要做好井身结构的优化工作,从技术角度入手,保证设计方案的合理性,防止井漏问题发生。
具体来说,在选择井身结构时要考虑以下几点:①考虑井眼的长度。
为了避免井漏发生,需要对钻井工程中井下情况进行详细了解。
在实际中要根据需要进行钻井设计,要保证井眼长度满足钻井施工要求,在井下进行作业时,如果钻进密度过低时就容易发生井漏现象[1]。
因此需要根据地层情况合理选择钻井液密度,确保其在钻井过程中能够满足实际施工要求。
②考虑井底温度。
由于井底温度对钻井液密度有较大影响,如果没有采取有效措施防止高温对钻井液的影响就容易发生井漏问题。
因此要选择合适的钻井液类型,并采取必要的隔热措施控制钻进温度,从而保证钻井液密度满足实际施工要求。
③考虑钻杆、钻头的强度及钻进速度。
在钻井工程中要严格按照设计要求进行钻井作业,确保钻进速度满足施工要求。
低渗油藏空气驱泡沫防窜可行性研究的开题报告
一、研究背景和意义
随着全球能源需求的不断增长和传统油气资源的逐渐枯竭,人们对
非常规油气资源的开发和利用越来越重视。
低渗油藏属于非常规油气资
源的一种,其特点是孔隙度低、渗透率小,常规油气开采技术难以发挥
作用,需要采用新的开采技术。
空气驱泡沫是一种新兴的采油技术,相
比传统的水驱、气驱等方法,具有成本低、可持续、环境污染小等优点。
但是,在应用过程中,空气驱泡沫容易窜淤,无法达到预期的采油效果。
因此,针对低渗油藏空气驱泡沫防窜问题进行研究,具有重要的实际意义。
二、研究内容和方法
本课题旨在研究低渗油藏空气驱泡沫防窜的可行性,并探讨防窜的
有效方法。
具体研究内容包括:
1. 综述空气驱泡沫技术及其窜淤问题研究进展;
2. 对比分析不同泡沫稳定剂对空气驱泡沫防窜效果的影响;
3. 通过实验方法研究泡沫稳定剂的最佳添加量及稳定效果;
4. 探究油藏渗透率、孔隙度、粘度等参数对防窜效果的影响;
5. 分析泡沫混合物性质变化对窜淤的影响;
6. 开发一种有效的空气驱泡沫防窜技术,并对其进行应用实验。
本课题采用文献调研、室内实验法、数值模拟等方法进行研究。
三、预期成果和意义
预计通过本研究,可以探明低渗油藏空气驱泡沫防窜的可行性及有
效方法;发掘泡沫稳定剂的优化使用;提高油气采收率,减少对环境的
污染;为非常规油气开采提供技术支撑,促进我国能源转型升级。
钻井工程中井漏的预防及堵漏技术分析近几年来,我国对石油的需求量越来越大,这就推动了油田勘探和油田开采规模的不断扩大,而且我国油田勘探和开发技术也逐渐成熟,进而充分满足了我国社会对油气能源的需求,同时也取得了令世界瞩目的成绩。
作为油气勘探和开发工作的核心環节,钻井工程往往会受到外界多种因素的干扰,在实际钻井施工的过程中会出现比较多的问题,其中比较常见的现象就是井漏问题。
井漏与其他问题相比,具有“难预防、难解决”的特性,井漏现象往往会导致出现安全事故,会给施工现场工作人员的生命安全带来威胁,进而严重影响到企业的财产安全,甚至影响到国家的经济发展。
因此,有效地预防井漏问题,科学的使用堵漏技术是油田勘探和开采工作的重中之重。
笔者在本文将对目前钻井井漏预防的现状和堵漏技术等问题进行分析,进而谈谈如何预防钻井工程的井漏问题,并有效地使用堵漏技术。
标签:钻井工程;井漏预防;堵漏技术引言:油气能源是目前最常用的能源,随着人们对其需求量的不断增加,尤其能源逐渐成为最稀缺的能源之一。
为了能够充分满足社会发展和人类生活对能源的大量需求,各个国家都在加大力度勘探和开发油田能源,我国亦是如此。
目前,我国在油气勘探和开发方面的工作已经具有初步规模,而且勘探和开发油田的相关技术也逐渐成熟,尤其是钻井工程的相关技术及其运用,能够有效的解决实际施工过程中遇到的裂缝型油田藏等相对来说比较特殊的油气藏开发问题。
现阶段内,施工人员在钻井的过程中经常会遇到井漏难预防的问题,解决起来也比较困难,而且井漏问题带来的危害是非常大的。
因此,相关施工人员在施工过程需要采取合理的预防措施来降低井漏问题带来的影响,从而确保钻井工程的施工效率,进而提高油田勘探和开发的经济效益。
一、钻井工程中井漏预防工作和堵漏技术中的问题在传统的油田勘探和开发过程中,钻井工程往往会出现井漏等严重现象,而产生井漏问题的主要原因有以下几点:1.钻井井身结构设计不合理井身的结构是确保钻井工程顺利开展的基础,而该结构中套管的层次、套头的大小、钻头工具,以及钻井深度都是非常重要的参考数据。
低渗透性油藏油田开发及该技术的发展低渗透性油藏是指储层渗透率较低的油藏,其特点是油水两相的迁移速度较慢,开发难度较大。
然而,随着石油资源的逐渐枯竭,低渗透性油藏的开发变得越来越重要。
本文将重点讨论低渗透性油藏油田开发以及该技术的发展趋势。
对于低渗透性油藏的开发,一种常用的技术是水平井技术。
水平井是一种通过特殊钻井工艺在注水或采油井中钻出一段接近水平的井筒,以增加井筒和储层的接触面积,提高油气产量。
水平井技术在低渗透性油藏的开发中具有突出的优势。
它能够在较少的地质资源下获得更高的产能,延长油田的生产时间,最大限度地提高油气采收率,并减少环境影响。
近年来,随着水平井技术的不断发展,出现了一些应用于低渗透性油藏的新兴技术,如水平井分段压裂技术。
该技术是通过将水平井划分为多个段,分别进行射孔和压裂操作,以最大限度地增加储层的有效压裂面积和产能。
与传统的水平井技术相比,水平井分段压裂技术能够更好地克服低渗透性油藏开发中的难题,并提高开采效果。
另外,随着油田开发技术的不断创新和进步,一些新型工程技术也逐渐应用于低渗透性油藏的开发中,如地震预测技术和电子井壁阻挠剂技术。
地震预测技术可以通过检测地下岩石体的声波传播和反射特征,提供准确的储层参数和边界信息,为低渗透性油藏的定位和开发提供重要参考。
电子井壁阻挠剂技术是一种在水平井中注入的化学物质,可以改变储层孔隙结构和渗透性,增加油水接触面积,提高油气采收率。
此外,随着工程技术的不断发展,油藏模拟技术也在低渗透性油藏的开发中发挥着越来越重要的作用。
油藏模拟技术是通过建立数学模型来描述储层的地质特征和物理性质,以预测油藏的产能和开采方案,并为开发设计提供决策依据。
油藏模拟技术能够帮助工程师更好地了解低渗透性油藏的开发潜力,优化井网布置,减少开发成本,并最大限度地提高油气采收率。
未来,随着科学技术的不断进步,低渗透性油藏的油田开发技术将继续取得突破性的进展。
对于低渗透性油藏的开发,我们应该加强对新技术的研发和创新,提高油气采收率,同时注重环境保护和可持续发展。
石油钻井工程防漏堵漏工艺质量标准分析【摘要】石油钻井工程的防漏堵漏工艺对于保障钻井过程的安全和高效进行起着至关重要的作用。
本文通过分析防漏堵漏工艺标准规范、技术要求、质量检测方法、质量改进措施以及质量管理措施,探讨了如何提高石油钻井工程的防漏堵漏工艺质量。
质量检测方法和质量管理措施是确保防漏堵漏工艺质量的关键环节。
通过对石油钻井工程防漏堵漏工艺质量标准的重要性进行分析,指出了其对于钻井安全和效率的重要性。
未来发展方向和建议则提出了加强技术研发、完善标准规范和加强质量管理的重要性。
本文旨在为石油钻井工程的防漏堵漏工艺提供指导和参考,以提高钻井工程的质量和效率。
【关键词】关键词:石油钻井工程, 防漏堵漏工艺, 质量标准, 规范, 技术要求, 检测方法, 改进措施, 管理措施, 重要性, 发展方向, 建议.1. 引言1.1 石油钻井工程概述石油钻井工程是指通过钻井设备对地下石油、天然气等资源的开采工作。
在现代社会中,石油钻井工程扮演着至关重要的角色。
石油是世界上最主要的能源资源之一,而钻井工程则是实现石油开发和生产的基础。
从地质勘探到井下作业,石油钻井工程涉及一系列复杂的技术和工艺,需要高度专业的团队协作和精准的操作。
石油钻井工程通常包括勘探、设计、施工、完井和生产等阶段。
在这个过程中,防漏堵漏工艺是一个非常重要的环节。
一旦发生泄露或漏失,不仅会造成资源浪费,还可能对环境造成严重危害。
石油钻井工程中的防漏堵漏工艺质量标准至关重要。
通过本文的分析,将探讨石油钻井工程防漏堵漏工艺质量标准的标准规范、技术要求、质量检测方法、质量改进措施和质量管理措施等方面,以期为石油钻井工程的发展提供参考和建议。
的简要介绍,如上。
1.2 防漏堵漏工艺重要性防漏堵漏工艺是石油钻井工程中至关重要的环节之一,其重要性不言而喻。
在石油钻井过程中,防漏堵漏工艺的主要目的是防止油气井漏失、井底压力失控,避免井口污染、保护环境等。
由于钻井作业常常涉及到高温高压、复杂地层条件,一旦发生漏失事故,将会造成极大的经济损失和安全隐患,甚至可能引发严重的事故。
探讨低渗透油田防窜防漏固井技术
低渗透油田在我国目前已探明的石油地质储量中所占有的比重达到2/3以上,具有较大的开发潜力。
但许多低渗透油田底部油藏和上部地层所形成的地质年代不同,其压力系数差异较大,同时由于地层岩石构造的影响,在固井过程中极易发生固井水泥漏失并诱发气窜、水窜等固井质量事故。
针对低渗透油田固井过程中压力平衡、水泥浆失重、水泥浆漏失等固井技术和固井质量问题,本文提出通过研制具有低温早强、防窜及防漏等高性能的固井水泥浆,有效解决了低渗透油田固井技术难点,提高了固井质量和固井效率。
标签:低渗透油田;防窜防漏;固井技术;研究应用
1 引言
低渗透油田在我国已探明的石油地质储量中,所占比重达到2/3以上,具有较大的开发潜力。
但由于许多低渗透油田的层系较多、压力系统复杂,导致固井过程中容易发生固井水泥浆漏失、油气水上窜等事故,固井质量得不到保证。
为此,本文提出通过研制具有低温早强、预防油气水窜及防漏失等高性能的固井水泥浆,以提高低渗透油田的固井质量和固井效率,促进固井技术的发展。
2 低渗透油田固井难点分析
2.1 表层固井难度分析
第一,浅层地表水比较活跃,容易发生水窜、气窜等问题。
第二,如果在施工温度较低(20℃以下)的情况下,固井水泥浆的凝结时间比较长,强度发展缓慢,对固井质量和效率都会产生影响。
第三,如果井底温度比较低,许多常规促凝剂配置的固井水泥浆体系满足不了固井技术的需求,如果固井水泥浆早期强度发挥迟缓、析水率大、水泥浆渗透率高、水泥浆体积収缩等现象发生,极易诱发气窜[1]。
2.2 油层固井难度分析
第一,目的层埋藏比较浅,水层和油层间隔距离小,水层发育活跃,是大多数低渗透油田具有的共同特点。
因此,油层固井过程中存在地层流体窜槽的风险,对固井质量和后期开采都造成严重影响。
常规的固井水泥浆在侯凝阶段地层水会不断侵入,使固井水泥的胶凝结构遭到破坏,固井质量受到影响。
第二,油藏埋藏浅,井下温度低,对固井水泥的早期强度要求特别高,如果浅井段(井深在0-800米)地层温度低于30℃,固井过程中就會发生水泥浆凝结时间长、强度发展缓慢和早期强度要求高的矛盾,固井质量难以保证。
第三,由于地层构造因素,许多低渗透油田存在地层容易失稳现象,如果采用大排量循环很容易造成井壁掉块,而采用小排量循环则又会影响井眼净化和固井顶替效率[2]。
第四,由于长时间的开发生产,地层的原始压力被彻底改变,形成了多套压力层系,压力异常,层间压差比较大,固井过程中容易发生漏失现象。
3 低渗透油田防窜防漏固井技术研究
3.1 固井水泥浆设计
对于低渗透油田固井过程中的防窜防漏问题,在水泥浆的设计应综合考虑以下因素:
第一,防窜性能。
为了有效防止发生油气水窜问题,要最大限度的缩短水泥浆凝固过程中的静胶凝强度过渡时间及静胶凝强度的发展速度,降低失水量,提高水泥石的致密性能及环控密封性能。
第二,防漏性能。
为了防止漏失,水泥浆的密度必须控制在小于地层破裂压力梯度的范围内,并具有一定的触变性能,渗透率低,有利于提高地层的承压能力,提高固井质量。
第三,低温性能。
固井水泥浆在20-30℃的环境下应具有低温早强及快凝的性能。
第四,流变性能。
为了降低环控间隙窄所带来的高循环摩阻,水泥浆应具有良好的流变性能。
第五,必须严格控制水泥浆的失水。
3.2油层固井技术研究
(1)低密度水泥浆体系
根据低渗透油田的特点,针对不同的早强剂、降水剂、膨胀剂的特点,要进行实验室多组正交试验,研制与之配套的并具有失水小、水泥石早期抗压强度发展速度快、防气窜水窜能力强的低密度水泥浆体系,以满足低身体油田防窜固井的技术要求。
第一,早强剂优选。
低温早强剂在温度较低的环境下,可以促进水泥浆的水化反应,提高增强材料的水化活性。
通过对M59S、G204和CA61S三种早强剂性能实验室分析,35℃环境下24h抗压强度,M59S效果最好(14.9MPa),CA61S 次之(14.3 MPa)。
第二,沉降稳定性。
良好的沉降稳定性是保证固井质量的前提,低密度水泥浆增大了水灰比,容易造成水泥颗粒沉降,影响固井质量。
因此要通过实验室对减轻剂、增强剂的颗粒级配进行研究,配制出稳定性优良的低密度水泥浆。
第三,低密度水泥浆体系优选。
通过实验室对比实验分析,采用新型系列产品外加剂配置的低密度水泥浆系列具有失水小、游离液较低、强度发展快、微膨胀、沉降稳定性优良、稠化时间易调等特点,完全能够满足低渗透油田防窜防漏固井的技术要求。
(2)高密度水泥浆体系
对于浅层含水丰富的低渗透油田,固井水泥浆体系采用常规1.90g/cm?防气窜微膨胀体系所研制出的水泥浆体系具有稠化时间短、抗压强度高的特点。
通过实验室分析,该油层高密度水泥浆体系24h抗压强度达23.2MPa,失水18ml,稠化时间120min左右,具有明显的低温早强特点,完全能够满足低渗透油田开发开采的需求[4]。
(3)油层固井施工工艺研究
第一,冲洗液量设计1.0m3,冲洗液加入GC314或渤星BCD-200S液体桶装分散剂,提高对井壁的泥饼的冲洗效果。
第二,加重隔离液采用低密度水泥浆体系,密度1.40-1.50g/cm3,设计量注入量为4m3,从而有效的冲刷井壁和套管壁。
第三,采用双塞固井方式,避免水泥浆在套管内运行时与钻井液发生污染,利用下胶塞对套管内虚泥饼进行有效清除,确保套管鞋处水泥石的质量。
第四,双凝界面的确定:根据井下油气活跃程度和油气层位置,并兼顾压稳和防漏,一般尾浆返高在气顶以上50m的位置。
4 结语
实践证明,通过对水泥浆有针对性的设计,较好的解决了低渗透油田固井过程中防窜防漏的技术难题,有效提高了固井质量和固井效率,固井优良率达到100%,对促进低渗透油田防窜防漏固井技术的发展具有重要意义。
参考文献:
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[4]腾兆健,郭文猛,饶辰威等.低渗透油气藏水平固井用增韧防窜剂的研发和应用[J].钻采工艺,2019,42(3):101-103,111.
[4]赵成恩,王贵富,徐凯.滨29×1井防窜防漏综合配套固井技术[J].钻井液与完井液,2010,27(5):65-67.。