5.油气层损害诊断
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《采油工程方案设计》参考答案一、名词解释1. 油气层损害:入井流体与储层及其流体不配伍时造成近井地带油层渗透率下降的现象。
2.吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
3.财务内部收益率:项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。
4.裂缝导流能力:在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积。
5.蜡的初始结晶温度:随着温度的降低,原油中溶解的蜡开始析出时的温度。
6.有杆泵泵效:抽油机井的实际产量与抽油泵理论排量的比值。
7.油田动态监测:通过油水井所进行的专门测试与油藏和油、水井等的生产动态分析工作。
8.面容比:酸岩反应表面积与酸液体积之比。
9.流入动态:油井产量与井底流压之间的关系,反映了油藏向该井供油的能力。
10.单位采油(气)成本:指油气田开发投产后,年总采油(气)资金投入量与年采油(气)量的比值。
表示生产1t原油(或1m3天然气)所消耗的费用。
11.应力敏感性:在施加一定的有效压力时,岩样物性参数随应力变化而改变的性质。
12.吸水剖面:在一定注水压力下,各吸水层段的吸水量的分布。
13.水力压裂:利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底憋起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂缝。
继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增产增注目的工艺措施。
14.化学防砂:是以各种材料(如水泥浆、酚醛树脂等)为胶结剂,以轻质油为增孔剂,以硬质颗粒为支撑剂,按一定比例搅拌均匀后,挤入套管外地层中,凝固后形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,阻止地层出砂的工艺方法。
15.财务净现值率:项目净现值与全部投资现值之比,也即单位投资现值的净现值。
16.套管射孔完井方法:钻穿油层直至设计井深,然后下油层套管过油层底部注水泥固井,最后射孔,射孔弹射穿油层套管、水泥环并穿透油层某一深度,建立起油流通道的完井方法。
采油过程中油气层损害及保护技术发布时间:2022-04-25T13:02:47.232Z 来源:《工程管理前沿》2022年第1期作者:张健王文亮徐岗生[导读] 在油气田开采的过程中,将油气层有效渗透率下降的现象称之为油气层受害。
张健王文亮徐岗生大港油田公司第六采油厂摘要:在油气田开采的过程中,将油气层有效渗透率下降的现象称之为油气层受害。
一般情况下在相关工作开展后多个环节都会给油气层自身带来影响,因为通过接触后,油气层与颗粒之间形成变化。
在具体开展的过程中应该重视对于油气层的保护,同时还要提高整体的开采效益。
相关人员应该采取有效的方法形成系统性的防护。
目前,对于油气田进行储层系统保护是当前各企业需要重视的主要问题,所以在具体的开展中需要明确油气层的重要性和紧迫性。
本文对采油过程中油气层损害形式作出分析,并提出对应的解决方法,以供参考。
关键词:油气层;损害机理;保护技术对于当前采油工程中,虽然没有外来流体,对油气层造成影响,但是仍然存在着油气层受到损害的可能,造成损害最直接原因就是因为制度方面存在问题。
采油工作机制不合理,会使得开采速度受到一定的影响,从而使得工作过程中一些环境出现变化,包括一些处理工作都会受到影响,这种问题会给油气层造成较大的损害,从而使得工作受到严重的影响。
1 生产压差以及采油速率的确定采油优化设计的方法初步确定是根据生产压差以及采油速率,而且还要对相应的室内以及室外做成相应的分析,做好实验的优化方案选择最后再进行使用。
在具体开展中,首先要根据储存的储存量及集中程度,还要考虑到地层的能量以及压力等因素。
同时还要对一些其他的性能做好分析,确保寒气区和寒水区的范围,并针对生产中的一些数值进行测量,做好垂直和水平两个方向的距离测定通过获取数据,对方案进行对比,最终选择合适的采油工作制度,并对室内与室外的矿藏进行最终评定,从而选择有效的工作制度。
2 采油过程中注水造成的油气层损害采油过程中注入不合格的注水,会导致地层受到较为严重的影响,注水与地层之间的延时出现不匹配现象,从而使得相关工作在开展中受到较为严重的影响,这些问题的产生,都是因为注水质量导致的。
一、名词解释1.油气层损害2.吸水指数3.油井流入动态4。
蜡的初始结晶温度5.面容比 6.化学防砂7。
破裂压力梯度8。
财务内部收益率9.油田动态监测10。
单位采油(气)成本二、填空题1。
砂岩胶结方式可分为、、、。
2。
油气层敏感性评价实验有、、、、和等评价实验。
3.常用的射孔液有、、、和等。
4。
油田常用的清防蜡技术,主要有、、、、和等六大类. 5。
碳酸盐岩酸化工艺分为、和三种类型。
6.目前常用的出砂预测方法有、、和等四类方法。
7.采油工程方案经济评价指标包括、、、、、和等.8.按防砂机理及工艺条件,防砂方法可分为、、和等。
9.电潜泵的特性曲线反映了、、和之间的关系。
10.酸化过程中常用的酸液添加剂有、、、等类型.11.水力压裂常用支撑剂的物理性质主要包括、、、等。
三、简答题1.简述采油工艺方案设计的主要内容。
2。
简述油井堵水工艺设计的内容。
3。
试分析影响酸岩复相反应速度的因素。
4。
简述完井工程方案设计的主要内容。
5.简述注水井试注中排液的目的。
6。
试分析影响油井结蜡的主要因素.7。
简述油水井动态监测的定义及其作用.8。
简述采油工程方案经济评价进行敏感性分析的意义.9。
简述注水工艺方案设计目标及其主要内容。
10.简述低渗透油藏整体压裂设计的概念框架和设计特点。
一、名词解释1。
油气层损害:入井流体与储层及其流体不配伍时造成近井地带油层渗透率下降的现象。
2.吸水指数:单位注水压差下的日注水量。
3.油井流入动态:油井产量与井底流动压力的关系。
4。
蜡的初始结晶温度:随着温度的降低,原油中溶解的蜡开始析出时的温度。
5。
面容比:酸岩反应表面积与酸液体积之比.6。
化学防砂:是以各种材料(如水泥浆、酚醛树脂等)为胶结剂,以轻质油为增孔剂,以硬质颗粒为支撑剂,按一定比例搅拌均匀后,挤入套管外地层中,凝固后形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,阻止地层出砂的工艺方法。
7。
破裂压力梯度:地层破裂压力与地层深度的比值。
8.财务内部收益率:项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。
油气层损害概论及跃进二号油层损害因素浅析一、油气层损害概论1.地层损害的定义1.1 地层(油气层)损害机理就是油气层损害的产生原因和伴随损害发生的物理、化学变化过程。
1.2油气层损害的实质是有效渗透率的下降;有效渗透率的下降包括绝对渗透率的下降(即渗流空间的改变)和相对渗透率的下降。
1.3 渗透空间的改变:外来固相侵入、水敏性损害、酸敏性损害、微粒运移、结垢、细菌堵塞和应力敏感损害。
1.4相对渗透率的下降:水锁、贾敏、润湿反转和乳化堵塞。
2.油气层损害的内外因:(潜在因素和诱发因素)2.1内因:油气层本身的岩性、物性及油气水流体性质等造成损害的原因。
2.2外因:指在施工作业时任何能够引起油气层微观结构原始状态发生改变,并使得油气层的原始渗透率等降低的各种外部作业条件。
3.油气层损害机理的分类目前国内外油气层损害机理研究专家对油气层损害机理进行了多种科学的分类。
3.1 L.Alegve应用专家系统诊断地层损害的分类。
3.2 D.G.Kersey从岩矿学角度的分类。
3.3 我国张绍槐、罗平亚教授从流体侵入造成地层损害角度的分类。
二、跃进二号油层损害因素浅析1.跃进二号油层潜在损害因素各种损害的发生都必须了解储层的特性,主要包括:储层岩石、填隙物、储层孔隙和喉道特征、储层流体特征、储层压力温度系统。
1.1微观上来讲跃进二号油层储渗空间包括以下几个方面1.1.1储集空间:主要是孔隙、跃进二号油田地层多为多层系薄层疏松细粉砂岩和中浅层细粉砂岩,储集空间,孔隙度较小,地层流体流动易受地层压力影响携带砂岩,造成出砂。
1.1.2渗流通道:主要是喉道、多层系薄层疏松细粉砂岩和中浅层细粉砂岩,固相颗粒之间间隙小,所以造成砂堵及砂埋的可能性较大。
1.1.3喉道:是指两个颗粒间连通的狭窄部分、由于地层出砂多为细砂及泥岩,所以修井作业中泵实效多为泥状细砂结块所为。
1.1.4孔隙结构:孔隙和喉道的几何形状为锥形、分布较广但其连通性差。
1、油气层损害:在钻井、完井、井下作业及油气田开采全过程中,造成油气层渗透率下降的现象通称为油气层损害。
2、岩心分析:是指利用能揭示岩石本性的各种仪器来观测和分析岩石一切特性的一类技术。
3、粘土矿物:细分散的晶质含水层状硅酸盐矿物和含水非晶质硅酸盐矿物的总称。
4、速敏性:流体在油气层中流动时,因流体流动速度变化引起储层岩石中微粒运移、堵塞喉道,导致岩石渗透率或有效渗透率下降的现象。
5、临界流速:岩石渗透率或有效渗透率随着流速的增加开始有较大幅度下降时所对应前一个点的流速。
6、水敏性:因流体盐度变化(储层岩石与淡水接触后)引起储层岩石中粘土水化膨胀、分散、运移,导致渗透率或有效渗透率下降的现象。
7、水敏指数:岩石损害前后的渗透率或有效渗透率之差与损害前渗透率或有效渗透率之比。
8、临界盐度:岩石的渗透率或有效渗透率随着注入流体粘度的下降开始有较大幅度下降(或上升)时所对应前一个点的盐度。
9、盐敏性:当高于地层水矿化度的工作液进入油气层后,将可能引起粘土的收缩、失落、脱落;当低于地层水矿化度的工作液进入油气层后,则可能引起粘土的膨胀和分散,导致岩石渗透率或有效渗透率下降的现象。
10、碱敏性:碱性液体与储层矿物或流体接触发生反应,产生沉淀或释放出颗粒,导致岩石渗透率或有效渗透率下降的现象。
11、碱敏指数:岩石接触碱性液体前后的渗透率或有效渗透率之差与接触碱性液体前的渗透率或有效渗透率之比。
12、临界 pH:随着注入液pH 值的不断上升(pH=6~14),岩石的渗透率或有效渗透率开始有较大幅度下降时所对应前一个点的 pH 值。
13、酸敏性:酸液与储层矿物或流体接触发生反应,产生沉淀或释放出颗粒,导致岩石渗透率或有效渗透率下降的现象。
13、酸敏指数:岩石接触酸液前后的渗透率或有效渗透率之差与接触酸液前的渗透率或有效渗透率之比。
14、净围压:岩石所受围压与上游压力的差值。
15、临界应力:随着应力的变化,所对应的岩石渗透率损害系数出现明显拐点(下降)时所对应的应力值。
试油与修井作业中油气层的损害分析与保护摘要:试油及修井作业是油田开发中两个非常重要的工作内容。
但是试油与修井作业操作比较复杂,常常会对油气层造成损害,进而影响油气层的安全性,因此,有必要分析油气层损害类型及原因,并制定保护措施。
关键词:试油与修井作业;油气层;损害;保护措施1试油与修井作业中对油气层的损害1.1酸性物质对油气层的损害1)在油气层中注入大量的酸性物质后,会将油气中的胶质物质完全溶解掉,这必然会破坏油气层的岩石胶结,使得油气层会形成石蜡沉淀及沥青,随着沉淀物数量的提升,会逐渐堵塞油气层。
2)油气层中缓蚀剂会通过表明活性剂的作用而变成亲油,这样就会造成乳状液堵塞问题。
3)损害物质会通过油管进入到油气层中,使得在试油过程中油气层遭到损害。
在修井的过程中,常常需要进行洗井操作,洗井的主要目的是将石油生产管中存在的腐蚀产物以及沉淀物完全清除掉,但是清洗的腐蚀产物以及沉淀物却会随着洗井液流入到油气层中个,这必然会损害油气层。
1.2砾石对油气层的损害如果砾石大小不合适,施工期间可能造成不同程度的填充异常现象。
此外,聚合物的残渣和涂料及铁锈等在填充的过程中可能造成不同程度的损害。
在填充阶段,要求进行孔眼填充处理,但是砾石和储层是混合的,对下井的管柱工具如果不及时清洗,容易导致性能受损。
1.3射孔对油气层的损害套管外水泥环碎屑颗粒和地层岩石碎屑颗粒进入射孔孔道中,不易被清洗掉,会堵塞孔道空间,对油气层造成损害。
为此,要做好油气层分析工作。
不恰当的修井液的选择也可能产生不良影响,在液体中,物质和聚合物等进入到油气层后导致渗透率下降。
要结合实际工序和应用情况等,最大程度降低损耗。
1.4压裂对油气层的损害在压裂过程中,会出现一些压裂残渣,即便通过滤饼也会不能阻止较小的残渣颗粒进入到油气层中,这会堵塞油气层裂缝,使油气的吐出量下降,并且随着压裂液的不断注入,缝壁上部的残渣也会沿着支撑缝移动,残渣在压裂操作结束后,会堵塞裂缝,使得裂缝的导流能力下降,严重时可能导致压裂失败。
井控知识考试:井控理论知识考试题五1、单选方钻杆上、下旋塞一般采用()结构,其开启和关闭多数采用手动方式。
A.碟阀B.截止阀C.球阀D.平板阀正确答案:C2、单选平板阀是节流管汇中开通和()井筒流体(江南博哥)的主要开关部件。
A、排放B、回收C、节流D、截断正确答案:D3、单选闸板可以关闭,但封不住压,原因之一是闸板胶芯损坏,故障排除方法是()。
A.更换胶芯B.更换闸板C.更换上密封面D.清理沙子正确答案:A4、问答题井控设备在什么时候进行常规开关活动检查?正确答案:(1)打钻进入油气层后,每天应对闸板防喷器的半封闸板开关活动一次。
开关活动半封闸板时井内应有相应尺寸的钻杆。
(2)进入油气层后,每次起下钻前应对环形防喷器、闸板防喷器、液动平板阀开关活动一次。
5、单选闸板防喷器应定期开关、试压,其连接螺栓应定期紧固,以()。
A.防挂、卡B.防顿、挂C.防松动D.防顿钻正确答案:C6、单选在钻井中靠适当的钻井液柱的压力平衡地层压力的方法是()。
A.一级井控B.二级井控C.三级井控正确答案:A7、单选方钻杆上悬塞也有采用()控制方式的。
A.液动远程B.气动远程C.气动或液动远程D.无线遥控正确答案:B8、单选压裂作业中的油气层伤害主要表现在()。
A、粘土矿物质膨胀和颗粒运移引起的损害B、射孔孔眼周围形成压实带C、起大直径工具发生抽吸作用D、通井作业遇阻加压80kN过大正确答案:A9、问答?某井垂直井深2500米处发现天然气溢流。
已知数据为:垂直井深2500米;钻头直径:215毫米钻杆直径:127毫米,内径109毫米;技术套管外径:244毫米,内径:222毫米;下至井深1500米处,地层破裂压力梯度为17.64千帕/米;钻井液密度为1.30克/立方厘米;关井前测得泵速为30冲/分钟;排量为16.4升/秒时的循环泵压为6.4兆帕;关井后记录关井立管压力为2.45兆帕;关井套管压力为3.7兆帕。
试计算:压井钻井液密度正确答案:压井钻井液密度=原钻井液密度+0.102×关井立压/垂直井深=1.3+0.102×2450/2500=1.4克/立方厘米10、单选某地区地层压力梯度为11.80kPa/m,当垂直井深为5.5km时,则地层压力为()。