化学驱油田注入井高压欠注治理
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欠注井治理技术对策研究摘要:大老爷府油田属低孔低渗油田,随着开发时间的延长,单井注入压力在逐年上升,经常出现注不进、欠注情况。
经过分析研究发现地层污染、水质不合格、注水泵压力低、水井出砂、井间干扰等是其水井欠注的主要原因,针对不同原因采取了解堵、改善水质、提压增注等技术措施,对欠注井进行治理,解决了水井欠注及注不进的问题,确保了单井注水方案的有效落实,进而不断提高油田开发水平。
关键词:注水井欠注治理一、油田基本概况大老爷府油田位于松辽盆地南部中央坳陷东南坡,华子井阶地的中南部,属构造因素控制形成的低渗透油气藏。
油田开发目的层系为高台子油层和扶余油层,是典型的低阻低渗油气藏,本身无自然产能,必须采取压裂投产,砂岩内均质性较强。
注水井吸水能力差,随着注水时间的延长,油田经常出现注水井欠注甚至注不进现象,导致油层压力保持水平低,油井产量下降较快,严重制约了周围油井产能的有效发挥,急需形成治理欠注井的相关技术对策。
二、欠注原因分析通过注水,补充地层能量,提高地层压力,从而达到提高单井产液量、产油量目的,进而提高整个油田的采出程度。
要想达到这个目的,首先要使各注水井达到配注量,满足地质需求。
因此,围绕着水井欠注的问题,我们展开了大量的调查研究工作,经过研究,我们发现水井欠注主要有以下几方面的原因:1.地层污染结垢,导致注水井欠注水井转注的初期,由于注入的浅层水与深层的地下水不配伍、与储层的岩石矿物不配伍等原因,易引起沉淀、粘土矿物膨胀、分散、运移,在近井地带形成一个致密带,降低地层渗透率,进而降低地层的吸水率,严重时,可导致地层不吸水。
另外,注入条件如流速、温度、压力的变化等原因也会影响注水效率的提高。
根据环境条件的变化,油气层中的粘士矿物可以引起水敏、速敏、碱敏、酸敏和水锁等储层损害问题。
也就是说,油气层中的粘土矿物与不配伍的外界流体接触时,可发生水化膨胀和分散运移,堵塞渗流通道,使储层的渗透率大大降低,严重时可以堵死储层。
欠注井治理对策及探讨【摘要】本文主要分析了二矿地区水井欠注的原因,并针对原因提出解决对策。
1、前言注水是水驱开发油田的油井保持高产稳产的基本动力和提高采收率的基本手段,抓好油田注水工作是关键,抓好分注质量是油田注好水的前提。
随着油田不断的开采,储量逐年降低,为了满足油田开发的需要,“注够水、注好水”是注水工作面临的一个主要的问题,对于二矿地区来说,随着开采程度的提高和层间矛盾的加大,目前二矿地区欠注井比例逐渐上升,制约油田开发效果,严重影响了油田的最终采收率。
2、欠注井基本情况如下截止到2014年3月份,二矿已投注水井565口,正常开井450口,笼统井59口,分注井506口,分注率为89.5%。
以上次分层测试资料欠注为准,共有欠注井80口,共有欠注层118个,占开井层段数的8.1%,日配注1950m3/d,在平均压力13.8Mpa下,日实注只有492m3/d。
由于欠注井区注水量低,油水井之间建立不了有效驱动,油层难以动用或动用较差,导致地质储量难以动用,制约了油田可持续发展。
(1)欠注井地质成因分析从欠注井地质成因分析,大致可分如下几种类型,包括油层发育差、层间矛盾大、油层污染、油层连通差。
主要是地层条件差,层间矛盾严重,方案配注与油层实际吸水能力及需求差异较大。
由于注入水质变差堵塞油层,注水管柱结垢造成井底污染,油水井注采平衡状况改变等多种因素影响,使注水层的配注量与油层实际吸水能力及需求差异大,造成部分层段注水不合格。
(2)注入水质方面分析油田注入来水主要由联合站处理。
水质处理站内水质合格率保持较好水平,但注水管网中的注入水质却发生很大的变化,使注入水质不合格。
造成水质超标的主要原因是:1)出站时水中带有各类细菌,因注水干线较长,细菌在管线中大量繁殖,使注入水逐渐变黑。
2)部分管线内壁腐蚀严重,造成注水杂质上升。
3)由于洗井不彻底,造成干线中杂质及细菌沉积在管壁下,形成水质二次污染。
由于水质脏,易造成水嘴堵塞,压力上升,水量下降,测试资料无法使用,合格率降低。
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。
镇北油田注水井欠注原因分析及治理对策
杨欢;罗跃;姚斌;陆小兵
【期刊名称】《石油天然气学报》
【年(卷),期】2013(035)011
【摘要】为了解决镇北油田长8储层注水井高压欠注的问题,对该油田长8储层的储层特征、储层敏感性、注入水水质、岩石表面润湿性等因素进行了研究和分析,确定了镇北油田长8储层欠注的主要原因.研究表明:储层原始物性差(平均渗透率0.69mD),酸敏性强(58.14%),注入水与地层水配伍性差(产生CaSO4沉淀),岩石界面水润湿性差(弱亲油)是镇北油田欠注的主要原因.针对这些原因拟解决的对策是:研发并优化适合该油藏的酸液体系,开发出能防止该油藏水化膨胀的高效缩(防)膨剂,研发出性能较好的缓蚀阻垢剂,筛选出适合该油藏的表面活性剂增注体系.
【总页数】3页(P129-131)
【作者】杨欢;罗跃;姚斌;陆小兵
【作者单位】长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023;长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023;中石油长庆油田分公司超低渗透油藏研究中心,陕西西安710021;中石油长庆油田分公司超低渗透油藏研究中心,陕西西安710021【正文语种】中文
【中图分类】TE357.6
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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。
绥中36-1油田注入井欠注原因及治理建议陈华兴;刘义刚;唐洪明;向问陶;高波【期刊名称】《特种油气藏》【年(卷),期】2011(018)003【摘要】绥中36-1油田欠注井占总注入井井数的23%,主要是注入压力高导致欠注.对该油田储层特征、注水水质、注聚井堵塞物等因素进行分析,剖析注入压力高的原因.研究表明:储层胶结疏松、泥质含量高、微粒易运移、水敏性强是储层欠注内在因素.外因主要是注水水质超标、管壁腐蚀结垢严重、聚合物吸附堵塞.通过加强腐蚀研究工作、水质分级控制、除铁杀菌以及优化加药系统等措施可有效控制注水水质.注水井酸化体系中强化对Fe、O、S等元素化合物的溶蚀,注聚系统通过加多重滤网过滤并运用复合型化学解堵剂进行解堵可有效解除注入井堵塞,达到增注的目的.【总页数】3页(P129-131)【作者】陈华兴;刘义刚;唐洪明;向问陶;高波【作者单位】中海油能源发展股份有限公司,天津塘沽,300452;西南石油大学,四川成都,610500;中海油(中国)有限公司天津分公司,天津塘沽,300452;西南石油大学,四川成都,610500;中海油(中国)有限公司研究中心,北京,100010;中海油能源发展股份有限公司,天津塘沽,300452【正文语种】中文【中图分类】TE341【相关文献】1.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2.绥中36-1油田注聚井注入压力高原因分析及增注措施 [J], 陈华兴;高建崇;唐晓旭;崔刚;朱凯3.绥中36-1油田J区低产原因分析及增产措施效果 [J], 于洪文;李波4.渤海绥中36-1稠油油田注示踪剂实验评价 [J], 张旭东5.陕北M油田长8油藏注水井欠注原因及治理措施 [J], 张万因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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。
化学驱油田注入井高压欠注治理
摘要:随着海洋石油资源的开采,油田面临着后备储量不足,采收率低,钻
井成本增加等问题。
近年来,大多数油井采用注入化学溶液驱替原油的方式(化
学驱)来提高采收率。
然而,化学驱三次采油过程中,随着化学药剂的注入,注
入井堵塞问题日益突出,主要表现是:注入压力高、达不到配注、间歇注入等,
严重影响化学驱效果。
化学驱油田注入井高压欠注治理分析了化学驱注入井注入
压力上升的主要原因及注入井堵塞规律、并根据注入井近井地带堵塞物的成分,
减少注入井解堵后因化学溶液再吸附而重新堵塞,研究了注入井油层保护技术。
关键词:化学驱油田注入井解堵高压欠注
1.
前言
在众多流体驱替方法中化学驱油方法被视为目前最有效的驱油手段,化学溶
液可以明显降低水相的流速,改善流度比,提高水淹层段的驱油效率。
因此可以
提高经济效益。
化学驱提高驱油效率的观点目前普遍的观点认为化学药剂的驱油
机理是化学药剂提高了驱替相溶液的粘度, 改善了油水流度比, 降低了水相渗流
能力、提高了油相渗流能力, 克服了水相在非均质油藏中指进现象的发生, 从而
提高了化学药剂溶液在油层中的波及体积, 因此提高了原油的采收率。
海上油田自2003年起逐步开展化学驱油技术的矿场先导试验及扩大工业试
验以来,化学驱油技术取得了显著的降水增油效果,已成为渤海油田开发稳产和
增产的重要手段之一。
然而,随着化学溶液注入量的不断增加、注入时间的延长,注入井堵塞问题日益严重。
陆地油田一般采用水力压裂、强氧化复合型化学解堵
等增注措施,不同于陆地油田,海上油田受平台空间、庞大的配注设备限制及对
解堵剂腐蚀性、安全性的高要求标准,常规解堵增注措施不易推广。
因此有必要
结合海上油田的特征,进一步完善适宜海上油田的解堵增注技术系列。
1.
化学驱油田注入井高压欠注原因
化学驱油田注入井井底及近井地带堵塞物的主要成分为聚合物絮状物、粘土
及机械杂质、盐垢、硫化铁和有机堵塞物等。
其原因:一是外来杂质侵入与油层
内部粘土矿物吸水后分散、运移、膨胀等引起的伤害;二是无机、有机结垢堵塞
以及细菌作用污染;三是化学药剂溶液变性造成的堵塞。
2.1化学驱油田注入井颗粒运移对地层渗透率的伤害由于注入井注入的化学
药剂溶液粘度较高,其对微粒具有很强的裹挟作用,加剧了地层孔隙中的颗粒运移。
从注人流量与渗透率的变化关系曲线上,可判断岩石对流速的敏感性,并找
出其临界流量,计算出临界流速。
2.2化学药剂溶液吸附滞留对岩心渗透率的伤害,化学药剂溶液在岩石表面
的静态吸附一般是单分子层的,但在运动过程中,叮能会出现分子链的相互缠绕、包容粘土颗粒运移等情况因此,地层中化学药剂溶液吸附将不会是均一的单分子
层吸附,这种动态吸附不但使渗流孔道变窄,而且有可能堵塞孔道,显著降低地
层的吸液能力,渗透率越高,相同注入体积条件下的伤害程度越低。
1.
注入井解堵增注常用技术分析
经过大量室内实验研究及现场试验应用,国内外已对注聚井解堵技术有了不
少研究,不仅进一步完善了物理解堵增注、化学解堵增注、复合解堵增注等技术,同时还展开了生物酶增注技术的新研究。
1.
物理解堵增注技术
物理解堵增注技术主要有超声波解堵增注、水力振荡解堵增注、直流电场解
堵增注、电脉冲技术、磁场处理技术、水力压裂、高能气体压裂等技术,其中以
压裂增注技术为主,超声波解堵增注、电脉冲技术、水力振荡解堵增注近几年得
到了较大发展,现场应用规模逐渐增大。
1.
化学解堵增注技术
与物理解堵增注技术相比,化学解堵技术不受储层特征、堵塞层厚度、水泥环胶结和完井质量的限制,应用更为广泛团。
化学解堵增注技术主要有纯酸化解堵、强氧化剂解堵、表面活性剂增注、化学生物热解堵、聚硅纳米材料增注。
1.
生物酶解堵增注技术
生物酶解堵增注技术目前尚处于初期研究阶段,总体技术仍不成熟,现有解堵生物酶对环境要求较高且解堵效果相对较羔,运用难度相对较高,有待进一步完善。
1.
复合解堵技术
物理化学复合解堵法综合了两者共有的优点,利用化学解堵剂溶解物理振动后脱落的堵塞物,效果好于单一解堵措施,但同时具有两者的缺点,对防砂筛管以及地层结构有负面影响。
1.
超声波解堵增注技术在渤海某油田的应用
1、超声波解堵技术
超声波解堵技术系统作为一种物理手段和工具,由超声波控制器、振动部件和高频匹配网络所构成。
振动部件包括:换能器、变幅杆和工具头(导入杆)。
换能器将高频电能转换成机械能(超声波);变幅杆按应用要求设计振幅放大倍数;固定和连接工具头与换能器;将超声波能量传递给工具头,再由工具头将超声波能量发射至介质中。
超声波解堵生产油井、注水井和近井油层时,功率超声波控制器会产生间歇期的振荡脉冲信号,通过高频电缆输送到井下的压电换能器,压电换能器将电能
转换为声能辐射出超声波。
超声波对经过的介质产生线性交变振动作用,激波作用,定向作用,空化作用等综合效应作用于储油层。
使得地层产生微裂缝,改变油层中流体的物性及流态,降低流体粘度,提高油层渗透性,解除采油井,注水井的堵塞。
达到提高原油产量和油井采收率的目的。
2、超声波解堵技术的应用
(1)解堵方法的选用
海上油田注入井高压欠注的常规解堵方式主要有物理解堵和化学解堵,近几年渤海油田常用的解决注入井高压欠注的方法有以下三种:酸化解堵、更换注入管柱、水力压裂解堵。
由于D14井注入压力高(13.5MPa),注入量小,无法达到酸化解堵的最小排量要求,而且,该井地层对水、酸较为敏感,不适合酸化作业。
更换注入管柱只能解决管柱脏堵的问题,无法解决地层堵塞,不能从根本上解决注入井高压欠注的因素。
D14井目前注入压力已经达到13.5MPa,如果使用水力压裂解堵,势必还要继续提高注入压力,有可能将地层压裂,且D14井地层地质已砂岩为主,一旦破裂将造成不可预估的后果,水力压裂解堵风险太大。
综合上述情况,油田决定引入功率超声波技术,即在对该井更换井下换管柱作业的同时进行超声波解堵作业。
这是该油田首次使用超声波解堵技术对高压欠注的注入井进行解堵增注作业。
(2)现场实施
至9月22日,经过半个月的紧张施工,D14井超声波解堵及换管柱作业安全顺利完成,超声波解堵效果非常显著,该井注入压力下降至4.2MPa,注入量达到360 m³/d。
并且,经过三个多月的观察,该井注入压力上升速度较慢,直至2019年12月31日,注入压力刚达到6.2MPa,注入量345m³/d,满足配注要求。
1.
效果评价
渤海某油田D平台D14井经过超声波解堵后,通过两个多月的观察,该井注入压力上升缓慢(从4.2MPa上升至6.2MPa),注入量一直能满足配注要求(340-370m³/d),能够很好满足现场生产需求。
工艺方面,该项技术仅需要一套超声波解堵设备,一套钢丝设备,无需动管柱,施工时间短,难度小,几乎无风险,有效期长,对地层无任何污染;同样的酸化解堵施工工艺复杂,作业时间长,难度大,风险大,有效期短,且酸液对地层会造成不同程度的污染。
1.
总结
通过此次D14井超声波解堵增注措施的成功实施,结合化学驱油田注入井高压欠注的特点,为后期化学驱油田注入井解堵增添新的方法,同时也为油井解堵提供新的思路。
7。