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文档简介

中原油田分公司采油五厂,油水井找堵水配套工艺技术2004年 在采油五厂的应用,一、前言 二、推广项目应用的工艺技术 三、推广项目改进完善的内容及实施效果 四、推广项目完成的工作量及取得的经济社会效益 五、认识及结论,目 录,一、前 言,截止2004年10月合同指标完成情况,一、前 言,经过长期注水开发, 胡庆油田油藏纵向和平面非均质性更加严重,渗透率级差进一步加大,导致层间、层内、平面矛盾更加突出,油田综合递减、自然递减居高不下,提高采收率难度不断加大。,一、前 言,2003年油田见水井含水分级情况数据图示,到2003年底,注水见效井开井数404口,综合含水89.89%。其中含水大于90%的有207口,占51%;含水大于95%的有95口,占24%。,一、前 言,到2003年底,综合含水89.89%,自然递减21.06%,综合递减10.27%,开发形势非常严峻。,一、前 言,I类层剩余地质储量1020.47104t,占48.3%。具有注水沿高渗条带窜进,使层内波及系数降低,油井高含水生产、剩余储量大的特点。要想提高I类层剩余油的动用程度,就必须充分依靠调剖、油井堵水、三采等配套工艺技术来挖掘。,一、前 言,2004年以来,在加强区块剩余油分布规律研究基础上,通过找堵水、调剖等工艺措施,有力改善了吸水和产液剖面,缓解了储层三大矛盾。为实现油田控水稳油,持续有效发展起到了重要作用。,二、推广项目应用的工艺技术,(一)油井找水技术,1、气举产出剖面测井,2、集流式五参数组合测井技术,3、注硼(钆)-中子寿命测井,4、一体化管柱找(堵水)水,(二)水井测试找水技术,1、同位素法产液剖面测试,2、流量计五参数法分层测试技术,3、脉冲中子氧活化测井技术,4、分层启动压力测试技术,二、推广项目应用的工艺技术,二、推广项目应用的工艺技术,(三)油井堵水技术,1、化学堵水技术,2、机械卡堵水技术,3、打塞堵水技术,4、油井堵酸综合技术,二、推广项目应用的工艺技术,(四)水井调剖技术,1、层间调剖技术,2、层内调剖技术,3、超强吸水树脂和XT-1胶凝剂调驱技术,4、水井调解综合技术,三、推广项目改进完善的内容及实施效果,(一)找水技术,1、油井找水,气举工艺技术: A、在气举管柱上采用了多级气举凡尔管柱结构,提高了气举产液剖面的找水准确率。 B、设计了气举井井口防喷密闭装置,保证气举测试的正常进行。 C、根据地质要求选用不同的参数组合进行测试。 环空测试找水技术:应用了五参数测试技术,提高找水准确率。 集流式组合测井技术:在自喷井测试中,创新应用了集流五参数组合;找漏油井采用了非集流四参数组合。,(1)改进完善、配套方面开展的工作,(一)找水技术,(2)、油井找水实施效果,2004年找水工艺情况统计表,(一)找水技术,1)集流式组合测井技术在自喷井中的应用,胡12-146井是一口长停井,2004年3月份补孔投产后一直自喷投产,产液28m3,含水99%。2004年8月初根据动态分析打塞封S3中9生产S3中7-8无效。 2004年8月13日通过集流流量测试,该井28号层(2234.8-2236.9)m出水21.7m3,其余层未产液。根据找水结果,化堵28号层。,2004年8月13日12-146实施集流式找水,2215m流量含水曲线,2230m流量含水曲线,2238m流量含水曲线,井温出现异常,(一)找水技术,2206.6,S3中7-8,2226.6,2234.8,S3中8,2241.4,S3中9,2302.5,2306.5,水利锚,2230,Y341-114封,2230.5,割缝筛管,2231.5,水泥塞,2285,人工井底,2579,12-146化堵施工管柱图,施工,实施分层化堵措施后,产液12.7m3,油3.4t,含水73%,日增油3.3t。累增油324t,目前继续有效。,(一)找水技术,2)集流多参数测井在气举井上应用,胡7-77井是胡七北块一口高含水井。根据动态分析,2004年7月采取化堵措施,化堵S3下4层系无效,产状41.7/0/100%。分析为出水层位不清,于9月份进行气举找水。,(一)找水技术,胡7-77井气举产液剖面测井图,2123m流量含水曲线,2137m流量含水曲线,2155m流量含水曲线,(一)找水技术,堵水施工,根据测试结果,结合动态分析,化堵S3下22129.2-2159.9后复合补孔,措施后产液31.8m3,油4.1t,含水87%,日增油4.1t,累计增油227.1t,目前继续有效。,(一)找水技术,3)非集流多参数组合测井技术应用,胡侧5-74井,该井找水前,日产液33.3m3,日产油0.7t,含水98%。为找出高含水层,2004年1月9日进行了气举找水(AT+测井系列),测井系列是磁定位、自然伽马、持水率、涡轮流量计。,(一)找水技术,测井资料解释第40号层主产水,采取机卡堵水措施后日产液8.6m3,日产油5.3t,含水38%;日增油4.6t,含水下降60%。截止10月底累计增油1200t,降水8652m3。,(一)找水技术,2、水井测试找水,(1)改进完善、配套方面开展的工作,1)引进存储式密闭高压注水井吸水剖面测试法,存储式法采用钢丝起下仪器,井口采用液压防喷装置,不放回水、溢流,井口无污染,测试数据采用井下存储地面回放,解决高压注水井吸水剖面测试问题。,(一)找水技术,2)引进小直径测井仪吸水剖面测试法,仪器外径为22-24mm,解决4套分注井及部分有小直径井下工具的注水井吸水剖面测试。,3)引进脉冲中子氧活化吸水剖面测试法,该技术与同位素示踪测井比较不存在沾污、沉降及不受岩性和孔渗参数以及射孔孔道大小的影响;测井结果只与套管和油管中流体的流速有关。,(一)找水技术,4)研制适合高压注水井分层测试的高压密封装置,配套钨钢加重杆,该装置实现了钢丝的高压动密封,使高压分层注水井下测试时仪器下井、投捞调配困难和井口喷漏严重的问题得到解决。,5)推广中心流速式电子流量计测试技术代替座封式分层测试技术,该技术应用的CLJC型超声波流量计,不用测试密封段,克服了由于密封段遇阻遇卡造成的测试失败,还克服了温度、粘度、杂质以及紊流对测试的影响,测试精度高。,(一)找水技术,6)研究注水井分层压力测试方法,测压电子堵塞器测试方法以及带有旁通的偏心测压管柱测试方法,通过研究流动测试方法,应用试井解释理论,计算地层的分层地层压力、层段渗透率、表皮系数、吸水指示曲线,及时指导注水结构调整和方案配注。,(一)找水技术,(2)、水井测试找水实施效果,(一)找水技术,1)密闭式高压注水井吸水剖面测试法,2004年推广应用32井次,主要应用于注水压力超过25MPa的高压注水井,测试工艺成功率100%。依据测试结果,对水井进行调剖、分注、补孔、酸化、补孔、堵水等措施,实施效果明显。,2004年2月13日胡侧5-36采用该方法测试后,采取酸化解堵并分层注水,措施后该井组综合含水下降4%,日增油能力3.5t,累计增油227t。,典型井例,(一)找水技术,2)五参数法分层测试技术的应用,胡12-98井应用该方法测井后填砂作业,对应油井H12-142井日产油由原来的1.9t增 加上升到9.7t,日增油7.8t,增油效果明显。,(一)找水技术,3)氧活化测试技术的应用,2004年,应用氧活化法测试了2口井,Q25井和XH5-15井。其中Q25井依据测试结果,对该井实施钻塞分注,对应油井Q25-10、Q6-11井到目前已累计增油160t。,(一)找水技术,4)中心流速式电子流量计分层测试技术的应用,2004年19月份应用非集流式中心流速流量计测试25井次,真实地了解到了注水井各层的注入量,累计放大水咀16个,缩小水咀17个,测出球座处漏失2井次。,5)测压堵塞器分层压力测试技术的应用,2004年6月8日对胡7-59进行测试,偏1相对吸水量36.7,偏2相对吸水量63.3,通过测试结果解释该井两层均吸水良好,满足配注要求。,(一)找水技术,(二)堵水技术,1、油井堵水,(1)改进完善、配套方面开展的工作,1)针对低渗储层化学堵水,应用改性超细水泥堵水技术,超细水泥塑性粘度及动切力低,比较适合于物性相对较差的储层堵水及封窜堵漏施工,订应用在胡二块、五块低渗地层挤堵施工。,(二)堵水技术,2)小直径套管化学堵水工艺配套完善,2004年以来加大了4套管挤堵工艺技术攻关,引进了采油院Y341-80封+割缝管施工管柱,钻塞配套了80螺杆钻和小直径钻杆、钻头,共实施3口井,工艺成功率100%。,(二)堵水技术,3)引进应用可钻、可取式桥塞封堵下层工艺,对有溢流的井和地层亏空严重的井无法实施填砂或打水泥塞分层调堵施工的井,应用可钻、可取式桥塞封堵。实施4口井,工艺成功率100%。该工艺具有以下特点:,液压或电缆投送,可钻可取(配套专用打捞工具),耐压45MPa,耐温130,4)、开展了油井选择性堵水现场试验,施工10口井,平均单井处理油层厚度26.5m,平均处理半径1.5m,施工完候凝24h后不需要钻塞,直接加深冲洗后下泵完井,其中HC7-130增油降水效果明显,其余井见效较弱。截止10月底已累计增油131.2吨;降水2094方。,(二)堵水技术,典型井例-HC7-130,(二)堵水技术,认识及建议,a、通过在HC7-130井开展的油井选择性堵水实验,初步证实了油井选择性堵水措施的可行性。 b、所实施的10口选择性堵水井从整体看呈现弱见效趋势,有效期较短,说明该项技术还有许多不足之处,下步准备从配方体系及选井选层上进一步研究和完善。,(二)堵水技术,5)、开展新型找堵水管柱的试验,新型找堵水管柱通过电动开关测试投捞仪完成滑套开关器的打开和关闭,比以往靠套管打压的方式打开开关器的成功率高。,(二)堵水技术,6)、进一步完善了渗透性堵剂室内配方体系,水泥+CaCO3注酸恢复体系,水泥+CaCO3+NH4HCO3,水泥+增渗剂配方体系,水泥+增孔剂A+孔隙连通剂B+稳定剂C的配方体系,气测渗透率高达100010-3m2,但经注入水浸泡24小时后产生大量白色胶体絮状物,水相渗透率不到1010-3m2。分析为体系在碱性环境下会产生大量Ca(OH)2、Mg(OH)2胶体絮状物,堵塞水泥石孔隙。下步准备引入二价离子平衡剂抑制钙、镁沉淀。,(二)堵水技术,7)、开展新型找堵水管柱的试验,对存在污染而且试挤压力高于25Mpa的井采取了先酸后堵的工艺。共实施2口井,平均单井用前置酸处理后试挤压力由24Mpa降至16Mpa,(二)堵水技术,8)、建立建全化学堵水施工设计、预案会审制,成立了由总工程师为组长的施工设计、预案会审小组,对化堵井设计和预案进行会审,制定严密的施工步骤、预案。,油井找堵水措施结构,打塞堵水28口,机械堵水31口,化学堵水13口井,气举7口。,(二)堵水技术,(2)实施效果,堵水措施按封堵层位变化分类表,(二)堵水技术,(二)堵水技术,典型井例,该井洗井不返水,设计挤堵管柱为水力锚+Y341-114封+割缝管分层施工。 该井与对应井井距较近,施工时堵剂出管脚后采用低排量注入方式。 施工后初期产日产液44.2m3,日产油8.8t,含水80%,目前该井仍保持日增油3t的水平,截止10月底已累计增产原油778t。,(二)堵水技术,2、水井调剖,(1)改进完善、配套方面开展的工作,1)加大复合深调的力度,进一步降低井组调驱成本,2003与2004年深调费用对比,(二)堵水技术,2)通过设备改造,满足不同粒径调驱剂的注入;使调驱注入强度在原有注水强度下实现连续注入,、改造后的泵能顺利注入3-5mm的S-2000颗粒,同时能注入污泥、桥堵剂、钠土等无机堵剂。,、将原6-10m3/h大排量泵通过二级变速器改造成4m3/h(相当于96m3/d),使调驱注入强度在原有注水强度下实现连续注入。,(二)堵水技术,3)研究完成了低成本污泥调驱体系,实现了“2+3”调驱模式,应用常规深调工艺对I类层高渗条带进行封堵后,在后续段塞增加二元复合驱驱油体系,达到调、驱结合。,4)引进应用超强吸水树脂和XT-1胶凝剂调驱技术,该产品遇水膨胀后胶粒强度大、膨胀速率慢,弹性好、韧性大,变形性好,可进入油藏深部,实现油藏深部调驱。,5)建立建全深部调剖考核机制,明确了深调施工单位的职责,提高了注入时率和管理水平.,(二)堵水技术,(2)、实施效果 1)利用分层测试技术,搞清小层动用状况及动用条件,通过分层调堵措施改善层间动用状况 。,笼统注水井分层测试统计表,总体呈现两升两降的特点,注水压力和注水量得到提高,吸水层数和吸水厚度明显降低。说明中差层得到启动,注水针对性得到明显加强。 共实施调堵治理2个井组,累计增油340.5吨 。,(二)堵水技术,H5-98分层启动压力数据表,治理层位,H5-98,(二)堵水技术,(二)堵水技术,典型井例,(二)堵水技术,典型井例,2)、通过层内深部调剖,挖掘高含水储层剩余油潜力,(二)堵水技术,深部调剖整体实施情况,调剖水井情况,(二)堵水技术,深部调剖整体实施情况,对应油井情况,单项调驱技术应用及对应油井增油情况,12-47井吸水剖面,典型井例,(二)堵水技术,12-104吸水剖面,典型井例,(二)堵水技术,XH5-15应用超强吸水树脂调驱,典型井例,(二)堵水技术,图,2,XH5-15井吸水指示曲线,12,13,14,15,16,17,18,0,50,100,150,200,250,300,注水量(m3),注水压力(MPa),调堵前,调堵后,(二)堵水技术,典型井例,图,3,XH5-15井压降曲线,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,0,20,40,60,80,100,时间(min),注水压力(MPa),调堵前,调堵后,(二)堵水技术,典型井例,图,4 XH5-15,井组开采曲线,0.0,3.0,6.0,9.0,12.0,15.0,18.0,04-1-1,04-1-16,04-1-31,04-2-15,04-3-1,04-3-16,04-3-31,04-4-15,04-4-30,04-5-15,04-5-30,04-6-14,04-6-29,04-7-14,04-7-29,04-8-13,04-8-28,日期,(d),产油,(t),90,92,94,96,98,100,含水,(%),井组日产油量,预测日产油量,含水,5,月,8,日施工,(二)堵水技术,典型井例,结论与认识 水井的注水情况得到明显改善,在注水量不变的情况下,注水压力上升3MPa,井组内高渗层得到了有效封堵;对应4口油井均见到增油效果,综合含水下降3%,累计增油281.5t,降水650m3。取得了明显的增油降水效果。目前4口油井均继续有效。由此可见,复合深部调堵调驱技术在XH5-15井上实施是成功的。,(二)堵水技术,典型井例,H5-6、H5-21应用XT-1胶凝剂调驱技术,H5-6注水参数,(二)堵水技术,XT-1胶凝剂应用典型井例,H5-21注水参数,(二)堵水技术,XT-1胶凝剂应用典型井例,XT-1凝胶调驱效果表,(二)堵水技术,XT-1胶凝剂应用典型井例,a、证实该调剖剂性能稳定、注入性好、指标适应胡五块的储层特点,调后油水井效果明显,采收率得到提高。 b、施工中先采用预交联或钠土体系封堵大孔吼、再用XT-1胶凝剂深调,配液浓度由小到大,施工压力最终调高5-10Mpa,可增大注水波及体积。 c、加强深调后期的管理工作,根据油水井动态变化,及时进行油井提液和水井调配,使油水井在最佳工作制度下运行。,认识及建议,(二)堵水技术,XT-1胶凝剂应用典型井例,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,1、综合治理过程中工艺技术实施情况及效果,(1)加强转注、调剖、分注等水井措施的实施,完善注采井网,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,(2)水井调剖限制了高渗层的吸水厚度与强度,使储层存水率提高,储层能量得到补充。,对比前后可看出,吸水厚度没有较大变化,但吸水强度大于15m3/m的层由下17m降到8m,下降了9m,强度小于5m3/m的厚度由4m上升到12.5m,增加8.5m。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,胡十二块地层压力、存水率统计表,相比较存水率增加0.8%,地层压力上升0.3MPa,使区块的注水利用率得到一定程度的提高 。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,(3)加大含水率识别,找准高含水层并进行封堵,实现区块控水稳油 。,油井堵水工作量、效果统计表,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,堵水措施按封堵层位变化分类表,堵部分层剩余层与新补层合采效果较好。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,典型井例12-146:气举找水化堵,2003年8月初实施气举找到主力出水层后实施化学堵水。措施后日产液由最高66.9m3下降为12.3m3,下降44m3;液面由井口下降为1670m;日产油由措施前0.5t上升到措施后初期4.6t,目前保持日产3.5t的水平,累计增油120t,降水1200m3,,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,(4)针对高压欠注井,通过实施降压增注措施,提高注水强度 。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,水井降压增注工作量及效果,典型井例(12-84缓速深部酸化),1.14施工,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,12-84吸水剖面变化,措施前吸水层为8.3m/5层,强吸水层5m/3层,吸水强度94%,降压增注后吸水层为15.9m/8层,启动新层7.6m/3层,原强吸水层强度降为71.2%,吸水剖面得到改善。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,典型井例(12-84缓速深部酸化),12-83采油曲线,H12-84对应油井H12-83、H12-82、H12-109,3口油井在H12-84增注前日产液71.5t,日产油量5.0t,含水93%,液面1660m,增注见效后日产液108.7t,日增油8.5t。含水91.8%,液面1596m,其中见效H12-83、H12-109二口,井组累计增油560t。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,典型井例(12-84缓速深部酸化),2、胡十二块开发形势分析,开发指标对比,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,胡 十 二 块 开 发 形 势,区块的递减得到有效控制,综合含水率下降,产量稳中有升,水驱控制及动用程度得到有效提高,综合治理前自然递减19.2%,综合递减10.2%。综合治理后自然递减13.42%,综合递减8.85%,相比较综合递减下降1.35%,自然递减下降5.78%,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,胡 十 二 块 开 发 形 势,区块的递减得到有效控制,综合含水率下降,产量稳中有升,水驱控制及动用程度得到有效提高,区块日产油从治理前的185t/d最高上升到242t/d。目前保持在日产210t的水平,预计全年完成产量7.5104t,比2003年增加0.3104t。综合含水控制在93%左右,地层能量保持平稳。,(三)胡十二块以调剖堵水为主的区块综合治理效果,胡 十 二 块 开 发 形 势,区块的递减得到有效控制,综合含水率下降,产量稳中有升,水驱控制及动用程度得到有效提高,区块增加水驱控制储量50104t,水驱动用储量增加20104t,水驱动用程度由49.1%提高到50.2%。其中S3中6-8层系增加水驱控制储量20.5104t,水驱动用储量增加12.5104t

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