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1、1油水气井封窜堵漏堵水技术油水气井封窜堵漏堵水技术李美格李美格2前前 言言常规性能常规性能施工工艺施工工艺应用案例应用案例几点认识几点认识目录目录油水气井封窜堵漏堵水技术油水气井封窜堵漏堵水技术3几点认识几点认识前言前言常规性能常规性能4 5第第1、2界面固界面固井差井差6复杂井况及影响因素复杂井况及影响因素 地质因素地质因素 工程因素工程因素 生产措施生产措施 影响因素影响因素地层断层活动地层断层活动地下地震活动地下地震活动岩石性质岩石性质地层非均质性地层非均质性固井和管材质量固井和管材质量起下工具的撞击磨损起下工具的撞击磨损射孔等射孔等不合理注水不合理注水储层改造工艺储层改造工艺套管腐蚀套
2、管腐蚀地层出砂等地层出砂等7美国油水气井封窜堵漏技术美国油水气井封窜堵漏技术1980198019861986年间经历一个迅年间经历一个迅猛发展时期。在鼎盛时期,猛发展时期。在鼎盛时期,美国美国35%35%的提高采收率的提高采收率(EOR)(EOR)项目是化学堵漏项目。项目是化学堵漏项目。美国美国TEXACOTEXACO公司公司19911991年年在在Kern RiverKern River油田和油田和San San ArdoArdo油田用树脂堵漏技油田用树脂堵漏技术成功封堵了术成功封堵了2626口水浸口水浸油井和油井和2 2口套管漏失井。口套管漏失井。国外国外10前研究最多的就前研究最多的就是
3、无机凝胶,这是在超是无机凝胶,这是在超细水泥。细水泥。近几年来,在超细水泥的基础上发近几年来,在超细水泥的基础上发展起来的一种凝胶体系(即胶态分展起来的一种凝胶体系(即胶态分散凝胶体系,简称散凝胶体系,简称CDG),它是以),它是以段塞的形式将堵漏剂溶液注入漏失段塞的形式将堵漏剂溶液注入漏失地层,无机胶凝材料与其它组分在地层,无机胶凝材料与其它组分在地层发相互协调反应,形成凝胶。地层发相互协调反应,形成凝胶。在的在的Tiorco公司进行了大量的公司进行了大量的CDG堵漏矿场试验,取得了相当的成功。堵漏矿场试验,取得了相当的成功。8 具有代表性的是具有代表性的是双液法水玻璃氯化钙堵剂双液法水玻璃
4、氯化钙堵剂 缺点是沉淀物颗粒小,缺点是沉淀物颗粒小,易运移,在水中微溶,易运移,在水中微溶,效果难以持久,有效期短效果难以持久,有效期短 9术术具有代表性的是具有代表性的是TP910TP910、HPAM/Cr(III)HPAM/Cr(III)凝胶凝胶 缺点是缺点是对高渗透地层的封堵效果对高渗透地层的封堵效果和耐冲刷性均差和耐冲刷性均差 10具有代表性的是具有代表性的是果壳、青石粉、石灰乳、果壳、青石粉、石灰乳、膨润土、轻度交联的膨润土、轻度交联的PAM PAM 缺点是缺点是为容易堵塞低渗透油层,为容易堵塞低渗透油层,造成油层污染,粒间隙脱水造成油层污染,粒间隙脱水固化后体积收缩,固化后体积收缩
5、,耐水冲刷性差耐水冲刷性差 11具有代表性的是具有代表性的是酚醛树脂、脲醛树脂酚醛树脂、脲醛树脂及其它氨基树脂等及其它氨基树脂等 缺点是缺点是选择性差,选择性差,误堵后难解堵,误堵后难解堵,材料费用高,风险大材料费用高,风险大 12具有代表性的是具有代表性的是水泥加石灰乳、超细水泥等水泥加石灰乳、超细水泥等 缺点是缺点是注入量大,易损害油气层;注入量大,易损害油气层;固化体易收缩,封堵效果差;固化体易收缩,封堵效果差;稠化时间难以控制,稠化时间难以控制,施工风险高施工风险高 13常规水泥封堵的主要缺陷常规水泥封堵的主要缺陷水泥浆适应性和安全可靠性差,易返吐回到井筒内,易发生水泥浆适应性和安全可
6、靠性差,易返吐回到井筒内,易发生井下事故;稠化时间难以控制,施工风险高。井下事故;稠化时间难以控制,施工风险高。水泥浆不能有效地驻留在封堵层位,替至目的层后未凝固前水泥浆不能有效地驻留在封堵层位,替至目的层后未凝固前就已漏失掉,进入地层更深部,严重污染产层。就已漏失掉,进入地层更深部,严重污染产层。水泥浆形成的固化体脆性大,易收缩,不能与周围介质形成水泥浆形成的固化体脆性大,易收缩,不能与周围介质形成牢固的界面胶结,在注采压力的作用下易滋生新的微裂缝,牢固的界面胶结,在注采压力的作用下易滋生新的微裂缝,使封堵很快失效,缩短了施工有效期。使封堵很快失效,缩短了施工有效期。水泥浆封堵过的地层,由于
7、其固化体有裂缝,或补孔时射不水泥浆封堵过的地层,由于其固化体有裂缝,或补孔时射不穿水泥环,而本体又没有渗透性,再次封堵时,水泥浆(堵穿水泥环,而本体又没有渗透性,再次封堵时,水泥浆(堵剂)无法进入,导致再次封堵失败。剂)无法进入,导致再次封堵失败。14为了克服上为了克服上述工艺的技述工艺的技术缺陷术缺陷更好地解决更好地解决油水气井水油水气井水害问题害问题解决油田井解决油田井况防治问题况防治问题一种方法一种方法封窜堵漏封窜堵漏堵水技术堵水技术15前言前言常规性能常规性能施工工艺施工工艺16LTTD堵剂引入的添加剂材料网架结构形成剂水硬性胶凝固化剂其它其它亚纳米活性填充剂施工性能调节剂界面强度增强
8、剂界面强度增韧剂17u外观:灰褐色粉状物;外观:灰褐色粉状物;u粒度:粒度:8-25008-2500目不等目不等u密度:密度:3.15-3.2g/cm3.15-3.2g/cm3 318固结前固结前固结后固结后u配制流体:与水泥浆类似;配制流体:与水泥浆类似;u配制密度:配制密度:1.45-1.70g/cm1.45-1.70g/cm3 3u表观粘度:表观粘度:25-85mPas25-85mPas;u流动度:流动度:17-27cm17-27cmu稠化时间:任意可调稠化时间:任意可调u可钻性:固结物可钻性很好可钻性:固结物可钻性很好19LTTD堵剂性能评价手段堵剂性能评价手段1、LSY-ZN智能型岩
9、心流动智能型岩心流动实验仪实验仪 2、增压稠化仪、增压稠化仪3、XCJ-40冲击试验机冲击试验机 4、KZY-30电动抗折仪电动抗折仪 5、ZNN-D6型六速旋转粘度型六速旋转粘度计计 6、API中压失水仪中压失水仪 7、油水井高温高压堵漏仪、油水井高温高压堵漏仪 8、水泥浆失重与气窜评价仪、水泥浆失重与气窜评价仪 9、堵漏循环评价仪、堵漏循环评价仪 10、CSS-2005电子万能压电子万能压力试验机力试验机 11、高温养护罐、高温养护罐12、JHPZ-II型智能膨胀仪型智能膨胀仪13、XRD光谱仪光谱仪14、SEM扫描电镜(电子显微扫描电镜(电子显微镜)镜)208.38.30 0无结构形成无
10、结构形成超细水泥超细水泥7.57.50 0无结构形成无结构形成油井水泥油井水泥24.024.06.06.018-3518-35LTTDLTTD堵剂堵剂样品样品形成互穿网络形成互穿网络结构时间结构时间 s s形成网络结构时形成网络结构时承压能力承压能力 MPaMPa封堵强度封堵强度MPaMPa 90 90测试测试u堵剂进入封堵层后,能够通过特殊的机制,快速形成互穿网络结构,有堵剂进入封堵层后,能够通过特殊的机制,快速形成互穿网络结构,有效地滞留在封堵层内,不返吐。效地滞留在封堵层内,不返吐。21堵剂界面胶结强度堵剂界面胶结强度代号代号水灰比水灰比一界面胶结强度一界面胶结强度MPaMPa固化体长度
11、固化体长度mmmmLTTD1.2501.25026.626.680801.0001.00028.428.480800.9090.90932.432.480800.8330.83336.836.880800.7690.76938.638.68080代号代号水灰比水灰比二界面胶结强度二界面胶结强度MPaMPa固化体长度固化体长度mmmmLTTD1.2501.25030.7630.7651.3451.341.0001.00034.5634.5653.6853.680.9090.90935.4835.4856.4656.460.8330.83339.7839.7860.3860.380.7690.76
12、9404062.2462.2422几种堵剂界面胶结强度趋势曲线几种堵剂界面胶结强度趋势曲线LTTD堵剂堵剂G级水泥级水泥超细水泥超细水泥23水灰比水灰比密度密度g/cmg/cm3 3600600300300AVmPamPas sPVPVmPamPas sYPYPPaPa备注备注0.7690.7691.6501.650135135838367.567.552.052.015.515.50.8330.8331.5721.572104104616152.052.043.043.09.09.01.0001.0001.3501.3506565363632.532.529.029.03.53.51.250
13、1.2501.2641.2644040222220.020.018.018.02.02.01.6671.6671.2201.2202626151513.013.011.011.02.02.024LTTD堵剂配制的堵浆,配堵剂配制的堵浆,配制容易,流动性好,悬浮制容易,流动性好,悬浮稳定性强,可泵性好易于稳定性强,可泵性好易于施工。而且只要不进漏失施工。而且只要不进漏失层,堵浆在套管内能长时层,堵浆在套管内能长时间保持流动性,初终凝时间保持流动性,初终凝时间容易调整,根本不会出间容易调整,根本不会出现闪凝现象,大大地保证现闪凝现象,大大地保证了施工安全。了施工安全。现场应用表明现场应用表明LTT
14、D堵堵剂只要不进入漏失层剂只要不进入漏失层,不会很快形成网络,不会很快形成网络结构,具有很温和的结构,具有很温和的性能,能长时间保持性能,能长时间保持良好的流动性,这对良好的流动性,这对现场施工十分有利。现场施工十分有利。25堵剂堵剂26抗压强度(抗压强度(MPa)矿化度对堵剂的影响矿化度对堵剂的影响自来水自来水Ca+=150000mg/LMg+=1000mg/LCl-=150000 mg/L总矿化度总矿化度=270000mg/L03527抗压、抗折、抗冲击功性能抗压、抗折、抗冲击功性能28微膨胀性能微膨胀性能29XXXX油田工况下强度实验油田工况下强度实验30稠化实验稠化实验31动态养护条件
15、下钢管堵剂界面处的浆体显微结构2000 堵剂-钢管胶结界面微观结构(再愈合能力)5000SEMSEM微观研究微观研究32作用机理作用机理33 堵剂进入封堵层后,能够通过特殊的机制,堵剂进入封堵层后,能够通过特殊的机制,快速形成互穿网络结构,有效地滞留在封快速形成互穿网络结构,有效地滞留在封堵层内,具有很好的抗窜能力。堵层内,具有很好的抗窜能力。用于油水(气)井用于油水(气)井LTTD堵剂,在压差的作堵剂,在压差的作用下,组份中的结构形成剂迅速将堵剂的其用下,组份中的结构形成剂迅速将堵剂的其它组份聚凝在一起,挤出堵浆中的部分自由它组份聚凝在一起,挤出堵浆中的部分自由水,从而快速形成具有一定强度的
16、互穿网络水,从而快速形成具有一定强度的互穿网络结构,增大了封堵剂在漏失层中的流动阻力,结构,增大了封堵剂在漏失层中的流动阻力,限制了封堵剂往漏失层深部的流动。随着封限制了封堵剂往漏失层深部的流动。随着封堵剂的间断挤入,互穿网络结构的空隙不断堵剂的间断挤入,互穿网络结构的空隙不断地被充填,挤入压力不断上升,相邻的吸水地被充填,挤入压力不断上升,相邻的吸水较差的漏失层得以启动和封堵,保证了堵漏较差的漏失层得以启动和封堵,保证了堵漏修复的可靠性和成功率。修复的可靠性和成功率。34 在井下温度和压力的养护条件下,通过有机和在井下温度和压力的养护条件下,通过有机和无机组份的协同效应和化学反应,能够在封堵
17、无机组份的协同效应和化学反应,能够在封堵层位形成抗压强度高、韧性好、微胀涨和有效层位形成抗压强度高、韧性好、微胀涨和有效期长的固化体。期长的固化体。施工结束后,挤注过程中形成的封堵层中的施工结束后,挤注过程中形成的封堵层中的胶凝材料在井下温度压力作用下,通过微晶胶凝材料在井下温度压力作用下,通过微晶材料、增韧剂和活性微细填充剂的协同增效材料、增韧剂和活性微细填充剂的协同增效作用,使界面上的水化反应产物,不再是造作用,使界面上的水化反应产物,不再是造成界面强度薄弱晶体,而是具有高强度的水成界面强度薄弱晶体,而是具有高强度的水化产物,改变了界面过渡层的性质,增强了化产物,改变了界面过渡层的性质,增
18、强了界面硬度和强度。由此形成了本体强度和界界面硬度和强度。由此形成了本体强度和界面胶结强度高的固化体,将周围介质牢固地面胶结强度高的固化体,将周围介质牢固地胶结为一个牢固的整体,从而有效地进行油胶结为一个牢固的整体,从而有效地进行油水气井封堵。水气井封堵。35 在各种油水气井堵漏工况下,都能将周围介质胶在各种油水气井堵漏工况下,都能将周围介质胶结成一个牢固的整体,与所胶结的界面具有较高结成一个牢固的整体,与所胶结的界面具有较高的胶结强度,从而大大提高施工有效期。的胶结强度,从而大大提高施工有效期。堵剂中的微膨胀活性组分在与胶凝材料堵剂中的微膨胀活性组分在与胶凝材料形成高强度水化产物的同时,通过
19、自身形成高强度水化产物的同时,通过自身的微膨胀作用进一步增强了界面胶结的的微膨胀作用进一步增强了界面胶结的紧密程度,在封闭性的内压力作用下使紧密程度,在封闭性的内压力作用下使堵剂微粒紧密接触,形成的水化产物结堵剂微粒紧密接触,形成的水化产物结构细密,水化反应充分,促进了固化体构细密,水化反应充分,促进了固化体本体和界面胶结强度的提高。本体和界面胶结强度的提高。36 封堵剂固化体的本体强度优于油井水泥封堵剂固化体的本体强度优于油井水泥结构形成剂本身是一种多孔的微细材料,结构形成剂本身是一种多孔的微细材料,能吸附大量的水分,在水化反应过程中能吸附大量的水分,在水化反应过程中能不断形成水化产物充填空
20、隙,并放出能不断形成水化产物充填空隙,并放出吸附水,保证了界面水化反应的顺利进吸附水,保证了界面水化反应的顺利进行。随着水化产物的不断发育,水化产行。随着水化产物的不断发育,水化产物不断壮大,形成的本体结构不断增强,物不断壮大,形成的本体结构不断增强,在封堵剂完全固化后,其本体强度优于在封堵剂完全固化后,其本体强度优于油井水泥。油井水泥。3738技术指标技术指标39抗压强度抗压强度温度温度矿化度矿化度稠化时间稠化时间40常规性能常规性能施工施工工艺工艺应用案例应用案例41动态调整各种动态调整各种施工参数施工参数2.根据井下温根据井下温度和压力度和压力1.根据封堵类根据封堵类型、特征型、特征施工
21、工艺施工工艺3.根据吸水指根据吸水指数情况数情况 空井筒平推施工工艺空井筒平推施工工艺 下管具施工工艺下管具施工工艺下封隔器施工工艺下封隔器施工工艺 循环封堵施工工艺循环封堵施工工艺 水泥塞水泥塞填砂填砂机桥机桥保护性施工工艺保护性施工工艺42水泥封窜技术水泥封窜技术光油管挤入法封窜光油管挤入法封窜43水泥封窜技术水泥封窜技术循环法封窜循环法封窜44水泥封窜技术水泥封窜技术封隔器挤入法封堵管柱结构封隔器挤入法封堵管柱结构45主要内容主要内容案例案例几点认识几点认识46现场应用情况油水气井封窜堵漏堵水油水气井封窜堵漏堵水技术,在中原、冀东、技术,在中原、冀东、青海、河南、塔里木、青海、河南、塔里
22、木、胜利油田等应用近胜利油田等应用近1000井次,一次封堵修复成井次,一次封堵修复成功率在功率在90%以上,有效以上,有效率率100%。3385258防溢流井防溢流井填井填井套损井套损井660封窜堵漏井封窜堵漏井47444现场应用情况483289m-3393.5m井段严重套损井段严重套损 存在的问题存在的问题1、2011年年7月,下电泵月,下电泵(3232.87m),不出液,),不出液,出现卡泵(砂卡)。检泵作出现卡泵(砂卡)。检泵作业中发现套损,现场初步判业中发现套损,现场初步判井段井段H2780.63-4705.00m之间存在套损,之间存在套损,地层大量出砂。地层大量出砂。2、2012年年
23、9月月24日日-12月月4日,找漏作业,发现该日,找漏作业,发现该井井3289m-3393.5m井井段严重套损。段严重套损。对应工艺措施对应工艺措施 采取笼统封堵工艺,每钻采取笼统封堵工艺,每钻开一段,井筒试压,找漏堵开一段,井筒试压,找漏堵漏一体化施工(该井可取式漏一体化施工(该井可取式桥塞桥塞5308.47m)。)。 1、套损井堵漏修复、套损井堵漏修复(XX39-1) 49可取式桥塞可取式桥塞5308.47m 3289m-3393.5m井段严重套损井段严重套损 施工情况:施工情况:2012年年12月月10日日-21日,分日,分3次进行次进行了封堵,共用堵剂了封堵,共用堵剂24方。方。钻塞后
24、钻塞后20MPa试压合格。试压合格。3410m3083.57m2987.52m1、套损井堵漏修复、套损井堵漏修复(XX39-1) 气举情况气举情况2013年年2月月9日日-13日,日,H2500m,累计出压井累计出压井液液26m3,累计出乳化油累计出乳化油118.5m3 。生产情况生产情况2011年年5月月24日前,自喷生产,日日前,自喷生产,日产液产液15t,日产油,日产油6.09t,含水,含水59.37%,随后自喷未活关井;套,随后自喷未活关井;套损修复措施后,损修复措施后,2013年年2月月14日,日,自喷生产,初期日产液平均自喷生产,初期日产液平均20t,日,日产油产油16t,折扣含水
25、,折扣含水20%左右;左右;2-13年年3月月27日,准备转机采。日,准备转机采。50施工现场施工现场512、封窜堵漏修复、封窜堵漏修复(XX35-1) XX35-1井完钻井深井完钻井深5700 m,目前人工井,目前人工井底底5688m,井底温度,井底温度约约129,地层矿化度,地层矿化度17.9104mg/l,属高,属高温高盐井。通过前期温高盐井。通过前期资料分析(如图资料分析(如图2所所示),示),5480-5565米之米之间的套管固井质量不间的套管固井质量不合格,再结合合格,再结合TMDL测井结果,可以判断测井结果,可以判断该井产层上部该井产层上部100多米多米的水通过固井质量不的水通过
26、固井质量不合格的井段下窜到油合格的井段下窜到油层,导致含水率急速层,导致含水率急速上升。上升。522、封窜堵漏修复、封窜堵漏修复(XX35-1) 20122012年年3 3月月1515日,现日,现场配制场配制7 7方堵剂,采方堵剂,采取循环封窜施工工艺,取循环封窜施工工艺,将堵剂推入窜槽部位,将堵剂推入窜槽部位,起钻至安全位置,洗起钻至安全位置,洗井后,再起井后,再起5 5柱,关柱,关井蹩压井蹩压25MPa25MPa侯凝侯凝7272小时。钻塞后试压小时。钻塞后试压20MPa20MPa合格。合格。53施工现场施工现场543、层内堵水、层内堵水(XX3-2-8H) 存在的问题存在的问题目前生产井段
27、高含水目前生产井段高含水(98%98%),低产能,怀疑上),低产能,怀疑上次化学堵水失效,次化学堵水失效,TT油组油组顶部还有一定潜力,建议重顶部还有一定潜力,建议重新进行堵水作业。新进行堵水作业。 553、层内堵水、层内堵水(XX3-2-8H) 工艺措施工艺措施1 1、补孔:下电缆传输深、补孔:下电缆传输深穿透射孔,射孔井段穿透射孔,射孔井段4878.04878.04879.0m4879.0m,孔密:,孔密:1616孔孔/ /米米 ;2 2、堵剂封堵、堵剂封堵3 3、补孔:下传输射孔管、补孔:下传输射孔管柱(带三级气举阀),射柱(带三级气举阀),射孔孔4875.04875.04876.5m4
28、876.5m,孔,孔密:密:1616孔孔/ /米米产层产层4875-4876.5m补孔补孔4878-4879m563、层内堵水、层内堵水(XX3-2-8H) 现场施工现场施工20122012年年3 3月月2626日,采取光管柱笼统封日,采取光管柱笼统封堵工艺,现场配制堵剂堵工艺,现场配制堵剂4 4方,施工压方,施工压力力30MPa30MPa。钻塞后。钻塞后20MPa20MPa试压合格。试压合格。现场施工现场施工20122012年年3 3月月2626日,采取光管柱笼统封日,采取光管柱笼统封堵工艺,现场配制堵剂堵工艺,现场配制堵剂4 4方,施工压方,施工压力力30MPa30MPa。钻塞后。钻塞后2
29、0MPa20MPa试压合格。试压合格。现场施工现场施工20122012年年3 3月月2626日,采取光管柱笼统封日,采取光管柱笼统封堵工艺,现场配制堵剂堵工艺,现场配制堵剂4 4方,施工压方,施工压力力30MPa30MPa。钻塞后。钻塞后20MPa20MPa试压合格。试压合格。生产情况生产情况20122012年年4 4月月2020日,投产后,产液日,投产后,产液4646吨,吨,产油产油3535吨,含水吨,含水24.8%24.8%。57施工现场施工现场584、水平井堵水、水平井堵水(XX16-16H) 开钻日期:开钻日期:2006.4.282006.4.28完井日期:完井日期:2006.6.23
30、 2006.6.23 投产日期:投产日期:2006.7.312006.7.31水平段长:水平段长:285m285m完井方式:射孔完井完井方式:射孔完井布孔方式:水平相位布孔布孔方式:水平相位布孔投产层位:投产层位:CIII5CIII5小层小层 4014.5-4038.5m4014.5-4038.5m 4055.0-4140.0m 4055.0-4140.0m 4205.0-4295.0m 4205.0-4295.0m59地质要求地质要求封堵:封堵: 4014.5-4038.5、4055.0-4140.0m、4205-4232.4m井段井段生产:生产:4232.4-4300m井段井段4、水平井堵
31、水、水平井堵水(XX16-16H) 603 1/2钻杆3045m 2 7/8E油管500m 5 1/2K-1挤注式桥塞3545m 5 1/2复合机桥4186.18m 现场施工示意图现场施工示意图61现场施工示意图现场施工示意图正注前置液正注前置液2m3 正注堵剂正注堵剂10m3 正注后置液正注后置液1m3 下放插下放插入插管入插管 正挤压井液正挤压井液8.4m3 拔出拔出插管插管 反循环洗井反循环洗井20m3 起钻起钻25柱柱 关井关井侯凝侯凝 622012年年7月月23日日-25日日 ,下传输射孔管柱,射孔层位,下传输射孔管柱,射孔层位C,井段井段4232.40-4300.00m,SQ89枪
32、枪,102弹弹,孔密孔密16孔孔/m,装弹装弹901发发,射孔枪发射率射孔枪发射率100%;2012年年7月月26-27日,敞井观察日,敞井观察,无气无液。无气无液。4、水平井堵水、水平井堵水(XX16-16H) 63施工前产液日施工前产液日115t、产水产水109.94t,含水,含水95.6%施工后投产,日产水施工后投产,日产水18.7t,含水,含水17%。投产投产187天后,日产天后,日产水水3t,含水,含水2.73%。该井堵剂堵水后,见到很好的堵水效果。该井堵剂堵水后,见到很好的堵水效果。4、水平井堵水、水平井堵水(XX16-16H) 64施工现场施工现场655、连续油管水平井堵水(、连
33、续油管水平井堵水(XX4-19-1H)开钻日期:开钻日期:2011.3.11完井日期:完井日期:2011.6.25 投产日期:投产日期:2011.7.18水平段长:水平段长:438m完井方式:套管完井完井方式:套管完井布孔方式:水平相位布孔布孔方式:水平相位布孔投产层位:投产层位:CIII层层 5230-5400 5430-5625m(其中(其中195m) 665、连续油管水平井堵水(、连续油管水平井堵水(XX4-19-1H)措施要点措施要点1、打水泥塞至、打水泥塞至5515-5625m左右,保护产左右,保护产层;层;2、封堵、封堵5230-5515m射射孔段;孔段;3、扫塞、扫塞5430-5508m射射孔段,并补孔,求产。孔段,并补孔,求产。675、连续油管水平井堵水(、连续油管水平井堵水(XX4-19-1H)该井挤堵剂井段为水平井段且施工井段段长较长,且前期打过两次水泥未封堵成功。68现场施工示意图现场施工示意图正注前置液正注前置液3m3 正注堵剂正注堵剂8m3 正注后置液正注后置液1.5m3 顶替压井液顶替压井液7.9m3的同时的同时将连续油管起至将连续油管起至4750m。继续起钻至继续起钻至4000
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