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油水井增產(chǎn)技術(shù)ppt課件(存儲版)

2025-04-20 21:48上一頁面

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【正文】 性能與壓裂液相似 ? 形成了交聯(lián)酸酸液配方體系( 140℃ ) ?低溫交聯(lián)酸體系 ?中溫交聯(lián)酸體系 ?高溫交聯(lián)酸體系 ? 實驗條件 ?80140℃ 170s 1 50% 砂比 交聯(lián)酸支撐劑的懸浮能力 ?交聯(lián)酸體系 ?25℃ , ?80℃ , ?水基凍膠壓裂液 ?80℃, 支撐劑沉降速率遠小于 受支撐劑沉降 體系破膠性能 交聯(lián)酸體系與巖心反應(yīng)( 90 ℃ ) 交聯(lián)比 1h 1 . 5 h 2h 3 . 5 h 100 : 0 . 6 分層,碎凍膠 反應(yīng)結(jié)束,粘度為2 0 m P a . s 清液小于 5 m P a . s 100 : 0 . 8 凍膠彈性,可挑掛 凍膠,不可挑 分層,粘度為 3 0 m P a . s 反應(yīng) 結(jié)束 , 清液小于5 m P a . s 100 : 1 . 0 凍膠彈性好,挑掛性好 凍膠,不可 挑 分層,粘度為 4 0 m P a . s 反應(yīng) 結(jié)束 , 清液小于5 m P a . s 備注 交聯(lián)酸與 15 克實驗巖心在 90 ℃條件下進行反應(yīng) 酸巖反應(yīng)動力學(xué): 試驗結(jié)果 ?100℃ 稠化酸酸動力學(xué)方程( %) ?J= ?100℃ 未交聯(lián)酸動力學(xué)方程( %) ?J= ?100℃ 弱交聯(lián)酸動力學(xué)方程( % +%) ? J= 交聯(lián)酸具有較低的反應(yīng)常數(shù) 酸巖反應(yīng)動力學(xué): 反應(yīng)后巖心 酸反應(yīng)動力學(xué)實驗( 100℃ ) 酸反應(yīng)動力學(xué)實驗( 90℃ ) ? 泡沫酸轉(zhuǎn)向分流工藝 具有以下四種特點: a、泡沫本身具有選擇性,可以使更多的酸液進入中低滲透層和油層; b、粘度大,低濾失,穿透能力強; c、泡沫酸本身具有良好的緩速效果; d、泡沫酸化容易返排,對產(chǎn)層傷害少。 ? (3)醋酸前置液。 ?后置液 : 3%~10%HCL, NH4CL或輕質(zhì)烴,一般 ~ m3/m。在老爺廟淺層應(yīng)用 6口井,累計增油 6062噸,效果很好。 典型井例: 冀東油田酸化解堵技術(shù) ?不動電泵解堵技術(shù) 技術(shù)特點: 不起下原電潛泵管柱,直接通過油套環(huán)空反注酸液,殘酸返排直接用電潛泵進行,不需起下管柱和專門排酸設(shè)備,節(jié)省作業(yè)時間,大大降低了作業(yè)費用; 實施效果: 2022年施工 105井次,平均單井日增油 。 裂縫中形成的酸蝕蚓孔形態(tài) 表 實驗條件 實驗 2(裂縫性碳酸鹽巖) 巖樣 3# 巖樣尺寸 槽 寬 ,長 溫 度 90℃ 驅(qū)替壓力 3~ 5MPa 酸 型 15% HCl(膠凝 HCl) 圍 壓 自動補償平衡高于驅(qū)替壓力 2~ 4MPa 3#過酸前 3#過酸后 圖 3巖心實驗前后對比 04529 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 04529 11:50 Time 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B Tubing Pressure (MPa) Casing Pressure (MPa) Slurry Rate (m179。與常規(guī)酸化相比,主要有以下優(yōu)點: 泡沫本身具有選擇性,可以使更多的酸液進入中低滲透層 和油層; 粘度大,低濾失,穿透能力強; 由于結(jié)構(gòu)及組分影響,泡沫酸本身具有良好的緩速效果; 大量氣相存在使泡沫酸化容易返排,對產(chǎn)層傷害少。 ? 選井條件: 考慮施工風險,選出砂較輕的井。 酸化工藝設(shè)計 確定破裂壓力梯度 α 確定擠酸排量 Qmax 確定最大注入壓力(泵壓) 確定施工管柱 二、酸化施工設(shè)計 酸化工藝設(shè)計 確定酸液用量 ?前置液: 5%~15%HCL,用量主要取決于儲集層碳酸巖 含量。 ? 第五步 確定是否必須采用均勻布酸方法。因此,需要用傷害實驗評價酸處理后儲集層滲透率的改善程度,一般用傷害比表示。 降阻性能 測定酸液(主要是非牛頓型酸液體系)在管內(nèi)摩阻,通常用降摩系數(shù)表示。 現(xiàn)場施工常見的酸液體系 磷酸緩速酸化體系 (PPAS) 磷酸( H3PO4)電離度低,加入專用的添加劑后有明顯的緩速效果,高濃度的 PPAS與 HCI或 HF聯(lián)合使用,特別適用于 處理鈣質(zhì)含量高的砂巖 或石灰?guī)r儲集層。 主要特點: ? 酸巖反應(yīng)速度慢,活性穿透距離大,酸處理半徑大。當乳化酸達到地層一定深度后,油膜破裂,釋放出鹽酸與地層巖石反應(yīng),刻蝕并溝通較深部的孔、縫、洞,提高深部地層滲透率。 現(xiàn)場施工常見的酸液體系 稠化酸體系 在常規(guī)酸液中加入一定數(shù)量的增稠劑,可使酸液粘度提高到 10~ 40mPa 酸液及添加劑 降阻劑 降低工作液在井筒流動的沿程摩阻,降低施工壓力。 所用的種類: 破乳劑 /防乳化劑 粉砂懸浮劑 抗渣劑 酸液及添加劑 鐵離子穩(wěn)定劑 防止鐵及其他金屬鹽形成絡(luò)合離子而沉淀。 緩蝕劑 表面活性劑 鐵離子穩(wěn)定劑 粘土穩(wěn)定劑 暫堵劑 降阻劑 互溶劑 酸液及添加劑 緩蝕劑 主要用于減小酸液對金屬管件的腐蝕,降低對地層的污染。 ( 3)氟硼酸對地層巖石傷害極小。 酸液及添加劑 有機酸(甲酸和乙酸) 甲酸 ( HCOOH) 和乙酸 ( CH3COOH) 為弱離子型,慢反應(yīng)的有機酸。 同離子效應(yīng)的影響 溶液中生成物濃度增加抑制酸液正反應(yīng)、減緩生成物擴散、增大 H+傳質(zhì)阻力,同離子效應(yīng)減小酸巖反應(yīng)速度。 酸化作用機理 反應(yīng)礦物 酸液 酸液濃度 (%) 5 10 15 30 方解石 鹽酸 甲酸 乙酸 白云石 鹽酸 甲酸 乙酸 常用酸對碳酸鹽的溶解能力 (m3/m3) 酸化作用機理 土酸對砂巖礦物的溶解能力 (m3/m3) 酸液質(zhì)量百分濃度, % 溶解能力, (m3/m3) HF HCl Na2SiO4 SiO2 酸化作用機理 酸巖反應(yīng)速度及其影響因素 酸巖反應(yīng)是在固液兩相(酸液與巖石 )間的界面上進行的復(fù)相反應(yīng)。 酸化現(xiàn)場 海上酸壓 第一節(jié) 酸化作用機理 第二節(jié) 酸液及添加劑 第三節(jié) 酸液的選擇 第四節(jié) 常用酸液體系 第五節(jié) 酸液體系性能評價 酸化工藝技術(shù) 一、砂巖酸化作用機理 砂巖地層由砂粒和粒間膠結(jié)物組成,砂粒主要成分是石英、長石,膠結(jié)物主要成分是粘土、碳酸鹽礦物。 基質(zhì)酸化 (巖體酸化,常規(guī)酸化 ) 原理: 不壓破地層的情況下將酸液注入地層孔隙(晶間,孔穴或裂縫 )的工藝。 酸化增產(chǎn)原理 研究課題 儲層傷害原因及傷害程度分析 ? 計算結(jié)果表明 : ? 污染地層:在污染半徑一定時,污染程度由輕到重,在酸化解除污染后,所獲得的增產(chǎn)倍比值也在逐漸增大。 考慮到其損害半徑較大,適宜的酸化半徑為? m。 砂巖酸化 解堵 改善近井地帶的條件 為什么要進行酸化 模擬模型 評估傷害井 產(chǎn)能下降程度 評估傷害井 酸化增產(chǎn)幅度 評估無傷害井 酸化增產(chǎn)幅度 re rd rw k0 kd 圖 封閉油藏污染井模型示意圖 儲層損害對油井產(chǎn)能的影響 評估滲透率損害 相對程度和損害深度 采油指數(shù)計算 損害程度和損害半徑對產(chǎn)能的影響 不同損害半徑下條件下 損害帶滲透率變化對油氣井產(chǎn)能影響 ( 1)在損害帶半徑一定的條件下,損害程度 (kd/K0降低 )增加,產(chǎn)能大幅度下降。油水井增產(chǎn)技術(shù) ? 儲層增產(chǎn)技術(shù)概述 ? 酸化技術(shù) ? 壓裂技術(shù) 均質(zhì)無限大油藏 (平面徑向流 )模型 等壓線 流線 ? 油水井增產(chǎn)技術(shù)是疏通或擴展近井油(水)滲
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