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相似文献
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1.
针对塔河油田碎屑岩油藏水平井多轮次堵水后,油井潜力变小,堵水单井增油减少,堵水有效率呈下降趋势的问题,提出了适合塔河油田超深大底水碎屑岩油藏条件的复合堵水增效技术。该技术是通过工艺上不同类型堵剂组合、不同强度段塞组合、堵剂用量和强度的增加,达到延缓多轮次堵水效果逐次递减趋势的作用。利用该技术研究成果在塔河油田TK107H井进行复合堵水现场试验,工艺上获得成功的同时取得了一定的增油效果。  相似文献   

2.
金燕林  秦飞 《辽宁化工》2020,49(1):86-88,112
塔河碳酸盐岩缝洞型油藏前期开采强度过大,底水锥进加快,油井产层接替困难,地下油水关系复杂,堵水潜力日趋不明。为重新评估油井潜力,需针对前期堵水失效井和井筒状况复杂井实施钻塞堵水。本文基于塔河油田钻塞堵水现状,从储层类型、前期堵水强度、堵剂类型、堵剂用量和堵后生产方式五个方面,全面分析了钻塞堵水的低效原因,对油田钻塞堵水选井、配套堵剂和工艺有一定的理论指导意义。  相似文献   

3.
塔河油田储层埋藏深、非均质性强,油井按钻遇特征和生产出水曲线可以分为裂缝型、缝洞型、溶洞型三类,油、气、水流动方式呈管流特征,边底水易形成优势通道造成油井含水快速上升。针对冻胶堵剂不适应油田高温、高盐储层环境和水泥堵水施工成本高、有效率低的问题,提出采用羧甲基淀粉-聚丙烯酰胺为主体堵剂封堵出水优势通道,扩大底水绕流面积,实现控水增油的目的。室内实验筛选了适应塔河油田高温、高盐环境的淀粉凝胶配方,通过调整引发剂浓度可以控制成胶时间。物模驱替实验显示水驱后采取淀粉凝胶堵水可提高采收率8.5%。堵水成败的关键在于油井的储层类型、堵水时机和堵水工艺的配套。2019年实施淀粉凝胶堵水10井次,费用320万元,有效率50%,阶段增油5807吨,吨油成本551元,对于封堵过强对地层造成污染,可以采取酸化措施解除。  相似文献   

4.
传统溶洞型油藏可固化颗粒注入性较差,密度选择性差,同时无机颗粒堵剂刚性大、变形能力弱、通过能力差,树脂类堵剂无选择性封堵作用等一系列问题,使得塔河油田堵水效果不佳。针对塔河油田堵水现状,通过系统考察凝胶体系成胶强度和脱水率来筛选合成了一种耐温抗盐性复合凝胶体系,通过耐温抗盐性机理分析等方法对样品迚行评价,得到最佳配方:0.8%AM/AMPS+0.04%酚类交联剂+0.04%醛类交联剂+0.04%多酚+0.3%硫脲+0.1%POP+0.5%轻质纤维BX。结果表明,此凝胶体系具有良好的耐温抗盐性、热稳定性和悬浮稳定性,在130℃时,30 d脱水率低于10%,凝胶成胶时间大于8 h,可耐矿化度达到223 000 mg/L。  相似文献   

5.
针对油井化学堵水技术的堵水机理,分析该技术在跃进二号油田中高含水开发中后期的适用性。介绍了现场施工过程中堵剂类型的选取、选井条件、堵剂用量确定以及具体施工工艺,并指出在油井堵水后生产过程中,应强化堵后合适采液强度的研究,从而避免注入水快速突破封堵层再次导致油井含水上升。  相似文献   

6.
综述了目前国内外耐盐调剖堵水剂的应用开发情况和研究现状,从总体上讲可以分为选择性堵水剂和非选择性堵水剂。选择性堵水剂有聚合物堵剂、体膨体堵剂和吸水膨胀型堵剂等;非选择性堵剂可划分为树脂型堵剂、冻胶型堵剂、凝胶型堵剂和无机盐堵剂等。针对目前研发现状提出了不足之处并对对以后的发展方向提出了建议,具有一定的指导意义。  相似文献   

7.
随着我国大多数油田进入高含水期,开发过程中的层间矛盾、平面矛盾问题日益突出。注水锥进现象导致油区见水过早,产量递减,驱油效率降低。为解决这一问题,国内外通过调剖堵水技术来提高采收率[1]。本文对目前最常用的聚合物调剖堵水技术进行研究,以W储层为支撑对三种不同类型的聚合物调剖堵剂进行评价。结果显示,弱凝胶堵剂、凝胶颗粒堵剂、水玻璃凝胶堵剂对研究储层堵水均是有效的;弱凝胶堵剂对研究区储层堵水效果是最好的,凝胶颗粒堵剂效果次之,水玻璃凝胶堵剂效果相对较差。  相似文献   

8.
体膨类堵水调剖剂研究现状   总被引:7,自引:1,他引:6  
简述了体膨类堵水调剖剂的种类、名称以及合成方法,并介绍了体膨类堵水调剖剂的优良特性。重点介绍了体膨类堵水调剖剂的研究现状,包括专利产品和室内研究,以及该类堵剂的研究、评价方法。介绍了国内油田该类堵剂的应用情况,指出了该堵剂的不足之处,并提出了发展、改进的方向。  相似文献   

9.
颗粒型堵剂是油田调剖堵水施工中应用最为广泛的一类堵剂。本文针对颗粒型堵剂生产过程中存在的问题,开展了堵剂加工实现自动化的工艺研究。经过攻关,成功研制出了集上料、输送、搅拌、装卸一体化的自动化生产工艺流程。经过安装调试,连续10天的运转,成功生产出了1000吨合格的颗粒型堵剂,满足了现场施工的需要。  相似文献   

10.
提出了常规油田堵水剂应用于高温油藏时的不足,综述了聚丙烯酰胺凝胶、硅酸凝胶、耐高温树脂以及部分其它耐高温堵水剂的研究现状和堵水效果,从改善凝胶内部结构和引入耐高温无机物两个方面阐述了增强聚丙烯酰胺凝胶耐温性能的方法,介绍了部分堵剂的堵水机理和近年来研发的耐高温堵剂的现场应用实例。对今后耐高温堵水剂的研究和发展提出了展望和建议,以期为耐高温堵水剂的优化、研发和应用提供参考。  相似文献   

11.
针对现有化学调剖堵水剂产品类型,介绍了各类堵剂的配方组成、性能特点及封堵效率,给出了应用各类堵剂产液增油等情况.结合研究和应用情况,提出了各类型堵剂的适用油藏及未来研究方向.通过研究,聚合物凝胶类的堵剂可靠性强,应用范围更广.化学堵剂的耐温性、选择性堵水剂和深度调剖仍然是化学调剖堵水剂的主要发展趋势.  相似文献   

12.
本文主要针对多轮次调堵作业后油井的堵水效果差的问题,研发了一种用于水平井的耐温高强度的复合堵剂,并对该体系的性能进行评价研究。实验研究结果表明,增效剂具有良好的增粘效果,同时延长了堵剂有效期,耐温高强度堵剂粘度可达到1伊105m Pa·s。通过对体系的研究以及现场施工应用,表明该项技术可实现水平井封堵,达到增油降水的目的,具有推广应用前景。  相似文献   

13.
脱盐HPAN低温堵水剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
开发了一种脱盐HPAN低温堵水剂,探讨了研制工艺、堵水机理。研究了堵剂中各组分配比、pH值、温度等对成胶情况的影响,测定了岩芯突破压力及堵塞率。该堵剂具有使用温度低、凝胶强度大、不伤害地层等特点。  相似文献   

14.
提出了常规油田堵水剂应用于高温油藏时的不足,综述了聚丙烯酰胺凝胶、硅酸凝胶、耐高温树脂以及部分其它耐高温堵水剂的研究现状和堵水效果,从改善凝胶内部结构和引入耐高温无机物两个方面阐述了增强聚丙烯酰胺凝胶耐温性能的方法,介绍了部分堵剂的堵水机理和近年来研发的耐高温堵剂的现场应用实例。对今后耐高温堵水剂的研究和发展提出了展望和建议,以期为耐高温堵水剂的优化、研发和应用提供参考。  相似文献   

15.
薛杰  张震  王亚  周文斌 《辽宁化工》2012,41(9):921-922,935
对泡沫凝胶堵水剂的性质进行分析讨论,研究了泡沫凝胶堵水剂的各组分对此种堵剂性能的影响,进行了室内模拟实验,实验结果表明泡沫凝胶堵水技术是可行的,具有较好的效果.  相似文献   

16.
泡沫型堵水封窜剂具有成本低、抗高温、堵水不堵油等优良特性,是有发展前途的一种选择性堵剂。本论文根据目前CO2驱封窜体系研究已所得的经验及成果,选用表面活性剂类发泡剂互配成封窜体系,对其配方进行室内评价实验。  相似文献   

17.
《应用化工》2022,(Z1):68-70
在区块整体油井深部堵水选井中,在综合分析油水井动静态资料的基础上,以含水上升、压力降落和剩余储量等三因素作为决策指标,运用模糊综合评判法,计算各油井需要堵水的遴选值,模型包括建立权重集、因素集、评价集。遴选值越大,堵剂强度要求越高,堵剂用量需要越多,越需要优先堵水。该决策技术可为油井堵水选井、堵剂选择和堵剂用量计算提供技术依据。  相似文献   

18.
JHXD油溶性聚合物选堵剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对注水开发油田选择性堵水的急需,研制了一类新型油溶性聚合物选堵剂JHXD.试验结果表明JHXD具有良好的油溶性,其堵水率大于99%,而堵油率仅为10%左右,是一类优良的选择性堵水剂.  相似文献   

19.
针对特高含水油田高温高矿化度的地质情况选择了一种具有耐温耐盐性的堵水剂进行研究,通过研究p H值、温度、矿化度和交联剂浓度等参数对于成胶时间、成胶强度等交联性能的影响,对该堵剂配方做进一步优化并研究其适应性。结果表明,该堵剂能够用于特高含水期的高温高矿化度油井进行堵水。  相似文献   

20.
筛管完井的水平井堵水,层间层内矛盾突出、出水部位判断不清的直井堵水,套管损坏的直井堵水,都需要高效的选择性堵剂。泡沫流体具有良好的选择性封堵性能,但封堵强度低,冻胶封堵强度高,但没有选择性。泡沫冻胶是在冻胶体系的基础上加入起泡剂形成的,交联前具有泡沫的性质,交联后具有冻胶的性质。泡沫冻胶不仅具有选择性封堵性能,又可节省冻胶堵剂的用量,减少冻胶堵剂对油品的影响。室内实验表明,起泡剂和冻胶体系的配伍性良好,泡沫冻胶的封堵性能和冻胶相差不大,可以满足现场施工的需要,泡沫冻胶具有良好的耐冲刷性能。因此,泡沫冻胶选择性堵水技术具有广阔的应用前景。  相似文献   

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