《注水井调剖技术》ppt课件

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1、注水井调剖技术大庆油田主力油层为河流相沉积,萨、葡油层较为发育厚度大,非均质性严重油田的注水、脱水、污水处理等带来了很大的困难高含水开采阶段层间矛盾层内矛盾平面矛盾大量注入水沿着高渗透带无效地循环、消耗降低了注入水利用率一、前言采油工程研究院深度调剖技术有:流动凝胶深度调剖技术、聚合物凝胶深度调剖技术、预交联深度调剖技常规的细分注水、堵水、单纯聚合物驱等措施不能完全解决注入水低效、无效水循环问题,因此,必须采用深度调剖技术。二、流动凝胶深度调剖技术该技术是针对聚驱无法解决厚油层非均质问题而研究的,它不仅适用于聚驱前后的深度调

2、剖,而且也适用于主力油层发育较差,储层条带性明显,局部连片的厚油层规模小,进行规模性三次采油的可能性很小的水驱进行深度调剖,以提高局部发育河道砂体储层采收率,改善这类油田开发效果。1.流动凝胶深度调剖剂的性能指标分子量(×104)水解度(%)浓度(mg/L)交联比PH值矿化度(mg/L)温度(℃)成胶时间残余阻力系数>100025-30300-90020-607.5-8.5<1500030-703-30d10-15流动凝胶深度调剖体系性能指标2.流动凝胶体系的特点体系的化学剂成本低;体系具有延缓交联特性,成胶时间和强度可控;

3、选择流动特性;阻力系数低,残余阻力系数高;剪切稳定性好。3.流动凝胶体系具有液流改向能力三管岩芯实验结果4.流动凝胶体系具有调驱双重作用驱替过程含水率(%)采出程度(%)分流率(%)总采出程度(%)高中低高中低高中低水驱98.035.5047.3626.48090.79.3027.35聚合物驱98.291.050.055.7644.2423.8469.223.57.343.22CDG驱99.094.987.957.9253.2827.6864.513.422.147.87流动凝胶驱油效果表流动凝比聚驱提高采收率4.65个百分

4、点,表中的单管数据表明,CDG驱后高渗透岩芯提高采出程度2.16个百分点,说明CDG具有驱油作用;而中、低渗透层采出程度分别提高了9.04和3.84个百分点,说明CDG能够起到调剖作用。大庆油田公司采油工程研究图1北一段西聚合物驱工业性试验区井位图5.现场应用效果分析凝胶驱与聚驱相比,具有较高的残余阻力流动凝胶驱注入压力上升幅度较大。6口注入井平均注入压力由7.1MPa上升到注胶态分散凝胶结束时的11.24MPa,上升了4.14MPa7.19718.320.14PV0.18PV11.2412360.11PV9.927892.

5、82218凝胶驱后转水驱阶段视吸水指数继续下降25.60凝胶驱后续水驱水驱13.2618.3328.4%48.22%凝胶驱与聚合物驱阻力系数对比表从霍尔曲线计算出的阻力系数数据表明,凝胶驱阶段的阻力系数比聚驱高流动凝胶体系调整了吸水剖面,扩大了波及体积凝胶驱水驱聚驱水驱58.468.676.925.519.6根据吸水剖面资料分析,随着CDG体系累积注入量增加,改善了水、油流度比,调整了注入剖面,达到了进一步扩大波及体积的目的层号砂岩有效渗透率204060801002040608010020406080100204060801

6、002040608010020406080葡I12.82.51.18100葡I2-35.850.89100100测试日期:测试日期:测试日期:测试日期:氧活化测试测试日期:2000.10.10葡I1-27.66.6>1.2同位素测试测试日期:2000.6.1419.6北1-丁6-P24井吸水剖面示意图同位素测试2001.4.2氧活化测试99.3.8同位素测试95.5.35.925.568.6相对吸水量(%)2.439.2相对吸水量(%)相对吸水量(%)相对吸水量(%)相对吸水量(%)76.93.5相对吸水量(%)2002.9

7、.28同位素测试58.4流动凝胶调驱试验区取得了明显的增油、降水效果2004年2月底,全区累积增油9.6007×104t,中心井区累积增油1.2311×104t,提高采收率2.49%,试验区目前仍然见效。171317289.96凝胶驱水驱20753625291171.246.1496.18191.21551765凝胶驱6口边角井与工业化聚驱6口中心井开采对比曲线CDG驱水驱聚驱12t中心井区综合含水缓慢下降,见到一定的增油效果采液指数变化规律1.553.5856.7%1.561.7650.8%CDG驱后续水驱2口中心井采液指

8、数的变化曲线凝胶驱后续水驱驱32176176153696.62.596.096-97%之间31.22口中心井区综合开采曲线三、聚合物凝胶深度调剖技术该技术是针对聚驱无法解决厚油层非均质问题而研究的,它不仅适用于聚驱前后的深度调剖,而且也适用于水驱进行深度调剖,以提高厚油层的采收率,改善油田

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