关键词: 油田开发;地层伤害;单井产量分析;技术对策
油田开发期间,油田地质层会遭受多种破坏,导致油田地质油层流动速度降低,油井出现多种堵塞情况,黏土层也会出现膨胀、位移等现象。这些问题的存在严重降低了油田开发后期的产油量,油田开发后期应用提高单井产量技术是解决这些问题的有效途径。本文对油田开发后期单井产量低成因和油田开发后期提高单井产量技术的相应内容进行探究。
1 .油田开发后期单井产量低的成因探究
应用油田开发后期提高单井产量技术前需要明确油田后期产量低的原因,才能制定技术应用方案。
1.1 油田地质层遭受破坏
石油能源储存在油田地下的地质岩石层中,在油田不断开发的过程中,地质层中的油液逐渐被抽取,地质层本身的结构出现变化。在油田前期开采的过程中,开采出来的石油资源都是中轻质类型,沥青胶质蜡成分的石油资源自身重力较大,这部分石油资源留置后期开采,出油率自然会降低[1]。重质石油资源也会对油井下的地质造成破坏,这些石油资源与地质之间粘合度较高,不断堆积形成一层新的结构,这部分结构一方面会阻碍石油的流动,另一方面会伤害油井,综合作用下就会导致油井后期的产油能力弱化。
1.2 乳液化液体伤害
在油井开采的过程中,会有部分乳液状的液体流入地质油层中,这会引发地质层出现多样化的问题,致使油井产油的效率下降。首先,乳液流入地质层中与地质层中的液体相互融合,形成的新液体性能发生变化,地质层液体流动的压力就会随之变化,压力增加时地层流体流动的速度和流量就会降低,从而出现油田后期产油能力下降的现象。其次,油田开采前期,乳液化的液体对油井的影响较小,也不明显。在油井开采至后期时,油井下的地质层压力不断降低,乳液化液体就会在压力降低至一定程度时对油井下的地质层产生伤害,从而使油井后期的开采质量受到影响。
1.3 油井黏土层膨胀
油藏开发期间,黏土层是与流动液体直接接触的。黏土层当中含有大量的矿物质因素,这些因素在长期与液体接触后,会产生膨胀的现象。黏土层出现膨胀后土质结构会逐渐出现石化、位移等情况,从而逐渐加大对油藏地层的伤害力,阻碍油井产油的高效性。
1.4 地层盐敏现象
现阶段,很多的油田在开发产油的过程中会使用多种开采技术,其中包括注水开采技术,注水技术可以增强油田的开采效率和质量。但是注入的水溶液也会产生一定的副作用,由于注入水与地层水的不配伍性,注入水与地层中的矿物质融合,会影响地层中原本水的矿化度。这样一来,外来流体矿化度与地层水矿化度就会出现不平衡的状态,存在结垢的可能,盐酸与地层中的矿物质反应会生成碳酸盐胶结物,从而对地层结构产生伤害和堵塞的作用,形成地层盐敏现象,使油井后期的产油量下降]。
2 .油田开采后期提高单井产量技术的探究
导致油田开采后期产油量下降的原因有很多种,在实际操作过程中需要结合实际情况进行分析。这个阶段应用提高单井产量技术能够有效地提升开采效率。
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2.1 油田开采后期提高单井产量技术原理
油田开发工程周期较长,油田在不断产油的过程中,会因多种原因而导致油藏地层结构遭受破坏,从而形成油藏低渗透产油的问题。油井开采后期提高单井产量技术,主要就是通过对油井开采期间油层破坏原因进行分析,然后对目前现场使用的各种增产措施药剂、化学助剂产品性能、现场应用效果进行分析、评价、筛选。并在满足储层配伍性要求基础上,研制
开发出油井增产剂,该剂在地层条件下改善原油流动性,减小原油流动阻力,实现原油采出。
该项技术主要目的是解除油藏开采过程中对地层伤害,提高油井单井产量。其主要是由耐高温渗透剂、超强分散剂、高温防破乳剂、润湿转向剂、阳离子小分子表面活性剂、微乳化剂、低碳酸解堵剂、过渡金属络合剂、地层自生气增能助排剂等复合成分组成[3]。目前石油开发工程当中,油田开采后期提高单井产量技术的应用已经非常普遍,有效促进了油井开采后期产油量的提升。
2.2 油田开采后期提高单井产量技术主要特征
2.2.1 润滑性
油田开采后期提高单井产量技术是根据油井产油的实际情况,使用相应的增产药剂,该药剂具有较强的润滑作用,药剂进入产油通道内后会快速渗透到地质结构层当中,并吸附在岩石结构表面,形成一层润滑膜。这样一来原油溶液流动的通畅性大大提升了,堵塞原油流动的阻力就会大幅度减小,从而达到强化油井产油效果的目的。
2.2.2 溶解性
油田开采后期提高单井产量技术所研制的药剂当中含有分散剂和乳化剂,可以有效的溶解油层中堵塞油井的“伤害带”。伤害带被溶解分散后,油层出油路径就被打开,堵塞的杂物就可以被清除,从而提高油井后期开采的出油率。
2.2.3 稳定性
在油田开采的过程中,黏土层有膨胀、石化等问题出现,会使后期油井产油量降低,使用技术研制的药剂后可以有效提高黏土层结构的稳定性。药剂当中含有碳酸解堵剂成分,此成分在达到油井内的黏土层后会将阳离子成分进行释放,一方面能够阻止黏土层结构继续膨胀,并能够加固黏土层结构,避免黏土层位移膨胀影响油液正常流动;另一方面通过化学反应,药剂能够进一步对矿物质进行溶解,从而加强黏土层结构的收缩性,以解决黏土层结构变化的问题。
2.2.4 诱发性
油田开发后期单井产量技术大多使用的是复合型的增产药剂,使用药剂时采用先后注入不同的药剂溶液,2种药剂会产生催化反应,并释放出一些能够融入油层中的气体,从而产生推动力,促使油层中的油水溶液流动,使油层的能量得到补充。催化反应产生的气体主要有CO2、N2等,其中CO2具有较强的诱发性,能够降低原油与地层之间的粘合度,强化油层的产油能力。
2.3 油田开采后期提高单井产量技术应用注意事项
2.3.1 运用提高单井产量的相应技术
油田开发的过程中会因多种问题导致油井产油量弱化,油田开采后期提高单井产量技术应用的过程中也要抓住相应的着重点。首先,钻井施工当中,钻井液与储层不配伍时,油层就会被伤害,这时利用油田开采后期提高单井产量技术研制相应药剂就可以使被伤害的油层恢复完善。其次,在石油开采期间,各类油层伤害问题也可以使用该技术手段进行处理。最后,开采后期油层产油能量不足,可以使用药剂补充油层产油能量,促进后期油井产油能力提升。
2.3.2 增产药剂使用
在使用油田开发后期提高单井产量技术期间,需要注意增产药剂使用的顺序规划。首先,相互催化反应的药剂要按照其反应规律进行注入,以保障药剂反应迅速,促使反应气体充分融入地质油层,改善堵塞、流动缓慢等问题。其次,要明确各类药剂使用的作用,例如扩散转向型处理剂是应用于乳液堵塞。
参考文献
[1] 梁涛,贺彤彤,黄秋磊,等. 吴起油田X255C6 油藏滚动扩边提高单井产量技术研究[J]. 石油化工应用,2017,36(10):45-51.
论文作者:谷丽娜 谷金泉
论文发表刊物:《科学与技术》2019年第14期
论文发表时间:2019/12/16
标签:油田论文; 油井论文; 后期论文; 油层论文; 产量论文; 药剂论文; 地层论文; 《科学与技术》2019年第14期论文;