首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
由于在进行修井作业过程中很容易发生修井液漏失的情况,因此,会对储层造成较大的损害,从而给油井的生产效率带来了不利的影响。针对这一情况,如何采取有效的储层保护技术用来防止修井液的漏失,减少修井作业对储层的伤害是目前极其重要的问题。本文仔细分析了造成储层损害的因素,并重点研究分析了储层保护技术,旨在为防止储层受到损害以及提高油井的生产效率提供详细的参考资料。  相似文献   

2.
在油田开发过程中,油井修井作业必不可少,修井作业内容包括调整改变油井的生产方式、生产层位、油井解堵、清蜡、防砂等。修井过程中一般都使用修井液,修井液侵入油层,造成污染堵塞,使油层的渗透性受到损害的现象尤为突出。油层一旦受到损害,恢复起来相当困难,特别是油层的原始渗透率越低,侵入的滤液越少,从中排出滤液的程度最差,造成的损害也最为严重。因此必须重视,特别是低渗透油藏修井作业引起的油层损害问题,只有认清引起油层损害的原因、机理、类型,实施有针对性的油层保护对策,才能减少低渗透油藏在修井检泵过程中对油层造成的损害,减少产量损失。  相似文献   

3.
近几年,我国的石油工业发展十分迅速。对于油田而言,油气层非常关键,一旦油气层发生损坏,就会使得油井业绩受到不利的影响。本文首先分析了修井过程中可能对油气层造成损害的原因,主要包括修井液不当和操作不当两种原因。然后提出优化修井作业中的油气层保护技术,主要从修井液的选取、聚合物的选取以及修井作业参数的选择三个方面进行分析,给今后油田修井油气层的保护作参考,避免类似的错误。  相似文献   

4.
张汉谦 《化工管理》2016,(30):55-55
随着我国经济的飞速发展,油田项目的建设也逐渐发展起来。在油井开采过程中,修井作业是非常必要的,但目前我国油田修井质量管理方面还存在问题,比如操作人员操作不当、使用修井液不当等,会使得油井发生故障,比如油层的堵塞、地层的破坏等。我国每年都会将大量的人力、物力、财力消耗在油田修井的工作中,所以需要通过努力解决目前存在的问题,提高油田的修井质量,从而保证油田开发的效率。  相似文献   

5.
油田油水井是油田工作的重要组成部分,直接影响着整个油田企业的生产质量和生产效益,改进油田修井作业技术是实现油田增产的必要措施。要想提高控制处理措施运用的有效性,需采用高效的修井工艺来缩短油井恢复生产的时间。因此,如何通过合理化的措施与途径,更好地提升油田修井作业技术值得思考。  相似文献   

6.
渤海Q油田部分水平生产井存在筛管泥质堵塞现象,导致油井低产、低效,影响油田产量。根据油井储层地质特征、单井生产动态历史、地层能量状况等资料,对油田筛管泥质堵塞井进行筛选,并根据井型和管柱类型针对性治理,解除筛管泥质堵塞,提高油井产液量,释放油井产能。研究结果为油田筛管泥质堵塞井识别和治理提供指导。  相似文献   

7.
在油田井下作业生产中,通常情况下,进行油水井的修井作业实施,需要先进行压井操作,再进行修井作业,以保证油田井下作业中井控的安全性。而在低压漏失油水井的修井实施中,应用先压井、后作业的修井方式,不仅容易造成压井液大量漏失,形成油田开采生产作业中成本与资源的浪费,并且压井液的流失不仅会造成一定的污染,还会导致油水井的维修恢复比较困难,甚至影响油井开采与生产产量,对于油井开采生产效益产生影响。针对这一情况,在进行低压漏失井修井作业中提出了可控不压井作业技术,本文将对于该技术方法以及作用意义进行分析论述。  相似文献   

8.
在油井修井过程中挤水泥作业相对来说是比较复杂的,随着科技水平不断提高,越来越多的石化企业开始着手探讨修井作业中挤水泥措施,同时也总结出科学合理化的解决方法,使得油井修井作业工程趋向于标准化。本文就通过对油井修井作业中挤水泥机理、油井水泥的特点、挤水泥施工技术以及挤水泥措施的影响原因进行探究分析,进而提出了有效的施工措施。  相似文献   

9.
现代社会的发展,石油作为能源行业中极为重要的一部分,其产业在良好的社会背景下得到了长足的发展,各项技术均得到了较大的提升,井下作业修井技术则是其中十分重要的一项。井下作业结合油田的优化、改善调整和工艺设计的规格等,利用井下和地面工具设备等,对油水井实施井下修井措施,达到提升采收率的目标。相较国外成熟完善的井下作业修井技术,我国的井下作业修井技术较为滞后,需要不断的改进、优化。本文简单的分析了修井作业的基本原则、设备、井下处理措施及修井的新工艺,包括套管修复及堵漏修井技术、油井测试技术、实体膨胀管补贴修井技术等,为油田的修井人员提供一定的参考与借鉴。  相似文献   

10.
针对尼日尔Agadem油田部分油井地层温度高、开发过程中存在作业漏失问题,研究新型高温油溶性暂堵剂。利用正交实验结果,结合Mintab软件分析,确定了新型抗高温防漏失油层保护修井液配方。该技术抗温能力突破120℃,最高可达160℃,岩心渗透率恢复率达95%,具有抗温、防漏、低损害等特点,突破了现阶段防漏修井液抗温能力不强的瓶颈。  相似文献   

11.
当前处于高速发展的井下作业工艺技术,其目的是为了提升最终采收效率,主要的内容包括油田挖潜、油井改善、油井结构优化、调整以及采油工艺设计规范标准等等,通过井下作业主要是针对于油水井,在井下以及地面通过使用各种工具、设备以及相关井下修井技术措施对油井实现开采,相对于国外成熟模式的井下作业修井技术,我国的井下作业修井技术尚且处于发展阶段,本文主要通过分析当前我国的井下作业中的修井技术的发展,通过对我国井下作业修井技术的现况分析,根据分析结果提出通过应用先进技术以及自主研究的发展目标,这对于我国井下作业的修井技术新工艺的发展意义重大,大力促进油田的增产、稳产。  相似文献   

12.
为缓解渤海Q油田部分油井筛管堵塞影响产量问题,通过分析筛管堵塞井生产动态及常规检泵作业前后生产参数变化,总结筛管堵塞具备"物理性""渐进性""可重复性"典型特征,并据此分析建立了油井筛管堵塞机理.在此基础上提出了渤海Q油田油井筛管堵塞识别方法及治理方法,并在3口井上取得成功应用,为油田提高单井产能、生产异常井问题分析和...  相似文献   

13.
针对渤海油田无修井机采油平台在需要实施修井作业时修井机资源短缺、成本高昂等问题.在充分调研了渤海油田采油平台的结构和布局的基础上,通过技术研发和技术改造,优化安装模式,并将设备进行模块化、集成化处理,使其具备了高可靠性、高机动性、低作业成本等突出特点.通过该技术在渤海油田的应用结果表明:液压举升修井技术能优质、安全和高...  相似文献   

14.
试油与修井作业是油田开发和利用的关键环节,油层受压井液、射孔液和射孔等方面因素的影响,会产生一定的问题,需要做好各项保护措施。文章以试油与修井作业损害为基础,对具体保护措施进行分析。  相似文献   

15.
渤海Q油田目前处于特高含水期,提液生产是油田增产挖潜的主要措施手段。通过对油田产量自然递减率定义及理论公式变形推导,明确油田递减率主要影响因素。基于油田生产实际,进行不同水驱类型油藏在扩容后提液、未提液及不同提液幅度下的油井含水上升幅度统计分析,确定渤海Q油田不同水驱类型及提液幅度下含水上升及产量递减影响因素,以此为指导开展扩容后提液井优选,取得良好增产效果。通过对比近年油田实际生产和自然递减率变化情况,预测了油田后期自然递减率变化,提高了油田配产的科学性与合理性。  相似文献   

16.
易漏地层高效裸眼射孔技术是制约渤海油田高效开发的关键技术难题。以渤海北部某区块C44井为例,该井为一口沙二段Ⅲ油组大位移井,根据实钻情况油藏调整开发需求,设计了一套大位移井裸眼射孔工艺技术,通过优选封堵性好的钻开液和射孔液体系,提高裸眼段的地层承压能力和封堵性,防止井眼垮塌保证了储层段的泄油面积,有效确保了油井产能,进而提高油气田的开发经济效益。通过该井的成功作业,为类似完井作业提供了经验借鉴和实用技术,具有较好的应用推广价值。  相似文献   

17.
在油田的生产过程中,修井作业是一项非常重要的工作,是保证油井正常生产、提高工作效率的重要一环。在进行修井作业时,既要保证修井的质量,又要注意对自然环境的保护,本文结合油田生产作业中的井下事故对修井作业的绿色修井技术、清洁技术以及灵活打捞技术进行探究。  相似文献   

18.
油田井下修井作业的最终目的是为了全面提高油田采油的进度和油田井下的采收率。相比于国外,国内修井作业技术相对落后。本文从国内修井作业技术的发展现状出发,结合本人在辽河油田曙光矿区修井作业工作经验,论述了国内修井作业的发展现状并探讨了打破国内修井作业困境的方法。  相似文献   

19.
由于水平井适用于裂缝性油藏、块状底水油藏以及薄油层等油藏类型,再加上它的供油井段相比普通直井更长,故而产油量也是很大。但由于国家对于石油的需求越来越大,造成了油田出现了地渗透性和高含水性,甚至出油率下降的情况,严重影响了油田的持续发展。故而,水平井的修井技术提升就变得很是重要了。本文就通过对青海油田、辽河油田以及叙利亚油田的主要水平井修井技术的浅谈来综合一下水平井修井技术。  相似文献   

20.
为缓解双井区平台钻修井任务紧张,无修井机平台修井作业钻井船资源有限、协调周期长的难题状况,引入液压举升装置。采用滑移轨道承载和套管头承载两种方式,在海上平台进行修井作业实践,证实采用液压举升装置替代常规修井机进行修井作业,修井作业时效与常规钻修机相当,可降低海上油气田开发成本,提高油气田的生产效率和经济效益,保障油田持续高产、稳产。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号