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石油開采井下作業(yè)堵水技術(shù)的應(yīng)用研究

2019-09-10 07:22:44高振前王浩妮
石油研究 2019年8期
關(guān)鍵詞:具體應(yīng)用

高振前 王浩妮

摘要:針對(duì)石油的井下開采工作來講堵水作業(yè),是其中一個(gè)非常重要的溝通環(huán)節(jié),油井堵水的相關(guān)技術(shù)也在不斷的完善,堵水技術(shù)主要是適用于層間差異和厚度都較大的石油層,這類油層通常情況下會(huì)出現(xiàn)一些比較嚴(yán)重的水淹現(xiàn)象,因此必須要通過堵水技術(shù)來加以保障。本文重點(diǎn)針對(duì)石油開采井下作業(yè)當(dāng)中堵水技術(shù)的具體應(yīng)用展開的分析和研究。

關(guān)鍵詞:石油開采井下作業(yè);堵水技術(shù);具體應(yīng)用

堵水技術(shù)在我國一些含水量較大的油井當(dāng)中應(yīng)用非常廣泛,對(duì)于油井內(nèi)部產(chǎn)生不良的透水問題需要對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)性的封堵,通過堵水措施的全面落實(shí),可以在最大限度上防止控油井內(nèi)部出現(xiàn)不良的淹水問題,以此來保證油井內(nèi)部的正常地面高度。從現(xiàn)階段我國石油開采工作的發(fā)展?fàn)顩r來進(jìn)行分析,整個(gè)石油開采的綜合效率正在不斷提升,并且在這過程當(dāng)中也不能缺少井下作業(yè)技術(shù)的支撐,堵水作業(yè)的根本目標(biāo)是用來預(yù)防油井內(nèi)部大量出水,進(jìn)而對(duì)整個(gè)井下的開采工作打下良好的保障,因此通過堵水技術(shù)的有效應(yīng)用在石油井下開采工作當(dāng)中,可以有效預(yù)防多種安全隱患問題的產(chǎn)生,因此在石油井下作業(yè)過程中,需要針對(duì)堵水作業(yè)加以充分的重視,相關(guān)工作人員需要依照堵水技術(shù)的操作油層來加以開展,有效保證整個(gè)堵水工作的高質(zhì)量進(jìn)行。

1 堵水技術(shù)的基本原理

堵水技術(shù)在實(shí)際的應(yīng)用過程當(dāng)中,主要是使用堵水劑來對(duì)井下油田進(jìn)行封堵,以此來有效防止油井內(nèi)部出現(xiàn)大量透水等問題。在最近近幾年的發(fā)展過程中,由于我國油田開發(fā)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度不斷加快,在實(shí)際的開采工作當(dāng)中,油井內(nèi)部的開采層和含水量正在不斷上漲,進(jìn)而也表現(xiàn)出了諸多的缺陷問題。在油田開發(fā)工作當(dāng)中,如果運(yùn)用比較簡(jiǎn)單的機(jī)械堵水的方式,很難適應(yīng)當(dāng)前階段的井下開采作業(yè)質(zhì)量以及效率,針對(duì)堵水機(jī)來講在實(shí)際的應(yīng)用過程當(dāng)中必須要加以慎重,盡可能選擇出不堵油的高滲透性堵水劑,以此來作為基礎(chǔ)有效保證油田開采的產(chǎn)量以及保證整個(gè)堵水效果的提升。

除此之外,相關(guān)工作人員可以選擇一些具有選擇性的井下堵水劑,向油井當(dāng)中注入選擇性堵水劑,可以對(duì)井下的水層來進(jìn)行封堵,但不會(huì)封堵井下油層,相比于一些非選擇性的堵水劑來講,在選擇性方面表現(xiàn)出了良好的綜合性性能,以此可以有效的運(yùn)用在我國現(xiàn)階段的井下堵水工作當(dāng)中。針對(duì)油井開采工作當(dāng)中的出水問題進(jìn)行有效的控制,在該過程當(dāng)中不可缺少需要通過堵水技術(shù)來作為保障,由此可以看出油井堵水是油田開采工作當(dāng)中非常重要的構(gòu)成環(huán)節(jié),從整個(gè)施工油層上來進(jìn)行分析,堵水技術(shù)當(dāng)中重點(diǎn)涵蓋了油井堵水以及水井調(diào)節(jié)兩個(gè)工作環(huán)節(jié),其中又可以將其分為化學(xué)堵水和機(jī)械類堵水兩種類型,對(duì)于化學(xué)堵水技術(shù)來講,相關(guān)操作人員通常情況下可以選擇出對(duì)應(yīng)的堵水措施以及相應(yīng)的技術(shù)方式,在油田開采過程當(dāng)中運(yùn)用酸化的開采措施效果相對(duì)比較明顯,如果油井自身含有較高的水分含量,那么高滲透的水層將會(huì)很容易注入大量的酸液,這一問題直接造成出現(xiàn)較高的油井產(chǎn)水量,對(duì)此在進(jìn)行堵水處理工作當(dāng)中可以優(yōu)先選擇酸化堵水措施,有效保證堵水和酸化操作的有效性。

2 石油開采井下作業(yè)堵水技術(shù)具體應(yīng)用

在一些含水量較大的油井當(dāng)中,在進(jìn)行堵水操作工作中,通常情況下會(huì)選擇一些高強(qiáng)度的無機(jī)堵水劑,運(yùn)用相應(yīng)的化學(xué)措施來有效保證整個(gè)堵水效果的全面性和有效性。在傳統(tǒng)的化學(xué)堵水工作當(dāng)中,相關(guān)操作工作人員通常情況下運(yùn)用高強(qiáng)度堵水劑,這種堵水劑在整個(gè)風(fēng)度強(qiáng)度上表現(xiàn)優(yōu)勢(shì)非常明顯,針對(duì)油井內(nèi)部的水層進(jìn)行徹底的封堵,但是在封堵井下水層工作當(dāng)中也堵塞了石油通道,相比之下,在最近幾年所研發(fā)的深部堵水措施更加具有綜合的效能,這種堵水措施在實(shí)際的應(yīng)用過程當(dāng)中的綜合治理效果非常明顯,并且有效結(jié)合了驅(qū)油技術(shù)以及堵水技術(shù),可以有效保證整個(gè)堵水工作效果,同時(shí)提高了石油開采的工作效率。

2.1 更新作業(yè)流程

在堵水操作過程當(dāng)中,根本的宗旨在于保證整個(gè)油田開采工作的順利開展,因此在實(shí)際的操作過程當(dāng)中,不能單純的局限在堵水操作,需要對(duì)油井進(jìn)行全方位的保護(hù),對(duì)此堵水作業(yè)必須要充分考慮到油狀的保護(hù)工作,以此來保證石油流動(dòng)通道的順暢性。針對(duì)現(xiàn)階段我國油井作業(yè)進(jìn)行全方位的堵水操作和處理,針對(duì)傳統(tǒng)堵水技術(shù)當(dāng)中存在的問題,進(jìn)行了有效的完善,從根本上降低了粘粘度,同時(shí)提高了石油資源的開采效率。

2.2 綜合治理井下區(qū)塊

在開展綜合性的區(qū)域塊治理工作當(dāng)中不能缺少堵水技術(shù),有效運(yùn)用油井堵水的措施,可以充分改善井下注水工作單元,同時(shí)也有效協(xié)調(diào)了現(xiàn)階段堵水工作當(dāng)中所產(chǎn)生的矛盾問題。從現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r上來講,堵水作業(yè)當(dāng)中更多運(yùn)用的是新型的酸化配套設(shè)備,這套設(shè)備比較適用于一些低滲透的地質(zhì)條件當(dāng)中,可以對(duì)平面矛盾問題加以有效的改善,有效緩解了地層內(nèi)部相互之間存在的差異以及矛盾問題,有效運(yùn)用深度調(diào)節(jié)技術(shù)可以結(jié)合多種不同類型的大劑量堵水劑,在相互配合的作用環(huán)境下,可以達(dá)到相應(yīng)的預(yù)期堵水泵的效果,堵水技術(shù)適用于井下區(qū)塊的綜合治理工作,可以實(shí)現(xiàn)石油井下開采工作整體效率和質(zhì)量的提升。

2.3 防控油井出水

在石油開采面工作當(dāng)中,必須要解決油井出水問題,在最近幾年的發(fā)展過程中,我國油田的開采規(guī)模正在不斷擴(kuò)張,同時(shí)也在很大程度上提高了石油產(chǎn)出的程度,在這種發(fā)展形勢(shì)下,油田的正面和平面都受到了比較明顯的水淹威脅,因此井下注水技術(shù)的有效應(yīng)用,可以充分防止油井出現(xiàn)出水等不良安全隱患。依照因地制宜的工作原則,有效的調(diào)配堵水劑配方,針對(duì)堵水劑的應(yīng)用,油層需要進(jìn)行合理的優(yōu)化,并且在堵水操作過程當(dāng)中,堵水劑并不會(huì)堵塞油層而堵塞出水層,因此可以有效實(shí)現(xiàn)保護(hù)開采作業(yè)的油層結(jié)構(gòu),提高整個(gè)油田開采工作的效率。

3.結(jié)束語:

通過本文對(duì)石油開采工作中堵水作業(yè)的分析和研究,從中可以看出堵水技術(shù)在油田開采工作當(dāng)中的作用非常明顯,可以有效保證石油開采的整體質(zhì)量以及安全性,對(duì)提高石油的開采量和經(jīng)濟(jì)效益有著重要的保障。

參考文獻(xiàn):

[1]趙杰.石油開采井下作業(yè)堵水技術(shù)的應(yīng)用[J].化學(xué)工程與裝備,2019(07):54-55.

[2]李建伍.石油開采井下作業(yè)堵水技術(shù)分析[J].化工管理,2017(25):218.

[3]羅鴻儒.石油開采井下作業(yè)堵水技術(shù)的應(yīng)用探討[J].化學(xué)工程與裝備,2017(02):141-142.

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