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sz36-1完井液汇报材料.ppt
SZ36-1Ⅱ期完井液综合技术 中海石油(中国)有限公司天津分公司 中海油田服务有限公司泥浆事业部 二OO一年十二月 目 录 一、前言 二、油气层保护解决方案 三、现场应用 四、跟踪评价结果 五、存在问题及建议 一、前言 渤海SZ36-1油田是国内迄今为止开发的最大的海上油气田,该油田具有油层厚、易污染面大;砂粒细,泥质胶结,胶结疏松,敏感性强;纵向非均质严重;主力产层物性较好,易受固相的损害;开发时间长,产层压力低,易受外界流体的损害——油层保护技术 完井液体系的选择 (一)、地层损害的因素 各种作业液,地层水之间不配伍导致储层损害 各种处理剂在储层孔隙中吸附、滞留、附集导致储层损害 高价金属离子结垢沉淀导致储层损害 射孔完井难以解除液相、处理剂对储层的深部损害 射孔完井难以解除孔眼之间纵向上的屏蔽暂堵环 (二)、配伍性研究 各作业液滤液的配伍性 (二)、配伍性研究 各作业液滤液的配伍性 各作业液滤液不配伍性的原因 水泥浆滤液与碱性完井液、聚合物钻井液滤液和地层水均不配伍,浊度值显著升高,有的甚至出现了大块的絮状沉淀。主要原因是因为水泥浆滤液的高pH值和含有大量的Ca2+、Mg2+等高价金属离子与各种水泥浆处理剂、完井液和钻井液中的有机阴离子或CO32-、SO42- 阴离子等形成无机和有机沉淀而对油气储层可能造成损害。 各种作业液相对岩心渗透率的损害 各种作业液相对岩心渗透率的损害 聚合物溶液对岩心渗透率的影响 各作业液液相对岩心渗透率的损害---小结 钻井液滤液、水泥浆滤液侵入储层的深度超过30cm,远远大于射孔的深度 钻井液滤液、水泥浆滤液及二者综合对岩心渗透率的损害程度较大,在储层保护研究和实施过程中必须引起充分的重视 聚合物溶液对岩心渗透率的损害程度严重且损害深度较深,因此在完井作业中使用聚合物溶液作为工作液时必须注意储层保护 国外油公司在完井作业后采用酸液清洗油井 (三)、滤液的侵入深度 (三)、滤液的侵入深度 滤液的侵入深度小结 屏蔽暂堵技术主要解决钻井液中固相颗粒对储层的伤害,能够降低滤液侵入储层的深度、但不能彻底解决液相对储层的伤害。 在钻开储层的作业过程中,即使采用了屏蔽式暂堵技术,但外泥饼渗透率仍比内泥饼渗透率低得多,调整好钻井液的失水造壁性有利于储层保护。 钻井液滤液、水泥浆滤液二者综合渗入储层的深度远远超过射孔弹的深度,因此必须高度重视液相可能对储层的伤害。 (四)、隐型酸完井液的优点1. 研究思路 利用酸解除由于各种滤液不配伍在储层深部产生的无机垢、有机垢沉淀。 利用酸性介质防止无机垢、有机垢的形成 利用酸解除酸溶性暂堵剂、有机处理剂对储层的堵塞和损害 利用螯合剂防止高价金属离子二次沉淀或者结垢堵塞和损害储层 例子:完井作业后的酸洗、溴盐完井液 2. 基本组成 过滤海水或过滤盐水 粘土稳定剂PF-HCS、隐型酸螯合剂PF-HTA、防腐杀菌剂PF-CA101 密度调节剂: NaCl/KCl (1.01~1.20g/cm3) CaCl2 (1.01~1.39g/cm3) CaCl2/CaBr2 (1.40~1.80g/cm3) CaCl2/ZnBr2 (1.81~2.30g/cm3) 3. 粘土稳定剂PF-HCS的合理浓度 粘土稳定剂PF-HCS在油砂上达到饱和吸附时的浓度为1.5~2.0%,因此侵入储层的液体中的PF-HCS的加量1.5%。 射孔液中的PF-HCS的加量为2.0%。 压井液、充填液等工作液中的PF-HCS的加量为1.5%。 4. PF-HTA加量的确定 在室内进行了实验,分别研究了PF-HTA加量与其溶液的pH关系、与降低高浊度值的效果、与消除无机垢的效果、与对高分子处理剂的降解率和与岩心渗透率恢复值的关系,推荐出了合理的PF-HTA浓度。 4. PF-HTA加量的确定1)PF-HTA浓度对溶液pH值的影响 溶液中PF-HTA浓度增加时,pH值下降,当溶液中PF-HTA浓度为0.5%时,pH值达到1.0。 4. PF-HTA加量的确定2)PF-HTA浓度对溶液浊度的影响 随着PF-HTA浓度的增加,混合液浊度下降,溶液逐渐清辙,且浓度越高,效果越明显。但浓度达到0.4%时,趋于稳定。 4. PF-HTA加量的确定3)PF-HTA浓度与无机垢溶解率的关系 PF-HTA浓度增加时,对于不同浓度的CaCO3垢和MgCO3垢均具有很好的溶解作用。但加量到0.3%时,溶解趋于稳定。 4. PF-HTA加量的确定4)PF-HTA对有机处理剂降解性的影响 4. PF-HTA加量的确定5)PF-HTA对油砂的
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