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压裂控水技术.pptxVIP

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压裂控水技术介绍;油田开发进入中后期,一般油层含水增长。从60~70%到100%不等。这是由于人工注入水、边底水锥进的结果。之所以水线锥进,是由于开采后期地层压力下降。而水的流动黏度比油要小得多,所以水“超前”流动,严重影响油产量。如果油层是高渗透层,则再生产过程中有可能出砂。不但影响泵效,而且可能使地层垮塌,套管变形,油井报废。这是困扰采油工程师的老大难问题,也是油田后期开采的主要矛盾。;压裂控水增油技术,关键是改变了人们传统认为高含水层不可压裂的采油观念,在油层中人工造一条高导流能力的裂缝,流体的渗流由漫长的径向流动,变为短途的线性流动。虽然流动速度相对增加,但流动压差也相对变小了。这时如果加入一定量的压裂堵水剂可有效降低地层水的渗流速度,相对增加油的渗流速度,从而提高油产量。如果地层出砂,则加入树脂砂和网络品,将松散的油层固结在深部,而不是被动地在井筒防砂。;其原理是:在松散的地层深处人工建立一道厚厚的防水墙,在这个防水墙的表面和内部散布者众多有机溶剂,这种溶剂见油慢慢融化,见水死死堵住,这样油和水在底层中慢慢置换,所产液体的比例自然会发生变化,油产量慢慢增加,含水慢慢下降。当然这有一定的有效期,因为水比油毕竟跑得快,当水沿着油流通道流动时,迟早会超过油,而使得含水重新上升。这个周期一般会保持半年或一年不等。然后可以重复施工,进入下一个置换循环过程。;截至目前已经在留70-160、强26-3、留416-15X、留18-14、晋95-33、西47-7井等20余口井进行了应用,压裂后增油控水效果明显,从现场应用和压裂后效果看达到了我们预期目标。;当注入水渗入油区后,将出现一个油水同时混合流动的两相渗流区。这种驱油方式称为非活塞式驱油。一般油层见水后即开始活塞式驱油。(无论是低含水或中高含水,如果油层全部水淹,则不在此范围之内)。分析非活塞式水驱油问题关键在于认识两相渗流区中的渗流状态及阻力变化。;水驱油过程中形成两相渗流区的根本原因主要是由于在微观非均质岩层中渗流的油水存在着较大的粘度差。影响两相区中渗流阻力的因素:

a.粘度阻力变化,它使得阻力增加。

b.油水两相渗透率变化,它使阻力减小。(ko+kwk),两相区中渗入水量的增加和被驱油量的减少就决定了两相区中饱和度变化的基本状况。;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;压裂控水技术;谢谢大家!

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咱是石油工业一块砖,哪里需要往哪搬

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