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套损井防治体系探索与完善
摘要:随着油田持续开发,油水井套损已经是影响老油田稳产的重要影响因素,套损预防和治理工作的重要性愈发凸显。本文结合环江侏罗系套管腐蚀机理研究,总结近年来应用的套损防治工艺的治理效果,探索与完善了采油七厂套损井防治体系。
关键词:腐蚀机理效果评价综合防治下步方向
一、套损概况
1、套损油井概况
采油七厂现有套损油井112口,侏罗系67口,占比60.4%,三叠系45口,占比40.5%;套管平均套损年限6.1年,侏罗系5.1年,三叠系7.7年;开井90口,占80.4%,关停22口。
分井型看,定向井98口,占比87.5%,直井7口,水平井7口。
分层位看,长8、延9、延7层占比较高,均在16%以上,长8达到22.3%。
分区块看,罗38、罗228区数量较多,各11口,占比9.8%,罗257、白111、环75、罗73、罗266等区块套损井数均5口以上。
图1-1油井套损井分层位柱状图(口,%)
2.套损水井概况
现有套损水井23口,三叠系20口,占87.0%,侏罗系3口,占13.0%;套管平均服役年限7.6年;关停15口,开井8口;采出水15口、占65.2%,清水8口、占34.8%。
分层位看,长8、长6套损井占比较高,均在25%以上,长8层占比40.9%。
分区块看,目前套损井数占比大的主要在白102、耿73、白209区。
图1-2水井套损井分层位柱状图(口,%)
二、腐蚀机理研究
长庆油田地处鄂尔多斯盆地重腐蚀区,按腐蚀强弱划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类区。马岭、镇北、环江、姬塬、油房庄油田处于Ⅰ类严重腐蚀区。(腐蚀速率0.6~1.2mm/a)。Ⅰ类区严重腐蚀0.6~1.2mm/a;Ⅱ类区中等腐蚀0.3~0.8mm/a;Ⅲ类区轻微腐蚀<0.3mm/a。油气研究院2015-2016年监测长庆油田重点油藏管道腐蚀速率,环江侏罗系最高1.2mm/a,2018年检测环江侏罗系井筒平均腐蚀速率1.1mm/a,均属极严重腐蚀。
图2-1长庆油田三类腐蚀区分布情况
1、套损腐蚀特征
侏罗系以大段连片内腐蚀+局部穿孔为主(85%以上),穿孔集中动液面与射孔段之间。三叠系以单点腐蚀穿孔为主(占比44.4%),大段连片内腐蚀11口(占比30.5%),且腐蚀段长度和腐蚀严重程度对比侏罗系较低。
表2-1环江三叠系套损井MIT+MTT工程测井统计图
大段连片腐蚀穿孔(11口)
整体腐蚀轻微,单点穿孔
(16口)
机械损伤+腐蚀穿孔
(2口)
腐蚀+
变形缩颈
(2口)
解释穿孔
实际未穿孔
(5口)
江298-08、江303-04、江76-48
江80-49、江293-7、白97-05
江70-58、江303-04、江68-54
江118-35、江平306-102
1个穿孔点:江306-04、江74-53
巴16-17、环平308-11、江015-51
江298-3、江299-012、罗316-150
罗315-146、刘平19-22、罗209-5
江68-54、江290-7
2个穿孔点:江305-02
环147-153A、江80-56
罗208-6
巴12-18
罗211-5
白98-07
江72-52
地398-53
江010-53
江70-59
江118-38
2、套管腐蚀原因
2.1侏罗系腐蚀原因
联合油气院通过对环江侏罗系重点腐蚀区块油井产出液、伴生气等检测分析,发现井筒CO2含量高(平均浓度1314.3mg/L),通过腐蚀产物分析,腐蚀产物主要为FeCO3、FeS、Fe2O3。
侏罗系套管腐蚀主要由于CO2腐蚀和细菌(SRB)腐蚀导致。
CO2腐蚀:套管在H2CO3溶液中发生电化学腐蚀(气体逸出,压力、温度)。
细菌腐蚀:SRB代谢生成H2S,在高温和高Cl-共同作用下加剧油管腐蚀。
表2-2近年来环江侏罗系产液细菌和CO2含量检测分析
序号
区块
井号
CO2浓度
细菌含量
(SRB)
序号
区块
井号
CO2浓度
细菌含量
(SRB)
(mg/l)
(mg/l)
1
罗257
环35-22
2053.38
102-103
11
罗141
环76-82
972.32
102-103
2
环35-21
1500.47
12
环77-82
985.34
3
环34-31
1751.08
13
环64-77
434.18
4
环35-23
2080.07
102-103
14
环83-080
1306.76
102-103
5
新环01-10
1090.66
15
环75-8
1163.39
6
罗266
尚6-12
1573.22
16
罗73
环201-99
393.25
7
尚67-9
1717.34
10-102
17
环201-100
1153.42
10-102
8
尚17-15
1499
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