[发明专利]连续油管超临界CO2射流冲砂解堵的方法有效
| 申请号: | 201110359313.2 | 申请日: | 2011-11-14 |
| 公开(公告)号: | CN102777138A | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
| 发明(设计)人: | 李根生;王海柱;田守嶒;黄中伟;史怀忠;宋先知 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
| 主分类号: | E21B21/00 | 分类号: | E21B21/00 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 丁香兰;韩蕾 |
| 地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 连续 油管 临界 co sub 射流 冲砂 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种油井冲砂解堵的方法,尤其涉及一种连续油管超临界CO2冲砂解堵方法,属于石油解堵领域。
背景技术
油气井出砂、压裂砂残留、井壁污染堵塞等问题一直是全球作业者普遍关注的问题,早在20世纪初人们就发现了这个问题,并一直进行努力探索,来寻求最优的解决方案。
目前,不论是国内还是国外均采用水(必要时加入一些添加剂)进行洗井作业,在遇到压力衰竭储层时,常采用氮气泡沫或者空气泡沫进行欠平衡洗井,在一定程度上缓解了因井筒堵塞造成的产量递减问题。然而这类洗井方式却没有从根本上解决井筒堵塞问题,例如,水进入储层后,对水敏性油气藏会造成较大伤害,尽管采用泡沫洗井能够降低井底压力,但泡沫质量难以控制,很容易造成井底压力波动,对储层伤害更大;此外,井筒堵塞最重要的一种就是沥青等高分子有机物夹杂沙粒、粘土等的堵塞,有些沉淀于井底,有些附着在井壁,严重阻塞了油流通道,这类堵塞在利用水射流解堵时,由于沥青等高分子有机物具有很强的粘弹性,水射流很难破碎这类物质,也就很难将这类物质彻底清除。
在油气井长时间生产过程中,由于地层水矿化度较高,很容易在油套管上结垢,结垢厚度过大将导致无法正常生产。传统除垢有机械除垢,有化学药剂除垢,水射流除垢等,传统机械除垢很容易对油套管造成损伤,化学药剂除垢也会对油套管造成腐蚀,水射流除垢虽然对油套管损伤小,但是遇到坚硬水垢水射流却无法彻底清除,同时它要求的泵压也较高,若采用磨料射流除垢,压力控制不好则会射穿油套管。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种井筒或油套管进行射流冲砂解堵方法,其是采用连续油管输送液态CO2,使其在井筒底部或油套管底部成为超临界CO2并对井筒或油套管进行射流冲砂解堵的方法,具有喷射破岩效率高,破岩门限压力低,作业工序少,作业成本低等特点。
为达到上述目的,本发明提供了一种连续油管超临界CO2射流冲砂解堵的方法,其是以超临界CO2为洗井液对井筒或油套管进行射流冲砂解堵的方法。
CO2气体是一种常见气体,将其加温加压至临界点以上(临界温度Tc>31.1℃,临界压力Pc>7.38MPa)时成为超临界CO2流体(SC-CO2-super critical CO2)。在地层温度和压力条件下,一般井深750m以上便能使CO2达到超临界状态。超临界CO2流体既不同于气体,也不同于液体,它具有接近于气体的低黏度和高扩散性、接近于液体的高密度以及表面张力为零等特性。这些特性使得超临界CO2喷射破岩具有较高的效率和较低的破岩门限压力,其低黏特性,在洗井过程中有助于CO2流体流动,对储层处理深度更大;此外,超临界CO2又具有较强的溶剂化能力,能够溶解沉淀于井底或附着在井壁上的沥青等高分子有机堵塞物,对井筒清洁效果更佳。连续油管可以带压作业,起下方便,因此将超临界CO2流体与连续油管结合起来进行井筒冲砂解堵,不仅简化了作业程序降低了作业成本,而且还能提高洗井效果。
本发明所提供的上述连续油管超临界CO2射流冲砂解堵的方法可以包括以下步骤:
通井处理:用通径规通井;
冲砂解堵处理:将液态CO2通过连续油管输送到井筒或油套管中,该液态CO2在井筒或油套管中成为超临界CO2流体并通过射流洗井装置进行冲砂解堵。
根据本发明的具体技术方案,该方法还包括以下步骤:在冲砂解堵处理的步骤中,边冲砂边下放连续油管;
当射流冲砂解堵作业到井筒底部或油套管底部后,逐渐上提连续油管进行冲砂解堵处理。
根据本发明的具体技术方案,该方法还包括以下步骤:当射流冲砂解堵作业到井筒顶部或油套管顶部后,逐渐下放连续油管进行冲砂解堵处理,所述下放和上提连续油管循环1-5次。
根据本发明的具体技术方案,所述冲砂解堵处理包括以下具体步骤:
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