[发明专利]一种提高低孔、低渗透和低压储层油井产能的方法及组合液有效

专利信息
申请号: 201510404023.3 申请日: 2015-07-10
公开(公告)号: CN105156082A 公开(公告)日: 2015-12-16
发明(设计)人: 景建坤;胡鸿;王甜;刘小江;卢双龙 申请(专利权)人: 延安双丰石油技术有限公司
主分类号: E21B43/22 分类号: E21B43/22;E21B43/26;C09K8/592;C09K8/524
代理公司: 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 代理人: 宋西磊
地址: 710000 陕西省延*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 提高 渗透 低压 油井 产能 方法 组合
【说明书】:

技术领域

发明属于石油开采技术领域,具体涉及一种应用于低孔、低渗和低压油藏产能的方法及组合液组。

背景技术

在我国,“三低”油藏广泛分布与全国各个油气区,尤其以鄂尔多斯盆地尤为突出,且地质储量大,约占全国总地质储量的1/3,而且目前每年新增探明地质储量以该类油藏为主。“三低”油藏的储层特征:物性差、自然产能低。目前,此类油藏常用的增产技术主要有水力压裂技术、层内爆炸技术、酸化技术等。

水力压裂技术,向储层中注入超过储层岩石破裂压力的高压水,将地层压开形成一条或几条水平的或垂直的裂缝,并用支撑剂将裂缝支撑起来,减小油气水的流动阻力,从而达到增产增注的效果。技术成熟度高,是目前低渗油气藏开发的主要技术,但其作业成本高、施工过程复杂,有效期短;层内爆炸技术,先生成一个水力裂缝,把固体炸药送入裂缝深处,然后点燃炸药,在主裂缝附近生成压碎带或剪切裂缝,达到提高油井产能的目的。其技术特点:爆炸可能初期形成裂缝重新闭合,或被爆炸残余物堵塞、井内爆炸易损坏井筒;酸化技术,将适宜的酸液注入目的层,在保持岩石骨架不被破坏的情况下,将近井地带孔隙或裂缝中的可溶物(堵塞物或储层矿物)溶解,并返排出来,解除井底附近的污染,提高地层渗透率,从而实现增产。通过向储层中注入酸溶解掉孔道中的阻塞物来提高油层的渗透性,其技术特点是对井下油套管及其工具均有一定的破坏性。

加氢热气化学增产方法是将化学反应的能量逐级释放出来,是结合了物理和化学工艺对油气层进行的综合作用,工艺简单,过程可控,成本低,有效提高低渗透油层藏油地带的孔隙度和渗透率,达到增产的目的。

发明内容

为了解决现有技术存在的问题,本发明提供一种可提高低产低渗透性砂岩油井产能的方法和加氢热气化学增产的溶液组份,本发明方法主要利用注入到井内的溶液组份间的化学反应及溶液组份与岩层间的化学反应对油井近井地带的物理化学作用,改善近井地带的渗透率,提高碳酸盐岩层的孔隙度,最终提高油井的产能。

为实现本发明的目的,本发明一方面提供一种提高低孔、低渗透和低压储层油井产能的方法,包括:

根据作业井的套管内径及井底到目的层高度得到人工井底至目的层的井筒容积,计算所需的组份A溶液和组份B溶液的用量和配比,获得组份A溶液和组份B溶液;

将所述获得的组份A溶液和组份B溶液按1:1的质量比通过油管依次加入到所述低孔、低渗透和低压储层油井中,所述组份A溶液与所述组份B溶液在重力作用下依次沉入人工井底,发生组份溶液间及组份溶液与岩层间的化学反应,使目的层的近地带产生新裂缝,降低原油粘度,加速原油流动,从而提高油井产能。

其中,所述组份A溶液与所述组份B溶液用量的体积之和小于人工井底至目的层上界面之间井筒内有效可载液体积。

为实现本发明的目的,本发明另一方面提供一种用于提高低孔、低渗透和低压储层油井产能的组合液,包括:

组份A溶液:包括硝酸乙醇络合物、联氨、硝酸铵和水;

组份B溶液:包括硝酸肼、四氯乙烯、氢化钠和氢化铝钠。

其中,所述组份A溶液按重量百分比计,包括:

优选地,所述组份A溶液按重量百分比计,包括:

进一步优选地,所述组份A溶液按重量百分比计,包括:

进一步优选地,所述组份A溶液按重量百分比计,包括:

其中,所述组份B溶液按重量百分比计,包括:

优选地,所述组份B溶液按重量百分比计,包括:

进一步优选地,所述组份B溶液按重量百分比计,包括:

其中,所述组份A溶液的由以下步骤获得:在装有硝酸乙醇络合物的容器中依次加入联氨,充分搅拌10~15分钟后再加入硝酸铵,充分搅拌10~20分钟后,最后加入水,充分搅拌10~20分钟,得到组份A溶液。

其中,所述组份B溶液的由以下步骤获得:在装有硝酸肼的容器中依次加入四氯乙烯,充分搅拌10~15分钟后再加入氢化钠溶液和氢化铝钠,充分搅拌10~20分钟后,得到组份B溶液。

为了更清楚的表述本发明的实现过程,本发明是这样实现的:

首先,根据低渗透油井的地质条件和井身结构配制两种工作溶液组份A溶液和组份B溶液,要求组份A溶液和组份B溶液体积之和小于人工井底至目的层上界面之间井筒内有效可载液体积(如图1所示)。

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