长停井低产井增产措施研究与应用效果
周根荣
兴隆台采油厂采油作业一区 辽宁 盘锦 124010
引言
随着油田开发进程不断推进,资源禀赋逐渐下降,长停井与低产井的规模持续扩大。这些井的存在不仅造成油气资源闲置,还增加了油田维护成本,对开发经济效益形成显著制约。如何通过技术手段激活此类井的生产潜力,成为油田开发领域亟待解决的课题。本文立足于现场实际,系统分析长停井与低产井的成因特征,针对性提出增产技术方案,并结合应用实践评估措施有效性,为同类油田的挖潜工作提供技术借鉴。
一、长停井与低产井现状分析
长停井乃是因各种缘由停止生产时间较长的井,其造成停井的缘由各不相同,部分长期开采的长停井出现了井筒损坏情况,如套管受高压作用出现破损、地层位移引起套管变形等,致使井筒失去了正常的生产通道;也有些长停井因储层长期的能量消耗,造成物性变差,孔隙度以及渗透率明显降低,产能降低到没有开采经济效益而停止该井开采。低产井即指目前产量较低,但依旧在维持生产的井,这类井产量低的原因有钻井或生产时造成的储层堵塞、储层自身渗透率低无法形成有效流动、生产中未及时调整的不合理参数限制产能释放等,长停井跟低产井的实际存在,导致大量油气资源留在地下,未得到充分开发利用,同时占用大量的开发设备和人力成本,显著制约了油田开发效益的提升。
二、针对长停井的增产措施
(一)井筒修复技术
套管破裂会让井筒内流体窜漏,危及生产通道的完整性;套管变形会引起井筒通径的变小,阻止井下工具正常实施作业,若不处理好这些井筒问题,长停井无法恢复其生产活动。进行修复期间,要先借助井筒检测技术明确损坏位置与程度,随后选定契合的修复手段[1]。套管补贴技术采用特制材料与工具对破裂段予以密封,使井筒恢复承受压力的能力;整形工具能对变形段施加朝着特定方向的力,慢慢恢复其原本的通径。在应用这类技术的时候,需兼顾修复后的耐久性与井筒流通效率,操作阶段需严格掌控施工参数,防止井筒出现二次破坏现象。
(二)储层改造措施
储层岩石致密、孔隙结构错综会限制油气的正常流动,造成长停井由于产能不足而停止开采。压裂技术借助高压液体在地层内造缝,可破除原本的储层禁锢,为油气流动铺就新路径。施工的时候应根据储层岩石力学特性对压裂液黏度及注入速率加以调整,保证裂缝的延伸方向与规模符合预期值。酸化处理依靠酸液的化学溶蚀功能,去除储层孔隙里的堵塞物,撑大孔隙喉道,加大储层的渗透性,酸液类型的挑选应匹配储层矿物成分,防止二次沉淀出现堵塞孔隙空间。
(三)开采方式优化
储层能量枯竭会引起油气驱动动力不够,既有的开采方式难以实现有效开采产出;原油黏度过高会加大流动阻力,引起开采效率降低[2-3]。针对能量短缺的长期停产井,注水开发可借助向地层补充流体,实现地层压力恢复,驱动油气朝井筒移动。实施注水时需把控注采比,维持地层压力平稳,杜绝过度注水造成水淹。针对稠油长期不再开采的井,热力采油经热能传递降低原油的黏滞度,使分子间作用力变弱,加大原油的流动力度,蒸汽吞吐时得合理规划注汽量以及焖井时间,保证热能对油层充分起作用。
三、针对低产井的增产措施
(一)储层解堵技术
钻井液一旦侵入储层就会填充孔隙空间,减少储层的有效渗流通道规模。流体运移时带着地层微粒一起移动,很容易在孔隙喉道堆积形成堵塞物。在长期的生产运行阶段,流体中的矿物质会在储层孔隙处结晶,阻止油气顺利流动,处理此类问题得根据堵塞成因采取针对性的手段。清洗剂凭借化学作用溶解钻井液残渣,促使孔隙恢复初始的模样;稳定剂有吸附地层微粒的能力,阻碍其随流体移动形成新的封堵;酸化解垢凭借酸液的溶蚀效果去除结垢物质,机械除垢借助物理手段将孔隙内的垢层剥离开来。储层解堵技术应用的核心要义是精确识别堵塞类型,保证解堵措施可有效去除堵塞物,恢复储层丧失的渗流能力。
(二)增产改造工艺
低产井储层的渗透率欠佳,自然产能无法契合开发的要求,进行低产井改造时采用压裂技术,需按照当前产能水平控制裂缝的规模,防止过度改造造成资源浪费或储层损害。施工时需根据储层的厚度、孔隙度等参数调整压裂液用量跟支撑剂浓度,保证裂缝能有效连通更多的储集体。体积压裂采用多段多簇射孔与高强度注入方式,在储层中造就相互交叉的裂缝网络,极大地增加了油气流动路径。该工艺尤其适配低渗透、非均质性强的储层,可突破传统压裂的瓶颈,显著增加低产井的产能规模,增产改造工艺关键为与储层条件相契合,做到对储层开展高效改造。
(三)生产参数优化
井口压力若过高会增加井底回压,遏制油气往井筒流动;产液量把控不好,过高易诱发地层出砂,过低便无法充分开发储层资源,这些不合理的生产参数设置,致使低产井的产能未能充分释放。调整井口压力到恰当范围,可以把井底流动阻力降低,提升油气开采效率。按照储层岩石强度与能量状态控制产液量,可在防止地层受损的同时达成高效开采[4-5]。结合含水率的变化动态调整注采方案,可使储层能量实现平衡,加大低产井稳定生产的周期长度。
四、结语
针对长停井与低产井的增产措施,在盘活闲置资源、提升开发效益方面展现出显著价值。井筒修复、储层改造等技术的应用,有效恢复了部分井的生产能力,为油田挖潜提供了可行路径。但不同地质条件下措施效果存在差异,单一技术难以适配所有场景。后续研究需强化地质与工程的结合,开发更具针对性的集成技术方案,同时注重成本控制与环保要求,为油田可持续开发提供技术支撑。
参考文献:
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