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桥式偏心分层注水工艺在尕斯库勒油田的应用


桥式偏心分层注水工艺在尕斯库勒油田的应用 【摘要】在油田注水开发的过程中,为了缓解层间矛盾,提高注水效率和波 及体积, 提高原油采收率, 采用了分层注水的开发方式。 对于早期实施内部注水, 保持压力采油的注水开发油田, 提高注水合格率对于稳油控水和提高采收率是极 为重要的。 目前尕斯库勒油田广泛应用的是桥式偏心分层注水工艺,该工艺具有 测试工序简单、 数据准确、 测试效率高等优点, 能促进油田有效注水、 精细注水, 有利于油田的长远发展。 【关键词】尕斯库勒油田 桥式偏心分层注水 伸缩补偿器 尕斯库勒油田包括尕斯深层和尕斯中浅层两部分, 注水井原有分注工艺主要 采用常规偏心配水器进行分层配水,虽然该项技术比较成熟,但投捞、调配和测 试的工作量较大、成功率低;由于其单层流量采用递减法获得,所以误差较大, 在现场测试和水咀调配过程中,有的井经多次调配,仍未能达到配注要求,制约 了油田注水向精细注水方向发展。因此要解决好如何注水,注多少水的问题就需 要进行准确的水井测试, 而桥式偏心分层注水工艺可在不影响其它层注水的前提 下,实现分层验封、分层测压、分层流量测试,可解决好分层注水效率和注水合 格率的问题。 1 桥式偏心分层注水工艺的特点 桥式偏心分注工艺,主体依托 Y341 封隔器+KPP 桥式偏心配水器的分注管 柱组合。桥式偏心配水器,在主通道的基础上增加了桥式通道,测试任意层段时 不影响其它层的正常工作,精度高,测试效率高。其主要工作原理是:由于桥式 偏心配水器主通道周围分布有多个桥式通道, 使目的层段在进行流量或压力测试 时,其他层段依然可以通过桥式通道正常注水,不改变其它层段的工作状态,最 大限度的减小了各层之间的层间干扰,从而有效提高分层流量调配效率。桥式偏 心分注工艺和常规偏心分注工艺特点如图 1。受力不平衡所受的力特别大,如此 大的力足以导致分注井封隔器解封。 近几年的注水井验封数据表明,分注井作业后封隔器的有效密封时间不到 2 年, 不到作业周期封隔器即解封,说明封隔器胶筒易因注水管柱在注水过程中的 伸缩蠕动导致损坏。 井口压力突然变化、层间压差和注水温度的变化均能引起注 水管柱伸缩, 这就需要在注水管柱中添加补偿管柱伸缩的工具或改变管柱支撑方 式,因此防蠕动分注工艺应运而生。 2.1 伸缩补偿器与支撑器的应用 通过对现场分注井管柱弯曲的分析统计, 油管弯曲主要集中在第一级封隔器 上第 1 至 2 根油管。根据实际受力分析认为,将伸缩补偿器接于第一级封隔器上 防管柱蠕动的效果最好, 并在伸缩补偿器下面加装支撑器, 对管柱起到支撑作用, 有利于管柱稳定。 当井口压力变化时,伸缩补偿器对注水管柱的蠕动具有补偿作 用, 注水管柱在压差作用下伸长蠕动,注水压力从伸缩补偿器中心管上的连通孔 进入,使之产生向上的推力,此推力抵消了下部管柱因压力产生的向下的力,因 而伸缩补偿器之下的管柱不会因管柱伸缩导致封隔器解封。 优化后分注管柱如图 2。 与原分注管柱相比,封隔器密封率从 72.2%提高到了 81.7%,提高了 9.5 个 百分点。 采用防蠕动管柱工艺的注水井, 经过验封, 封隔器密封正常, 未因洗井、 突然停井、层间压差等原因导致解封。 2.2 井底管柱支撑工艺技术 井底管柱支撑工艺的管柱结构为:Y341 型封隔器+桥式偏心配水器+DLF 单 流阀+油管接箍。将管柱下至人工井底,上部悬挂,并在人工井底形成底部支撑。 这种分层注水管柱组合, 能够有效地减少和避免管柱蠕动,且明显优于悬挂式管 柱。 3 现场应用情况 从 2

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