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[發明專利]一種油井增產新方法及其釋氫活性試劑組份無效

專利信息
申請號: 200810050232.2 申請日: 2008-01-09
公開(公告)號: CN101230261A 公開(公告)日: 2008-07-30
發明(設計)人: 韓煒;張典;牛曉巍;劉瓊;呂麗;謝爾比娜·卡琳娜;克拉夫琴科·阿列戈;斯特羅吉·葉弗根尼 申請(專利權)人: 韓煒
主分類號: C09K8/74 分類號: C09K8/74
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 130023吉林省*** 國省代碼: 吉林;22
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 油井 增產 新方法 及其 活性 試劑
【說明書】:

技術領域

該發明屬于石油增產領域,具體涉及一種油井增產新方法及在油井增產過程中應用的釋氫活性試劑組份,其能在可控脈沖-物理化學作業條件下,利用氫氣等氣體對油層巖石和石油餾分的作用以及同時產生的物理化學作用,達到油井增產的目的。

技術背景

隨著社會經濟持續快速增長,油氣需求日益增加。1993年我國成為石油凈進口國后,原油進口逐年增大,2006年,我國石油對外依存度已達47.0%,較2005年提高4.1個百分點。2006年,我國原油產量同比增長1.7%,而石油凈進口同比增長19.6%。據海關總署發布的信息,今年1季度,我國原油和成品油進口同比均呈上升趨勢。另外,國內東部多數油田目前處于高含水期開采階段,綜合采收率僅為32%左右,意味著仍有六成以上的石油“留守”地下。低滲透油田是我國潛在石油產量的主要來源。在我國低滲透油氣田廣泛分布在全國的各個油區。其中探明儲量大于2×108t的油區分別為中石油的大慶、吉林、遼河、大港、新疆、長慶、吐哈和中石化的勝利、中原等9個油區。并且以上油區的動用儲量大于1×108t。這些油區共有低滲透地質儲量22.02×108t。

國內高能氣體壓裂技術經過近二十年的研究與推廣已經發展為一項基本成熟的,在各油氣田應用中取得了良好的經濟效益,正在向綜合性壓裂發展的油氣層改造增產新技術。近年來單一的高能氣體壓裂轉向了高能氣體與射孔,水力壓裂″酸化等的復合聯作技術的發展。特別是高能氣體與射孔聯作(又稱深穿透復合射孔)技術在各個油氣田都得到了較普遍的推廣。高能氣體壓裂本身也從火藥組成,燃燒方式方向上,發展有液體火藥高能氣體壓裂,可控脈沖等高能氣體壓裂新技術??煽孛}沖-物理化學增產技術屬于高能氣體壓裂技術的一種改進技術,在進行高能氣體壓裂的同時,利用氫氣對油層巖石及重油餾分進行處理,從而達到增產的目的。該發明是一種可應用于可控脈沖-物理化學增產技術的一組試劑。

發明內容

本發明目的是提供一種油井增產的新方法及在增產過程中應用的釋氫活性試劑組份,釋氫活性試劑組份在可控脈沖-物理化學油井增產作業時,通過釋放出活性氫原子、通過對油層進行綜合作用,達到油井增產方面的應用。

專利所述的釋氫活性試劑組份適用于埋藏深度超過1000米、巖層中碳酸鹽含量不超過25%、油層厚度在2~180米之間、附近沒有自然水(地下水,湖水,河流)的油、氣井。

本專利所述釋氫活性試劑組份包括釋氫組份(ΓPC)、氧化劑組份(ΓOC)和中和液組份。這些試劑組份在油層區(也有可能進入油層),在油層條件下(溫度80~120℃,壓力80~150個大氣壓),即使沒有空氣參與,他們也能夠在水中反應,反應中放出原子態和分子態的氫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳和氮氣,同時其他成分開始分解為硝酸鹽等化合物。反應中放出的活性氫原子在油層條件下,不僅可以保障重油成分轉化和分解成汽油餾分和甲烷,而且可以降低油巖的極限強度,使油巖脆化;分子氫、氧化氮、氧化碳和氮氣等氣體的存在可以降低油巖的親油性,從而提高石油的流動性;氮氧化物等酸性物質在有水存在的條件下,可以腐蝕油巖表面缺陷,改善油層的空隙結構;試劑的反應是一種緩釋反應,可以形成不連續的多重脈沖,這種脈沖可以更有效地作用于油層。輕微的沖擊會形成微裂紋(顯微鏡下可明顯觀測到),進而脹裂油巖,產生新的裂縫。下一次沖擊可以使上一次沖擊產生的裂縫變寬、變長。由于壓裂過程中的負壓作用、脈沖作用、熱化學作用等,可以有效清除近井地帶由于鉆井、射孔和各種原因造成的污染和堵塞,改善近井地帶滲流環境,達到油、氣井增產的目的。

本專利所述油井增產方法,包括如下步驟,

1.通過漏斗依靠重力向井內注入前面配制的釋氫組份600~800kg,保證注液過程中沒有空氣進入油管,待釋氫組份全部進入油管后,用10~20個大氣壓的壓力通過油管口向油井套管內注水,注水量應保證油管內釋氫組份全部至井底;

2.提升油管,使油管下端管口位于油層上方30~50米處;

3.再通過油管依靠重力向井內注入氧化劑組份400~500kg,注液過程同1,使氧化劑組份與釋氫組份靠重力在井底自然混合;

4.待氧化劑組份全部注入完畢,使油井處于開井狀態反應12~24小時;

5.測最油井內液面高度,然后注水至井口;

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