[发明专利]一种油井堵水用屏蔽剂有效

专利信息
申请号: 201310273888.1 申请日: 2013-07-02
公开(公告)号: CN103421476A 公开(公告)日: 2013-12-04
发明(设计)人: 王玉功;任雁鹏;李勇;汪小宇;周然;唐冬珠;王忍峰;陈迎花;王所良;王季鹏;荆建春;杨发 申请(专利权)人: 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
主分类号: C09K8/508 分类号: C09K8/508
代理公司: 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 代理人: 冉鹏程
地址: 610051 四川省成都市成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 油井 堵水用 屏蔽
【说明书】:

  

技术领域

本发明涉及石油开采技术领域,特别涉及一种用于保护低渗透含油储层,减少堵剂在注入过程中由于无效滤失而造成大量浪费的油井堵水用屏蔽剂配方。 

背景技术

在低渗透油田开发过程中,由于长期超前注水开发和受地层裂缝(天然微裂缝和人工压裂裂缝)的影响,地层的非均质性异常严重,注入水常沿高渗裂缝窜流,而波及不到含油的低渗透层,这种低效的注水,不仅影响原油采出程度,而且由于能源的消耗、产出液的处理、管线的腐蚀等增大了采油的成本。为封堵高渗出水层或高渗裂缝,现有技术中公开了多种封堵方法和堵水剂,其中与本发明相近的有: 

1、公开号为CN1464173,公开日为2003年12月31日的中国专利文献公开了一种适用于高温高盐油藏的改性栲胶凝胶堵水技术,采用三段塞注入堵水,第一段塞为:把暂堵剂诸如,其占注入总量的10~20%,暂堵剂注入后在0.5~1.5h时间内关井候凝;将后续注入的第二段塞大剂量低粘度堵剂主剂溶胶选择性进入水层,其占注入总量的70~80%;其后的第三段塞为水泥,作为封口剂,占注入总量的10~20%,使堵剂选择性进入水层;堵剂主剂能耐高温和耐高矿化度、并具有长期热稳定性;形成的封堵层具有耐高压地层水长期冲刷所需的强度,从而达到降低高温高盐油藏采油后期油井的含水率,增加产油量,降低生产成本的目的。

2、同时,还有公开号为CN86108877A,发明名称为“锆冻胶堵水剂”的专利文献,公开号为CN1177053A,发明名称为“一种单液法、双液法结合的堵水调剖方法”的专利文献,和公开号为CN1204677A,发明名称为“一种油藏堵水胶凝液的制法”的专利文献等。 

但这些现有的堵水工艺和涉及的堵水剂都是将堵剂采用笼统的注入工艺从油井注入,然后关井侯凝。一方面,堵剂在注入过程中,经常会进入低渗透含油储层,造成储层伤害。另一方面,由于堵剂在注入过程中的大量无效滤失,造成堵剂材料的大量浪费。上述文献均未公开关于油井堵水用屏蔽剂配方的技术。 

发明内容

本发明旨在针对上述现有技术存在的缺陷,提供一种油井堵水用屏蔽剂,采用本发明能暂堵屏蔽低渗含油储层,防止后续堵剂伤害含油储层,同时能减少后续堵剂在注入过程中由于无效滤失而造成的大量浪费。 

本发明是通过采用下述技术方案实现的: 

一种油井堵水用屏蔽剂,其特征在于:它由下列组分按照重量百分比融合而成,其中:主剂占重量百分比10%-50%;增强剂占重量百分比10%-30%;共混剂占重量百分比10%-40%。

    所述主剂为双酚A环氧树脂或双酚F环氧树脂。 

所述增强剂是指落叶松磺化栲胶,主要成分是单宁和非单宁的磺化产物。 

所述的共混剂为松香或骨胶。 

与现有技术相比,本发明所达到的有益效果如下: 

一、根据本发明配方生产的屏蔽剂耐温性可达到90℃,在30-90℃的条件下对水相暂堵率可达90%以上,它能暂堵屏蔽低渗含油储层,防止后续堵剂伤害含油储层。

二、根据本发明配方生产的屏蔽剂,它对裂缝壁面形成暂堵屏蔽后,能减少后续堵剂在注入过程中由于无效滤失而造成的大量浪费。 

三、根据本发明配方生产的屏蔽剂是一种油溶性粉状固体。这样堵水见效后,储层出油可以自动溶解屏蔽剂,降低储层伤害。 

四、参照图表,其是本发明的效果评价实验及结果: 

1、图1是岩心用0.5%质量浓度屏蔽剂处理前后封堵压力对比曲线。屏蔽剂的岩心封堵性能在实际应用中起着很重要的作用。它能暂堵屏蔽低渗含油储层,防止后续堵剂伤害含油储层,同时可以减少后续堵剂在注入过程中由于无效滤失而造成的大量浪费。图1研究评价了用0.5%质量浓度的屏蔽剂封堵岩心前后,岩心注入压力的变化情况,实验结果显示,岩心用屏蔽剂封堵前后,注入压力从0.51MPa上升到24.86MPa(由于仪器承压条件限制,不能继续升压实验),封堵率达到100%。所用仪器为美国TEMCO公司的高温高压岩心流动实验系统。

2、对岩心0.5%质量浓度屏蔽剂处理前后扫描电镜观察对比。为了直观的观察屏蔽剂对岩心的封堵情况,用扫描电镜放大800倍观察了屏蔽剂封堵岩心前后的岩心外貌,实验结果显示,岩心用屏蔽剂封堵前后,岩心的孔喉明显缩小。所用仪器为日本电子株式会社的JSM-6510A型扫描电镜。 

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