[发明专利]液态CO2 有效
申请号: | 202011322393.X | 申请日: | 2020-11-23 |
公开(公告)号: | CN112443316B | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
发明(设计)人: | 徐海涛;王杨;路远涛;高明;肖勇;万舒;郭立敏;霍洪亮;杨景海;刘兴斌 | 申请(专利权)人: | 大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B47/017 | 分类号: | E21B47/017;E21B47/06 |
代理公司: | 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 | 代理人: | 荆晓红 |
地址: | 163453 黑龙江省*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 液态 co base sub | ||
本发明涉及一种液态CO2测井隔离液预置工艺。主要解决了现有液态CO2测井在井口和防喷管内形成冰堵导致测井仪器无法下井造成测井失败的问题。其特征在于:包括以下步骤:S1、在液态CO2气井测试前确定好井内压力数据,做好施工准备工作;S2、将测井仪器放置到防喷管中后,将隔离液缓慢打满防喷管,在隔离液从高压设备的放空管线流出后,关闭放空阀门,通过高压注脂泵继续缓慢增压,观察确定达到预置液与井内液态CO2流体压力平衡后,隔离液预置初步成功;S3、缓慢打开测试阀门,一边打开一边观察压力变化情况,测试阀门完全打开后,测井仪器缓慢下井,隔离液预置成功。该预置工艺降低劳动强度,提高测井效率和安全性,使测井仪器顺利下井。
技术领域
本发明涉及油田非常规油气勘探技术领域,尤其涉及一种液态CO2测井隔离液预置工艺。
背景技术
CO2是一种在油和水中溶解度都很高的气体,当它大量溶解于原油中时,可以使原油体积膨胀,粘度下降,还可以降低油水间的界面张力;CO2溶于水后形成的碳酸还可以起到酸化作用。它不受井深、温度、压力、地层水矿化度等条件的影响,由于以上各种作用和广泛的适用条件,注CO2提高采收率的应用范围十分广泛。人们通过大量的室内实验和现场实验,都证明了CO2是一种有效的驱油剂。
CO2的特殊物理性质受温度和压力的影响很大,遇水形成碳酸能将测井用的电缆、井下仪器和相关的井口连接设备造成损坏。此外,如果使用不当或疏忽大意,固态CO2俗称干冰,升华时可吸收大量热,在发生CO2的泄漏时,还有可能引起地面设备、施工人员、井周环境的污染和破坏,造成严重的社会影响。
在液态CO2气井测试的过程中,由于液态CO2温度低、腐蚀性强,为保证测井施工安全,向防喷管内注入隔离液是必不可少的一个步骤,在以前的测井过程中都是用移动的高压注脂泵、隔离液桶、调压阀、高压管线通过封井器的注入孔向防喷管里注入隔离液,由于无法固定高压注脂泵,容易损坏设备,隔离液桶无法密闭,注入隔离液时很容易造成脏污物质进入桶中,堵塞高压注脂泵泵,影响测井时效及安全完成气井测试的任务。
发明内容
本发明在于克服背景技术中存在的现有采用液态CO2测井在井口和防喷管内形成冰堵导致测井仪器无法下井造成测井失败的问题,而提供一种完善的液态CO2测井隔离液预置工艺。该液态CO2测井隔离液预置工艺,注入足量的隔离液能够有效隔离和平衡井下流体,能够降低劳动强度,提高测井效率和安全性,优化气井施工工艺,使测井仪器顺利下井,成功完成测井。
本发明解决其问题可通过如下技术方案来达到:一种液态CO2测井隔离液预置工艺,包括以下步骤:
S1、在液态CO2气井测试前确定好井内压力数据、液态CO2注入量、井底深度、油层位置和管柱结构等相关数据,做好施工准备工作,连接好高压设备和井口的防喷装置的各类管线;
S2、将测井仪器放置到防喷管中后,通过隔离液预置装置将隔离液通过井口底部的预置口缓慢打满防喷管,在隔离液从高压设备高处防喷头上连接的放空管线流出后,确认防喷管内无气体,关闭放空管线末端的放空阀门,此时高压防喷管内充满了隔离液;通过隔离液预置装置的高压注脂泵继续缓慢增压,达到预置液与井内液态CO2流体压力一致后,静置5-10分钟,观察防喷管内压力有无下降,确定无涨落达到预置液与井内液态CO2流体压力平衡后,隔离液预置初步成功;
S3、缓慢打开采油树上端的测试阀门,一边打开一边观察压力变化情况,测试阀门完全打开后,测井仪器缓慢下井,隔离液预置成功;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司,未经大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011322393.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种全自动阀口袋重力装料装置
- 下一篇:一种外设调用方法、装置及存储介质
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法