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相似文献
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1.
高压旋流技术是利用井下可控转速的旋转白振空化射流解堵装置,产生高压旋转水射流直接冲洗炮眼解堵,和高频振荡水力波、空化超声波解除近井地带油层污染。在临盘油田近20口井应用表明,该技术对油层解堵作用半径o.6~0.8m,可提高产量20%~30%,有效期3个月以上,有推广应用价值。  相似文献   

2.
高压水射流解堵技术是近年来发展起来的,用于高含水期油田和低渗油田油水井解堵增产增注的一项高新技术。该技术利用一种可控制转的高压旋转射流工具,在井下同时产生低频旋转水力脉冲波、高频振荡空化射流冲击波及空化噪声冲击波,共同作用地层,从而达到深穿透解堵、增产增注的目的。介绍了高压水射流解堵技术选井条件及施工工艺。该项技术在中原油田共实施了36口油水井,有效34口,有效率94.4%,其中油井18口,有效1  相似文献   

3.
高压水射流深穿透增产技术的试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用高压水射流技术,对炮眼和近井地层进行直接深穿透处理。目的处理油水井污染堵塞。结果高压水射流深穿透解堵,能同时产生低频旋转水力波、高频自激振荡射流冲击波、空化噪声超声波三种物理作用,并同时作用于油层,达到对整个生产层段的完全处理。其解堵有效率达90%以上,平均单井增油20%~50%,有效期90d以上。结论该技术可大大提高处理深度和处理效果,而且施工简单,能量集中,是稠油和低渗透油田增产、增效的一种新技术。  相似文献   

4.
高压水旋转射流处理近井导层技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高压水旋转射流深穿透射堵是近年来发展起来的用于高含水期油井解堵增产增注新技术。该技术是利用井下可控转速的旋转自振空化射流解堵装置,产生高压水射流直接冲洗炮眼解堵和高频振荡水力波、空化噪声(超声波)物理解堵。从力学和物理的角度分析了高压水旋转射流解堵的基本原理,给出了井下有关水力参数的计算公式和方法,实验室研究了解堵装置的旋转速度特性、冲击压力特性和射流冲击压力随喷距的变化规律。介绍了该工艺选井条件  相似文献   

5.
介绍了近几年应用于安塞油田杏河区的水力压裂、高能气体压裂、酸化解堵、高压水旋转射流解堵、系统提压增注等解堵增注技术措施,并对应用效果进行了分析,解决了该区块油层解堵效果不明显,增注措施有效期短的技术难题,为油层的进一步挖潜改造提供了强有力的技术手段。  相似文献   

6.
电脉冲工作原理为大容量高电压储能并控制释放产生电爆炸对地层激发周期性压力波和强的电磁场,并产生空化作用,解除油层近井地带污染,造成微裂缝,改善油层近井地带渗滤性。通过现场试验,证明了井下放电技术可以有效地解堵增产增注。而且此技术投资少,一次到位,见效快,工艺简单,经济效益好。  相似文献   

7.
在分析不同堵塞原因的基础上,针对不同的油层堵塞类型,应用振荡解堵技术解决注汽高压井堵塞,应用化学解堵技术治理注聚高压井的深部堵塞,应用液力割缝技术解决注聚井的浅部堵塞,应用脉冲解堵技术解决绕丝堵塞。这些技术在现场应用中解堵效果明显。  相似文献   

8.
超声波油层解堵技术属于物理法采油技术中的一种,其主要通过声对油层及油层中流体的物理作用(如机械作用、空化作用和热作用等)对油层近井地带进行解堵。该技术具有工艺简单、施工方便,分层处理能力强、成本低、处理时不对油层产生二次污染等特点,通过现场试验及应用,可提高剖面动用程度,在现场应用取得了较好的增油效果,并取得了显著的经济效益。  相似文献   

9.
当油田进入开发中后期时,由于注水等储多因素引起油水井的射孔炮眼及近井地带孔隙通道堵塞,导致油井降产,水井吸水量下降,极大地影响了油田开发水平。针对这些问题,介绍了一种水力喷射解堵技术,该技术是利用井下可控转速的旋转自振空化射流解堵装置,产生高压水射流直接冲洗炮眼解堵和高频振荡水力波、空话噪声波物理解堵,为油气流或注水提供一个清洁的流动通道,达到增产增注的目的。在吉林油田结垢严重的地区选择了12口井进行试验,经过后期的跟踪评价,试验效果非常明显,为吉林油田增产措施提供了一条新的途径。  相似文献   

10.
高压水旋转射流解堵工艺技术在吉林油田的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
高压水旋转射流技术是利用井下可控转速的旋转自振空化射流解堵装置产生高压水射流和高频振荡水力波、空化噪声(超声波)三种作用进行物理解堵。具有疏通孔隙、解除堵塞;产生裂缝,改变地层的渗透性;降低原油粘度的作用。该技术可根据堵塞类型和严重程度,选择射流压力、旋转速度、处理层段和处理时间,具有选择性好、适应性强、易于其他处理方法结合等特点。适用于吉林油田高含水期油田和低渗油田油水井的解堵、增产、增注措施。  相似文献   

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