CN105089567B - 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法 - Google Patents

深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105089567B
CN105089567B CN201410191914.0A CN201410191914A CN105089567B CN 105089567 B CN105089567 B CN 105089567B CN 201410191914 A CN201410191914 A CN 201410191914A CN 105089567 B CN105089567 B CN 105089567B
Authority
CN
China
Prior art keywords
liquid
low density
oil
underground
well
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410191914.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105089567A (zh
Inventor
王树强
李洪山
王淑玲
曾晓辉
葛党科
单桂栋
赵英
张妍
宋志勇
康玫
刘晓晶
陈琳
郭秀亭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Dagang Oilfield Petroleum Engineering Research Institute Drilling Technology Development Co ltd
China National Petroleum Corp
Dagang Oilfield Group Co Ltd
Original Assignee
TIANJIN DAGANG OILFIELD DRILLING TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
Dagang Oilfield Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TIANJIN DAGANG OILFIELD DRILLING TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd, Dagang Oilfield Group Co Ltd filed Critical TIANJIN DAGANG OILFIELD DRILLING TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
Priority to CN201410191914.0A priority Critical patent/CN105089567B/zh
Publication of CN105089567A publication Critical patent/CN105089567A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105089567B publication Critical patent/CN105089567B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

一种深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法。为了克服现有试油技术不能满足气井和深层的排液需求,导致施工作业效率低下的不足,本发明供液***的储液罐、泵车Ⅰ、低密度流体混配***通过管线依次连通,低密度流体混配***还与空气制氮装置连通;低密度流体混配***的输出管线通过供液管线与井下进液通道连通;井下出液通道通过出液管线与出液***的储液罐连通。试油作业步骤如下:射孔打开油层出油通道;启动地面总成***,供液***向井下输送低密度液体;调整井筒内气液比后,将井筒内液体向上排出至出液***;地面大罐计量求产。其有益效果是结构合理,通过调整井筒内的液体密度形成井筒内最大的负压,实现对深井进行大压差排液的目的。

Description

深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法
技术领域
本发明涉及一种深井快速排液试油工艺技术,尤其是涉及一种深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法。
背景技术
试油是利用一套专用设备和工具,对井下油气进行直接测试,以取得排液有关层的油气产能、压力、温度和油、气、水样物性资料的工艺过程。试油(测试)工艺技术已有多年的发展历史,其工艺技术已经相对成熟,目前常规的试油(测试)技术为:负压射孔测液面恢复求产、洗井求取液性;也采用单纯的地层测试或射孔-测试二联作。排液措施大多为汽化水降液面,通常采用NAVI泵、螺杆泵或水力泵等进行排液。即使应用先进的地层测试工具,可以获取较好的油气层资料,但不能实现连续大量排液。
为了缩短施工周期、提高作业工作效率,各种联作管柱的研究应用是目前最主要的措施之一,也是试油工艺发展的趋势,试油技术主要有射孔与地层测试器的二联作及NAVI与MFE、TCP三联作试油工艺技术。但是上述几种试油方法针对气井和深层的排液均具有的一定局限性。
发明内容
为了克服现有试油技术不能满足气井和深层的排液需求,导致施工作业效率低下的不足,本发明提供一种深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:深井可调低密度流体快速排液试油装置包括地面总成和井下试油工艺管柱,井下试油工艺管柱位于生产套管内,井下试油工艺管柱的2个或2个以上气举阀、筛管、射孔装置通过油管由上至下依次连接;由上至下的气举阀打开压力依次增大;射孔装置由上至下依次包括机械点火头、射孔枪、丝堵;井下进液通道为生产套管与井下试油工艺管柱的环空,井下出液通道为井下试油工艺管柱的内孔。
地面总成包括供液***和出液***。
供液***的储液罐、泵车Ⅰ、低密度流体混配***通过管线依次连通,低密度流体混配***还与空气制氮装置连通;低密度流体混配***的输出管线通过供液管线与井下进液通道连通。井下出液通道通过出液管线与出液***的储液罐连通。
出液***储液罐由储液罐Ⅱ和储液罐Ⅰ串联组成。储液罐Ⅰ与油罐车连通,储液罐Ⅱ与泵车Ⅱ连通。泵车Ⅱ的输出管线与供液***的储液罐连通。
供液管线、出液管线上安装有阀门。
利用深井可调低密度流体快速排液试油装置的试油作业方法,安装调试深井可调低密度流体快速排液试油装置,将井下试油工艺管柱下入井筒的生产套管内,安装地面总成的供液***和出液***,并与井下试油工艺管柱连通,试油作业步骤如下:
A、井口投棒砸击射孔枪上机械点火头,进行射孔,打开油层出油通道;
B、启动地面总成***,地面总成的供液***通过供液管线向由生产套管与井下试油工艺管柱的环空组成的井下进液通道输送低密度液体,由上至下依次打开气举阀;
C、调整井筒内气液比,降低井筒内液体密度至设计值后,将井筒内进液通道的液体通过筛管进入出液通道,液体向上排出至地面总成的出液***;
D、地面大罐计量求产,求取地层的产能数据。
井筒内液体密度调整范围为1.0~0.2g/cm3
本发明的有益效果是,结构合理,通过调整井筒内的液体密度形成井筒内最大的负压,实现对深井进行大压差排液的目的;采用氮气混配,安全可靠;实现了井内大压差连续排液。
附图说明
图1是本发明深井可调低密度流体快速排液试油装置结构示意图。
图中:1.气举阀Ⅰ,2.油管,3.气举阀Ⅱ,4.气举阀Ⅲ,5.筛管,6.机械点火头,7.射孔枪,8.丝堵,9.储液罐,10.泵车Ⅰ,11.空气制氮装置,12.低密度流体混配***,13.储液罐Ⅱ,14.储液罐Ⅰ,15.泵车Ⅱ,16.油罐车,17.生产套管,18.井下试油工艺管柱,19.供液管线,20.出液管线,21.供液***,22.出液***。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。但是,本领域技术人员应该知晓的是,本发明不限于所列出的具体实施方式,只要符合本发明的精神,都应该包括于本发明的保护范围内。
参见附图1。本发明深井可调低密度流体快速排液试油装置主要包括地面总成和井下试油工艺管柱18。
井下试油工艺管柱18位于生产套管17内。
井下试油工艺管柱18的2个或2个以上气举阀、筛管5、射孔装置通过油管2由上至下依次连接。由上至下的气举阀打开压力依次增大。射孔装置由上至下依次包括机械点火头6、射孔枪7、丝堵8。通常为油管2、气举阀Ⅰ1、油管2、气举阀Ⅱ3、油管2、气举阀Ⅲ4、油管2、筛管5、油管2、射孔装置依次连接。
井下进液通道为生产套管17与井下试油工艺管柱18的环空,井下出液通道为井下试油工艺管柱18的内孔。
地面总成主要包括供液***21和出液***22。
供液***21主要包括的储液罐9、泵车Ⅰ10、低密度流体混配***12和空气制氮装置11。储液罐9、泵车Ⅰ10、低密度流体混配***12通过管线依次连通;低密度流体混配***12还与空气制氮装置11连通。低密度流体混配***12选用HY-35/66低密度流体混配装置,额定压力35MPa,额定流量66m3/hr,空气制氮装置11选用山东科瑞股份有限公司生产的KTU5280TDF制氮车,氮气纯度>95%,工期压力35MPa,三级排气压力。
低密度流体混配***12的输出管线通过供液管线19与井下进液通道连通。井下出液通道通过出液管线20与出液***22的储液罐连通。
出液***22的储液罐由储液罐Ⅱ13和储液罐Ⅰ14串联组成。储液罐Ⅰ14与油罐车16连通;储液罐Ⅱ13与泵车Ⅱ15连通。泵车Ⅱ15的输出管线与供液***21的储液罐9连通。
根据施工作业需要,在供液管线19、出液管线20上安装有多个阀门。
利用本发明深井可调低密度流体快速排液试油装置的试油作业方法:
首先,安装调试试油装置,将井下试油工艺管柱18下入井筒的生产套管17内;
然后,安装地面总成的供液***21和出液***22,并与井下试油工艺管柱18连通;
试油作业步骤如下:
A、井口投棒砸击射孔枪上机械点火头6,进行射孔,打开油层出油通道;
B、启动地面总成***,地面总成的供液***21通过供液管线19向由生产套管17与井下试油工艺管柱18的环空组成的井下进液通道输送低密度液体,由上至下依次打开气举阀;
C、调整井筒内气液比,降低井筒内液体密度至设计值后,将井筒内进液通道的液体通过筛管5进入出液通道,液体向上排出至地面总成的出液***22;
D、地面大罐计量求产,求取地层的产能数据。
井筒内液体密度调整范围为1.0~0.2g/cm3
具体实施方式为:
供液***21的空气制氮装置11出口与低密度流体混配***12采用油管联接;泵车Ⅰ10的进口管线与储液罐9相连,出口管线与低密度流体混配***12联接。
出液***22的储液罐Ⅱ14一端通过软管与油罐车16联接,另一端与储液罐Ⅰ13硬管线连接,储液罐Ⅱ13、储液罐Ⅰ14之间采用硬管线联接。储液罐Ⅱ13的一端与储液罐Ⅰ14联接,另一端与泵车Ⅱ15联接。泵车Ⅱ15与储液罐9采用硬质管线联接。
在储液罐9中的清水中加入专用起泡剂,专用起泡剂由大港油田石油工程研究院生产,型号为HJF-1,由泵车Ⅰ10打入低密度流体混配***12,并与空气制氮装置11产生的纯氮气充分混合后,反循环打入井内,再进行反气举,气举阀(气举阀Ⅰ1,气举阀Ⅱ3,气举阀Ⅲ4……)由上至下被依次打开,低密度流体进入井底,将井筒内积液排出。通过控制井筒内液体的气液比来调整井筒内液体的密度,通常井筒内液体密度可以在1.0~0.2g/cm3之间调整,以此在井筒内建立有效循环,通过井筒内液体密度的降低,实现增大井底压差诱喷排液。
井筒内排出的液体从油管返出地面进入储液罐Ⅱ13、储液罐Ⅰ14,储液罐Ⅱ13、储液罐Ⅰ14相互联通,返出的油经计量求产后进入油罐车16,由油罐车16拉走,剩余的水经过消泡沉淀后通过泵车Ⅱ15打入供液***21的储液罐9中循环使用,形成一个完整的循环***。
本发明主要是利用流体密度的可变性,现场通过地面低密度流体混配***产生的氮气,与清水、起泡剂、添加剂(选用大港油田石油工程研究院生产的DGZ-1220)混合,动态调整井筒液体密度,据此在井筒内建立有效循环,通过密度的降低可实现增大井底压差诱喷解堵,清洁油层,将井底积液快速排出,求取地层真实产能,达到快速试油的目的。特别是在深井低压油气井与凝析气田的试油测试及开发中,能够有效解决油气井的井底积液问题。
应该注意的是上述实施例是示例而非限制本发明,本领域技术人员将能够设计很多替代实施例而不脱离本专利的权利要求范围。

Claims (4)

1.一种深井可调低密度流体快速排液试油装置,包括地面总成和井下试油工艺管柱,井下试油工艺管柱位于生产套管内,井下试油工艺管柱的2个或2个以上气举阀、1个筛管、1个射孔装置通过油管由上至下依次连接;由上至下的气举阀打开压力依次增大;射孔装置由上至下依次包括机械点火头、射孔枪、丝堵;井下进液通道为生产套管与井下试油工艺管柱的环空,井下出液通道为井下试油工艺管柱的内孔,其特征是:
所述地面总成包括供液***(21)和出液***(22);
所述供液***(21)的储液罐(9)、泵车Ⅰ(10)、低密度流体混配***(12)通过管线依次连通,所述低密度流体混配***(12)还与空气制氮装置(11)连通;低密度流体混配***(12)的输出管线通过供液管线(19)与井下进液通道连通;
所述井下出液通道通过出液管线(20)与出液***(22)的储液罐连通;
所述出液***(22)的储液罐由储液罐Ⅱ(13)和储液罐Ⅰ(14)串联组成,所述储液罐Ⅰ(14)与油罐车(16)连通,所述储液罐Ⅱ(13)与泵车Ⅱ(15)连通;
所述泵车Ⅱ(15)的输出管线与供液***(21)的储液罐(9)连通。
2.根据权利要求1所述深井可调低密度流体快速排液试油装置,其特征是:所述供液管线(19)、出液管线(20)上安装有阀门。
3.一种利用权利要求1所述装置的试油作业方法,安装调试深井可调低密度流体快速排液试油装置,将井下试油工艺管柱下入井筒的生产套管内,安装地面总成的供液***(21)和出液***(22),并与井下试油工艺管柱连通,试油作业步骤如下:
A、井口投棒砸击射孔枪上机械点火头(6),进行射孔,打开油层出油通道;
B、启动地面总成***,地面总成的供液***(21)通过供液管线(19)向由生产套管与井下试油工艺管柱的环空组成的井下进液通道输送低密度液体,由上至下依次打开气举阀;
C、调整井筒内气液比,降低井筒内液体密度至设计值后,将井筒内进液通道的液体通过筛管(5)进入出液通道,液体向上排出至地面总成的出液***(22);
D、地面大罐计量求产,求取地层的产能数据。
4.根据权利要求3所述试油作业方法,其特征是:所述井筒内液体密度调整范围为1.0~0.2g/cm3
CN201410191914.0A 2014-05-08 2014-05-08 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法 Active CN105089567B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410191914.0A CN105089567B (zh) 2014-05-08 2014-05-08 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410191914.0A CN105089567B (zh) 2014-05-08 2014-05-08 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105089567A CN105089567A (zh) 2015-11-25
CN105089567B true CN105089567B (zh) 2018-01-05

Family

ID=54570800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410191914.0A Active CN105089567B (zh) 2014-05-08 2014-05-08 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105089567B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109653732A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 中国石油天然气股份有限公司 针对上返层跨隔测试,检测下卡瓦封隔器密封性的方法
CN111119865A (zh) * 2019-12-31 2020-05-08 西安荣达石油工程有限公司 一种套损井井下氮气气举负压可视化找漏方法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5287741A (en) * 1992-08-31 1994-02-22 Halliburton Company Methods of perforating and testing wells using coiled tubing
CA2087866C (en) * 1992-01-23 1997-01-21 Burchus Q. Barrington Drill stem testing with tubing conveyed perforation
CN1818328A (zh) * 2006-03-24 2006-08-16 中国石油天然气股份有限公司 压裂四联作工艺技术
CN1818335A (zh) * 2006-03-03 2006-08-16 吴永平 试油四联作技术工艺
CN2924005Y (zh) * 2005-08-25 2007-07-18 中国石油天然气集团公司 射孔、测试、酸化和排液一体化试油管柱
CN201013342Y (zh) * 2006-11-29 2008-01-30 吐哈石油勘探开发指挥部钻采工艺研究院 压裂排液作业的气举管柱
CN201810284U (zh) * 2010-10-14 2011-04-27 中国石油天然气股份有限公司 水力喷射射孔压裂气举排液一体化工艺管柱
CN202081890U (zh) * 2011-06-02 2011-12-21 中国海洋石油总公司 一种多能气举地层测试管柱
CN102606122A (zh) * 2012-03-15 2012-07-25 中国海洋石油总公司 一种用于稠油油藏的多元热流体生产工艺以及热采工艺
US8272439B2 (en) * 2008-01-04 2012-09-25 Intelligent Tools Ip, Llc Downhole tool delivery system with self activating perforation gun
CN203905909U (zh) * 2014-05-08 2014-10-29 天津大港油田钻采技术开发公司 深井可调低密度流体快速排液试油装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8272441B2 (en) * 2009-09-14 2012-09-25 Don Umphries Wireless downhole tool positioning system

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2087866C (en) * 1992-01-23 1997-01-21 Burchus Q. Barrington Drill stem testing with tubing conveyed perforation
US5287741A (en) * 1992-08-31 1994-02-22 Halliburton Company Methods of perforating and testing wells using coiled tubing
CN2924005Y (zh) * 2005-08-25 2007-07-18 中国石油天然气集团公司 射孔、测试、酸化和排液一体化试油管柱
CN1818335A (zh) * 2006-03-03 2006-08-16 吴永平 试油四联作技术工艺
CN1818328A (zh) * 2006-03-24 2006-08-16 中国石油天然气股份有限公司 压裂四联作工艺技术
CN201013342Y (zh) * 2006-11-29 2008-01-30 吐哈石油勘探开发指挥部钻采工艺研究院 压裂排液作业的气举管柱
US8272439B2 (en) * 2008-01-04 2012-09-25 Intelligent Tools Ip, Llc Downhole tool delivery system with self activating perforation gun
CN201810284U (zh) * 2010-10-14 2011-04-27 中国石油天然气股份有限公司 水力喷射射孔压裂气举排液一体化工艺管柱
CN202081890U (zh) * 2011-06-02 2011-12-21 中国海洋石油总公司 一种多能气举地层测试管柱
CN102606122A (zh) * 2012-03-15 2012-07-25 中国海洋石油总公司 一种用于稠油油藏的多元热流体生产工艺以及热采工艺
CN203905909U (zh) * 2014-05-08 2014-10-29 天津大港油田钻采技术开发公司 深井可调低密度流体快速排液试油装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105089567A (zh) 2015-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103233923B (zh) 一种排除井筒积液的引射装置
CN202755927U (zh) 一种利用流量监控实现井底压力控制的钻井装备
CN103510893A (zh) 一种利用流量监控实现井底压力控制的钻井装备与方法
CN205809062U (zh) 一种模拟底水气藏水侵实验装置
CN106050198B (zh) 用于低压低产井的综合排水采气***
CN110761743A (zh) 一种稠油掺稀气举工艺管柱及实施方法
RU2389869C1 (ru) Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
CN106593358B (zh) 一种抽油井中接力式释放药剂的装置
CN105089567B (zh) 深井可调低密度流体快速排液试油装置及其作业方法
CN203271733U (zh) 一种用于评价气体钻井过程中井壁稳定性的测试装置
CN109522619B (zh) 一种低渗油田周期采油方法
CN102817594B (zh) 水平井排水采气方法及装置
CN201433747Y (zh) 油气井藤管装置
CN203412535U (zh) 分步启泵停泵的钻井液分流装置
CN203905909U (zh) 深井可调低密度流体快速排液试油装置
CN111911117A (zh) 一种利用地层能量加热的可燃冰开采管柱及其作业方法
CN104632110A (zh) 一种适用于气液两相流钻井的连续循环钻井工艺
RU2512150C2 (ru) Комплексный способ вытеснения нефти из пласта водогазовым воздействием с применением устьевых эжекторов
CN201835785U (zh) 油水井自控泄压排液和把排出液体泵送到生产管道的装置
CN204877402U (zh) 一种油田交替注水及co2的装置
CN101545358B (zh) 气体钻井降冲蚀***
CN204716213U (zh) 脉动压力驱动自平衡活塞泵排液装置
CN105781506B (zh) 一种油井分层注水的方法
CN109707352B (zh) 测定氮气及氮气泡沫辅助重力驱油效率实验装置及实验方法
CN106499347A (zh) 一种采油生产管柱和应用方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 300270 Tianjin Binhai New Area Dagang No.3 Hospital

Co-patentee after: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Patentee after: Tianjin Dagang Oilfield Petroleum Engineering Research Institute Drilling Technology Development Co.,Ltd.

Address before: 300270 Tianjin Binhai New Area Dagang No.3 Hospital

Co-patentee before: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Patentee before: TIANJIN DAGANG OILFIELD PETROLEUM ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE DRILLING AND PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.

CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP03 Change of name, title or address

Address after: 300270 Tianjin Binhai New Area Dagang No.3 Hospital

Co-patentee after: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Patentee after: TIANJIN DAGANG OILFIELD PETROLEUM ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE DRILLING AND PRODUCTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.

Address before: No.3 Dagang Oilfield Hospital, Dagang District, Tianjin

Co-patentee before: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Patentee before: TIANJIN DAGANG OIL FIELD DRILLING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.

CP03 Change of name, title or address
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201117

Address after: 300000 No. three, Dagang Oilfield, Binhai New Area, Tianjin

Patentee after: Tianjin Dagang Oilfield Petroleum Engineering Research Institute Drilling Technology Development Co.,Ltd.

Patentee after: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

Patentee after: CHINA NATIONAL PETROLEUM Corp.

Address before: 300270 Tianjin Binhai New Area Dagang No.3 Hospital

Patentee before: Tianjin Dagang Oilfield Petroleum Engineering Research Institute Drilling Technology Development Co.,Ltd.

Patentee before: DAGANG OILFIELD GROUP Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right