zjc特殊油田开采教学多媒体_3章

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油田特殊井管理专题讲座PPT

油田特殊井管理专题讲座PPT

五、间歇出油井的管理
1、油井应实施间开生产的条件
油层供液能力差,产量低,在现有设备的最小参数组合下(泵径、 冲程、冲次),抽油泵的理论排量还远远大于油层的实际供液能力, 油井不能连续抽油,此时如果连续抽油将造成电能浪费、设备磨损, 这时应采取间歇抽油。
2、间开井开、关井时间确定
对于间开生产的油井来说,最关键的就是如何确定合 理的工作制度(即合理的开关井时间)。
2)防止油井激动 3)即确定合理的生产压差,使油井保持在一定的流饱压差 下生产。 4)减小泵的余隙容积。 5)间歇抽油消除气体影响。
三、稠油抽油井的管理
1、油稠的主要影响因素
原油组分对原油粘度的影响 温度对原油粘度的影响 原油乳化对原油粘度有影响 压力对原油粘度有影响 溶解气对原油粘度的影响
2、稠油给开采和管理带来的困难
开采因素
1 • 固井质量差。
• 打开油层方式(射孔孔眼太密、孔眼太大
2
等)、诱导油流和放喷方法不当引起出砂。
• 油井工作制度选择不合理,措施不当引起
3
出砂。
4 • 油井大量出水时容易出砂。
2、油井出砂的危害
砂粒沉于人工 井底,形成砂堵
• 增加了油流阻力,使油井产量降低,砂 堵严重时砂柱高度可高达百米以上,将
井底结蜡:
使油管孔径缩
使油流阻力增
小,油流阻力
大,渗透率降
增大。
低。
油井产量 下降、甚 至不出油
3、结蜡抽油井的特点
4、影响结蜡的因素
• 1) 原 油 中 蜡 含 量
• 2) 胶 质 及 沥 青 质 含 量
• 3) 温 度 的 影 响
• 4) 压 力 和 溶 解 气
• 5) 水 和 机 械 杂 质 的 影 响

特殊开采正确版

特殊开采正确版

一、名词解释1. 地表移动:因采矿引起的岩层移动波及地表,使地表产生移动、变形和破坏的现象及过程。

2. 充分采动:地表最大下沉值不再随采空区尺寸增大而增加的开采状态。

3. 非充分采动:地表最大下沉值随采空区尺寸增大而增加的开采状态。

4. 充分采动角:在充分采动或超充分采动条件下,在移动盆地主断面上,将地表下沉曲线上的最大下沉点或盆地边缘点投影在地表水平线上,该投影点和采空区边界的连线与煤层底板在采空区一侧的夹角。

5. 地表移动盆地边界角:在充分采动或接近充分采动条件下,移动盆地主断面上的边界点和采空区边界点的连线与水平线在煤壁一侧的夹角。

6. 煤层底板突水:较高水压的奥灰水穿越开采煤层和含水层之间的煤岩柱,以突然的方式大量地涌入采空区的现象。

7.承压含水层上采煤:采用专门的技术和安全措施开采邻近承压含水层上的煤层。

8.松散层:第四纪、新近纪与近纪未成岩的冲积层、洪积层和残积层。

9. 岩层移动:因采矿引起采空区附近及上覆岩层的移动、变形和破坏的现象与过程。

10. 煤层底板岩层中的下三带:1、底板采动导水破坏带:煤层底板岩层受采动影响而产生的采动导水断裂范围。

2、底板阻水带:位于煤层底板采动导水破坏带以下,地步含水体以上具有与阻水能力的岩层范围。

3、底板承压水导升带:煤层地板水压含水层的水在水压力和矿压作用下上升到其顶板岩层的范围。

二、简答1. 影响垮落带和断裂带高度的主要因素有哪些?1、顶板岩性:在直接顶和基本顶都比较坚硬的条件下,垮落带和裂缝带高度较大,两带之和可达到开采厚度的18~28倍;比较松软的破碎带时为开采厚度的9~12倍。

2、煤层倾角:小于35°,同一采空区内各个部位的垮落带和裂缝带上边界离煤层的高度基本相同。

在35°~54°时,采空区上端的垮落带与裂缝带高度大于采空区下端的垮落带与裂缝带高度;大于45,采空区下部垮落发展小,上部发展很高,而且影响到踩空区上部煤柱3、采高及厚煤层分层次数。

油藏工程课件第3章

油藏工程课件第3章

图3-`1
缘外注水示意图
(2)缘上注水
注水井按一定形式 布在油水边界线上 或油水过渡带内进 行注水叫缘上注水。 (见图3-2)
图3-2 缘 上 注 水 示 意 图
(3)缘内注水
布在含油面积内进行 注水叫边内注水。边 内注水按注水井与采 油井的排列关系分为 边内切割注水和面积 注水。(图3-3) 图3-3 缘 内 注 水 示 意 图
矛盾加剧,
(二)划分开发层系是部署井网和规划生产设施的基础。
确定了开发层系,就确定了井网套数。
(三)
采油工艺技术的发展水平要求进行层系划分。
多油层,油层数目很多,往往多达十几个甚至几十个,开采井段有时长可达数百米。 采油工艺就是要充分发挥各油层作用,吸水均匀生产均衡。 分层技术:分层开采、分层注水、分层控制
划分开发层系原则
开发层系划分条件
一、概念
开发层系指用一套井网来开发 一个以主力油层为主的地质特 征相近的油层组合.
二、 目的及意义
苏联萨莫特洛尔油田:9个油层划分为4套层系。
罗马尼亚丘列世蒂油田:3个油层分为3个 层系。
(一) 合理划分开发层系,有利与充分发挥各类油层的作用。
我国大庆、胜利 等油田,也是多套层系开发的。
3.3 井 网 部 署
一 布井方式 二 布井原则 三 井网密度 四 井数估算 五 基础井网的部署 六 布井方案
一、布井方式
图3-10
布井方式
布井方式与驱油能量分布及方向有关:
(一)能量具有方向性— 如气顶,边水驱动,布置环状或排状井网(见 图3-10) (二)能量均匀分布— 如底水驱动,溶解气驱,弹性驱动,布置规则 井网,例上图的三角形和正方形井网 (三)能量没有方向—布不规则井网。 断块,裂缝油藏

《油田开发地质学》课程教学(自学)基本要求

《油田开发地质学》课程教学(自学)基本要求
3.掌握油气藏形成的基本条件、油气成藏要素;
上交作业
1.圈闭和油气藏的度量(习题一);
2.思考题:油气藏形成的基本条件.。
第五章油气聚集类型及分布规律
主要内容
一、教学基本要求
【了解】
1.了解油气资源分布规律。
【掌握】
1.掌握油气藏的分类,并能在构造图和构造剖面图上识别各类油气藏;
2.掌握油气田、油气聚集带、含油气盆地的概念,并理解相互间的关系;
学习建议
学习本课程之前,必须先修地质学基础,包括矿物岩石学、沉积岩石学、构造地质学、古生物地史学等内容,测井方法及综合解释等课程,掌握相关课程的基本内容。
通过本课程的学习,要求学生掌握石油、天然气的生成、运移、聚集的基本理论,了解油气藏分布的基本规律和油气藏勘探、油气藏静态描述的基本方法,学会油气田开发地质图件的编制和应用。
3.油气生成的主要阶段及其特点。
第三章储集层和盖层
主要内容
一、教学基本要求
【了解】
1.了解其它岩类储集层的岩石类型、储集空间类型;
【掌握】
1.掌握储集层的概念及其特征;
2.掌握砂(砾)岩储集层和碳酸盐岩储集层的岩石类型、储集空间类型、孔隙结构及其类型、影响储集物性的因素等;
3.掌握盖层的的概念、岩石类型、有效盖层的特点。
第八章地层对比及油层沉积相研究
主要内容
一、教学基本要求
【了解】
1.了解油层对比成果图表,掌握编制小层平面图;
2.了解油层沉积相研究的方法步骤。
【掌握】
1.掌握区域地层对比的方法;
2.掌握油层对比资料的收集、对比依据、程序、对比单元等,并理解对比方法步骤;
上交作业
小层平面图的编制
(习题三)

稠油开采技术

稠油开采技术
特殊油气藏开采技术
第一节 稠油油藏概述
1.1 稠油的定义、分类标准及根本特征 1.2 稠油油藏一般地质特征 1.3 稠油原油物性特征
特殊油气藏开采技术
第一节 稠油油藏概述
、稠油油藏一般地质特征 1.2.1 中国稠油油藏成因及其分布特点
1、稠油油藏成因 稠油油藏的形成主要受盆地后期构造抬升活动、细菌生物降解作
沥青砂油是指在原始油藏温度下脱气原油粘度超过 10000mPa·s,或在15.6℃〔60℉〕及大气压力下密 度大于1000kg/m3〔小于10ºAPI〕的原油;
将上述以外的原油分类为中质原油和轻质原油。
特殊油气藏开采技术
第一节 稠油油藏概述
、稠油的定义、分类标准及根本特征 1.1.2 稠油的分类标准
中国稠油分类标准表〔刘文章〕
稠油分类
主要指标
辅助指标
名称
类别
I
普通稠油 亚类 I-1 I-2
粘度(mPa·s)
50①(或100)~10000 50①~150① 150①~10000
密度(20℃),kg/m3 >9200 >9200 >9200
特稠油
II
超稠油
(天然沥青)
III
10000~50000 >50000
通常将粘度高、相对密度大的原油称为稠油,即高粘 度重质原油。
国际上称稠油为重质原油〔Heavy Oil〕,对粘度极 高的重油称为沥青〔Bitumen〕或沥青砂油〔Tar Sand Oil〕。
由于国际上原油价格是按质论价的,相对密度大的原 油轻质馏分少,价格低,因此传统方法对重质特原殊油油气的藏分开采技术
特殊油气藏开采技术
第一节 稠油油藏概述
、稠油油藏一般地质特征 1.2.2 稠油油藏类型

特殊油田开采

特殊油田开采

开采方式和 技术
热采为主 压裂改造、 水平井 注水、注气 干馏技术 (地表和原位 ) 衰竭式 保持压力式 (注气或注水 )
孔渗:较高
孔渗低(<50mD) 粘土含量高,裂缝 细粒,非硅质,裂缝 孔渗低 (0.0007~0.005 mD) 孔渗:低-高 边底水 裂缝
凝析气藏
气油比高 (>700800m3/m3) 降压时反常 凝析
非常规油气资源分布情况
(二)非常规油气资源
•稠油(含沥青):粘度大(>50mPa· s) •低渗透油藏:渗透性差(渗透率<50mD) •凝析油气藏:反常凝析 •页岩油藏:绝大部分有机质不溶于溶剂,含油率4%~20% •致密砂岩气藏:渗透率低于0.1mD,含气饱和度低(<60%) •煤层气藏:赋存于煤层微孔和裂隙,未运移出母岩 •页岩气藏:赋存于页岩烃源岩,孔隙度4%~5%,渗透率<1mD
非常规油气资源
油气藏 类型 稠油油藏 低渗透油 藏 页岩油藏 地质成因
构造运动、微生物降 解、地层水洗和氧化 、轻组分散失 原生沉积型、次生成 岩型、裂缝构造型 源岩。母质 油藏和凝析气藏同源 ;原生油藏压力下降 脱出溶解气后再次运 移、集聚而成
介质性质
流体性质
粘度大(> 50mPa· s) 密度大 油品较好 轻质馏分少 含蜡量高 含氮量高
以背斜油气藏为例。 1、含油气高度
2、含油边缘
3、含水边缘 4、含油气面积 5、油水过渡带 6、底水和边水
(五)油气藏的类型
1、构造油气藏 (1)背斜油气藏 (2)断层油气藏 2、地层油气藏 (1)不整合覆盖油气藏(古潜山)(2)地层超覆油气藏 3、岩性油气藏 (1)岩性尖灭油气藏(2)砂岩透镜体油气藏(3)生物礁油气藏 4、特殊类型油气藏 (1)水动力圈闭油气藏(2)向斜油气藏(3)水溶性气藏和水合气藏

延大采油工程原理与设计课件03有杆泵采油

延大采油工程原理与设计课件03有杆泵采油

Chapter 4
第一节 抽油设备及其工作原理
抽油设备: 抽油机、抽油杆柱和抽油泵,即“三抽”设备
一、抽油机
1. 游梁式抽油机 (1)分类
抽油机
游梁式抽油机 无游梁式抽油机
游梁式抽油机
常规型(普通型) 前置型 变型
基本型
Chapter 4 (2)结构
第一节 抽油设备及其工作原理
由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和 辅助装置四大部分构成
斜直井型
Chapter 4
第一节 抽油设备及其工作原理
(一)抽油机的结构组成
Chapter 4
第一节 抽油设备及其工作原理
(二)抽油机各组成部件的作用
(1)刹车装置:刹车也叫制动器,它是由手柄、刹车中间座、拉杆、锁死弹簧、 刹车轮、刹车片等部件组成。刹车片与刹车轮接触时发生摩擦而起到制动作用。
(2)电动机:电机是动力的来源,一般采用感应式三相交流电动机。它固定在电 机座上由皮带传递动力至减速器大皮带轮。前后对角上有两条顶丝可调节皮带的松 紧度。
(9)游梁:它安装在支架轴承上,绕支架轴承作上下摆动,尾端通过尾轴承与横梁 连接在一起,前端装有驴头,游梁可前后移动调节,以便使驴头始终对准井口。在 复合平衡的机型中,游梁尾部可挂有尾平衡板。
(10)驴头:它装在游梁最前端驴头为弧面,它的弧线是以支架轴承为圆心,以游 梁前臂长为半径画孤而得到的。它保证了抽油时光杆始终对正井口中心。驴头担负 着井内抽油杆、泵摩擦阻力及液柱的重量。
(3)曲柄:它是由铸铁铸就的一个部件,装在减速器输出轴上。曲柄上开有大小 冲程的孔眼叫冲程孔,专门为调节冲程所用。两侧外缘有牙槽并有刻度标记。侧面 开有凹槽是装配重块所用,内侧两边缘为平面,尾部有一吊孔。曲柄头部与输出轴 的连接,头部为叉型,中间开有与减速器输出轴直径相匹配的孔,并开有键槽。叉 型部分由两条拉紧螺栓固定。

采油工程教材

采油工程教材
自喷采油具有设备简单、管理方便、也最经济的长处。
任何油井的生产都能够分三个大体流动进程:
(1). 油层渗流——从油层到井底的流动;
(2). 垂直管流——从井底到井口的流动;
(3) 水平或倾斜管流——从井口到分离器的流动。
对自喷井来讲,原油流到井口后还有通过油咀的流动——咀流。因此自喷井生产要通过四个流动进程,即自喷采油、垂直管流、咀流和水平或倾斜管流。
§6.油气两相渗流时流入动态
油气两相渗流发生在溶解气驱油藏中,油藏流体的物理性质和相渗透率将明显地随压力而改变。因此,溶解气驱油藏油井产量与流压的关系是非线性的。要研究这种井的流入动态,就必需从油气两相渗流的大体规律入手。
§7.油气两相渗流流入动态的一般公式
令 ——相对渗透率,并积分,可得:
()
式中 都是压力的函数,只要找到它们与压力的关系,就可求得积分,从而找到产量和流压的关系。 及Bo不难由高压物性资料或经验相关式取得,而 与压力的关系则必需利用生产油气比、相渗透率曲线来寻觅。
§9.气-液混合物在垂直管流中的流动特征:
§10.与单相液流的比较:
按照普通水力学的概念,液体在垂直管中流动时,油管中的压力平衡等式应为:
()
式中:Pwf——井底流动压力,它是原油从油层流到井底后的剩余压力,简称流压;
PH——井内静液柱压力;
Pfr——摩擦阻力;Pwh— Nhomakorabea井口油管压力,它是原油从油层流到井口的剩余压力,简称油压。
实践表明,并非所有气体膨胀能量都能够有效地举油,这要看气体在举升系统中作功的条件,如油气在油管中的流动结构。油气在流动进程中散布状态不同,气体膨胀举油的条件不同,其流动规律也不同。
在单相垂直管流中,由于液体紧缩性很小,各个断面的体积流量和流速相同。在多相 垂直管流中,沿井筒自下而上随着压力不断降低,气体不断从油中分出和膨胀,使混合物的体积流量和流速不断增大,而重度则不断减小。

《特殊油田开发》重点课程教学模式与实践

《特殊油田开发》重点课程教学模式与实践

创新教育科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald17820世纪我国油气田开发走过了一段不平凡的光辉历程,从解放初期的一穷二白,经过石油工作者60年来的艰苦奋斗,开创了开发复杂陆相油田的新路子,形成了一整套符合中国国情的先进、适用技术系列,石油和天然气产量都有了大的飞跃[1]。

但由于石油是不可再生能源,石油资源的开发受开采技术的限制,老油田产油量的递减趋势是不可逆转的,常规油田已经进入高含水期,开发也达到中后期。

随着油田开发技术的进步,一些特殊油田(如低渗透油田、油页岩、稠油油田和凝析气田等)开发的重要性日益显著。

因此,石油工业的发展要求,石油主干专业高等教育必须迅速改革创新人才培养模式,以适应石油工业特殊发展阶段的新要求。

根据石油工程类专业本科生培养方案的要求,特开设《特殊油田开发》课程,以完善石油工程专业本科生的专业知识体系,更好地为学生参与油田开发工作奠定基础。

1 课程背景大学里开设的公共基础课旨在培养学生的综合理论素质,为今后学习奠定理论基础。

而专业课学习是使学生掌握所学专业的基本技能和方法。

从理论上更多、较深层次地掌握所学专业的技术工作,成为本专业的高级专门人,在实际工作岗位上,才能够具备较强解决实际问题的能力,够胜任用人单位的岗位要求[2]。

《特殊油田开发》课程,是东北石油大学专门为石油工程专业本科生开设的专业课,供石油工程学院大四学生学习。

目前国内还没有专门的教材和参考书。

为此,选择了由夏惠芬等编著的《低渗透油田开采工艺技术》、刘文章编著的《热采稠油油藏开发模式》和袁士义等编著的《凝析气藏高效开发理论与实践》等书作为教学参考书。

根据石油工程本科生培养方案的要求,《特殊油田开发》课程,立足上述参考书,经过教研室讨论,制订教学大纲。

《特殊油田开发》课程内容具有多学科综合、相互交叉和相互渗透的特点,主要涉及稠油油田开发、低渗透砂岩油田开发和凝析油气田开发等内容,开设了油田开发地质、油层物理、渗流力学、石油工程、油田开发设计及物理化学等专业基础课。

特殊油田开发课程的教学分析与改革

特殊油田开发课程的教学分析与改革

近几年,国家对低渗透油田[1-4]、页岩油气田、稠油油田[5-7]以及凝析油气田[8]的开发越来越重视,对于能够从事这些类型油气田开采事业的专业人才的培养就显得十分重要和紧迫[9-10],为适应国家的重大需求,东北石油大学及时开设了“特殊油田开发”这门课程,其主旨就是向石油工程本科生讲授低渗透油田、页岩油气田、稠油油田以及凝析油气田开发的基础理论与实用技术,培养学生在这些方面的专业能力。

该课程自开设已有10年,在基本教学基本内容不变的情况下,每年都会不断增补新的内容,目前,已经形成了由教授、副教授和讲师组成的教学团队,在教学资源、教学手段、考核体系等方面也取得了一定的积累。

但是,为了进一步强化特殊油田开发方面人才培养效果,有必要进行深入思考,如何加强对该门课程的建设。

下面就课程的情况进行详细阐述和分析。

1 目前课程的基本情况1.1 教学目标明确由于常规油田开发已经进入中后期,一些特殊油田的开发的重要性日益显著,其中低渗透油田、稠油油田和凝析气田尤其重要。

根据石油工程专业本科生培养方案的要求,开设“特殊油田开发”课程,目的是使学生掌握与低渗透油田、稠油油田和凝析气田相关的基本概念和基本知识,重点掌握这些特殊油田的地质特征、储层特征、流体特征、渗流特征、开发方式和开发程序等的专业知识。

通过本课程的学习,可以丰富和完善石油工程专业本科学生的专业知识,提高油田开发的专业水平,为他们的油田开发工作奠定专业基础。

因此,本课程已形成了明确的教学目标。

1.2 教学内容较充实,有针对性“特殊油田开发”作为一门石油工程本科生专业课,将油层物理、渗流力学和油田开发知识与特殊油藏地质相结合,主要讲授低渗透油田、稠油油田和凝析气田等三种典型特殊油田的地质特征、储层特征、流体特征、渗流特征、开发方式、开发程序及开发规律等。

课程教学内容比较充实,有针对性,同时结合目前国内外各大油气田的实际情况,进行了大量的调研工作,作为课堂内容的适当延伸,丰富教学内容,增加学生的学习兴趣。

钻井多媒体教案说课稿

钻井多媒体教案说课稿

钻井多媒体教案说课稿一、教学目标:1. 知识与技能:(1)让学生了解钻井的基本概念、流程和设备;(2)使学生掌握钻井工程中的关键技术,如钻头、钻井液、钻井参数等;(3)培养学生运用多媒体技术展示钻井工程的能力。

2. 过程与方法:(1)通过多媒体演示,引导学生直观地了解钻井工程;(2)利用小组讨论,培养学生合作探究钻井技术的能力;(3)设计实践项目,让学生动手操作,提高实际操作技能。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对石油行业的兴趣和热情;(2)使学生认识到钻井工程在石油开发中的重要性;(3)培养学生珍惜资源、保护环境的意识。

二、教学内容:1. 钻井概述:钻井的概念、钻井的目的和意义;2. 钻井设备:钻机、钻头、钻井液循环系统;3. 钻井流程:钻前准备、钻进、钻后作业;4. 钻井关键技术:钻头、钻井液、钻井参数;5. 多媒体技术在钻井工程中的应用。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:钻井的基本概念、流程、设备及关键技术;2. 教学难点:钻井液的性质、钻井参数的优化。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解钻井的基本概念、流程、设备及关键技术;2. 演示法:利用多媒体演示钻井工程的相关内容;3. 小组讨论法:分组讨论钻井技术问题,培养学生的合作能力;4. 实践操作法:设计实践项目,让学生动手操作,提高实际操作技能。

五、教学准备:1. 教学课件:制作涵盖钻井基本概念、流程、设备及关键技术的课件;2. 教学素材:收集相关钻井工程的图片、视频等素材;3. 实践项目:设计具有针对性的钻井实践项目;4. 教学设备:多媒体设备、钻井设备模型等。

六、教学过程:1. 导入新课:通过展示一张石油开采的图片,引导学生思考钻井工程的重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 讲授钻井概述:讲解钻井的概念、钻井的目的和意义,让学生了解钻井工程的基本情况。

3. 展示钻井设备:利用多媒体展示钻机、钻头、钻井液循环系统的图片和视频,使学生对钻井设备有直观的认识。

油田的开发和开采电子教材

油田的开发和开采电子教材

第二章油田的开发和开采储集在储油层中的石油依靠天然能量或人工能量流至矿场油库和输气管首站的过程由三部分组成:(1)石油由地层向井底的流动;(2)石油沿井筒由井底向井口的流动;(3)石油沿地面集输管网的流动。

油田开发、油气开采和油气集输等课程就是阐述石油在上述流动过程中的一些工艺问题。

为便于学习油气集输的各项作业,油气集输工作者必须对其服务对象—油气田的基本情况有一定的了解;为更好地掌握石油在地面上流动的规律,亦必须对石油流动过程的前两部分,即石油在地层与井筒中的流动作一了解,这就是学习本章的目的。

第一节石油由地层向井底的流动一、油田、油层、油藏(一)石油的生成、运移和聚集人们常常混淆石油和原油这两个名词的含意,其实两者是有区别的。

石油是由拉丁语“岩石”与“油”两字拼写而成,指具有天然产状的碳氢化合物的混合物,而同它是气体、液体、固体(除煤以外)或它们的混合物无关。

原油仅指由油井中开采出来的液态油料。

因而,石油除包括原油外,还包括天然气、天然汽油、蜡、沥青等。

石油的生成理论至今尚有争论。

一般有两种说法:(1)水中的微生物死后沉积于水域的底部,随后被沉积的泥砂所掩埋,这些尸体在地下高温、高压和缺氧的条件下分解成石油,这种说法称为有机说;(2)与有机生命体无关的碳和氢,在地壳内部的高温、高压下由化学反应生成石油,这称为无机说。

目前一般以有机说为主。

根据有机说,生油的地层一般是沉积岩,这些区在古代是湖或海,岩石孔隙被水所充满,储集了石油后,油的周围仍含有广大的含水区,石油和外围含水区构成一个范围很大的水动力学系统。

这种水动力学上的联系对整个油田的开发具有很大的意义。

世界上已经发现的石油中,有99%系储藏于沉积盆地中。

国外统计资料表明,仅全世界42个大型沉积盆地中,发现的石油就占目前世界石油总储量的82%以上。

波斯湾、墨西哥湾、黑海以及里海一带、西西伯利亚一带,都是世界著名的沉积盆地,都拥有世界著名的油田。

特殊油田开发

特殊油田开发

名词解释油藏:指在单一的圈闭中具有同一压力系统的的原油聚集。

圈闭:能够阻止油气在储层中继续运移,并使油气聚集起来的场所。

周期汽油比:蒸汽吞吐一个周期内的周期产油量与周期注气量体积之比。

干度:水蒸气中气相质量占总质量的比值。

次生低渗透储层:主要受成岩作用控制,由于机械压实作用,自生矿物充填,胶结作用及石英次生加大降低了孔隙度和渗透率,原生孔隙残留很少,形成致密储层(有时为非储层)。

后由于有机质去杂基作用产生的酸性水使碳酸盐、沸石、长石等矿物溶蚀,产生次生孔隙,使其增加孔隙度和渗透率,形成低渗透储层。

凝析气藏:在一定地质条件(储层烃类组成、T 、P 等)下形成的气态矿藏。

凝析气组成中含油标况下为液态的C5以上烃类,在等温降压过程中存在反凝析现象。

原生低渗透储层:主要受沉积作用控制,由于沉积物粒度细、泥质含量高,分选差,以沉积作用形成的原生孔为主,成岩作用产生的次生孔所占比例很少,储层一般埋藏较浅,大多未经受过强烈的成岩作用,岩石脆性较低,裂缝相对不发育的低渗透储层。

反常凝析:当凝析气藏储层压力等温降至露点以下时,随压力继续下降,凝析液反而不断增多,达到一个最大点时,反凝析现象终止,该现象称为反凝析现象。

富气:指甲烷含量小于95%,C2及以上含量大于5%的烃类气体。

蒸汽驱:向一口井或多口井中持续注入蒸汽,将地下原油加热并驱向临近多口井生产,从生产井持续开采原油的方法。

回注率:回注天然气量与产出天然气量的比值,原生孔隙:岩石在沉积或成岩过程中形成的孔隙次生孔隙:在岩石形成以后,由溶解,交代,重结晶,白云石化及构造运动等作用下形成的孔、洞、缝。

简答低渗储层油水两相渗透率曲线特点1.束缚水饱和度Swc一般在40%-50%,随渗透率减小而增加。

2.残余油饱和度Sor一般在25%-30% ,Swi:一般在50%-60%3.等渗点饱和度:一般大于50%。

4.两相共渗区范围很窄,只有25%-30%5.随含水饱和度Sw增加:Kro急剧下降,Krw上升不起来,但幅度有限,一般0.1-0.2。

油田开采教案设计方案模板

油田开采教案设计方案模板

一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解油田开采的基本概念、过程和原理;(2)掌握油田开采的主要设备和技术;(3)学会分析油田开采过程中的问题和解决方案。

2. 过程与方法:(1)通过案例分析和小组讨论,提高学生分析问题的能力;(2)培养学生团队合作精神,提高沟通与协作能力;(3)培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)激发学生对石油行业的兴趣,培养热爱科学的情感;(2)培养学生严谨求实、勇于探索的科学精神;(3)培养学生关注社会、关爱环境的社会责任感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)油田开采的基本概念、过程和原理;(2)油田开采的主要设备和技术;(3)油田开采过程中的问题和解决方案。

2. 教学难点:(1)油田开采过程中的复杂性和多变性;(2)如何将理论知识与实际操作相结合;(3)培养学生的创新思维和解决实际问题的能力。

三、教学过程1. 导入新课(1)通过展示石油行业在我国经济发展中的重要地位,激发学生的学习兴趣;(2)简要介绍油田开采的基本概念,引入新课。

2. 课堂讲授(1)讲解油田开采的基本概念、过程和原理;(2)介绍油田开采的主要设备和技术;(3)分析油田开采过程中的问题和解决方案。

3. 案例分析(1)选取典型案例,让学生分组讨论;(2)引导学生分析案例中的问题,并提出解决方案;(3)总结案例分析的结果,加深学生对知识的理解。

4. 小组讨论(1)将学生分成若干小组,针对某一特定问题进行讨论;(2)各小组汇报讨论结果,其他小组进行补充和评价;(3)教师总结讨论成果,强调重点和难点。

5. 实践操作(1)组织学生进行油田开采设备模拟操作;(2)学生分组进行实践操作,教师巡回指导;(3)总结实践操作中的问题,提出改进措施。

6. 课堂小结(1)回顾本节课所学内容,强调重点和难点;(2)布置课后作业,巩固所学知识。

四、教学评价1. 评价方式:采用课堂表现、作业完成情况、小组讨论表现等多种方式进行评价。

露天煤矿特殊工种培训教材

露天煤矿特殊工种培训教材

露天煤矿特殊工种培训教材和田布雅煤矿二OO六年四月第一章、电铲第一节、WK—2立方米电铲外形尺寸第二节、技术规格1、回转速度(r/mih)-————--————3.32、移动速度(km/h)—-----————-1。

223、履带板牵引力(t)按额定力矩算——-—--—2。

224、履带板反承面积(m2)---—-—6。

85、最大爬坡度(o)—--——156、铲斗滑轮提升速度(m/s)-—————--0.627、铲斗滑轮提升作用力(t)(按额定力矩算)---—14。

78、铲杆前伸速度(m/s)-———--—--0.519、铲杆前升作用力(t)(按额定力矩算)——-——7。

710、工作状态时的重量(t)-------——8511、对土壤的平均压力(kg/cm2)—-——--—1.2512、回转90时的工作循环周期(s)———2413、感应电动机(km)--——-15014、提升发电机(km)——-—-—11015、推硬度发电机(km)—-——--4816、回转发电机(km)———-———4817、提升直流发电机(km)-—---10018、推压直流发电机(km)---——4019、回转直流发电机(km)--————-—40 第三节、电铲作业装置工作尺寸及主要参数第四节、电铲构造及原理一、电铲主要由三大部分组成1、上部机构;包括回转平台上的动力设备及传动机构。

2、履带行走机构;它是机器的支承基座,用于支承整台机体,并起行走作用。

3、作业装置;是由铰接在回转平台前端的鞍形架、斗杆及铲斗组成。

二、传动系构造及其工作原理1、构造;挖掘机的机械驱动分别由三台直流发电机带动。

铲斗的升降动臂的变幅及机体行走共同由一台100KW 的直流发电机带动。

铲斗斗杆的前升与收回及回转平台的左转与右转各自采用单独直流电机带动。

2、工作原理:(1)、由功率为100KW,转速等于730Y/min的直流电动机通过弹性联轴器与其减速器主动轴相联。

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成分成熟度
砂岩中碎屑组分在风化、搬运、沉积作用的改 造下接近最稳定的终极产物的程度。
结构成熟度
碎屑物质在结构上接近于最终产物的程度。
特殊油气藏开采 孔喉半 粒度中 Soi 储层 泥质 m m) 值(mm) (%) 类型 石英 长石 岩屑 度(%) (µ 2) 径(µ 30 60 75 35 15 25 65 33 30 34 20 15 45 20 60 20 30 24 36 20 10 20 65 15 15 37 46 21 19.1 15.6 15.1 18.6 12.4 14.2 15.2 13.7 0.01 0.024 0.0164 0.0117 0.0338 0.0014 0.0028 0.0054 0.0319 0.06 0.7 1.5 0.38 2.0 0.25 0.6 0.16 1.4 18.1 1621 8 9.5 10 10 8 4.4 11 0.067 0.140.18 0.105 0.13 0.1-0.5 0.18 0.072 0.15 0.1-0.2 40 54 70 70 50 56 60 52 65 次生 低渗 透储 层 裂缝 性储 层 原生 低渗 透储 层 碎屑成份
特殊油气藏开采技术
次生低渗透储层特征:几乎发育于我国所有含油气盆地
之中,构成了低渗透砂岩储层主体,最典型的为安塞油田延 长统长b油层。 原生粒间孔隙度35%
压实作用、绿泥石膜析出 压溶作用、长石次生加大作用
孔隙度降为17.48%
浊沸石、碳酸盐胶结作用
孔隙度降为7.1%
(1.6%) 浊沸石胶结物、长石和其它组分的溶蚀
较好 难度较大 难,误解 释 为水层
工业 自然产能

低 压裂增产 无 大型压裂
超低渗透储层 III (致密低渗透 储层)
0.0001~ 0.001
特殊油气藏开采技术
(2)根据地质成因分类
类型
主控 地质因素
成因特点
油藏特征 原生孔隙为主;
原生低渗透储层
(沉积型低渗透储层)
次生孔隙所占比例 沉积物粒度细; 很少; 沉积作用 泥质含量高; 一般埋藏较浅; 分选差。 岩石脆性较低; 裂缝相对不发育。
石英
长石
大庆杏一 东部 老君庙M 层 濮城油田 S35-10 马西深层 河南 安塞 卫城油田 S4 新民 丘陵
30 60 75 35 15 25 65 33 30
34 20 15 45 20 60 20 30 24
0.01 0.024 0.0164 0.0117 0.0338 0.0014 0.0028 0.0054 0.0319
平均喉道半径与渗透率的关系
类别 对比层 中低渗透层 低渗透层 特低渗透层
渗透率 10-3um2 >100 50-100 10-50 1-10
平均喉道半径 um 4.491 1.725 1.051 0.112
比表面积 m2/g 0.48 1.36 3.23 14.26
排驱压力 MPa 0.076 0.112 0.236 0.375
70
重量(%)
60 50 40 30 20 10 0 0 0.1 0.2 0.3 颗粒直径,毫米 粒度组成分布曲线
70
重量(%)
60 50 40 30 20 10 0 0 0.1 0.2 0.3 颗粒直径,毫米 粒度组成分布曲线
60 50 40 30 20 10 0 0 0.1 0.2 0.3 颗粒直径,毫米 粒度组成分布曲线
特殊油气藏开采技术
根据裂缝在储层中所起作用分类
① 裂缝提供了储层基本的孔隙度;
② 裂缝提供了储层基本的渗透率; ③ 裂缝提高了储层的渗透率;
④ 裂缝仅起到增加储层非均质性的作用。
根据裂缝成因分类
①构造缝:由地层构造应力作用形成,裂缝大部分具有明显方向; ②非构造缝(成岩缝和沉积缝):由非构造应力作用形成,裂缝
特殊油气藏开采技术
(2)根据地质成因分类
类型
主控 地质因素
成因特点
油藏特征
由于机械压实、自生矿 物充填、胶结及石英次 原生孔隙很少; 生加大等使常规储层孔 次生孔隙发育; 次生低渗透储层 隙度和渗透率降低,原 成岩作用 一般埋藏较深; 生孔隙残留很少; (成岩型低渗透储层) 矿物溶蚀产生次生孔隙,岩石脆性较高; 使其孔隙度和渗透率增 裂缝较发育。 大。
第三章 低渗透油田开采
特殊油气藏开采技术
第三章
低渗透油田开采
原生低渗透砂岩油藏
低 渗 透 油 藏
低渗透砂岩油藏
次生低渗透砂岩油藏 裂缝性低渗透砂岩油藏
碳酸盐岩油藏
复杂岩性低渗透油藏
凝灰质火山岩油藏 砾岩低渗透油藏
特殊油气藏开采技术
灰岩
生物灰岩
裂缝性泥质砂岩
特殊油气藏开采技术
第三章
低渗透油田开采
(压汞饱和度 20%)
3.1.2 国内低渗透砂岩储层分类
低渗透油层界限:空气渗透率小于0.05µ 2 m
(1)根据渗透率大小分类
类 型 I II 名称
低渗透储层 特低渗透储层
渗透率 (µ 2) m
0.01~0.05 0.001~ 0.01
含水 饱和度
25%50% 30%~ 70% >50%
测井解释 效果
3.1 低渗透砂岩油藏的类型
3.2 低渗透砂岩油藏的地质特征
3.3 低渗透砂岩油藏渗流特征
3.4 低渗透砂岩油藏开采技术
3.5 低渗透砂岩油藏开发模式
特殊油气藏开采技术
3.1 低渗透砂岩油藏的类型
3.1.1 国外低渗透砂岩储层分类
低渗透界限:空气渗透率小于0.1µ 2或0.05µ 2 m m
类型 James T.Mccoy
泥质
粒度中值, Soi, 储层 mm % 类型 原生 低渗 透储 层
大庆杏一东 部
老君庙M层 濮城油田 S35-10 马西深层 河南 安塞 卫城油田S4 新民 丘陵
油田
大庆杏一东部 老君庙M层 濮城油田S35-10 马西深层 河南 安塞 卫城油田S4 新民 丘陵
特殊油气藏开采技术
低渗高渗储层粒度分选性
中高渗透层分选为差-较差,分选范围窄,低渗层分选为较差-极差分选范围宽; 偏度均属极正偏,中高渗层分选范围窄,低渗层分选范围宽; 中高渗透层峰态窄,峰集中,低渗层峰态宽;
特殊油气藏开采技术
(5)油藏原始含油饱和度低
储层孔喉大小(或孔隙度与渗透率) 油水密度差 油柱高度
特殊油气藏开采技术
我国部分砂岩低渗透储层参数表
碎屑成份 油田 石英 长石 岩屑 孔隙 度, % 21 19.1 15.6 15.1 18.6 12.4 14.2 15.2 13.7
渗透率, 孔喉半 µm2 径,µm
时,也可使天然裂缝由闭合状态变成开启状态,使注
入水沿裂缝发生窜流,形成局部水淹。
特殊油气藏开采技术
朝阳沟油田注水指示曲线
特殊油气藏开采技术
(4)岩性圈闭和岩性一构造圈闭为主
原生低渗透储层:上倾尖灭油藏或透镜体油藏 次生低渗透储层:


成岩作用产生次生孔隙可改善储集性能
成岩作用亦可充填储层原生孔隙,形成非储层 储层和非储层有机组合,形成成岩圈闭油藏 如安塞油田。
对称,Skp=0
粗偏度,Skp>0
细偏度,Skp<0
特殊油气藏开采技术
峰态
量度粒度组成分布曲线陡峭程度,即量度分布曲线的 颗粒直径的展幅与中央展幅的比值。 两个尾部
95 5 Kp 2.44( 75 25 )
特殊油气藏开采技术
(2)孔隙结构特征
某特低渗储层中孔径分布表
孔径分布(%) 序号 渗透率 孔隙度 % 14.2 11.5 <0.1 µ m 8.60 12.29 0.1-1 µ m 31.29 39.40 1-10 µ m 51.60 48.31 >10 µ m 0 0
特殊油气藏开采技术
(2)根据地质成因分类
类型
主控 地质因素
成因特点
油藏特征
裂缝性低渗透储层
次生低渗透储层受构 造应力作用产生构造 次生孔隙为主; 深成岩作用 缝; 一般埋藏较深;
(构造型低渗透储层)
构造运动
深成岩作用下,受非 岩石脆性较高; 构造应力作用产生成 裂缝发育。 岩缝和沉积缝。
特殊油气藏开采技术
(压汞饱和度 25%) I II III 类型 I II III
k/Ф
>0.8 0.065~0.8 <0.065 k/Ф >0.3 0.05~0.3 <0.05
喉道半径(µ m)
>2.3 0.77~2.3 <0.77 喉道半径(µ m) >3.0 0.9~3.0 <0.9
特殊油气藏开采技术
Wm. Mekengi
1 2
12.83 3.57
3
4
1.49
0.91
11.9
11.8
14.77
19.80
39.75
42.38
45.48
37.82
0
0
低渗透储层中孔径细小; 细小孔隙所占比例越大,储层渗透率越低。
特殊油气藏开采技术
低渗透砂岩储层毛细管压力曲线
毛细管压力大; 最大进汞量低,部分储层不到50%。
特殊油气藏开采技术
logd 2
<0.35 分选等级 分选极好
0.35~0.5 分选好
0.5~0.71
0.71~1.0
1.0~2.0 分选差
2.0~4.0
>4.00
分选较好 分选中等
分选很差 分选极差
特殊油气藏开采技术
偏度(歪度)
指粒度组成分布偏于粗颗粒或细颗粒。
S kp
70
重量(%)
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