采油工程生产管理分析系统的设计研究

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采油工程室内实验管理系统的开发

采油工程室内实验管理系统的开发
了采油工程室内实验 室管理 系统 ,该 系统可提 高试验工作 流 的执行 力度 ,确保科 研项 目室 内试验有序展
开 , 满足 科 研 管理 的需 要 。
[ 关键词]采 油工程 室内实验 ;信息管理;工作 流控 制
[ 中图分类号]T 3 P1 [ 文献标识码]A [ 文章编 号] 17 —10 2 1 )0 一N 1 —0 63 4 9(0 0 1 2 2 2
1 系统设计思想
整 个系统基 于事务 控 制的工作 流模 型 [进行 设计 ,面向采油工 程实 验室 ,关注 流程 ,强调标 准 ,突 2 ]
出质量 。为 了确 保 系统软件 功能 与实 际业 务 的一致性 和 系统 的有 效性 ,整个 软件 的功 能模 块设 计 ,主要 从 以下 3个方 面循序渐 进地 实施 :①建立 实验 数据 库 。把 实验涉 及 的各 个细 节如设 备功 能及状 况 、药 品
技术发 展 。因此 ,如何提 高采 油工程 室 内实验 的管理水 平 ,整合实 验室 资源 ,最大 限度地发 挥实验 室仪 器设备 的功 能 ,一直 是摆 在实 验室 管理 人员 面前 的一个 重大课 题 。笔者根 据采 油工程 室 内试 验 的管理 流
程 ,结合 网络 WE 、数据库、网络办公 自动化等技术 ,研发 出一套 B S B / 模式 的实验室管理系统软件 , 实现科研管理人员、科研技术人员和实验室操作人员等共享资源、协 同参与,提高试验工作流的执行力 度 ,确保科研项 目室内试验有序展开,并按一定 的标准准确录取 、存储 、查询、处理、共享等各个环节 的信 息 ,满 足科研 需要 。
2 1 实验 室 管理 .
该 项管 理 主要指 对 采油 工程 室 内实 验涉 及 的资 源进 行 管 理 ,其 内容包 括 实 验 设 备 台 帐及 运 行 状况 、 实 验低值 易 耗 品 申购 发放 、实验 药 品 申购发 放 回收 报废 、采 油机 械工 具及 实 验样 品的接 受移 交等 。该项

抽油机井系统效率的管理因素分析

抽油机井系统效率的管理因素分析
关 系研 究 基 础 上 , 主 要 从 抽 油 机 平 衡 指 数 、 不 同抽 油 机 、 不 同 电 动 机 、 不 同 配 电 箱 方 面 分 析 了
影 响 抽 油 机 井 系统 效 率 因素 。 关 键 词 抽 油 机 井 地 面 系统 效 率 影 响 因素
D : 0. 9 0l 1 3 69/i f. 9 -1 9 2 O O1 .1 1 20 5 4 3. 01 ss 2. 2. 2
o o. 2
直线 型 抽油 机 与普 通 游梁 型 抽油 机 系统 效率 对
比见 表 1 。
表 1 安 装 直 线 抽 前 后 系 统 效 率 对 比
平衡 指数
图 1 平衡 指数 与 系 统 效 率 关 系 曲线
从图 1 曲线 可 以看 出 ,平 衡 指数 在 08 1 时抽 . . ~ 2 油 机系 统效 率最 高 ,耗 电量 最低 。 实 际] 作 从设 备 使用 寿 命考 虑 ,平衡 指 数执 行 二 08 1 . . 一 标 准 。 2 1 年 某 采 油 厂 抽 油 机 井 调 平 ~ 0这 01 衡 9 3口,节 电 6 . 2 8 4×1 wh 0 k 。单 井 平均 E节 电率 t 1 . ,系统 效率 提 高 13 36 % _%。
据 进行 回归 ,确 定 了抽 油 机平 衡 指数 与 系统 效率 的
关 系 ,见 图 1 。



图 2 抽 油 机 负 载 率 与 系 统 效 率 关 系 曲线
藿2 0

1 3 不 同 抽 油 机 型 系 统 效 率 对 比 .
o4 . o8 . o8 . 1 1 2 14 . . 18 t8 . .
以得 出 ,随抽 油机 负 载率上 升 系统 效率 随之 提 高 。

对油田的产能建设项目管理研究

对油田的产能建设项目管理研究

对油田的产能建设项目管理研究作者:徐银祥来源:《管理观察》2009年第13期摘要:文章对项目管理在油田产能建设中的应用课题进行了研究,使项目管理者跨越了专业的界限,加强了技术、物资、设备、财务、人力资源等专业人员互相之间的联系,从而加强了项目的有效管理。

关键词:项目管理产能建设油田引言石油是不可再生的资源,既是经济发展的主要能源,又是重要的战略物资,一个国家对石油的拥有量和使用量己成为衡量国家综合国力的重要因素。

油田产能建设是指将油气储量通过前期项目优化设计、方案论证评价、布井钻井、射孔完井、作业投产和地面工程建设等工作转化为油气生产能力的一项重要生产活动,是油田可持续发展的重要保证。

因此,油田产能建设项目关系到国民经济和人民生活水平。

一、项目控制管理理论概述所谓项目管理,其宗旨就是把知识、技能、工具和技术应用于项目各项工作之中,满足或超过项目干系人对项目的要求和期望。

工程项目管理强调的是全过程的控制管理,即全员性、全方位、动态反馈、全过程、全面的管理效益,把一切可能影响工程项目管理效益的因素消灭于萌芽状态。

现代项目管理是伴随着大规模的工程项目层出不穷,高、精、尖项目不断涌现而产生的,是从传统的经验管理演变为科学的现代管理过程。

在这一过程中,伴随着许多新管理思想与方法的诞生。

系统工程学认为:项目是由要素组成的系统,管理必须从系统的整体出发,研究系统内部各要素、各子系统与外在环境的关系,系统工程理论已经成为现代工程项目控制管理理论的基础。

现代工程项目控制管理引入了许多先进的经济与数学模型,管理运作机制、管理手段与方法,比如说计算机技术、网络计划技术,运筹学理论等等,并将他们与管理者本身的智慧与经验有机的结合起来,从而实现了工程项目管理定量分析与定性分析的高度结合,真正做到了全方位、全过二、油田产能建设项目的特点油田的产能建设项目主要是由:油气勘探项目、油气田开发建设项目、滚动勘探开发项目、公用和独立系统工程项目以及综合利用项目组成。

2022全国石油工程设计大赛之六采油工程设计报告范文

2022全国石油工程设计大赛之六采油工程设计报告范文

2022全国石油工程设计大赛之六采油工程设计报告范文全国石油工程设计大赛材料之六采油工程设计本次采油工程设计的主要内容是进行有杆抽油生产系统设计,通过设计计算,让学生了解有杆抽油生产系统的组成、设计原理及设计思路。

1.有杆泵抽油生产系统设计1.1有杆抽油生产系统设计原理有杆抽油系统包括油层,井筒流体、泵、油管、抽油杆、抽油机、电动机、地面出油管线直到油气分离器。

有杆抽油系统设计就是选择合理的机,杆,泵,管以及相应的抽汲参数,目的是挖掘油井潜力,使生产压差合理,抽油设备工作安全、高效及达到较好的经济效益。

在生产过程中,井口回压ph基本保持不变,可取为常数。

它与出油管线的长度、分离器的入口压力有关,此处取ph1.0MPa。

抽油井井底流压为pwf向上为多相管流,至泵下压力降至泵的沉没压力(或吸入口压力)pn,抽油泵为增压设备,故泵出口压力增至pz,称为泵的排出口压力.在向上,为抽油杆油管间的环空流动.至井口,压力降至井口回压ph。

(1)设计内容对刚转为有杆泵抽油的井和少量需调整抽油机机型的有杆抽油井可初选抽油机机型。

对大部分有杆抽油油井。

抽油机不变,为己知。

对于某一抽油机型号,设计内容有:泵径、冲程、冲次、泵深及相应的泵径、杆长,并求载荷、应力、扭矩、功率、产量等技术指标。

(2)需要数据井:井深,套管直径,油层静压,油层温度混合物:油、气、水比重,饱和压力生产数据:含水率,套压,油压,生产气油比,原产量,原流压(或原动液面)。

(3)设计方法这里介绍给定配产时有杆抽油系统的设计方法。

首先需要获得油层的IPR曲线。

若没有井底流压的测试值,可根据测试液面和套压计算得井底流压,从而计算出采液指数及IPR曲线。

1)根据测试液面计算测试点流压从井口到井底可分为三段。

从井口到动液面为气柱段,若忽略气柱压力,则动液面顶端压力仍为套压。

从动液面到吸入口为纯油柱段,可以将这一段分为许多小段,采用迭代压力方法可求出每小段油的密度,最后求出吸口处的压力。

关于油田智能化生产运行管理系统的设计与实现

关于油田智能化生产运行管理系统的设计与实现

2 系统 设计
2 . 1系 统架 构 系统 包 含三 个 平 台 : ① 数 据 采集 平 台 : 包 含 油水 井 、 计量 间、 站场 等 生产 设 备 的实 时数 据 采集 , 视 频 数据 等 媒 体 文件 的 实时 传 递 ; ② 数据 共 享平 台 : 基 于数 据 库 中 间件 技 术 , 共享 采

& D
关于 油 田智能化 生产运 行管理系统 的 设 计与实现
刘 洁聆 , 迟 磊 ( 大 庆油 田信 息 技术 公司物 联 网分公 司 , 黑 龙江 大庆
1 6 3 0 融合 ”的新 工 业化道 路 管理 思想 , 对油 田业 务需 求和 系统功 能进行 分析 , 集数 据 采集 、生产 分析 和 指 挥调 度 于一体 , 采用 业务 集成 与应 用 技 术 、数据 集 成与共 享技 术 、信 息 处理 与展 示技 术 , 整合 各信 息系统 功 能 , 设 计 油 田智 能化 生产运 行 管理 系统 , 满足 油 田各层 次人 员 的生产 经营 管理 需要 。 关键 词 两化 融合 ; 智 能化 ; 物联网 中 图分 类号 : T P 3 文献标 识码 : A 文 章编 号 : 1 6 7 1 - 7 5 9 7( 2 O 1 4 )0 4 - 0 0 1 6 - 0 1
供 参考 依 据 , 满 足 矿 、采油 厂 、油 田公司 等 各 层 次人 员 对管 理
的 需求 。
1 )数据 采集 与 监控 子系 统 : 实时采 集 并监 控 油 田各生 产单
元, 及 时 反馈 设 备 的异 常 信 息 。包 含 自动采 集 , 生 产 设 备实 时 监测 与 自动 预警 三个模 块 。 2 )油 田生 产分析 子 系统 : 结合 示 功 图、动 静态 液 面、 台账 等 基础 数 据 , 对 各 生产 单 元 的当 前运 行 状态 和 历 史 情况 , 给 予 优 化意 见 。包含 基础 资料 , 生产 分析 , 方 案运行 三 个模 块 。 3 )油藏 分析 子系 统 : 覆 盖地 质研 究 、 动 态分 析 、开发规 划 、 油 田管理 、 三 次采 油等 业 务领 域 , 实 现 数据 规 范 管 理 、信 息共 享 应 用、 业务 网络 流转 。包含 基础 数 据 管理 、 地质 图幅 管理 和 动态 分析 等三 个 模块 。 4 )生 产 指 挥 与 安 全 预 警子 系统 :通 过分 析采 集 与 监控 数 据, 对 生 产 安全 和 风 险进 行预 警 ; 提 供 多种 决 策 方 案和 调度 模 式 供 管理 人 员 统一 指 挥 。包 含任 务 管理 、生产 调 度 、远 程 控 制 与安 全 管理 四个 模块 。 四个子 系 统通 过统 一平 台实 现 “ 统一 认证 , 统一 框架 ” , 通 过 服 务调 用 ,实现 系 统数 据 一致 、透 明的访 问 , 满 足管 理 人 员 生产 监控 、过程 控制 、运 行分析 和指 挥调 度等精 细 化 管理要 求 。

采油井潜力挖掘分析 管理系统开发及应用

采油井潜力挖掘分析 管理系统开发及应用

断螺 杆泵 井 截 止分 析 日是 否进 行 了螺 杆 当 采 油 井 单 井 数 据 整 理 完 成 后 ,即 可
验 ,结 合 地 质 工 程 资 料 . 以 手 工 方 式
对 几 千 口采 油 井 进 行 分 析 对 比 ,筛 选
出 符 合 特 定 条 件 的 潜 力井 , 劳 动 强 度 析 管 理 系 统 的 研 制 开 发 实 现 了对 生 产
大 、效 率 低 。 油 田 采 油 井 潜 力 挖 掘 分 生产 数 据进 行 基 础分 析 。
泵 井 在分 析 目前 ( 含分 析 日 ) 否进 行 段 内最 高 值 的 日产 液 量 , 即 可 作 为 日 是 的量 油液 量 ; 计 算 出 日产油 、含 水 数 并
再 次 对 采 油 井 单 井 数 据 进 行 整
可 以 进 行 检 泵 的 产 量 下 降 井 包 括 抽 油 了量 油操 作 。如 有 量油 操作 ,则确 定 新 产 液 量 标 定 值 。
据 。分 析 抽 油机 井 调参 记 录数 据 .判 断 理 .确 定 至 分 析 日 为 止 的 最 新 沉 没 度 、
潜 力 井 检 、调 、 换 的分 析 主 要 依 抽 油机 井截 止分 析 日是 否 进行 了调参 操 最 新 示 功 图 、 最 新 泵 径 最 新 中程 、 托 采 油 工 程 月 报 进 行 。 根 据 分 析 日确 作 ,从 而采 用新 的抽 油机 井 中程 、 中次 最 新 > 、 最 新 泵 深 等 采 油 井 参 数 中次
归 纳 形 成 了计 算 机 可 识 别 的 逻 辑 算 业 完成 情况 ,确定 最 新作 业 方案 。分 析 定 为 产 量 下 降 井 , 如 果 没 有 超 过 2 % 0 法 ,使 计 算 机 自动 筛选 分 析 采 油 井 潜 抽油 机 井 功 图测试 数 据 ,判 断截 止分 析 则 不 能 认 定 为 产 量 下 降 井 。 力 井 以 及 人 机 交 互 形 式 的 潜 力 井核 实 日时抽 油机 井 示 功 图测试 是 否 有最 新成 产 量下 降 井按 以下 步骤 进 行 分析 首 先 将 采 油 井 单 井 生 产 日期 白 确 认 成 为 现 实 因 此 ,该 系 统 的成 功 果 .确 定 抽 油 机 井 最 新 功 图 解 释 。 分 析

采油工程第3章有杆泵采油

采油工程第3章有杆泵采油
图3-27 含水井的油水界面 思考题:上述说法的理由?
②抽油井工作制度与含水的变化关系
采油工程原理与设计
当油层和水层压力相同(或油水同层)时,油井含水不随工作 制度而改变;
当出油层压力高于出水层压力时,增大总采液量(降流压), 将引起油井含水量的上升;
当水层压力高于油层压力时,加大总采液量,将使油井含 水量下降。
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采油工程原理与设计
(三)抽油杆柱的振动对柱塞冲程的影响
液柱载荷交变作用 抽油杆柱变速运动
抽油杆柱振动
抽油杆柱变形
理论分析和实验研究表明:抽油杆柱本身振动的相位在上 下冲程中几乎是对称的,即如果上冲程末抽油杆柱伸长,则下 冲程末抽油杆柱缩短。因此,抽油杆振动引起的伸缩对柱塞冲 程的影响是一致 ,即要增加都增加,要减小都减小。其增减 情况取决于抽油杆柱自由振动与悬点摆动引起的强迫振动的相 位配合。
图3-30 有气体影响的示功图
②充不满影响的示功图
采油工程原理与设计
充不满现象:地层产液在上冲程末未充满泵筒的现象。
图3-31 充不满的示功图
液击现象:泵充不满生产时,柱塞与泵内液面撞击引 起抽油设备受力急剧变化的现象。
2.漏失对示功图的影响 ① 排出部分的漏失
图3-32 泵排出部分漏失
采油工程原理与设计
V L1 t1 / 2
图3-26 声波反射曲线
L
L1
t t1
图3-25 静液面与动液面的位置
2.无音标井
采油工程原理与设计
根据波动理论和声学原理,声波在气体中的传播速度为:
V KP
利用气体状态方程确定气体密度:PV

采油工程课程设计

采油工程课程设计

1. 序言目前,有杆抽油系统能耗严重,效率普遍偏低,而且有杆抽油在机械采油中又占有很大比例。

全面系统地分析影响有杆抽油系统效率的因素及能量在传递过程中消耗的原因,开展提高抽油系统效率研究,已成为我国降低石油开采成本,实现高效经济采油的重点研究课题之一。

有杆泵抽油系统由抽油机、抽油泵和抽油杆三大部分组成。

有杆泵抽抽是我国主要的机械采油方式,抽汕机井数量多、耗电量大,因此提高抽油机并的系统效率,降低其能耗,对抽油机井节能具有重要意义。

作为低压油藏中有效的人工举升方式,有杆泵抽油已经得到了广泛应用,其中最常用的是游梁式有杆抽油系统,这种系统结构简单、耐用且经济。

游梁式抽油机-深井泵抽油装置:用油管把深井泵下入到井内液面以下,在泵筒下部装有只能向上打开的吸入阀,用抽油杆把柱塞下入泵筒内,柱塞上装有只能向上打开的排出阀,通过抽油杆柱把抽油机驴头悬点产生的上下往复运动传递给抽油泵向上抽油。

然而研究表明,有杆抽油系统的效率只有50%左右(即如果原动力是电动机,则只有50%的电能被转化为水力功率),通过精心设计和革新, 其效率还能大大提高。

有杆抽油系统存在“反传”现象,即下冲程中抽油机反而带着电动机运转,从而造成功率的浪费。

抽油机井的系统运行效率一直处于比较低的水平,这使得生产能耗大,采油可变成本高。

有杆泵往复抽汲方式具有设备装置简单、操作方便、综合成本低的特点。

我国约有90%的油井、全世界约有80%的油井采用这种方式进行生产。

但是,在采用有杆泵抽油方式的油井中,其机械采油系统的效率一般较低,而机械采油能耗费用在采油变动成本中所占比例最大,现已达到12%以上。

在国内抽油机井整个系统工作过程中,70%以上的能耗作了无用功,造成了大量的能源浪费,同时加剧了机械损耗。

抽油机载荷变化、泵效偏低、油井供液不足、抽油机机械性能变差以及抽油机不平衡等都是影响系统效率的主要因素。

抽油机系统工作时,是一个能量不断传递和转化的过程,而能量的每次传递都有一定的损失。

浅谈智能采油优化分析系统

浅谈智能采油优化分析系统

■ … …… j ;
0, 一
5 、 /、 \、l /、
}、 … …薹 、,/
图 I油 井漏 失对 比分析 6 一 中 国新技术新产品

偿 设备 低 效 运行 或 故 障 运行 预 警 和报 警 ;③ 功 补偿设 备名 称 和地点 。
产 液量 的分 析 曲线 ,优 化 分析 驱油 效果 ,决 策
提供 线路 漏 电流 、接地 、设 备带 电等 安全 故 障
油 井 用 电安 全 预警 :油井 带 电 、漏 电 、绝 驱 油方 式 的控制 参量 。由微计 算 机代 替人 工
理 成 本 ;② 智 能 间抽 控制 功 能 ,节 能 降耗 ,延
间歇采 油优 化分 析 :油气 藏地 质 结构 不 时提 高 了维修速 度 。
长 设备使 用 周期 ;③智 能示 功 图诊 断 ,统 一 分 同 ,油层 储量 及驱 油方 式差 异 ,造成 油 井供 液
结论 与认识
析 标准 、提高 诊断 分析 效率 与诊 断 符合 率 ;④ 能 力变 化 ,系统根 据液 位 高度 及 出油 时间 ,提
中 图 分 类 号 :TE143
文 献 标 识 码 :A
1系统 组成 智 能 采 油 优 化 分 析 系 统 包 含 两 个 子 系


… …

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统,油 水井 远程 测控 子 系统 和油 井 电效/电耗
评 测 子 系统 ;分 为 三层 :第一 层 、油 井 现场 传
节能降耗 、挖掘 油 井增产潜 力的石 油工程解决方案 ,同时也是 油井远程故 障诊 断与优化设计 的技 术管理决策性平 台。实现 了以油 井单 井产

大数据分析技术在采油厂油藏开发中的应用浅析

大数据分析技术在采油厂油藏开发中的应用浅析

大数据分析技术在采油厂油藏开发中的应用浅析摘要:现如今,我国油田发展也处在高含水期阶段,要想达到油田的稳产和增产目标,就需要进行精细化管理。

其中,注井的注入质量就会对高水驱油田的开采效益产生直接的影响。

而由于注水质量直接决定了井下工具情况,所以,在熟练掌握了井下工具的实际状况同时实现注井注水质量改善的基本前提条件。

由此可见,研究和分析大数据分析技术在采油施工管理中的运用,存在着一定的现实意义。

科技的进步和大数据时代的来临,为采油工程创新改革带来重大机遇。

关键词:大数据分析技术;采油厂;油藏开发;应用引言油田单位为国家创造巨大物质财富的同时,积累了丰富的方法经验和海量的油田开发数据资源。

开发至今已进入特高含水后期,面临着剩余油高度分散、低效无效循环和套损影响加剧、开发调整难度加大、工作量急剧攀升、降本增效、安全环保责任和压力大等诸多困难和挑战,决策科学化、管理扁平化、业务综合化、数据集中化是目前信息化建设的发展趋势,如何利用信息化技术和海量数据成果实现高效转型和发展,为油气领域的发展注入新的活力,是当前急需解决的重大议题。

1大数据分析在采油工程中应用的重要意义采油工程管理是石油开采中一项重要工作,需要根据石油开采计划,依据生产设计要求,对于过程中的注水井和生产井进行科学管理,提高石油生产效率与质量。

以前的采油工程管理采取人工搜集与记录数据办法,存在着耗时长且数据不完整等问题,而且具有安全风险。

信息技术发展改变了以往的采油工程管理方式,借助计算机搜集数据,自动传输到工程管理系统中,利用大数据分析技术整合基础上,挖掘数据内在关联性,掌握采油生产活动规律,提高开采效率,有助于石油产品质量提升,从而达到预期采油工程管理目标,促进石油开采企业效益增长。

采油工程管理系统最大的优势在于操作方便,可自动搜集和传输数据,完成数据整理以及统计,确保采油工程各项数据完整性,建立数据库,分析处理数据,掌握内在关联性和规律,对于采油生产活动全面了解,工程管理做到心中有数,最大程度提高管理效率。

采油工程李颖川答案

采油工程李颖川答案

采油工程李颖川答案【篇一:(抽油井作业周期延缓与探讨)】抽油井作业周期延缓与探讨摘要:随着油田不断开发,尤其是以八面河油田北部油区油井普遍是一些斜井和部分水平井,近年来又步入开发的中后期,在油井长期生产过程中,都存在着管杆偏磨穿孔、腐蚀、断脱、出砂、套变、套破、套管挫断等多种因素,自然就造成油井维护作业频繁,生产周期缩短,导致成本投入增加。

针对这一普遍情况,就必须考虑怎样有效地解决并延缓维护井的实际作业周期,以此来提高油井的采收效率,从而达到节约控制成本的目的。

关键词:维护井作业周期延缓偏磨腐蚀一、概况抽油井失效作业一直是油田长期面临的问题,但是抽油井维护性作业大致可分为冲砂、检泵、加深或上提泵挂、换泵等几类。

引起作业的直接原因就是油管穿孔漏失或破裂、抽油杆断脱、结蜡、泵漏、泵卡、砂卡、活塞断脱、地层出砂覆盖油层,此外地层供应不足造成液面下降和液面长抽不降,以及油井管理不善等多种因素。

二、管杆问题的原因分析及治理效果一是油井产液量含水高,结蜡严重,油管和抽油杆腐蚀性大的因素影响,再者就是井斜度较大的井,偏磨和腐蚀等问题日益严重,自然就加快了油管杆的失效速度,虽然采取了一定的措施,在抽油杆上安装了注塑块与油管杆扶正器,由于动液面较深,泵挂也深,难免摆脱大负荷、高频率来回摆动偏磨,使注塑块和油管杆扶正器磨损失效,摩擦系数增大,管杆间润滑作用减少,这样就很快把油管给磨穿造成管漏,或抽油杆磨损过大和严重腐蚀后失去了本应承受负荷的能力导致被拉断。

再者就是在长时间生产中,含水低液量少的井,由于作业周期较长,在热洗井过程中化蜡不够彻底,使管杆结蜡日渐严重,导致抽油杆上下行阻力增大,流体在油管内流动的空间减小,抽油杆所受到的流体摩擦力增加,管杆间的摩擦临界压力降低,当管杆结蜡增加到一定程度时,拉力逐渐增大,抽油杆就被拉断。

二是管杆的质量问题。

在下井生产中重复使用的管杆本来就存在一定缺陷,虽然经过检验合格,但与新的相比较起来还是差距很大,如试压油管管壁的厚度完全不一样,大多受损程度也都不一样,还有经过翻新的修复抽油杆、检测杆,以及管杆的抗磨性、防腐性、抗拉强度都大打折扣,油井免修期缩短,检泵作业维护工作加大,甚至有的新油管本身就存在着钢材质量问题。

采油信息平台及数据库的研究与设计

采油信息平台及数据库的研究与设计

现 了现代化和工业化 。时至今 日,如何对采油工程进行科学化、智能化的管理 ,成 为在 实际石油开发过程 中的一项头等大事 。面对石 油这种一 次性 的无
法循环再生的 资源,仅仅依 靠人工去 实现精确科 学的管理 ,极 易导致各类问题 的不断衍 生,进 而影响到采油. y - 程的顺利进行 ,以及科 学正 常的运行 。为


用 户 端模 块 。服 务 器端 模 块 ,是 一个 多 线程 运 行 的 服 务应 用 程 序 , 主要 为 用户提 供数 据 库 中相关 数据 的后 台查 询服 务 ,并 同时为用 户提
供相 关空 间数据在 某种程 度上 的运算服 务 。 服务 器端 模块 中 ,包含 有 为用 户提供 查 询服 务的 小模块 。查 询模 块 ,能够 用户 提 高 由数 据转 向 图像 的查 询 ,也能够 为 用户提 高 由图像 到 数据 的查询 以及 图像 间 转换 的查 询 。在 具 体的 查询 中 ,用 户能 够依 据地 理对 象的 具体 图像 ,查 询 到与 其对应 的 相关 属性信 息 资料 ,也可 以根 据属 性信 息 ,查 询到 与之 对 应 的实 际地 理 对象 。这 一 查询 模 块 , 提供 的查 询服 务 ,可 以详尽 到每 一个 油气 水 井的 具体 位置 ,每个 生产
数 据信 息进 行科 学 的分析 归 纳 ,从而 实现 对 石油 公 司在 采油工 程 中产
生 的各 类数 据 的高度 集 中 、科学 有效 的 管理 ,全 面 推进 采油 行业 的智
能化计 原 理 该 系统 数 据库 的 设 计 ,以 VS和 c + +作 为 开发 工 具 ,采用 O r a c l 为后 台数 据处 理 的数 据 库 】 。其 中 ,V S( Vi s u a l S t u d i o ) 是美 国 微软 公 司开 发设 计的 一种 十分 受 欢迎 的开 发 环境 ,同时也 是 目前被 普 遍使 用的基 于 Wi n d o w s 的程 序应 用开 发软 件 。在 该 系统 的设 计 中 ,VS 被

浅析采油生产状况评价体系及实施的意义

浅析采油生产状况评价体系及实施的意义
中 国 化 工 贸 易
Chi na Che mi c a l Tr a d e
浅析采油生产状况评价体系及实施 的意义
张利 萍
胜利油 田东辛采油四矿
摘要:石油是国 民经济 的命脉 ,它 的生产状况关 系着 国家 的长足 发展 。油田生产是采 油工程系统中最基本和最重要的一个环节 ,因此 ,采 油生产状况
是 要设计一套体现 目的要求 的指 标体系 ,二是要选 择一种 以上有代表 性 的评价方法 , 计算 出几个评价结 果 ( 也 叫评价 方案 ) , 提交 决断子系统遴选 。 决 断子系统 的主要 任务在 “ 断 ”。也 就是说,领 导集体必须对 智囊子
系统 提 出 的 备
产 品, 生产行业 的上游 , 其产销及进 出 口变化, 与经济形势 的变化密切相关 。
油 生 产 的 战 略 部 署 和 调 整 的 基 本 依 据 之 一 。这 样 就 使 得 油 田开 发规 划 更 现

着手 评价时 ,还需考 虑评价环境 ,评 价环境指评价 系统 以外且 与之联系较
紧 密的其他部 分,它是评价系 统的外部环境 。评 价主体 、评 价客体和评 价 环 境三者 一起 ,构成了一个复杂的开放系统。 评价系统就其本 质来说 ,是一个 信息处理系 统,开展评价 的过程 ,是

个将无序 信息有序化 的过 程,这一过程 所需处理 的信息量非 常大,只有
选方 案,详 加利 弊权衡,最终做出抉择。 综上 所述 ,评价包含下面两个要素。 l 、指 标体系:指标 是指描述评价对象功能的量 。随着人们对世 界认识 的不断深化 ,描述评价对象 功能 的指标 往往不止 一个 ,而是 若干个 ,它 们 构成一个多指标系统。 2 、评价方法 :对多指标系统 中的不 同对象 ,无法直接 比较其优劣,必

数字化采油技术的研究及展望_TCD

数字化采油技术的研究及展望_TCD

数字化采油技术的研究及展望中国石油大学(北京) 北京雅丹石油技术开发有限公司 檀朝东 tantcd@ 010-********主要内容一、数字化采油的产生背景 二、数字化油井技术的内容2.1 数字化油井的模型 2.2 数字化可视油井 2.3 数字化功能油井 2.4 数字化智能油井三、数字化采油技术的展望北京雅丹石油技术开发有限公司什么是数字化采油数字化采油是”数字地球”概念在油井生产领域的分 化,是数字油田的核心组成部分之一,是以油井生产和采 油过程为实体对象,系统的应用各种采油信息化技术的有 序集合,其最终目标是要营造一个以油井为中心的虚拟现 实环境,实现对油井设计,油井监测和油井控制的全三维 可视化、功能化、智能化的操作。

北京雅丹石油技术开发有限公司数字化采油的产生背景1、勘探开发一体化的要求 在勘探开发一体化和信息化背景下,地震勘探研究和开 发地质研究日趋一体化,所以有必要重新规划油气勘探开发 理论体系内部结构、范畴和相互关系。

例如,可以以油井为 中心,建立大油井理论体系,将现在的井位规划,管柱设 计,钻井,井下作业,试油,录井,采油,注水,注气,测 井等研究理论都囊括进去。

北京雅丹石油技术开发有限公司数字化采油的产生背景离线存储 (磁带架)在线存储 (磁盘)近线存储 (磁带库)......北京雅丹石油技术开发有限公司数字化采油的产生背景2、油井生产的要求 如果将油井的“生老病死”作 为研究对象,从油井设计开始, 进行钻井、试井、采油、措施直 至及油井报废。

可以按时间顺序 勾画出油井的生命周期,通盘考 虑油井整个生命周期的信息化, 应用信息化技术指导整个油井的 设计,钻探,采油,维护工作, 最大限度的降低成本,提高产 量。

北京雅丹石油技术开发有限公司数字化采油的产生背景3、石油工业二次创业的需要 我国石油工业 处于二次创业时期 数学模型不精确对油井认识 不够清楚运动特性、受力 机理不明确缺少智能诊断和决策采油效率低且 成本高北京雅丹石油技术开发有限公司主要内容一、数字化采油的产生背景 二、数字化油井技术的内容2.1 数字化油井的模型 2.2 数字化可视油井 2.3 数字化功能油井 2.4 数字化智能油井三、数字化采油技术的展望北京雅丹石油技术开发有限公司2.1数字化油井的模型对油井的认识北京雅丹石油技术开发有限公司2.1数字化油井的模型人工智能诊断、决策油井建模石油工程理论人工智能科学虚拟动态油井 运动 模型 受力 模型 计算机 模型仿真物理 模型理论基础石油工程理论虚拟现实原理技术支撑油井系统客观原型北京雅丹石油技术开发有限公司2.1 数字化油井的模型数字化油井是石油工程理论和计算机科学技术相结合的产 物,是包括了采油工程理论、数学仿真、虚拟现实、人工智能等 多学科的综合性科学技术。

石油开采-采油工程方案设计

石油开采-采油工程方案设计

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5.采油工程方案的基本构成 尽管各个油田的情况千差万别,但油田开发
工作仍遵循一些基本规律和存在着需要解决的基 本问题。根据采油工程在油田开发过程中的任务, 采油工程方案的基本构成如图所示。
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采油工程方案基本构成 油田开发总体布置
方案编制原则与要求
依据油藏地质条件 和油藏工程方案指标
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由于油田产能建成之后,油田开发指标和原 油生产计划,必须通过采油工程措施的实施来实 现。所以,采油工程方案在总体方案的实施中处 于十分重要的位置。
各子系统都将影响总体方案的经济效益。各 工程方案的可操作性及总的经济效益是总体方案 决策的最终依据。
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3.采油工程方案编制的原则及要求
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2.开发全过程的系统保护油层要求与措施
系统保护油层技术是关系到油田开发效果的关 键技术。钻井、完井、采油、注水、修井作业、 增产措施等油田开发所要采取的一系列工程技 术措施中,如果都能实现有效的系统保护油层, 将会减轻油层伤害,充分发挥油层潜能,减少 为解除油层伤害的作业工作量,从而提高油田 开发效益。
工作对象是生产条件各不相同的油气井和注 入井,且这种条件还随油藏动态而不断的变化。
因此,采油工程方案设计是一项技术性强、 难度大的工作。
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2、采油工程方案在油田开发总体建设方案中的 地位
油田开发总体建设方案的编制,是在地质勘探 成果和探井试油、试采工作的基础上进行的。
包括:油藏地质研究,油藏工程方案,钻井工 程方案,采油工程方案,油气地面集输工程方案 及总体方案经济评价等六大部分。各部分间的联 系如图所示。
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采油工程生产管理分析系统的设计研究
关键词:采油工程分析系统设计意义思路
当今社会发展在各方面都取得了较大的进步,尤其是受计算机科学技术快速发展的影响,分析系统技术的作用在各行各业日益彰显。

从我国石油化工行业的发展来看,采油工程在整个油田开发管理过程中占有重要位置,采油工程生产管理分析系统已经发展为一种具有鲜明的现代性、高效性的实用工具。

从现阶段我国采油工程生产管理分析系统发展的现状来看尽管在采油工程中取得了一定
的成绩,但与实际期望结果比较,还存在很多不完善的地方。

所以,我国采油工程生产管理分析系统的设计十分关键,对生产管理分析系统的设计不断完善,关系到采油工程的各个环节的发展,关系到整个石油行业的长远发展。

一、采油工程生产管理分析系统及设计的意义
分布式数据管理技术、activex插件技术、动态连接库技术、ole 技术、as技术、模式识别技术、activex插件技术是采油工程生产管理分析系统综合运用的比较先进的计算机领域中技术,对长期生产管理分析经验进行了融合,应用powerbuilder数据库软件开发平台集成完成的。

分析系统综合应用了很多现代先进技术,为采油工程生产管理分析系统的设计与优化升级提供了有利的条件,将多项资源融合在一起,有利于提升系统的整体合力。

采油工程生产管理分析系统及其设计,在理论层面拓宽了采油工程生产管理的成果,同时对实践应用也产生了积极的作用。

采油工
程生产管理分析系统的设计,提升了整个系统的功能,使数据存储更加统一规范,使油田生产分析管理与开发方面的工具更加统一,使整个开发环境得到了显著的改善,提升了软件系统的现实可操作性,有力地促进了采油工程效率的上升,使油田生产管理更加科学、标准,制度化程度加深。

二、采油工程生产管理分析系统设计的基本思路
在不同的思想与理念的指导下就会产生不一样的设计思路。

本文以系统的功能、系统的需求、系统的模块结构为立足点,对采油工程生产管理分析系统设计展开分析研究,同时要保障运行机制有效、持久,而且能够向着更加完善的方向发展,为石油化工行业的健康发展创设环境。

1.系统的需求分析
油田模拟化、数字化、信息化的发展速度不断加快,同时在各种历史因素的作用下,加之很多专业数据库系统、专业应用软件所建立的平台基础存在一定的差异,所以产生了很多的问题,这些问题主要体现在如下几个方面:不同的数据库之间联系不够紧密,数据源头缺乏统一性,信息标准差异大,分散得层次较多,因此想要使不同层次的信息达到交换存在一定的难度;数据建设存在很多重复的现象,数据冗余现象相当严重。

这些都对采油工程的生产管理带来了一定的负面作用。

所以,尽快依靠现代科学技术不断提升采油工程生产管理分析系统的效率十分十分重要,还要依次为立足点促进采油工程生产管理分析系统的设计实现优化与完善,这些都是保
障采油工程生产管理健康发展的必要条件,也是推进石油化工行业全面快速发展根本性动力。

2.系统的模块结构分析
以软件结构为划分依据,采油工程生产管理分析系统可以分为五个部分,主要包括厂系统、数据管理、局系统、工具箱、www查询。

这五个部分之间具有紧密的联系,是实现生产管理科学化、采油工程生产、智能化统一的保障条件。

在计算机软件与硬件技术的作用下,对需要数据、信息以及资料等展开存储、应用、处理、搜集是数据管理的主要内容,整个过程十分复杂;综合信息分析、生产状况分析、局级报表分析、最后的分析报告是局系统所包含的四个方面的内容;生产管理分析、综合信息分析、产生的分析报告、生产状况分析是厂系统所包含的的基本内容。

实用工具箱与自定义工具箱是工具箱所包含的两大方面,这两方面在侧重点方面存在一定的差异。

3.系统的功能分析功能。

以分析系统的模块结构为立足点,对采油工程生产管理分析系统的功能进行研究分析,对其规律进行掌握,为保障系统设计更加高效,更加富有针对性创造条件。

3.1局系统
油田的一切情况都属于局系统管理的范围,局系统要对涉及到相关的生产单位的生产态势进行系统化分析与对比,这样才会形成更加直观有效的资料,进而实现整合的目标。

包含着三个应用性的模
块,即局报表、生产的实际情况、综合性、信息是局系统所包括的三个应用性模块。

3.2采油工程数据管理系统
利用采油工程数据管理系统,更好地对采油工程管理数据库进行维护,同时能够为生产管理分析数据提供条件。

3.3厂系统
对采油工程生产实际情况进行分析,从行政单位、单厂所管理的区块着手,有效完成采油工程的管理工作是厂系统的主要作用,厂系统由三个子应用系统构成。

对采油工程生产形势分析结束以后,对生产经营进行管理,掌握厂级报表信息的相关情况,还要做好信息查询核对工作,对得出的报告进行研究分析,其最大的功效就是能够对采油厂工程技术大队的生产管理提供有效的设计指导。

3.4工具箱
实用工具与自定义工具是工具箱在生产管理方面所体现的两种功能。

用户在自定义工具的作用下,能够对采油厂目前应用比较成熟的软件与系统中的实用工具直接连接。

用户可以利用实用工具获得非常快捷、高效、方便的管理工具,现阶段只把日示功图查询置于其中。

3.5www查询
为了使动态查询更加详尽,对采油工程的经营、生产、实验等信息进行浏览。

措施和效果、管柱和套管状况、机采井生产等方面的信息资料都是www查询涵盖的内容。

4.提升设计的合理性,并在实践中对设计检验
真理需要实践的检验,遵循从系统的需求分析到系统的模块结构分析再到系统的功能分析这样的逻辑思维,从理性的角度出发,优化采油工程生产管理分析系统设计方案,要在实践中对这一方案进行检验,检验其是否与客观规律相符合,是否具有效率,对人们的现实期望满足程度如何,是否与采油工程生产管理要求相吻合等,提升采油工程生产管理分析系统设计的现实可操作性,努力提升其应用效果,为采油工程的生产管理系统的可持续发展创造条件。

三、结语
采油工程生产管理分析系统设计综合应用了多种理论,其对实践带来的积极作用越来越受重视,发展前景广阔。

对采油工程生产管理分析系统进行设计有利于提升油田的生产效率,提升油田管理的信息化水平,节约油田生产成本,减轻相关管理人员的劳动量,促进油田整体管理效率的显著提升。

采油工程生产管理分析系统优化设计已经在石油领域获得了普遍的肯定,其在提升油田社会效益与经济效益方面显现出了重要的作用,所以,要继续保持采油工程生产管理分析系统的积极效能,对采油工程生产管理分析系统设计不断优化、研究十分必重要。

参考文献
[1]钟昭刚.油田采油工程专业信息系统的建设及应用[j];数字石油和化工;2007年03期.
[2]张光明.刘德华.汪浩.采油工程数据库管理系统的研制[j];
江汉石油学院学报;1997年02期.。

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