油田开发主要工艺技术指标计算方法(DOC 28页)
油水井常用开发指标计算解释(1)
油水井常用开发指标计算一、采油和含水方面的开发指标计算1、采油速度(用核实产量算):年采油量除以油田地质储量,它表示每年有多大一部分地质储量被采到地面上来,它也是衡量油田开发速度的一个很重要指标。
采油(液)速度=年产油(液)量/地质储量×100%折算年产量=(月实际产量/该月日历天数)×365折算采油速度=折算年产油量/地质储量×100%采油(液)强度=日产油(液)量/油井油层有效厚度(m3/d.m)水油比=日产水量(t)/日产油量(t)无因次2、采出程度(用核实产量算):是指一个油田任何时间内累积产油占地质储量的百分比。
代表一个油田储量资源总的采出情况,用以检查各阶段采收率完成效果。
采出程度=截止到某一时间的累计产油量/地质储量×100%或采出程度=采油量/地质储量×100%3、产油(液)指数:指单位采油压差下油井的日产油(液)量,它代表油井生产能力的大小,可用来判断油井工作状况及评价增产措施的效果。
产油(液)指数=日产油量/生产压差4、产油(液)强度:指单位有效厚度的日产油量,它是衡量油层生产能力的一个指标。
产油(液)强度=日产油量/射开有效厚度5、含水率(综合含水):油井日产水量与日产液之比叫含水率,亦叫含水百分数含水率=日产水量/日产液量×100%综合(平均)含水=总日产水量/总日产液量×100%年(平均)含水=年产水量/年产液量×100%6、含水上升速度:指在一定时间内油井含水率或油田综合含水的上升值。
可按月、季、年计算,分别叫月含水上升速度、季含水上升速度、年含水上升速度。
含水上升速度=阶段末综合含水-阶段初综合含水。
某月含水上升速度=当月综合含水-上月综合含水。
月平均含水上升速度=年含水上升速度/12。
年含水上升速度=月平均含水上升速度×12。
或年平均月含水上升速度=年含水上升值(%)/12(月)或年含水上升速度=当年12月综合含水-上年12月综合含水。
油田开发动态分析主要技术指标及计算方法
指标及计算方法1.井网密度油田(或区块)单位面积已投入开发的总井数即为井网密度。
f=n/A02.注采井数比注采井数比是指水驱开发油田(或区块)注水井总数和采油井总数之比。
3.水驱控制程度注水井注水能够影响到的油层储量占油层总储量的百分数。
水驱控制程度=注水井联通的厚度/油层的总厚度*100%由于面积注水井网的生产井往往受多口注水井的影响,因此,在统计井网对油层的水驱控制程度时还要考虑联通方向。
不同注水方式,其注采井数比不同,因而注水井对油层的水驱控制程度也不同。
一些分布不稳定,形态不规则,呈透镜状分布的油层,在选择注水方式时,应选择注水井数比较大的注水方式,以取得较高的水驱储量控制程度。
该指标的大小,直接影响着采油速度,含水上升率,最终采收率。
中高渗透油藏(空气渗透率大于50*10-3 um2)一般要达到80%,特高含水期达到90%以上;低渗透油藏(空气渗透率小于50*10-3 um2)达到70%以上;断块油藏达到60%以上。
4.平均单井有效厚度油田(或区块、或某类井)内属同一开发层系的油水井有效厚度之和与油水井总井数的比值为平均单井有效厚度。
5.平均单井射开厚度油田(或区块、或某类井)内属同一开发层系的油水井射孔总厚度与油水井总井数的比值为平均单井射开厚度。
6.核实产油量核实产油量由中转站、联合站、油库对管辖范围内的总日产油量进行计量,由此获得的产油量数据为核实产油量。
7.输差输差是指井口产油量和核实产油量之差与井口产油量之比。
K=(q ow-q or)/q ow8.核实产水量核实产水量用井口产水量和输差计算。
q wr=q ww(1-K)9.综合含水油田(或区块)的综合含水是指采出液体中水所占的质量百分数。
f w=(100*q wr)/(q wr+q or)-1- 低含水期(0<含水率<20%):该阶段是注水受效、主力油层充分发挥作用、油田上产阶段。
要根据油层发育状况,开展早期分层注水,保持油层能量开采。
油田机械采油工艺技术及要点的分析
油田机械采油工艺技术及要点的分析随着现代科技技术不断发展,油田机械采油工艺技术和机械设备水平不断提高,为油田生产注入新的活力,使得原油的采集变得越来越高效和安全。
同时,油田机械采油技术的进步也为我们深入认识油藏地质、掌握油藏规律、提高开采利用效率打下了坚实的基础。
本文将从油田机械采油工艺流程、设备要点分析两方面入手,为读者介绍油田机械采油工艺技术及其要点。
一、油田机械采油工艺流程油田机械采油工艺流程包括油田规划、区块评价、稳产开发、高效开发、剩余油开发五个环节,下面对这五个环节逐一进行分析:1.油田规划油田规划是在对油田确定后,在不同情况下提出不同的开发方案,目的是为了使得油田得到最大程度的开发和利用。
实现这一目标必须综合考虑油田剩余储量、地质情况、地表环境及开发费用等多方面因素。
2. 区块评价区块评价的目标是为了获得关于油田规模、储量、产量、采出程度等情况的具体数据,以便确定油田的开发策略。
区块评价的主要内容包括开采指标的评价、剩余储量的评价和勘探预测等。
3. 稳产开发稳产是指在短时期内保持油田生产稳定的开采方式,其目的是提高原油的生产利用率,延长油田的生产寿命。
4. 高效开发高效开发是指总体上追求油田资源最好的开采效益,从油井开采、油井后处理、地下储层水驱过程、表层过程等多个方面提高原油开采率和效率,最大限度地挖掘油田资源潜力。
5. 剩余油开发剩余油开发又称边角料开发,针对油田中未被开采出来的油,利用各种有效、正确的油井提高方法、油井冲破方法、水驱气驱等手段,尽可能地开采边角料,以提高资源的利用率。
二、设备要点分析高端的油田机械设备适用于各种不同的油藏类型,可满足用户特定的技术需求。
其关键要点如下:1. 井口设备井口设备是指控制井道生产的各种设备,主要包括井口阀体,井口清虫器等。
这些设备都是为了保证油井的安全运行而设计的。
2. 主力设备主力设备是指开采过程中主要使用的设备,主要包括钻机、输液泵、机械采油设备等。
石油天然气行业标准目录
石油天然气行业标准目录(共1706个,共计2.16 G)API/ISO/俄罗斯[1--15]:API 8 石油计量API 7 勘探与生产API 6 健康与环境问题API 5 管道输送部分API 4 工业培训API 3 阀门API 2 储罐API 1 安全与防火API 9 市场销售ISO 3 ISO标准号索引ISO 2 ISO/TC67 石油天然气工业设备与材料及海上结构ISO 4 TC193天然气ISO 1 ISO/TC 28 石油产品和润滑油ELS 1 俄罗斯及独联体国家石油管材类技术标准目录ELS 2 俄罗斯油气勘探开发方面技术规范采油采气专业[16--50]:SY/T 5871-93 丢手可钻封隔器SY/T 5835-93 压裂用井口球阀SY/T 5836-93 中深井压裂设计施工方法SY/T 5846-93 套管补贴工艺作法SY/T 5848-93 抽油杆防脱器SY/T 5859-95 桥塞坐封工具SY/T 5860-93 塑料球投球器SY/T 5861-93 压裂井口保护器SY/T 5865-93 砂岩油田注水井调剖效果评定方法SY/T 5869-93 自喷井井下压力常规测试SY/T 5872-93 抽油泵检修规程SY/T 5873.1-93 有杆泵抽油作业工艺作法常规抽油SY/T 5873.2-94 有杆泵抽油作业工艺作法小泵深抽SY/T 5873.3-93 有杆泵抽油作业工艺作法斜井抽油SY/T 5873.4-93 有杆泵抽油作业工艺作法大泵抽油SY/T 5827-93 解卡打捞工艺作法SY/T 5905-93 游梁式抽油机选型作法SY/T 5789-93 油气井诱喷作业规程SY/T 5923-93 油井堵水作业方法水玻璃一氯化钙堵水及调剖工艺作法SY/T 5924-93 油井堵水作业方法裸眼井机械卡堵水作业SY/T 5951-94 环氧酚醛防腐油管技术条件SY/T 5903-93 抽油杆柱组合设计方法SY/T 5700-95 常规游梁抽油机井操作规程SY/T 5587.15-93 油水井常规修井作业钻水泥塞作业规程SY/T 5587.16-93 油水井常规修井作业通井、刮削套管作业规程SY/T 5587.17-93 油水井常规修井作业打捞绳类落物作业规程SY/T 5587.18-93 油水井常规修井作业可钻式桥塞钻铣作业规程SY/T 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抽油机和电动潜油泵油井生产指标统计方法SY/T 6127-1995 油气水井井下作业资料录取项目规范SY/T 6214-1996 酸液稠化剂评价方法SY/T 6215-1996 压裂用降滤失剂性能试验方法SY/T 6216-1996 压裂用交联剂性能试验方法SY/T 6257-1996 蒸汽吞吐井注采工艺方案设计SY/T 6525-2002 泡沫排水采气推荐作法SY/T 6264-1996 油水井大修作业工程设计编写规范SY/T 5952-94 油气水井井下工艺管柱工具图例SY/T 6296-1997 采油用聚合物冻胶强度的测定流变参数法SY/T 6302-1997 压裂支撑剂充填层短期导流能力评价推荐方法SY/T 6334-1997 油、水井酸化设计与施工验收规范SY/T 6376-1998 压裂液通用技术条件SY/T 6377-1998 鱼顶打印作业方法SY/T 6378-1998 油水井取套回接工艺作法SY/T 6380-1998 压裂用破胶剂性能试验方法SY/T 6450-2000 气举阀的修理、测试和调定推荐作法SY/T 6463-2000 采气工程方案设计编写规范SY/T 6484-2000 气举井的操作、维护与故障检查的推荐作法SY/T 6485-2000 聚合物驱采油工程方案设计编写规范SY/T 6259-1996 气井开采技术规程SY/T 5339-2000 人工井壁防砂推荐作法工程建设施工专业[210--245]:SY/T 4078-95 钢质管道内涂层液体涂料补口机补口工艺SYJ 4040-89 工业燃气轮机安装施工及验收规范SYJ 4051-91 油气田集输工艺管道动火安全技术规程SY/T 4055-93 球形储罐γ射线全景曝光技术要求SY 4056-93 石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级SY 4064-93 常压立式储罐抗震鉴定技术标准SY 4065-93 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级SY/T 4071-93 管道下向焊接工艺规程SY/T 4074-95 钢制管道水泥砂浆衬里涂敷机涂敷工艺SY/T 4075-95 钢质管道粉煤灰水泥砂浆衬里离心成型施工工艺SY/T 0420-97 埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准SY/T 4077-95 钢质管道水泥砂浆衬里风送挤涂工艺SY 4034-93 石油建设工程质量检验评定标准桥梁工程SY 4081-95 钢制球型储罐抗震鉴定技术标准SY/T 4083-95 电热法消除焊接应力工艺规程SY/T 0441-2001 油田注汽锅炉制造安装技术规范SY 0453-98 石油建设工程质量检验评定标准油田集输管道工程SY/T 0444-98 常压钢制焊接储罐及管道磁粉检测技术标准SY/T 0443-98 常压钢制焊接储罐及管道渗透检测技术标准SY/T 0442-97 钢质管道熔结环氧粉末内涂层技术标准SY/T 0429-2000 石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程SY 0422-97 油田集输管道施工及验收规范SY/T 4076-95 钢质管道液体涂料内涂层风送挤涂工艺SY 4032.2-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(市内电话线路工程)SY/T 0447-96 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准SY/T 0448-97 油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范SY/T 0449-97 油气田用钢制常压容器施工及验收规范SY/T 0460-2000 天然气净化装置设备与管道安装工程施工及验收规范SY 0466-97 天然气集输管道施工及验收规范SY/T 0469-98 石油建设工程质量检验评定标准油田钢制容器及加热炉制作SYJ 4006-90 长输管道阴极保护工程施工及验收规范SY 4025-93 石油建设工程质量检验评定标准建筑工程SY 4028-93 石油建设工程质量检验评定标准设备安装工程SY 4038-93 石油建设工程质量检验评定标准气田建设工程SY 4032.1-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(长途通信明线线路工程)SY 4037-93 石油建设工程质量检验评定标准炼油厂建设工程工程建设施工专业[246--300]:SY 4032.3-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(通信管道工程)SY 4032.4-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(长途通信明线载波电话安装工程)SY 4032.5-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(长途通信电话交换设备安装工程)SY 4032.6-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(市内电话交换设备安装工程)SY 4032.7-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(市内电话程控交换设备安装工程)SY 4032.8-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(电信网光纤数字传输系统工程)SY 4032.9-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(数字微波通信工程)SY 4032.10-93 石油建设工程质量检验评定标准通信工程(通信电源设备安装工程)SY 4033-93 石油建设工程质量检验评定标准道路工程SY 4030.1-93 石油建设工程质量检验评定标准电气工程(架空电力线路工程)SY 4030.2-93 石油建设工程质量检验评定标准电气工程(电气装置安装工程)SY/T 0457-2000 钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准SY 4063-93 电气设施抗震鉴定技术标准SY 4104-95 石油建设工程质量检验评定标准管道穿跨越工程SY/T 0317-97 盐渍土地区建筑规范SY/T 0319-98 钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准SY/T 0320-98 钢制储罐氯磺化聚乙烯外防腐层技术标准SY/T 0325-2001 钢质管道穿越铁路和公路推荐作法SY/T 0326-2002 钢质储罐内衬环氧玻璃钢技术标准SY/T 0379-98 埋外钢质管道煤焦油瓷漆外防腐层技术标准SY/T 0407-97 涂装前钢材表面预处理规范SY/T 0413-2002 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准SY/T 0415-96 埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准SY/T 0318-98 石油浮放设备隔震技术标准SY/T 0452-2002 石油天然气金属管道焊接工艺评定SY 4027-93 石油建设工程质量检验评定标准站内钢质工艺管道安装工程SY/T 0468-2000 石油建设工程质量检验评定标准防腐保温钢管制作SY/T 4054-92 辐射交联聚乙烯热收缩带SY 0322-2000 石油建设工程质量检验评定标准天然气净化厂建设工程SY/T 4073-94 储罐抗震用金属软管和波纹补偿器选用标准SY/T 0321-2000 钢质管道水泥沙浆衬里技术标准SY/T 4079-95 石油天然气管道穿越工程施工及验收规范SY/T 4080-95 管道、储罐渗漏检测方法SY/T 4102-95 阀门的检查与安装规范SY/T 4103-1995 钢质管道焊接及验收SY/T 6530-2002 非腐蚀性气体输送用管线管内涂层SYJ 4039-89 石油工程建设基本术语SY/T 0315-97 钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准SY/T 0450-97 输油(气)埋地钢质管道抗震设计规范SYJ 3-91 石油工程制图标准SY 4026-93 石油建设工程质量检验评定标准储罐工程SY 4035-93 石油建设工程质量检验评定标准采暖、通风、给排水安装工程SY 4031-93 石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程SY 0402-2000 石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范SY/T 0403-98 输油泵组施工及验收规范SY/T 0419-97 油田专用水套加热炉制造、安装及验收规范SY/T 0408-2000 抽油机安装工程施工及验收规范SY 0401-98 输油输气管道线路工程施工及验收规范SY 0061-92 埋地钢质管道外壁涂敷有机覆盖层技术规定SY 0323-2000 玻璃纤维增强热固性树脂压力管道施工及验收规范SY 0324-2001 直埋式钢质高温管道保温预制施工验收规范SY 0470-2000 石油天然气管道跨越工程施工及验收规范SY 4024-93 石油建设工程质量检验评定标准通则SY/T 0414-98 钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准SY/T 0404-98 加热炉工程施工及验收规范海洋石油非工程专业[301--314]:SY/T 10016-1998 海上拖缆式三维地震资料采集技术规程SY/T 10035-2000 钻井平台拖航与就位作业规范SY/T 10022.2-2000 海洋石油固井设计规范第2部分:固井工艺SY/T 10021-1998 海上三维地震资料处理技术指南SY/T 10020-1998 海上二维地震资料处理技术指南SY/T 10019-1998 海上实时差分全球定位系统(DGPS)定位测量技术规程SY/T 10017-1998 海底电缆地震资料采集技术规程SY/T 10015-1998 海上拖缆式二维地震资料采集技术规程SY/T 10014-1998 海上砂岩气田总体开发方案编制指南SY/T 10013-1998 海上砂岩气田开发可行性评价指南SY/T 10012-1998 海上油气钻井井名命名规范SY/T 10022.1-2000 海洋石油固井设计规范第1部分:水泥浆设计和试验SY/T 10018-1998 海上定位资料处理技术指南SY/T 10025-1999 钻井平台钻前检验规范海洋石油工程专业[315--373]:SY/T 10037-2002 海底管道系统规范SY/T 10023.2-2000 海上油(气)田开发项目经济评价的推荐做法第2部分:合作油(气)田SY/T 10028-2002 海洋石油工程制图规范SY/T 10030-2002 海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法工作应力设计法(增补1)SY/T 10032-2000 单点系泊装置建造与入级规范SY/T 4084-95 滩海环境条件与荷载技术规范SY/T 10036-2001 海洋石油工程设计文件编制规程SY/T 10010-1996 海上生产平台电气系统的设计与安装的推荐作法SY/T 10038-2002 海上固定平台直升机场规划、设计和建造的推荐作法SY/T 10040-2002 浮式结构物定位系统设计与分析的推荐作法SY/T 10041-2002 石油设施电气设备安装一级一类和二类区域划分的推荐作法SY/T 10042-2002 海上生产平台管道系统设计和安装的推荐作法SY/T 10043-2002 卸压和减压系统指南SY/T 10044-2002 炼油厂压力泄放装置的尺寸确定、选择和安装的推荐作法SY/T 10034-2000 敞开式海上生产平台防火与消防的推荐作法SY/T 10002-2000 结构钢管制造规范SY/T 0308-96 滩海石油工程注水技术规范SY/T 0309-96 滩海石油工程采出水处理技术规范SY/T 0310-96 滩海石油工程仪表与自动控制技术规范SY/T 0311-96 滩海石油工程通信技术规范SY/T 0312-96 滩海石油工程舾装技术规范SY/T 0313-96 滩海石油工程码头设计与建造技术规范SY/T 10023.1-1999 海上油(气)田开发项目经济评价的推荐做法第1部分:自营油(气)田SY/T 10001-1996 原油生产与储存装置入级规范SY/T 10011-1997 海上油田总体开发方案编制指南SY/T 10003-1996 海上平台起重机规范SY/T 10005-1996 海上结构建造的超声检验推荐作法和超声技师资格的考试指南SY/T 10007-1996 海底管道稳定性设计SY/T 10008-2000 海上固定式钢质石油生产平台的腐蚀控制SY/T 10009-2002 海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法荷载和抗力系数设计法(增补1)SY/T 10033-2000 海上生产平台基本上部设施安全系统的分析、设计、安装和测试的推荐作法SY/T 0314-96 滩海混凝土平台结构设计与建造技术规范SY/T 10024-1998 井下安全阀系统的设计、安装、修理和操作的推荐作法SY/T 4098-95 滩海环壁式钢模─混凝土人工岛结构设计与施工技术规范SY/T 4097-95 滩海斜坡式砂石人工岛结构设计与施工技术规范SY/T 10031-2000 寒冷条件下结构和海管规划、设计和建造的推荐作法SY/T 4085-95 滩海油田油气集输技术规范SY/T 4099-95 滩海海堤设计与施工技术规范SY/T 4100-95 滩海工程测量技术规范SY/T 4101-95 滩海岩土工程勘察技术规范SY/T 10004-1996 海上平台管节点用碳锰钢板规范SY/T 10026-2001 海上地震采集定位辅助设备校准指南SY/T 10027-2001 海上高分辨率地震资料采集技术规程SY/T 10006-2000 海上井口地面安全阀和水下安全阀规范SY/T 0305-96 滩海管道系统技术规范SY/T 0306-96 滩海石油工程热工采暖技术规范SY/T 4089-95 滩海石油工程电气技术规范SY/T 4086-95 滩海结构物上管网设计与施工技术规范SY/T 4087-95 滩海石油工程通风空调技术规范SY/T 4805-92 海上结构物上生产设施的推荐作法SY/T 4088-95 滩海石油工程给水排水技术规范SY/T 0307-96 滩海石油工程立式圆筒形钢制焊接固定顶储罐技术规范SY/T 4090-95 滩海石油工程发电设施技术规范SY/T 4091-95 滩海石油工程防腐蚀技术规范SY/T 4096-95 滩海油田井口保护装置技术规范SY/T 4093-95 滩海石油设施上起重机选用与安装技术规范SY/T 4094-95 浅海钢质固定平台结构设计与建造技术规范SY/T 4095-95 浅海钢质移动平台结构设计与建造技术规范SY/T 4092-95 滩海石油工程保温技术规范全国石油钻采设备与工具专业[374--430]SY 5439-92 气动下灰车SY/T 5414-2002 特殊取心工具SY/T 5401-91 涡轮钻具SY/T 5400.2-2000 石油钻修井用动力钳第2部分:套管钳SY/T 5400.1-2000 石油钻修井用动力钳第1部分:钻杆钳SY 5394-91 常规注水泥胶塞SY/T 5383-1999 螺杆钻具SY/T 5328-1996 热采井口装置SY/T 5375-1995 旋转钻井设备选用方法SY 5310-87 石油钻采机械产品用熔模铸件通用技术条件SY/T 5524-92 石油地震勘探车装钻机SY/T 5323-92 压井管汇与节流管汇SY 5442-92 链条抽油机SY/T 5376-91 石油通井机SY/T 5443-2001 地面防喷器控制装置专用液压气动元件SY/T 5463-92 油田压裂用柱塞泵型式与基本参数SY 5469-92 旋转钻井设备水龙带SY/T 5470-2002 石油修井绞车SY 5471-92 修井钻台技术条件SY 5476-92 内管法注水泥器SY 5487-92 套铣管SY 5493-92 压裂成套设备型式与基本参数SY 5051-91 钻具稳定器SY/T 5527-2001 石油钻机主要提升设备SY/T 5525-92 旋转钻井设备上部和下部方钻杆旋塞阀SY/T 5496-2000 震击器及加速器SY 5309-87 石油钻采机械产品用包装通用技术条件SY/T 5526-92 石油钻机的安装操作和维护SY/T 5030-2000 石油钻机用 190系列柴油机SY/T 5530-92 石油钻机用水龙头SY/T 5069-2000 钻修井用打捞矛SY/T 5002-1996 双作用钻井泵易损件连接尺寸SY/T 5020-1997 钻井泵用锥柱螺纹SY/T 5022-1998 钻井泵用锥柱螺纹量规SY/T 5023-94 石油钻机用刹车块SY/T 5024-1999 弓形弹簧套管扶正器SY/T 5025-1999 钻井和修井井架、底座规范SY/T 5026-93 石油钻采设备用气动元件型号编制方法SY/T 5073-93 测井绞车SY/T 5029-1995 抽油杆(抽油杆短节、光杆、接箍和异径接箍) SY/T 5074-91 石油修井用动力钳SY/T 5031-1999 油田用往复式内燃机规范SY 5035-91 吊钳SY 5041-92 吊卡SY/T 5043-93 石油钻采设备用气动元件通用技术条件SY/T 5044-2000 游梁式抽油机SY/T 5048-94 石油钻机用190系列柴油机安装、操作和维护规范SY 5049-91 钻井卡瓦SY/T 5050-93 游梁式抽油机的使用与维护SY/T 5066-1997 地层测试器SY/T 5053.2-2001 地面防喷器及控制装置控制装置SY/T 5027-93 石油钻采设备用气动元件基本参数SY/T 5110-2000 套管刮削器SY/T 5142-1995 石油钻机用190系列柴油机大修理技术条件SY/T 5141-2002 石油钻机用离心涡轮液力变矩器SY 5140-87 通井车通用技术条件SY/T 5139-93 立放运井架车全国石油钻采设备与工具专业[431--500]:SY 5138-92 三缸单作用钻井泵SY/T 5127-2002 井口装置和采油树规范SY 5115-92 打捞母锥SY 5114-92 打捞公锥SY/T 5113-1999 吊环SY/T 5070-2002 钻修井用割刀SY 5111-86 铅封注水泥套管补接器SY/T 5056-93 偏心辊子整形器SY/T 5096-93 石油钻采设备用气动元件调压阀试验方法SY/T 5095-93 石油钻采设备用气动元件换向阀试验方法SY 5085-91 可弯肘节SY/T 5084-93 反循环打捞篮技术条件SY 5083-91 尾管悬挂器SY 5080-92 修井转盘SY/T 5079-1999 试井车SY 5078.3-91 水力活塞泵及地面装置控制管汇SY 5078.2-91 水力活塞泵及地面装置地面泵SY 5078.1-91 水力活塞泵及地面装置水力活塞泵SY/T 5112-1999 钻井和采油提升设备规范SY 5286-91 地滑车SY/T 5053.1-2000 地面防喷器及控制装置防喷器SY 5235-91 抽油杆吊卡SY/T 5236-2000 抽油杆吊钩SY/T 5244-91 钻井液管汇SY/T 5246-91 修井打捞工具通用技术条件SY/T 5249-2000 地面液压驱动可控震源车SY/T 5250-91 YBG-2500型液压背罐车技术条件SY 5255-91 石油钻井用砂泵SY 5260-91 压裂管汇SY/T 5217-2000 金刚石钻头及金刚石取心钻头SY 5285-91 修井用铣鞋及磨鞋SY/T 5216-2000 常规取心工具SY/T 5287-2000 混砂车SY/T 5288-2000 钻采提升设备主要连接尺寸SY/T 5290-2000 石油钻杆接头SY 5301-87 石油钻采机械产品用碳素钢和普通合金钢铸件通用技术条件SY 5302-87 石油钻采机械产品用灰铸铁件通用技术条件SY 5303-87 石油钻采机械产品用球墨铸铁件通用技术条件SY 5304-87 石油钻采机械产品用锻件通用技术条件SY 5305-87 石油钻采机械产品用焊接件通用技术条件SY 5306-87 石油钻采机械产品用机械加工通用技术条件SY 5307-87 石油钻采机械产品用装配通用技术条件SY 5283-91 石油钻采设备用气动元件质量分级SY/T 5167.5-93 潜油电泵配套附件和工具SY/T 5059-2000 组合泵筒管式抽油泵SY 5066.2-93 油气田用地层测试器地面控制装置SY 5067-91 安全接头SY/T 5068-2000 钻修井用打捞筒SY/T 5143-1998 组合泵筒管式泵结构及主要零件基本尺寸SY/T 5147-2000 磁力打捞器SY/T 5148-1999 石油钻采设备用气动元件单向节流阀SY/T 5149-1997 石油钻采设备用气动元件快速排气阀试验方法SY/T 5150-2000 分级注水泥器SY/T 5226-1997 CJT系列抽油机节能拖动装置SY/T 5167.4-93 潜油电泵使用和维护SY 5308-87 石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件SY/T 5170-1998 石油天然气工业用——钢丝绳规范SY/T 5187-1997 游梁式抽油机大修理技术条件SY/T 5188-1996 抽油泵维护与使用推荐作法SY 5189-87 水力活塞泵的使用、维护SY 5202-91 石油修井机技术条件SY 5207-87 石油钻采设备用气动元件活塞式气缸型式试验SY/T 5208-2000 石油修井主要提升设备SY/T 5211-93 高压管接和高压活动弯头SY/T 5212-2000 游梁式抽油机质量分等SY 5215-87 钻具止回阀SY/T 5164-1999 三牙轮钻头SY/T 6112-94 石油钻采设备用气动元件调压阀SY/T 5837-93 石油钻采设备用气动元件梭阀试验方法SY/T 6190-1996 游梁式抽油机可靠性评定规范全国石油钻采设备与工具专业[501--550]:SY/T 6187-1997 石油钻机用190系列柴油机使用报废条件SY/T 6185-1996 三缸单作用钻井泵主要易损件技术条件SY/T 6160-1995 液压防喷器的检查与修理SY/T 6159-1995 钻井液搅拌器SY/T 6155-1995 石油装备可靠性考核评定规范编制导则SY/T 6117-94 石油修井机使用与维护SY/T 6115-94 洗井液处理车SY/T 6222-1996 套管外封隔器SY/T 6113-94 修井用气动卡盘技术条件SY/T 6226.1-1996 石油钻采设备用气动元件换向阀第1部分:手动换向阀SY/T 6104-94 空心抽油杆电加热装置SY/T 6100-94 石油钻采提升设备使用与维护SY/T 6083-94 三缸单作用钻井泵主要易损件连接尺寸SY/T 6082-94 石油地震勘探车装钻机使用和维护SY/T 6072-94 钻井用磨铣鞋SY/T 5986-94 调剖液配注车SY/T 5962-94 洗井机SY/T 5961-94 清蜡设备SY/T 5884-93 压裂车技术条件SY/T 5870-93 套管补贴用波纹管SY/T 6114-94 压裂管汇车SY/T 6407-1999 旋转钻井钻柱构件规范SY 5064-85 泥浆泵双金属缸套技术条件SY/T 5531-92 石油钻机用转盘SY 5494-92 GHC35 固井管汇车SY/T 5200-2002 钻柱转换接头SY/T 6534-2002 双螺杆油气混输泵SY/T 6497-2000 石油钻机用万向联轴器SY/T 6494-2000 石油天然气工业设备可靠性和维修数据的采集与交换SY/T 6462-2000 油田用注聚合物泵SY/T 6416-1999 内燃机的安装、维护和操作推荐方法SY/T 6198-1996 爆炸松扣井口工具SY/T 6408-1999 钻井和修井井架、底座的维护与使用SY/T 6271-1996 潜油电泵主要易损件配合连接尺寸SY/T 6401-1999 气举井下装置SY/T 6400-1999 气举阀性能试验方法SY/T 6367-1998 钻井设备的检验、维护、修理和修复程序。
油田开发指标定义计算方法
油田开发指标定义计算方法1. 采收率(Recovery Factor)采收率是指油藏或油田从勘探和开发阶段到停产时的期间,所产出的可采石油占原始可采储量的比例。
采收率是油田可开发资源的重要参数,它反映了油田的生产能力和储量利用程度。
采收率的计算方法是将实际采出的石油量除以原始可采储量。
2. 产能(Production Capacity)产能是指油田所能提供的石油或天然气年产量的最高限度。
产能的计算方法是将实际产出的石油量除以生产周期(一般以年为单位)。
产能是评估油田生产效益的指标,它可以用来判断油田在一定时间内能够生产多少资源。
3. 产量(Production Rate)产量是指单位时间内油田产生的石油或天然气量。
产量的计算方法是将实际产出的石油量除以生产周期中的时间。
产量是评估油田生产能力的重要指标,它可以用来确定油田在一段时间内的生产状况,以协助进行生产计划和调整。
4. 综合资费(Overall Production Cost)综合资费是指单位产量的生产成本。
综合资费的计算方法是将从勘探、开发到停产的所有费用总和除以总产量。
综合资费是评估油田开发效益的重要指标,可以帮助判断油田的经济效益和可行性。
复杂度指数是衡量油田开发的技术难度和复杂程度的指标。
它考虑了开发过程中的技术和工程要求,包括地质、岩石性质、工艺流程等因素。
复杂度指数可以通过综合考虑不同因素的权重和评分来计算,从而帮助评估油田的开发难度和挑战。
综上所述,油田开发指标是用于描述和评估油田开发情况的重要工具。
这些指标可以帮助评估油田的开发效益、生产能力和经济可行性,为油田规划、生产管理和决策制定提供依据。
通过计算采收率、产能、产量、综合资费和复杂度指数等指标,可以更好地了解和掌握油田开发的情况,提高油田的开发效益和可持续发展能力。
油田开发效果评价方法
第2章油田开发效果评价方法研究油田开发效果评价贯穿于油田开发的全过程,正确、客观、科学的综合评价油田开发效果,是油田开发方案调整,实施有效、高效挖潜措施,达到高效合理开发的基础。
目前评价油田开发效果的指标众多,根据各评价指标的性质和实际涵义,大体上可将其划分为三大类,即开发技术指标、生产管理指标和经济效益指标。
开发技术指标是描述油田开发过程动态变化的参数指标,用来评价管理单元的开发动态状况,主要包括注采井网完善状况、含水变化状况、产量变化状况、储采开发状况、注水开发效果、开采程度指标等;生产管理指标主要包括措施效果评价、工作量完成情况以及油水井和地面设备的使用状况和动态监测状况;经济效益指标主要用来评价管理单元经济效益的,主要包括操作成本、新钻井经济极限初产、老井经济极限生产指标以及各项措施的经济指标。
油田开发作为一个有机的整体,各项指标有着密切的联系,其中开发指标是油田开发状况的反映,是油田开发效果好坏的直接指标,在三类指标中占主导地位;生产管理指标是实现开发技术指标的基础和保障;经济效益指标是油田效益好坏的表现,是油田是否经济、有效开发的最终体现;开发技术指标和生产管理指标都是为实现经济效益指标服务的.由于课题来源于海外参股项目,中方为非作业者,对措施的实施以及经济评价没有决策权,因此,主要从开发技术指标方面对油田开发效果进行正确的、客观的、科学的综合评价,从而指导油田的下一步开发调整。
2。
1开发效果评价指标的筛选与计算方法研究开发技术指标大体上可分为6个大的方面,但在实际计算应用中,又进一步细分为多个指标,如反映注采井网完善状况的指标可进一步细分为水驱储量控制程度、水驱储量动用程度、注采对应率、注采井数比、井网密度、单井控制地质储量等;注水状况评价指标可进一步细分为注采比、注水量、存水率、水驱指数、耗水比、地层压力保持水平等;含水变化状况指标可细分为含水率、含水上升率、含水上升速度等;产量变化指标可细分为地质储量采油速度、无因次采油速度、自然递减、综合递减、总递减、采油指数、采液速度、采液指数等;储采状况指标可细分为储采平衡系数、储采比、剩余可采储量采油速度等;开采程度指标细分为地质储量采出程度、可采储量采出程度、采收率等.为了能够应用较少量的开发指标较全面地反映油田开发效果,对国内外开发效果评价指标进行了系统的研究,根据中石化、中石油以及各油田单位的相关行业、企业标准或评比规定等,筛选了有代表性的油田开发效果评价指标,并对各项开发指标的计算方法进行了研究.2。
油田开发指标范文
油田开发指标范文随着全球能源需求的增长,油田开发逐渐成为许多国家和地区的重要经济支柱。
为了评估油田开发进展情况,确保其可持续发展,需要建立一套科学且全面的指标体系。
本文将介绍油田开发指标的相关内容,并探讨其运用和意义。
油田开发指标是用来衡量油田开发进展和评估其效果的工具。
这些指标包括但不限于:油田开发速度、生产能力、开发效率、资源利用率以及环境影响等。
通过对这些指标的监测和分析,能够及时发现问题、指导决策、进行调整和改进,以确保油田的正常开发和运营。
首先,油田开发速度是衡量油田开发进展的重要指标之一、它可以通过测量油田的生产能力和开发效率来评估。
油田开发速度的高低直接关系到经济效益和能源供应的稳定性。
因此,需要制定科学的开发计划和生产目标,并采取有效的技术和管理手段,以保证油田的高效开发和生产能力的提高。
其次,资源利用率也是评估油田开发效果和可持续发展水平的重要指标。
油田资源是有限的,如何合理利用并最大化资源价值是油田开发的关键问题。
因此,需要建立一套资源管理系统,包括资源调查、评估、规划和利用等环节,以确保资源的可持续利用和系统的健康发展。
此外,油田开发还必须考虑环境影响因素,这也是评估油田开发可持续性的重要指标之一、油田开发可能会对环境产生负面影响,如水源污染、土地破坏、生态系统破坏等。
因此,需要建立环境保护和治理的制度和措施,进行全面监测和评估,以避免和减少环境风险,并最大程度地保护生态环境。
最后,油田开发指标的运用具有重要的意义。
它可以为决策者提供科学的依据,帮助他们制定合理的政策和措施,以推动油田开发的健康发展。
此外,油田开发指标还可以为投资者提供参考,帮助他们评估油田项目的投资价值和风险,并作出决策。
同时,油田开发指标也是监管部门进行监督和管理的依据,可以用来评估企业的履约情况和整体发展水平,并采取相应的监管措施。
综上所述,油田开发指标是评估和监测油田开发进展的重要工具,它可以用来衡量油田生产能力、开发效率以及可持续发展水平。
采油工程指标计算
第18页,共61页。
采油系统常用管理指标定义及计算方法
8月份各开发单位综合利用率(油藏)对比图
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采油系统常用管理指标定义及计算方法
12、油、气、水井月躺井率
油、气、水井月躺井率(%)=(当月躺井次数/当月开井
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采油系统常用管理指标定义及计算方法
16、平均检泵周期
是符合统计条件的所有油井的检泵周期的平均值。 (分单位、分举升方式都适用)
T=单井检泵周期之和/统计井数之和(天)。
第31页,共61页。
采油系统常用管理指标定义及计算方法 三基考核指标:
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
油井 平均 检泵 周期
1)中高渗整装砂岩油藏 2)低渗透砂岩油藏 3)复杂断块油藏
采油系统常用管理指标定义及计算方法
7、月油、气、水井利用率
月油、气、水井利用率(%)= 〔油、气、水井当月开井数/ (
油、气、水井当月总井数—当月计划关井数—待废弃井关井数)〕
χ100%
8、油、气、水井(阶段)利用率
油、气、水井年(季度、半年、年)利用率(%)=〔∑当月开
井数/(∑当月总井数-∑当月计划关井数-∑当月待废弃 关井数)〕*100%。
方式的变化参照执行)
第29页,共61页。
采油系统常用管理指标定义及计算方法
几点说明: 5、进行措施如压裂、酸化、防砂、卡堵水、提液、补孔等,
若未进行检泵换泵,则检泵周期按扣除施工停井天数后连续统计。
6、措施作业同时进行检泵换泵,按检泵算,措施之后 开抽的日期即为下一次检泵周期的开始。
7、稠油热采井(建议统计吞吐周期)
油田开发方案及调整方案经济评价技术要求
油田开发方案及调整方案经济评价技术要求一、前言油田是一种不可再生的资源,其开发方案及调整方案经济评价技术是油田开发的重要环节之一。
油田开发方案及调整方案经济评价技术是以经济性为核心,研究油田开发方案及调整方案的效益和经济影响的技术,在油田开发中具有重要的意义。
本文将从油田开发方案及调整方案经济评价技术的定义、评价指标、实施方法等方面对其作一详细的说明。
二、油田开发方案及调整方案经济评价技术定义油田开发方案及调整方案经济评价技术是根据油田开发规划、调整方案,通过分析油田地质、岩性、储层、开采工艺等因素,测定该方案的可行性,确定油田开发的经济效益和经济影响的技术。
三、油田开发方案及调整方案经济评价的指标1. 产量指标产量指标主要包括原油产量和气体产量,是油田开发方案及调整方案经济评价的重要指标之一。
2. 投资指标投资指标包括总投资、年投资和资本金占比等,是油田开发方案及调整方案经济评价的重要指标之一。
3. 成本指标成本指标包括开发成本、生产成本和维护成本等,是油田开发方案及调整方案经济评价的重要指标之一。
4. 收益指标收益指标包括总收益、年收益和投资回收期等,是油田开发方案及调整方案经济评价的重要指标之一。
四、油田开发方案及调整方案经济评价的实施方法1. 数据收集和分析首先需要收集油田地质、范围、储量等方面的数据,这些数据将作为油田开发方案及调整方案经济评价的基础。
对于这些数据,需要进行整合、分析和评估。
2. 方案比较在进行油田开发方案及调整方案经济评价时,需要比较不同方案的经济效益,根据产量指标、投资指标、成本指标和收益指标等方面做出比较。
3. 确定最优方案在进行油田开发方案及调整方案经济评价时,需要确定最优方案,即经济效益最大的方案。
这个过程需要综合考虑油田的地质条件、储层、开采工艺等因素。
4. 风险评估油田开发方案及调整方案经济评价的过程中,需要对潜在的风险进行评估,并进行采取风险管理措施。
对于油田开发的风险来说,主要包括地质、市场等方面的风险。
油田工艺技术
油田工艺技术油田工艺技术是指在油田勘探、开发和生产过程中,应用各种工艺方法和技术手段来提高油藏采收率和开发效果的一门技术。
它是油田开发的关键环节,对于提高油气产量、延长油田寿命、提高开发效果具有重要意义。
油田工艺技术主要涉及油井钻采、油井完井、油井增注、油层压裂、油藏调整、油田水驱、油藏燃烧等各个环节。
其中,油井钻采技术是指通过钻井的方法来开发油田地下油层。
它包括了钻井工艺、钻井液体系、井控技术、射孔完井等多个方面。
油井完井技术是指在钻井完井后,对井眼进行一系列的加强和修复工作,以保证井内液体的顺畅流动,提高油气的采收率。
油井增注技术是指在油井生产中,通过注入一定的物质来改善油藏储层状况,提高产能。
油层压裂技术是指通过泡沫液体的注入和水力冲击的力量,将油井中的裂隙扩大,改善油层渗流,提高采收率。
油藏调整技术是指通过改变油藏开采方式、生产工艺和物质注入等手段,来调整油气井的关系,提高采收率。
油田工艺技术的发展离不开现代科技的支持。
随着科技的进步,油田工艺技术也在不断创新和完善。
例如,现在智能化的钻井设备和技术手段可以实现更高效率的钻井作业;利用先进的油井完井材料和工艺,可以提高油井的生产能力和耐久性;利用水力压裂和化学压裂技术,可以更有效地改善油层渗流,提高采收率。
油田工艺技术的应用效果也是显著的。
通过科学合理地应用油田工艺技术,可以提高油藏采收率,增加油气产量,延长油田寿命,降低油田开发成本。
同时,它还可以减少对环境的影响,提高能源的利用效率。
总之,油田工艺技术是现代石油行业中的重要组成部分,对于提高油井开发效率、增加油气产量、保护环境具有重要意义。
随着科技的不断进步,油田工艺技术将会不断创新和发展,为石油行业的可持续发展做出更大贡献。
油田注水工程技术指标及要求分析
油田注水工程技术指标及要求分析摘要:随着注水开发技术的不断完善,在油田的稳产方面做出不小的功效。
针对注水工艺的技术指标,需要根据实际情况进行精心的设计。
同时符合注水的一般性的基本要求,在工程上确保施工的顺利,对注水的控制应该引起更多的重视。
关键词:调配注、坐封压力、单级扬程值一、油田注水工艺技术指标1、配注合格率配注合格率是指注入水量与地质配注相比较,注入地层水量合格井数与注水井开井总井数之比。
单井月平均注水量不超过配注量的5%,不低于配注量的10%的注水井算合格井。
月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。
2、分层配注合格率分层配注合格率是指分层注水井注入水量与地质配注相比较,注入地层水量达到地质配注要求的层段数与油田分注井实际注水总层段数之比。
分层段的注水量不超过层配注量的±10%的层段为合格层段。
分注井每个季度进行一次调配注,月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。
3、注水系统单耗注水系统单耗是指每向地层注入一方水的耗电量。
4、注水系统效率注水系统效率是指注水系统电机效率、注水泵运行效率与注水管网平均运行效率之积。
二、注水井分层注水工艺1、油套分注工艺技术优点:操作简单、施工容易,缺点:一是只能分注两层,且井下封隔器失效后地面不易判断;二是如果注入水质易结垢很可能导致下次起钻卡钻,必须动管柱洗井;三是由于套管环空注水是一个动态的注入过程,对套管的损伤大。
2、双管分注工艺技术优点:可以实施两层分注、易调配控制水量。
缺点:一是只能分两个层段注水,如果超过了两个层段,则无法进行分层注水;二是注水井无法进行每月一次的维护性洗井管理,井筒内的垢、铁锈、杂质等脏物无法冲洗出来,容易造成脏物堵塞油层,对于结垢严重者,易发生井内工具及管柱被卡,造成大的事故。
工艺技术指标计算方法
工艺技术指标计算方法长庆油田采油采气工程工艺技术指标设置论证情形本次采油采气工程工艺指标设置是依据国家、石油行业、集团公司、油田公司相关规范、制度及规定,同时结合长庆油田开发实际,经多部门论证优选,初步确定出机械采油、油田注水、井下作业、采气工艺、油田集输、气田集输六个专业41项指标〔其中:采油7项、作业8项、注水7项、采气6项、油田集输6项、气田集输7项〕,并对指标的运算与统计方法进行规范统一,具体如下:一、机械采油指标参照石油行业标准«抽油机和电动潜油泵油井生产指标统计方法»〔SY/T 6126-1995〕为基础,参考石油行业、集团公司、油田公司的相关标准、规范及要求,确定出采油工艺指标7项:油井利用率、采油时率、泵效、检泵周期、免修期、抽油机井系统效率、平稳度,具体见下表:机械采油指标论证结果表二、井下作业指标参照石油行业、集团公司、油田公司的相关标准、规范及要求,通过论证优选,初步确定井下作业生产指标8项:措施有效期、措施有效率、平均单井作业频次、平均单井检泵作业频次、施工一次合格率、返工率、占井周期、资料全准率,具体见下表:井下作业指标论证结果表三、油田注水指标参考油田开发治理纲要、油田注水治理规定、油田水处理和注水系统地面生产治理规定,初步确定油田注水工艺指标7项:配注合格率、分层配注合格率、分注率、水质达标率、采出水有效回注率、注水系统效率、注水系统单耗,具体见下表:油田注水指标论证结果表四、采气工艺指标目前石油行业、集团公司、油田公司均无采气工艺指标相关标准、规范及要求,故本规范结合长庆气田开发实际,初步确定气田采气工艺指标6项:气井利用率、开井时率、排水采气措施有效率、排水采气增产气量完成率、缓蚀剂加注合格率、气井甲醇消耗率。
五、油田集输指标依据中石油勘探与生产分公司«油田地面工程治理规定»等相关要求,初步确定油田集输工艺指标6项:油井计量合格率、外输原油合格率、密闭集输率、原油损耗率、原油稳固率、伴动气综合利用率、具体见下表:油田集输工艺指标论证确定结果表六、气田集输指标按照石油行业、集团公司、油田公司的相关标准、规范及要求,参考«气田开发治理纲要»、«气田地面工程技术治理规定»、«长庆油田公司天然气管道运行治理规程»,初步确定天然气集输工艺指标7项:管道输送效率、清管完成率、阴极爱护有效率、恒电位仪运行时率、集气站运行技术经济指标、外输产品气气质合格率和天然气净化(处理)装置运行技术经济指标,具体见下表:气田集输工艺指标论证结果表长庆油田采油采气工程工艺技术指标运算规范〔讨论稿〕第一章 总 那么第一条 为了进一步规范长庆油田采油采气工程要紧工艺技术指标运算与统计方法,依据国家及石油行业、集团公司相关规定及长庆油田开发需要,特制订本规范。
油气田开发规划与设计创新考核试卷
A.热采技术
B.清洁生产技术
C.节能设备
D.低碳钻井Βιβλιοθήκη 术(请在此页下方继续答题)
三、填空题(本题共10小题,每小题2分,共20分,请将正确答案填到题目空白处)
1.油气田开发中,衡量油气藏开发效果的重要指标是_______和_______。
2.油气藏的_______和_______是决定开发方式的重要因素。
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. D
4. C
5. C
6. D
7. D
8. A
9. D
10. C
11. B
12. D
13. B
14. C
15. A
16. B
17. D
18. C
19. D
20. C
二、多选题
1. ABCD
2. ABC
3. ABC
4. ABC
5. ABCD
6. ABCD
7. ABC
A.健康、安全、环境
B.健康、安全、效率
C.健康、生产、环境
D.安全、生产、效益
16.在油气田开发中,下列哪种现象可能导致油井产量下降?()
A.油层压力上升
B.油层压力下降
C.储层渗透率提高
D.储层温度上升
17.下列哪种方法通常用于油气田开发的后期提高采收率?()
A.强化采油
B.智能完井
C.油藏监测
4.在油气田开发中,下列哪项不是井网设计考虑的因素?()
A.油气藏的渗透性
B.油气藏的饱和度
C.油气藏的地理位置
D.油气藏的边界条件
5.下列哪种开发模式适用于低渗透油气藏?()
-油田开发指标的计算、地质图幅、曲线的绘制方法及分析应用--何永宏
油田开发指标的计算、地质图幅、曲线的绘制方法及分析讲课人:***时间:2022年7月目录一、应用油田开发指标的计算〔一〕消费类指标〔二〕技术类指标〔三〕开发效果评价类指标二、油藏开发程度分类标准〔一〕能量保持程度和能量利用程度〔二〕水驱状况〔三〕操作费控制状况三、经济评价方法及应用四、地质图幅、曲线的绘制及应用〔一〕根底地质图件绘制及应用〔二〕图件符号、线条的颜色标准一、应用油田开发指标的计算油田开发指标的计算主要包括三个方面:消费类指标、技术类指标、开发效果评价类指标计算。
〔一〕消费类指标消费类指标主要分为以下几个方面: A 、日产油程度B 、平均单井日产油程度C 、单井日产油程度D 、单井日产油才能E 、综合含水F 、综合消费气油比G 、注采比H 、原油计量系统误差〔输差〕1、日产油程度指一个油田或者区块月产油与当月日历天数的比值。
单位为吨/日。
日产油程度是衡量一个油田〔或者区块〕原油产量上下和分析产量变化的重要指标。
2、平均单井日产油程度指油田〔或开发区〕日产油程度与当月所开油井实际消费天数开井数的比值。
参数符号qo,单位为吨/日。
油井开井数:指当月连续消费一天以上并有一定油气产量的油井。
3、单井日产油程度指油井月产油量与当月日历天数的比值。
参数符号qo,单位为吨/日。
4、单井日产油才能 指油井月产油量与当月实际消费天数的比值。
参数符号qo,单位为吨/日。
油井开井数日)油田日产油水平(吨=/o q 当月日历天数油井月产油量(吨)=o q ()日历天数吨月产油或区块田油水当月)(油平=日产5、综合含水指油田月产水量与月产液量的重量比值的百分数,参数符号是fw,单位是%。
它是反映油田原油含水上下的指标和进展油藏动态分析,开发区及注采井组动态分析的重要指标。
6、综合消费气油比〔GOR 〕指每采1吨原油伴随产出的天然气量,数值上等于油田产气量与月产油量之比值。
单位为立方米/吨。
式中:月产气量中不包含气井的产气量。
油田脱水及采出水处理工艺技术
油田脱水及采出水处理工艺技术概述油田脱水及采出水处理工艺技术是油田开发过程中的关键环节之一。
油井采出的原油通常含有大量的水和杂质,需要通过脱水和处理工艺,将水分和杂质从原油中分离,以提高油田开发的效率和原油品质。
本文将介绍油田脱水和采出水处理的工艺技术,包括常用的脱水方法、处理流程和设备。
油田脱水方法重力分离重力分离是最常用的油田脱水方法之一。
根据不同的密度差异,通过重力作用使油水两相分离。
常用的重力分离设备包括沉淀池、沉淀器和旋流器等。
压力脱水压力脱水是利用压力使原油中的水分析溶解在原油中,然后通过降低压力,使水分析从原油中析出。
常用的压力脱水设备包括脱水罐、脱水管和脱水良等。
化学脱水化学脱水是利用化学药剂对原油进行处理,使水分析被化学药剂吸附或反应而分离出来。
常用的化学脱水方法包括溶剂萃取、离子交换和吸附等。
采出水处理流程油田开采过程中产生的采出水也需要进行处理,以达到环保要求和资源利用的目的。
常见的采出水处理流程包括以下几个步骤:1.沉淀:将采出水中的悬浮颗粒物和沉积物通过重力沉淀分离出来。
常用的沉淀设备包括沉淀池和沉淀器。
2.筛选:对沉淀后的采出水进行筛选,进一步去除较小的悬浮颗粒物。
常用的筛选设备包括过滤器和筛网。
3.脱盐:采出水中含有的盐类需要进行去除,以减少对环境的污染。
常用的脱盐方法包括电离子交换和反渗透等。
4.氧化:采出水中的有机物和污染物需要通过氧化反应进行降解。
常用的氧化方法包括氧化剂添加和高温燃烧等。
5.消毒:对处理后的采出水进行消毒,以杀灭病菌和微生物。
常用的消毒方法包括紫外线照射和氯消毒等。
设备与技术进展随着油田开发的不断发展,油田脱水和采出水处理工艺技术也在不断进步和提升。
目前已经出现了一些新的设备和技术:1.离心脱水机:采用离心力将油水两相分离,具有脱水效率高、操作简单的优点。
2.脱盐设备优化:反渗透技术的进一步推广应用,使脱盐效果更加明显,同时能减少能耗和废水排放。
《油气田开发方案设计》答案
《油气田开发方案设计》答案中国石油大学(北京)远程教育学院2023年春季期末考试学习中心:_______姓名:________学号:_______关于课程考试违规作弊的说明一、题型本课程考核题型为论述题,10选5题。
每题20分,试卷总分100分。
二、题目1、论述开辟生产试验区的目的、任务、内容和原则。
答:开辟生产试验区的目的:进一步认识油田动态和静态规律,除负担进行典型解剖的任务外还有一定的生产任务。
开辟生产试验区的主要任务:1)研究主要地层。
A.主要研究油层小层数目:各小层面积及分布形态、厚度、储量及渗透率大小和非均质情况,总结认识地层变化的规律,为层系划分提供依据。
B.研究隔层的性质和分布规律。
C.进行小层对比,研究小层连通情况。
2)研究井网。
A.研究布井方式,包括合理的切割距大小、井距和井排大小以及井网密度等。
B.研究开发层系划分的标准以及合理的注采层段划分的办法。
C.研究不同井网和井网密度对油层的认识程度以及各类油砂体对储量的控制程度。
D.研究不同井网的产量和采油速度以及完成此任务的地面建设及采油工艺方法。
E.不同井网的经济技术指标及评价方法。
3)研究生产动态规律。
A.研究合理的采油速度。
B.研究油层压力变化规律和天然能量大小,合理的地层压力下降界限和驱动方式以及保持地层能量的方法。
C.研究注水后油水井层间干扰及井间干扰,观察单层突进、平面水窜及油气界面与油水界面运动情况,掌握水线形成及移动规律,各类油层的见水规律。
4)研究合理的采油工艺技术以及增产和增注措施(压裂、酸化、防砂、降粘)的效果。
5)还必须根据各油田的地质条件和生产特点确定针对油田的一些特殊任务。
开辟生产试验区的内容:总体来说,试验区项目的研究内容有:研究开发部署中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本问题,或揭示油田生产动态中的基本规律。
由于不同油田的地质、生产特点以及人们可能采用的开采方式不同,各油田所需要进行的开发试验项目可能差别很大,不能同样对待。
油田基础知识
1、地层静压全称为地层静止压力,也叫油层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时所测得的油层中部压力,简称静压。
在油田开发过程中,静压是衡量地层能量的标志。
静压的变化与注入和采出油、气、水体积的大小有关。
2、原始地层压力:油层在未开采前,从探井中测得的油层中部压力。
3、静水柱压力:井口到油层中部的水柱压力。
4、压力系数:原始地层压力与静水柱压力之比。
等于1时,属于正常地层压力;大于1时,称为高异常地层压力,或称为高压异常;小于1时,称为低异常地层压力,或称低压异常。
主要是用它来判别地层压力是否异常的一个主要参数。
但是有人说用1来做标准就笼统了,不同的区块有不同的常压值,一般油田都是0.8-1.2是正常值,小于则是低压区,大于则是高压区。
它对钻井、修井、射孔等工程有重要作用,油层高压异常地层钻井修井过程中要加大压井液的密度,防井喷;低压异常地层钻井修井时,要相应降低压井液的密度,防止井漏,污染地层。
地层压力系数也是确定开发层系的一个重要依据,相同压力体系的地层可以用同一套井网开发,不同压力体系的地层需要不同的井网进行开发,否则层间干扰太大,不能有效发挥地层产能,有时可能造成井下倒灌现象的发生。
5、原油体积系数:是指地层条件下单位体积原油与地面标准条件下脱汽体积比值6、井筒储存效应与井筒储存系数:在油井中,由于井筒中的流体的可,关井后地层流体继续向井内聚集,后地层流体不能立刻流入井筒,这种现象称为井筒储存效应。
描述这种现象大小的物理量为井筒储存系数,定义为与地层相通的井筒内流体体积的改变量与井底压力改变量的比值。
7、原油的体积系数:原油在地面的体积与地下体积的比值。
8、微电极电阻率微梯度电阻率与深浅双侧向电阻率的区别(1)深、浅侧向分别测量原状地层、侵入带电阻率,因为存在裂缝时泥浆侵入对深、浅侧向的影响不同,用其幅度差判断裂缝:通常正差异一般为高角度缝,负差异为低角度缝,无幅度差就没缝或者是非渗透层;(2)微电极系测井测量得到微梯度、微电位电阻率,微梯度一般反映泥饼、微电位一般反映冲洗带,二者之差主要用来判断是否为渗透性地层,裂缝发育时地层渗透性较好,从道理上讲是可以用微电极反映出来的。
采油工程方案狗腿度
采油工程方案狗腿度一、引言随着石油资源的开发和利用,油田工程的规模和复杂度不断增加,采油工程方案狗腿度的研究和应用变得十分重要。
在油田开发中,狗腿度是指针对井眼的非直井段,用来说明井眼曲率的一种指标,也是评价井眼轨道曲率好坏的定量指标。
本文将从采油工程方案狗腿度的概念、影响因素、计算方法、优化设计及应用方面进行阐述,旨在为油田工程师提供一些有益的信息和指导。
二、概念1.1 采油工程方案采油工程方案是指针对具体油田的特点和实际情况,制定的符合油藏开发要求的油田开发方案。
它包括井网配置、注采工艺、注采联合等内容,是油田生产工程的核心内容之一。
1.2 狗腿度狗腿度是衡量井眼轨道曲率的一个重要指标,通常用角度或长度来描述。
油井的井身轨迹因地下岩石层的物理性质、实际施工条件、钻井技术、油藏特性等因素而不可避免地会发生弯曲,使得井眼在一定段落内呈现出弯曲的特征。
这种弯曲通常会降低井眼的通透性,增加产能的地层井眼摩擦,影响钻井效率和生产效果,因此对狗腿度的控制是十分重要。
三、影响因素3.1 地质条件地质条件是影响狗腿度的主要因素之一。
地层的构造和岩性特征决定了井眼在钻进的过程中可能遇到的地质构造和岩性变化,从而影响井眼轨迹的曲率。
3.2 钻井工艺钻井工艺也是影响狗腿度的重要因素。
在钻井作业中,液体循环系统、钻井工具、钻井液性能等工艺条件均对井身轨迹的形成产生一定的影响。
3.3 钻井技术钻井技术是影响狗腿度的关键因素之一。
如何合理选择钻井方式、改进钻井技术、优化井眼轨迹设计等对控制狗腿度是十分重要的。
3.4 油藏特性油藏特性对狗腿度的影响也是十分显著的。
不同的油田、不同的油气层特性将会对油井的井身轨迹产生不同程度的影响。
四、计算方法4.1 狗腿度角度的计算方法狗腿度角度是用来衡量井眼轨道曲率的一个重要参数。
它通常通过施工测斜曲线和地质建模资料来获取,亦可通过足迹法、钢丝绳测斜法和激光法等技术来实时测量。
4.2 狗腿度长度的计算方法狗腿度长度通常通过测斜数据进行计算。
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油田开发主要工艺技术指标计算方法(DOC 28页)油田开发主要工艺技术指标计算方法(征求意见稿)一、机械采油指标的确定及计算方法通过研究分析石油行业、集团公司、油田公司的相关标准、规范及要求,经论证优选,计划以石油行业标准《抽油机和电动潜油泵油井生产指标统计方法》(SY/T 6126-1995)为基础,参考其他相关标准及规范,确定出采油工艺指标12项:油井利用率、采油时率、泵效、检泵周期、抽油机井系统效率、平衡度、冲程、冲次、抽油泵径、泵挂深度、动液面、沉没度、动态控制图上图率,具体见下表。
机械采油指标论证确定结果表序号标准或管理制度包含指标最终确定指标1《抽油机和电动潜油泵油井生产指标统计方法》(SY/T 6126-1995)⑴抽油机井利用率⑵抽油机井有效生产时率⑶泵效⑷检泵周期⑸动液面⑹泵挂深度⑺沉没度⑻冲程利用率⑼冲次利用率⑽扭矩利用率⑾平衡率⑿动态控制图上图率⒀系统效率2中油股份勘探与生产分公司《采油工程报表系统》⑴检泵周期⑵泵挂深度⑶动液面⑷泵效⑸抽油机井系统效率3股份公司《采油工程管理规定》⑴泵效⑵系统效率⑶检泵周期⑷动态控制图上图率⑸平衡率4《游梁式抽油机平衡及操作规范》(Q/SY 1233-2009)⑴功率平衡度⑵电流平衡度5《油田开发主要生产技术指标及计算方法》(SY/T 6366-1998)⑴油井利用率⑵单井生产时率6长庆油田《采油工程报表系统》⑴油井利用率⑵采油时率⑶抽油泵效⑷检泵周期⑸系统效率⑹平均泵径⑺平均泵挂⑻平均冲程⑼平均冲次⑽平均动液面⑾平均沉没度7长庆油田《采油作业区油田开发管理考评评分细则》⑴油水井利用率⑵采油注水时率⑶抽油泵效⑷检泵周期⑴油井利用率⑵采油时率⑶泵效⑷检泵周期⑸免修期⑹抽油机井系统效率⑺平衡度⑻平均冲程⑼平均冲次⑽平均泵径⑾泵挂深度⑿动液面⒀沉没度⒁动态控制图上图率1、油井利用率油井利用率指油井实际开井数与油井应开井数的比值。
%100⨯-=yzxc nnnK……… (1)式中:K c ——油井利用率,%;nx——开井数,口;n z ——总井数,口; n y ——计划关井数,口。
注:① 开井数指当月累积产油达到1吨以上(含1吨)的油井(含在册捞油井),或当月累积伴生气达到1千立方米以上(含1千立方米)的油井,为采油开井。
② 计划关井包括测压或钻井关井,方案或试验关井,油田内季节性关井或压产关井。
③ 油井利用率按月度统计,季度油井利用率按季度最后一个月(即3月、6月、9月、12月)的油井利用率为准,半年油井利用率以6月的油井利用率为准,年度油井利用率以12月的油井利用率为准。
2、采油时率采油时率指开井生产井统计期内生产时间之和与日历时间之和的比值。
%100⨯-=∑∑∑rwrrDD D f (2)24∑∑=LwT D (3)式中:f r ——采油时率,%;∑r D ——统计期内统计井的日历天数之和,d ;∑wD ——统计期内统计井的无效生产天数之和,d ;∑LT——开井生产井累计停产时间,h 。
注:①采油时率统计基数为所有开井生产井,其中新投产井在投产第一个月不予统计。
②开井生产井累计停产时间包括停电、洗井、停抽、维修保养等时间,不包括测压停产、措施、大修等正常安排的停井时间。
③间开井等待液面上升的时间应计入生产时间内(即间开井应按照正常生产井来计算采油时率)。
④月度采油时率以当月数据统计,季度采油时率以季度累计数据统计(即第一季度统计1-3月累计数据、第二季度统计4-6月累计数据、第三季度统计7-9月累计数据、第四季度统计10-12月累计数据),半年采油时率统计1-6月累计数据,年度采油时率统计1-12月累计数据。
3、泵效泵效指抽油泵实际日产液量与理论日产液量之比。
100%sd ⨯=LQ Q η (4)100%sp ⨯=∑∑LQQ η (5)tSnD FSnt Q L 251071.460-⨯== (6)式中:d η——单井泵效,%;s Q ——单井实际日产液量,m 3/d ;L Q ——单井抽油泵理论日产液量,m 3/d ;p η——平均泵效,%;∑sQ ——统计井的s Q 之和,m 3/d ; ∑L Q——统计井的L Q 之和,m 3/d ;F —— 抽油泵活塞截面积,m 2; S ——光杆冲程,m ; n ——冲次,min -1; D ——泵径,mm ;t ——生产时间(连续抽油井为24h ,间歇抽油井按实际生产时间计算),h。
注:①泵效按月度统计,月内进行S(冲程)、n(冲次)、D(泵径)等参数调整的,以生产时间较长的参数计算泵效,如果调整前后参数的生产时间相同,则以最近一次的参数计算泵效。
②季度泵效按季度最后一个月(即3月、6月、9月、12月)的泵效为准,半年泵效以6月的泵效为准,年度泵效以12月的泵效为准。
③平均泵效的统计基数为所有开井生产井,其中泵效大于80%和连喷带抽井不参加平均泵效的统计。
④稠油(油层温度下脱气原油粘度在50厘泊以上,地面20℃时的原油比重在0.9以上)井的泵效另行统计,计算方法同稀油。
4、检泵周期(1)单井检泵周期单井检泵周期指油井最近两次检泵作业之间的实际生产天数。
A、因主客观原因停产而未及时上修的井,停产之日即为本周期截止日。
B、油井不出油而未及时作业检泵的井,不出油之日即为本周期的截止日。
C、间歇抽油井的检泵周期按开井生产的实际天数计算,扣除全天关井的天数。
D、新井上抽和自喷转抽井到统计之日为止仍继续正常生产的井,从开抽之日起至统计之日止,若连续生产天数大于作业区平均检泵周期,则该连续生产天数即为该井的检泵周期;若连续生产天数小于作业区平均检泵周期,则该井不参加统计。
E、凡已进行过检泵作业的井,若到统计之日止仍继续生产,其检泵周期统计方法。
a)连续生产天数大于上一次的检泵周期,则该连续生产天数即为该井的检泵周期;反之,若本次连续生产天数小于上一次的检泵周期,则上一次的检泵周期即为该井的检泵周期;b)凡进行措施作业如压裂、酸化、防砂、卡堵水、换泵、补孔和动管柱测压等,到措施之日止,若本次生产天数大于该井上一次的检泵周期,则本期生产天数即为该井的检泵周期;若本次生产天数小于上一次的检泵周期,则上一次的检泵周期即为该井的检泵周期。
措施之后开抽的日期即为下一检泵周期的开始;c )措施作业同时进行检泵换泵者,按检泵算,起泵之日即为检泵周期终止之日。
(2)平均检泵周期平均检泵周期指区块统计井检泵周期之和与统计井数的比值。
∑∑=ad pnT T …… (7)式中:p T ——平均检泵周期,d ;∑dT——统计井检泵周期之和,d ; ∑an——统计井数之和,口。
注:稠油井的平均检泵周期另行统计。
5、免修期(1)单井免修期单井免修期指油井最近两次修井作业之间的实际生产天数。
A 、因主客观原因停产而未及时上修的井,停产之日即为本免修期截止日。
B 、油井不出油而未及时修井作业的井,不出油之日即为本免修期的截止日。
C 、间歇抽油井的免修期按开井生产的实际天数计算,扣除全天关井的天数。
D 、新井上抽和自喷转抽井到统计之日为止仍继续正常生产的井,从开抽之日起至统计之日止,若连续生产天数大于作业区平均免修期,则该连续生产天数即为该井的免修期;若连续生产天数小于作业区平均免修期,则该井不参加统计。
E 、凡已进行过修井作业的井,若到统计之日止仍继续生产,其免修期统计方法。
a )连续生产天数大于上一次的免修期,则该连续生产天数即为该井的免修期;反之,若本次连续生产天数小于上一次的免修期,则上一次的免修期即为该井的免修期。
b )凡进行措施作业如压裂、酸化、防砂、卡堵水、换泵、补孔和动管柱测压等,到措施之日止,若本次生产天数大于该井上一次的免修期,则本期生产天数即为该井的免修期;若本次生产天数小于上一次的免修期,则上一次的免修期即为该井的免修期。
措施之后开抽的日期即为下一免修期的开始。
c )措施作业同时进行修井作业者,按修井算,起泵之日即为免修期终止之日。
(2)平均免修期平均免修期指区块统计井免修期之和与统计井数的比值。
∑∑=ad p nT T …… (8)式中:p T ——平均免修期,d ;∑dT——统计井免修期之和,d ; ∑an——统计井数之和,口。
注:稠油井的平均免修期另行统计。
6、抽油机井系统效率抽油机井系统效率指将井内液体输送到地面所需要的功率与拖动机械采油设备的电动机输入功率的比值。
%10086400000%100⨯=⨯=输入输入有效P g QH P P x ρη (9)∑∑===ni ini ii P P 11λληη (10)gp p H H t o c ρ610)(⨯-+= … (11)w w o w f f ρρρ+-=)1( … (12)式中:x η——单井抽油机系统效率,%;有效P ——抽油机系统有效功率,kW ; 输入P ——抽油机系统输入功率,kW ;Q ——油井日产液量,m 3/d ;H ——有效扬程,m ;ρ——油井产出液体密度,kg/m 3;g ——重力加速度,g=9.81 m/s 2;η——一个区块的抽油机系统平均效率,%;n ——一个区块的抽油机井测试井数,口;iP λ——区块中第i 口井的抽油机输入功率,kW ;iη——区块中第i 口井的抽油机系统效率,%;H c ——单井实测动液面深度,m ;op ——井口油管压力,MPa ;P t ——井口套管压力,MPa ; f w ——油井产出液体含水率,%;o ρ——原油密度,kg/m 3;w ρ——水的密度,kg/m 3。
注:①对于斜井,H c (单井实测动液面深度)应为垂直深度。
②抽油机井系统效率至少每年应测试1次,如果油井在当年内测试了多次系统效率,则以统计期内最近一次的测试结果进行该井的系统效率计算。
7、平衡度平衡度计算方法只适用于常规游梁式抽油机。
①功率平衡度功率平衡度指抽油机的上下冲程电动机的平均输入功率之比,以较大值为分母,用小数表示。
下上P P PBF =或上下P P PBF = (13)假设一个冲程周期测试记录了N 组数据,对于曲柄平衡方式从曲柄位于“12点钟位置”开始,对于游梁平衡方式从悬点位于下死点开始,前N/2组输入功率值的平均就是抽油机上冲程平均功率,后N/2组输入功率值的平均就是下冲程平均功率,计算公式如下:∑==2/12N i eiPNP 上 … (14)∑+==NN PNP 1/2i ei2下 (15)式中:PBF ——功率平衡度,小数表示;上P ——上冲程电动机平均输入功率,kW ;下P ——下冲程电动机平均输入功率,kW ;ei P ——电动机的瞬时输入功率,kW 。
注:A 、当上下冲程电动机的平均输入功率有一项为零时,功率平衡度PBF 为零;B 、当功率平衡度PBF 小于0.5时,可判定抽油机不平衡,需对抽油机进行平衡调整;其中,功率平衡度PBF 为负数时,可判定抽油机严重不平衡,需及时采取平衡调整措施。