注水方面基本知识
心脏注水知识点总结
心脏注水知识点总结一、心脏注水的适应症1. 心力衰竭:心脏注水可以用于治疗心力衰竭,通过增加心脏的负荷来提高心脏的收缩力和排血能力,从而改善心力衰竭症状。
2. 心肌梗死:心脏注水也可以用于治疗心肌梗死,通过向梗死部位注入适当的液体来保护心肌,并促进心肌修复和再生。
3. 心律失常:心脏注水可以用于治疗某些心律失常,如心室颤动、心房颤动等,通过调节心脏的兴奋性和传导性来恢复正常的心律。
4. 心肌病变:心脏注水也可以用于治疗一些心肌病变,通过向受损的心肌注入适当的液体来保护心肌,并促进心肌修复和再生。
二、心脏注水的操作方法1. 心脏注水的准备工作:在进行心脏注水之前,需要进行一系列的准备工作,包括患者病史的了解、体格检查、相关检查和诊断、术前准备等。
2. 心脏注水的器材准备:进行心脏注水需要一系列的器材,包括心脏造影设备、导管、介入器械、注射器、引流管等。
3. 心脏注水的操作步骤:进行心脏注水时,需要严格按照操作步骤进行。
首先是局部麻醉和皮肤消毒,然后是穿刺导管,并向心脏注入适当的液体。
4. 心脏注水的术后处理:术后需要密切观察患者的情况,包括心电图、血压、心率等指标的监测,以及相关的并发症的处理和预防。
三、心脏注水的注意事项1. 术前评估:在进行心脏注水之前,需要进行患者的全面评估,包括心功能、血流动力学、心电图、超声心动图等方面的评估,以确定适当的治疗方案。
2. 导管选择:在进行心脏注水时,需要选择合适的导管,包括导管的长度、直径、软硬度等方面的选择,以确保导管能够准确地进入心脏腔。
3. 注水液体选择:在进行心脏注水时,需要选择适当的注水液体,包括理想的粘度、渗透压、温度等方面的选择,以确保注水液体能够有效地作用于心脏。
4. 术后观察:在进行心脏注水后,需要密切观察患者的情况,包括心肌收缩力、心排血量、心脏功能等方面的观察,以确保治疗效果和预防并发症的发生。
四、心脏注水的并发症与处理1. 心脏穿孔:心脏注水可能会导致心脏穿孔,如果发生心脏穿孔,需要立即停止注水,并进行紧急处理,包括心包填塞的处理、外科手术修补等。
注水知识点
注水的目的:油田投入开发以后,随着开采时间的增长,就要不断地消耗油层本身的能量,油层压力就会不断下降,使地下原油不断地脱气,粘度增加油井产量大大减少,甚至会停喷停产,造成地下残留大量的死油采不出来。
为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持提高油层的压力,实现油井稳产高产,获得较高的采收率必须对油田注水注水方式:所谓注水方式就是注水井在油藏中所处的部位和注水井与生产井之间排列关系。
目前国内外的注水方式主要有边缘注水、切割注水、面积注水和点状注水,我们采油厂目前的注水方式以面积注水为主。
油田水:是一种深埋地下的地下水,常与油、气在一起,或者离油气较近,同存于封闭环境中。
油田水按含水层和含油层的相对位置,可分为油层水和外来水两类,油层水分为边水、底水、层间水,外来水分为上部外来水、下部外来水、构造水和人工引入水。
油田水的相对密度一般大于1,随含盐量的增加而增大;其粘度比水大,随含盐量的增加而增大;油田水因含有各种离子,能导电,所含离子越多,电阻率越低,导电性越强。
水的总矿化度:水中各种离子、分子和化合物的总含量,一般用每升毫克数来表示;苏联学者苏林按水中几种主要离子的当量比例为指标划分水型,即以Na+/Cl-、(Na+-CL-)/SO42-、(CL- -Na+)/Mg2+成因系数,把天然水划分出四个基本类型:硫酸钠型、重碳酸钠型、氯化镁型、氯化钙型。
硫酸钠型、重碳酸钠型属于大陆环境中的主要水型,氯化镁型存在和形成于海洋环境,氯化钙型是地壳内部深成环境中的主要类型。
油田水的性质1)密度油田水由于溶解盐类比较多,所以矿化度也较高,密度变化较大,一般均大于1。
如四川油田三叠系石灰岩气藏水密度为1.001~1.010,2)粘度油田水因含有盐分,粘度比纯水高,一般都大于1mPa·s。
3)颜色和透明度油田水一般不透明,而呈混浊状,并常带有颜色。
含氯化氢时呈淡青绿色;含铁质时呈淡红色、褐色或淡黄色。
4)嗅味和味道当油田水混入少量石油时,往往具有石油或煤油味;含硫化氢时,常有一股刺鼻的臭鸡蛋味;溶有岩盐的油田水为咸味;溶有泻利盐的油田水为苦味。
六年级知识点注水问题
六年级知识点注水问题注水问题在六年级的数学学习中是一个重要的知识点,涉及到比例关系和实际问题的应用。
本文将从注水问题的定义、解题方法和实例等方面进行论述。
注水问题是指在实际生活中,我们需要根据给定的信息和条件,计算出所需的物质的含量或浓度。
在注水问题中,一般会给出已知的初始浓度、初始含量、加入或蒸发的量等信息,然后求解出最终的浓度或含量。
注水问题的解题方法主要包括比例关系和代数运算两个方面。
首先,我们需要建立起原物质与水或其他液体之间的比例关系。
根据题目所给的信息,我们可以得出初始物质与水的比例。
然后,根据题目要求的最终结果,我们再次建立起最终物质与水的比例。
通过比较两个比例关系,我们可以得出物质的最终含量或浓度。
下面,我们通过几个具体的实例来进一步说明注水问题的解题方法。
【例一】某种果汁的初始浓度为20%,现有80升果汁,问应如何加水,才能使果汁的浓度达到10%?解析:首先,我们可以建立起初始果汁与水的比例关系,即20%:80%。
然后,根据题目所给的最终浓度10%来建立最终果汁与水的比例关系,即10%:90%。
由于果汁的总量为80升,所以我们可以得出以下比例关系:20%:80% = 10%:90%接下来,我们可以通过比例关系的等比例性质,得到以下等式:20% × 80升 = 10% × x升解方程得到x=160。
因此,我们需要加入160升的水,才能使果汁的浓度达到10%。
【例二】一桶水中含有30升水,现要加入一些盐水使得水的含盐量为25%。
已知加入盐水的体积与盐水的浓度成反比,求需要加入多少升的盐水?解析:首先,我们可以建立起水与盐水的比例关系,即100%:0%。
然后,根据题目所给的最终含盐量25%来建立最终水与盐水的比例关系,即25%:75%。
由于水的总量为30升,所以我们可以得出以下比例关系:100%:0% = 25%:75%接下来,我们可以通过比例关系的等比例性质,得到以下等式:100% × 30升 = 25% × x升解方程得到x=120。
储罐注水标准
储罐注水标准一、注水方式储罐注水应采用自流注水或泵送注水方式。
自流注水方式适用于储罐高度较小、液位较低的情况,而泵送注水方式适用于储罐高度较大、液位较高的情况。
在选择注水方式时,应根据实际情况进行选择,并确保注水过程的安全性。
二、注水压力注水压力应根据储罐的设计要求和实际情况确定。
在保证储罐不变形、不损坏的前提下,应尽量减小注水压力。
通常情况下,注水压力不应超过储罐的设计压力。
三、注水量注水量应根据储罐的容积和实际需求确定。
在保证储罐内液体充填密实的前提下,应尽量减少注水量,以降低能耗和减少浪费。
在注水过程中,应定期检查储罐的液位高度,确保液位高度符合要求。
四、注水水质注水水质应根据储罐内液体的性质和实际需求确定。
对于一些需要特殊水质要求的储罐,应严格按照相关规定进行注水。
在注水过程中,应确保水质清澈、无杂质,防止因水质问题引起的储罐内部腐蚀、沉淀等问题。
五、注水设备注水设备应符合相关标准和规定,具备合格证和许可证。
在选择注水设备时,应根据实际情况进行选择,并确保设备性能稳定可靠、易于操作和维护。
在注水过程中,应定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用效果。
六、注水时间注水时间应根据实际情况确定。
在保证储罐内液体充填密实的前提下,应尽量缩短注水时间,以提高效率。
在注水过程中,应定期检查储罐的液位变化情况,及时调整注水流量和速度,确保液位高度符合要求。
七、储罐检查在注水过程中,应对储罐进行定期检查,查看储罐是否存在变形、裂缝、渗漏等问题。
如果发现异常情况,应及时进行处理,并记录处理结果和相关数据。
同时,应对储罐周围环境进行检查,确保环境安全、整洁。
八、操作人员资质操作人员应具备相应的资质和技能,并经过培训和考核合格后方可从事注水工作。
操作人员应熟悉注水设备、流程和安全规定,能够正确操作设备、处理异常情况。
同时,操作人员应具备良好的职业素养和工作责任心,确保注水工作的安全和质量。
九、安全措施在注水过程中,应采取相应的安全措施,确保人员和设备的安全。
石油注水井知识点总结
石油注水井知识点总结一、石油注水井的原理和作用1.1 石油注水井的基本原理石油注水井是通过向油田中注入水来提高地层压力,进而推进石油流向井口,从而提高采收率的产油方式。
石油注水井的基本原理是利用地层水平向引压原油流动,通过增加地层压力使原油向井口运移并提高采收率。
1.2 石油注水井的作用①增加地层压力,推进石油流向井口,从而提高采收率。
②改善油层物理性质,提高原油粘度,减小地层渗透率,减缓水驱油,防止原油水平运移,控制毛细作用等。
③在提高采收率的同时减小油田地质压力,延缓地层动摩擦力作用,减小地质压力梯度,减少地质压力对油井产能的影响。
二、石油注水井的构造2.1 石油注水井的类型按照注水井的注水方式和工作特点可以分为常规注水井、有压注水井、水驱气驱注水井、压裂注水井、辅助注水井等。
2.2 石油注水井的构造组成石油注水井主要由井口设备、注水管线、注水泵、注水井水处理设备等组成。
井口设备包括防喷器、油管、波纹管、注水管道等。
注水管线是指连接水源和注水井的管道系统,包括水源沟、生产水处理装置和输水管道等。
注水泵是注水井的核心设备,一般包括离心泵、螺杆泵等。
注水井的水处理设备主要包括除杂设备、水质调节设备、水泵系统等。
2.3 石油注水井的井筒结构石油注水井的井筒结构一般由水平井段和垂直井段组成。
水平井段是指位于井下水平方向上的井段,垂直井段是指井眼位置从地表到油层上部的井段。
水平井段是石油注水井的重点区域,其设计和施工质量直接影响着注水井的有效注水产能。
三、石油注水井的工程设计3.1 井网布点设计石油注水井的井网布点设计是决定其注水效果和注水产能的关键因素。
井网布点设计要充分考虑油层地质特征、含水层分布、渗透率分布、水源条件等因素,确定合理的注水井布点,避免重复开发和盲目开发,提高石油注水井的开发效率。
3.2 注水井的选址和设计注水井选址和设计是注水井工程设计的关键环节之一,它直接影响着石油注水井的建设成本和注水效果。
注水系统基本知识
式中:Q——注水用水量(m3/d); C——注水系数,可取1.1~1.2; Q1——开发方案配注水量(m3/d); Q2——洗井水量(m3/d),洗井周期按60~100d计。
注水站管辖井不足100口时,可按每天洗一口井的水量计算,洗井 强度和洗井历时,各油田应按实际情况确定;若采用活动式洗井车洗井, 则不计此水量。
< 0.076
A1、B1、C1级:试片各面都无点腐蚀;A2、B2、C2级:试片有轻微点蚀 ;A3、B3、C3级:试片有明显点蚀
0 < 10 < 25 0 < 10 < 25
0
< 10 < 25
n x 102
n x 103
n x 104
n x 102
n x 103
n x 104
注水水质辅助性指标:包括溶解氧、硫化氢、侵蚀性二氧化碳、铁、PH值等。
三、注水压力的确定
3、注意事项
为防止压力过高破坏地层结构,井底的最大注水压力不得大于地层 破裂压力的85%。由此可得井底的许用注水压力为:
[Pwf]=0.85PF ; Pwf-------------井底许用注水压力,MPa; PF--------------地层破裂压力,MPa。 在井底许用注水压力已知时,井口许用注水压力通常 按下式计算: [Pwh]= [Pwf]+ Pf +Pcf -Ph Pwh―――――井口许用注水压力,MPa; Pf――――――油管摩阻,MPa; Pcf―――――凡尔损失压力,MPa; Ph――――――静液注压力,MPa,(油藏埋深)
五、注水的水质
胜利油田属于碎屑岩油藏,对水质的要求执行行业标准SY/T5329-94,具体指标 分为主要控制指标和辅助控制指标。
注水基础知识
Q
4 )上翘式指示曲线 特点:注水压力与注水量可是呈正比关系,但 当压力增加到一定程度时吸水力突然降低,呈 一反折线。 产生原因:油层非均质严重,油层连通不好或 不连通,注入水不易扩散,使油层压力升高, 注水量逐渐减少;测试仪表故障。
р
Q
注水指示曲线的应用:利用注水指示曲线分析地层吸 水能力的变化; 1)曲线右移,斜率变小,吸水指数增加,一般封隔器 失效时出现。 2 )曲线左移,斜率变大,吸水指数减小,一般水嘴 堵或油层堵时出现。
三、注水系统效率和能耗计算 1、系统效率
w泵机损 w网损 w节损
W入
注水站
管 网
井口
w有效
注水系统能量平衡模型图
123
--- 注水系统平均运行效率,% ----拖动注水泵电动机平均效率,% 1 2 ----注水泵平均效率,% ----注水管网平均效率,% 3 2、系统能耗 系统能耗:指每向油层注入1立方米水的耗电量 和注水泵每泵出1立方米高压水的耗电量。 (1)注入水单耗 (2)注水泵单耗
9、平均腐蚀率的测定 10、含油量的测定 (1)荧光比色法 (2)分光光度比色法
水源及水处理 一、水源的选择 考虑的四种因素: 1、水源类型 (1)地下水:浅层水,深层水 (2)地面水:江河、湖泊、泉水 (3)污水: (4)海水 2、水源井采水 浅层水源井 深层水源井
二、净化处理
目的:去除水中固体悬浮物和铁质,使水质澄清,达到 合格标准。
洗井过程的要求:控制出口压力,严防出口排量 小于进口排量。 现象:边洗边漏。进口排量大,出口排量小,意 味着有部分洗井水在洗井过程中注入了油层。 对于低压油层会造成油层污染。用混气水洗井来 降低液柱压力,使洗井液不会进入地层,而污 染油层。 混气水洗井(气化水):在注水井口的进口处利 用压缩机连续泵入高压气体,以减小洗井液的 密度,将洗井液对地层的回压降低到油层压力 以下,同时利用混气水洗井还能增大冲刷力, 有利于提高洗井效果。 洗井的水质要求:进口、井底、出口水质一致。 即“三点一致”
注水排水知识点归纳总结
注水排水知识点归纳总结一、注水排水的基本概念1. 注水排水的定义注水排水是指利用钻孔技术,通过往地下注入水泥浆或其他材料,形成“水泥墙”来防止地基液体渗透或者把地基液体挤压出来的工程技术。
2. 注水排水的目的(1) 降低地下水位,稳定地基;(2) 防止地基液体渗透或者涌出,影响建筑物的安全;(3) 保障建筑物施工和使用的安全;3. 注水排水的原理通过注入水泥浆等材料,形成水泥墙,阻隔地下水的渗透和涌出,从而实现降低地下水位和稳定地基的目的。
二、注水排水的工程要点1. 地质勘探在进行注水排水工程之前,需要进行详细的地质勘探,了解地下水位、地质构造和地层特征等信息,为制定注水排水方案提供依据。
2. 孔径选择根据地下水位、地质条件和工程要求,确定注水排水孔的直径、深度和布孔方式。
3. 注水排水材料的选择选择适合地质条件和工程要求的注水排水材料,如水泥浆、高分子材料等。
4. 施工方法根据地质条件和工程要求,选择合适的注水排水施工方法,如压注法、空压钻孔法、地下注浆法等。
5. 施工技术掌握注水排水施工技术,确保注水排水孔的质量和施工进度。
6. 监测与管理对注水排水工程进行实时监测,及时调整施工方案,保障注水排水工程的质量和安全。
三、注水排水的应用领域1. 基础工程在地铁、桥梁、隧道等基础工程中,注水排水可以通过降低地下水位,稳定地基,保障工程的安全。
2. 矿山工程在煤矿、金属矿山等工程中,注水排水可以防止地下水涌入到矿井,保障矿工和矿山设施的安全。
3. 地下工程在地下仓库、地下停车场等地下工程中,注水排水可以防止地下水涌入,保障地下工程的安全。
4. 地下管道在地下排水管道、通讯管道等工程中,注水排水可以防止地下水涌入,保障地下管道的正常使用。
四、注水排水的发展趋势1. 技术创新随着科技的发展,注水排水技术将会不断提升,出现更多高效、节能、环保的施工设备和材料。
2. 安全管理随着建筑工程复杂性的增加,注水排水工程的安全管理将会更加重视,出现更加严格的管理标准和监测技术。
石油开采注水知识培训
注水开采过程中,需要控制注 水量、压力和流速等参数,确 保采油效率和油层保护。
注水开采的必要性
01
补充油层能 量,防止油层压力下降, 提高采收率。
防止油层出砂
注水开采可以产生一定的 液柱压力,防止油层出砂, 保护油层结构。
提高采油效率
注水开采可以改善油层的 流体力学条件,提高采油 效率。
注水开采的优点与挑战
优点
注水开采可以保持油层压力、提 高采收率、防止油层出砂、提高 采油效率等。
挑战
注水开采需要解决水质处理、注 水系统设计、注水井管理等关键 技术问题,同时需要应对地层复 杂性和不确定性等因素的影响。
02
石油开采注水技术
注水井的分类与布局
注水井的分类
根据不同的分类标准,注水井可以分 为不同类型。按照开采层位可分为分 层注水井和笼统注水井;按照开采目 的可分为采油井和注水井。
注水井的布局
注水井的布局应考虑地质条件、采油 井分布、采油方式等多种因素,合理 布置注水井的位置和数量,以提高采 收率。
注水工艺流程
注水工艺流程
注水工艺流程包括水源、增压泵、储水罐、过滤器、注水井 、油藏等环节,各环节之间通过管道连接,实现注水的循环 利用。
注水方式
根据地质条件和采油方式的不同,注水方式可分为边缘注水 、切割注水、面积注水等。选择合适的注水方式可以提高采 收率和采油效率。
石油开采注水知识培 训
目录
• 石油开采注水概述 • 石油开采注水技术 • 石油开采注水管理 • 石油开采注水安全与环保 • 石油开采注水案例分析
01
石油开采注水概述
注水开采的原理
注水开采是通过向油层注水, 以保持或恢复油层压力,从而 将石油驱替至生产井的一种采 油方法。
注水基础知识-讲义
7、硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)和 铁细菌含量分析
(1)SRB和TGB含量分析
(2)铁细菌
8、滤膜系数分析
滤膜系数:指在0·14MPa压力条件下,让 1000mL的水样通过滤膜(Φ47,孔径 0·45μm)所需的时间的函数
MF=1000/(20t)
MF----滤膜系数;t----过滤1000mL水样所 需的时间,min。
二、净化处理
目的:去除水中固体悬浮物和铁质,使水质澄清,达到 合格标准。
1、沉淀 原理:重力分异作用 聚凝剂: 2、过滤:指让含有悬浮物质的液体通过合格的
介质,达到有效地除去液体悬浮物质的过程。 原理:机械阻挡作用。 三、真空脱氧 四、杀菌技术 1、氯气 2、季铵盐
五、阻垢和缓蚀技术
结垢的原因:一是两种水相混(污水与地层水相 混;不同水源水相混;注入水与地层水相混)
注水站的作用:一是为注水井提供设计要求的 稳定的泵压,二是向注水井连续均匀地泵送水 质合格的注水量。
注水站要接收水源来水;连续稳定的泵出高压 注入水;水质检测合格和简易处理;注水干线 计量等工作。
1、注水规模和压力的确定
注水站规模是指该站高压泵送出的水量的大小。 由油田产油量(地下体积)、产水量和注水井 洗井、作业水量、生活与环境用水来确定。
MF值是衡量水样对滤膜的对细微孔道堵塞程度 的综合性的指标, MF越大,反映的水质越好;
反之说明水质差,水中所含的悬浮物质堵塞效应。
9、平均腐蚀率的测定 10、含油量的测定 (1)荧光比色法 (2)分光光度比色法
水源及水处理 一、水源的选择 考虑的四种因素: 1、水源类型 (1)地下水:浅层水,深层水 (2)地面水:江河、湖泊、泉水 (3)污水: (4)海水 2、水源井采水 浅层水源井 深层水源井
注水井分注基础知识ppt课件
上接头 密封圈 胶筒座 硫化芯子 胶筒
中心管
滤网罩 下接头
1.5 分注管柱简介
上接头 密封圈 中心管 扩张胶筒
浮动接头 密封圈 下接头
1.5 分注管柱简介
压缩式封隔器以水力压缩式为主,多数 具备洗井功能,可以和各种配水器组配分注 管柱,可多级使用,耐压高(25-35MPa)、 有效期长(一年以上),应用广泛。
随着注水开发的深入,注水压力在不断升高,国内各 油田不同程度存在一些高压分层注水井,多数采用的是压 缩式封隔器分注管柱,压缩式封隔器分层注水管柱具有耐 压高、分注有效期长等特点,在国内油田分层注水井广泛 应用。
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
KPX-114配水器 撞击筒 球座 筛管 丝堵
1.5 分注管柱简介
悬挂式配水管 柱适合于浅井 和中深井。
注水层 注水层 注水层
封隔器 偏心配水器
1.5 分注管柱简介
锚定式配水 管柱主要用于深 井和高压井分注。 锚定补偿式管柱 可以克服管柱蠕 动,提高管柱的 工作寿命。
注水层1 注水层2 注水层3
由于注水系统压力较高,坐封封隔器时蹩压高、时 间长,在投捞配水器死嘴时压力波动大,管柱蠕动量大, 容易导致封隔器解封,分注失效。由于投捞调配困难和 压力波动大,使得高压分注井难以正常分注,影响注水 时率。
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
按管柱固定 方式分类
悬挂式配水管柱 支撑式配水管柱 锚定式配水管柱
注水试验资料
注水试验注水试验是一种常见的实验方法,用于检测物体的密封性能和耐压能力。
在注水试验中,通常会将待测试的物体放置在装有液体的容器中,然后逐渐增加液体的压力,观察物体是否会泄漏或破裂。
这个过程可以帮助我们了解物体的结构强度和密封性,为产品的设计和制造提供重要参考。
注水试验的应用领域注水试验广泛应用于各个行业,特别是在工程领域和制造业中。
以下是一些常见的应用领域:•管道和容器:在建筑工程和管道安装中,注水试验常用来检测管道和容器的密封性能,以确保在使用过程中不会发生泄漏。
•汽车零部件:汽车制造商将引擎盖、车门等部件进行注水试验,以验证其在恶劣环境下的密封性能。
•航空航天:飞机和火箭的燃料箱、液压系统等关键部件都需要经历注水试验,以确保其在极端环境下的可靠性。
注水试验的主要步骤注水试验通常包括以下步骤:1.准备工作:确认试验设备和液体的准备,保证试验环境安全。
2.安装物体:将待测试的物体正确安装在试验装置中,确保物体与容器之间的密封良好。
3.加压:逐渐增加液体的压力,一般以一定速度递增,直到达到试验要求的压力值。
4.保持压力:保持一段时间,观察是否有泄漏或变形等异常情况。
5.减压:逐渐减小液体的压力,一般以与增压相同的速度递减。
6.数据分析:根据试验数据和观察结果,评估物体的密封性能和耐压能力,并制定相应的改进方案。
注水试验的意义注水试验在产品设计和制造过程中具有重要意义:•质量保障:通过注水试验可以及早发现产品的缺陷和问题,确保产品的质量。
•安全保障:注水试验可以验证产品在使用过程中的安全性能,减少事故风险。
•节约成本:及时发现问题可以减少后续修复成本,提高生产效率。
结语注水试验作为一种简单有效的实验方法,不仅可以帮助我们了解产品的性能和安全性,也为产品质量的提升提供了重要参考。
在今后的产品设计和制造过程中,我们应该更加重视注水试验的应用,以确保产品能够更加安全可靠地投入使用。
注水井作业知识介绍
第四部分
9、指重表
常用设备和工具
拉 力 计
第四部分
常用设备和工具
10、通井规:用于检查井下油层套管内径变化(损坏、
变形等)情 况的专用工具。 选用标准:现场上一般以小于套管内径6—8mm为准
第四部分 常用设备和工具 11、铅模:用于摸清井下鱼顶或套管变形情况,便于制定
下步措施的一种井下作业专用工具。 操作:严禁磕碰、平稳搬运、下井过程不准猛刹猛放、下井速度 以25根/小时为佳、在距离鱼顶以上10米时必须开泵循环、只准 一次打印 规格: 现场上以 7“(155mm)、51/2”(118mm)主
酸化、压裂施工后返排严禁作用水龙带;
冬季使用后要排空水龙带内的残液以防冻住造成堵塞。
第四部分 9、指重表
常用设备和工具
指重表主要是记录和显示起重大绳的拉力,以 防超过提升系统或者井下管柱的安全负荷而造成生产 事故。 目前有液压式、拉力式和电子式三种。 指重表只是显示单股绳的拉力,施工时要按滑轮 组的有效绳数乘以读数来确定负荷。 目前习惯用法:电子、液压式指重表直接显示井 下悬重。 拉力计需要通过滑轮组的有效绳数计算。
第四部分 6、半封封井器
常用设备和工具
半封封井器
第四部分
7、全封封井器
常用设备和工具
全封封井器:是在不压井作业条件下,当井内无油 管时封闭井口的专用工具。它也是靠丝杠带动两块
平行胶面闸板来实现密封的。因此,在正常起下时
严禁关闭全封,全封完全打开时通径为178毫米, 通过它的下井工具在套管内径允许的情况下也必须
小于这个数值。
第四部分 7、全封封井器
常用设备和工具
全封封井器
第四部分
8、水龙带
常用设备和工具
注水基础知识
注水水质处理方法
物理处理法
通过物理方法如沉淀、过滤等 去除悬浮物和杂质。
化学处理法
添加化学药剂如絮凝剂、氧化 剂等,改善水质指标。
生化处理法
利用微生物的代谢作用,降低 水中有机物和氨氮等有害物质 的含量。
膜分离技术
利用膜过滤原理,对水进行精 细过滤和分离。
注水水质监测与控制
取样检测
定期对注水进行取样,检测各项水质指标是 否符合标准。
03
注水水质与处理
注水水质要求
悬浮物含量
注水中的悬浮物含量应 低于一定标准,以防止 堵塞油层和降低注水效
率。
含油量
注水中的含油量应控制 在一定范围内,以防止
油层受到污染。
微生物含量
注水中的微生物含量应 符合标准,以防止对油
层造成损害。
矿化度
注水的矿化度应与地层 水的矿化度相近,以避 免因不配伍而造成地层
质量保证
建立完善的质量保证体系,确保水质监测数 据的准确性和可靠性。
在线监测
利用在线监测设备实时监测注水的水质情况。
应急处理
制定应急处理预案,对突发水质问题及时采 取有效措施进行控制和处理。
04
注水系统设计与管理
注水系统设计
注水井布局
根据油藏地质特征、采油工艺要 求和油田开发方案,合理规划注
水井的位置、数量和井深。
注水技术的挑战与解决方案
挑战
随着油田开发的深入,地层条件变得 更加复杂,给注水技术的实施带来困 难。
挑战
如何降低注水成本和提高经济效益。
解决方案
加强地层研究和监测,优化注水方案 和工艺参数,提高注水技术的适应性 和可靠性。
解决方案
采用新型的注水设备和材料,提高设 备的可靠性和寿命,降低维护成本。 同时,加强油田管理和优化生产参数, 提高油田的经济效益。
采油注水基础知识普及
一
采油系统
2.抽油机宏观控制图 抽油机模板制作方法 Ⅰ.理论泵效线始点
给定a值(供液能力界限),计算出当流压等于供液能力界限a时的泵效。
b f 4 3 2 e 1
a. 若 <e(即当计算泵效小于零时),则起点位置应为线1和e线
a
(泵效为零)的交点。
b. 若 e b(即当计算泵效大于等于零,小于等于合理泵效时),则起 点位置应为线2和a线(供液能力界限)的交点 c. 若 >b(即当计算泵效大于合理泵效时),则给定f值,计算出
'
g
g
,判断:如果
' c (即当计算泵效大于断脱漏失界限时),
'
则终点位置应为线3和c线(断脱漏失界限)的交点;如果 <c,即当计算泵效小于断脱漏失线时
则终点位置应为线4和g线(流压等于最大值)的交点。
一
采油系统
3.抽油机平衡率
抽油机不平衡的后果 –①上冲程中电动机承受着极大的负荷,下冲程中抽油 机带着电动机运转,造成功率的浪费,降低电动机的 效率和寿命; –②由于负荷极不均匀,会使抽油机发生激烈振动,而 影响抽油装置的寿命。 –③破坏曲柄旋转速度的均匀性,影响抽油杆和泵正常 工作。
河采一矿工程组
提 纲
抽油机系统效率
一
采油系统
抽油机宏观控制图 抽油机平衡率
二
注水系统
注水系统效率 水井工况图
一
采油系统
1.抽油机系统效率
概念:常规有杆抽油系统采油是通过抽油设备将地面的电能转化、传
递给井筒中的生产流体,从而将其举升至地面的采油方式。整个系 统的工作实质上就是能量不断传递和转化的过程,在能量的每一次 传递和转化时都会有一定的能量损失。从地面供入系统提供的能量 扣除系统中的各种损失,就是系统给井筒流体的有效能量,其与系
注水方面基本知识
注水方面基本知识注水方面基本知识1、注水:利用注水设备把合乎要求的水从注水井注入油层,以保持油层压力,这个过程称为注水。
2、超前注水:指在采油井投产前就开始注水,使油层压力高于原始地层压力,建立起有效驱替系统的一种注水方式,这种方式可在裂缝性油田开发中使用。
3、早期注水:指在油田投入开发初期就开始注水,使油田压力保持在原始压力附近。
以实现保持压力开发的一种注水方式。
4、中期注水:指介于中期与晚期之间,即当地层压力降到饱和压力以下,汽油比上升到最大值之前注水。
5、晚期注水:先利用天然能量采油,当驱油能量显著不足,油层压力降到饱和压力之下,油藏驱动方式转变为溶解气驱时在进行注水,叫晚期注水。
6、注水方式:指注水井在油田上的分布为置及注水井与油井的比例关系和排列形式。
注水方式的选择直接影响油田的采油速度,稳产年限、水驱效果以及最终采收率。
7、反九点法注水:每1口注水井与8口采油井相关,每口采油井受两口注水井影响,其注采比为1:3.8、注水量:指单位时间内注入地层的水量,可用m3/d、m3/mon、104m3/a表示。
它是表示油田注水状况的一个指标。
9、累计注水量:指油田从投注那天到到目前为止注入油层的总水量,可与累计产水量和累计产油量一起研究注采平衡及注水利用情况。
10、累计产水量:指油田到目前为止共产出的总水量,也可表示某一阶段的总水量。
11、累计产油量:指油田到目前为止,从油田中采出的总油量。
12、注水井:指用来向地层中注水的井叫注水井。
13、洗井:指用洗井液将井内的脏东西,杂物冲洗出来,以保持井筒内干净,避免油气层赌塞。
14、试注:指注水井洗井后进行的试探性注水。
是注的目的是测吸水剖面,了解油层的吸水能力,确定合理的工作制度。
为全井层段配水提供依据。
15、配水:根据周围油井对有关注水量的要求,注水井按不同层段的油层性质分配注水量,简称配水,也称配注。
一般要求高渗透率的油层控制注水,低渗透率的油层加强注水。
煤层注水知识点(煤层注水很重要)
短孔注水(分段注水)知识点1、煤层注水力学特性(1)水力学特性分析对煤层的注水效应主要取决于煤体对水的渗透特性,煤体对水所遵循的渗透系数规律为:K=a exp(—bΘ+cp)式中:K--渗透系数,m/d;Θ--体积应力,Θ=σx+σy+σz,Mpa;P-—孔隙压,Mpa;a、b、c——拟合常数.由上式可以看出,煤体的渗透系数受孔隙压与体积应力影响十分显著,说明煤层注水对煤体的渗透性影响及改性主要取决于注水压力与煤的实际赋存深度。
(2)水对煤层力学特性的影响煤样在饱和含水以后,其强度和弹性模量均有不同程度的降低,下降幅度基本符合以下关系式:σc=a—bW c E=a/W c-b E=a-bp式中:σc——单轴抗压强度,Mpa;W c——煤体饱和含水率,%;E—-弹性模量,Mpa;P-—孔隙水压,Mpa;a、b——拟合常数。
由上式可以看出,煤层注水可以软化煤体、增加煤体塑性,有效降低由于应变能突然释放导致的各类煤矿事故.2、煤层注水防治煤尘煤是孔隙裂隙双重介质,当水通过裂隙进入孔隙并吸附在孔隙表面时,表现为三方面的降尘作用:(1)湿润了煤体内的原生煤尘。
煤体内各类裂隙中都存在着原生煤尘,随煤体的破碎而飞扬于矿井空气中.水进入裂隙后,可使其中的原生煤尘在煤体破碎前预先湿润,使其失去飞扬的能力,从而有效地消除了这一尘源。
(2)有效地包裹了煤体的每一个部分。
水进入煤体各类裂隙、孔隙之中,不仅在较大的构造裂隙、层理、节理中有水存在,而且在极细微的孔隙中都有水注入,甚至在1μm以下的微孔隙中充满了毛细水,使整个煤体有效地被水所包裹起来.当煤体在开采中受到破碎时,因为水的存在消除了细粒煤尘的飞扬,即使煤体破碎得极细,渗入细微孔隙的水也能使之都预先湿润,达到预防浮游煤尘产生的目的。
(3)改变了煤体的物理力学性质.水进入煤体后,湿润的煤炭塑性增强,脆性减弱。
当煤炭受外力作用时,许多脆性破碎变为塑性形变,因而大量减少了煤炭破碎为尘粒的可能性,降低了煤尘的产生量。
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注水方面基本知识
1、注水:利用注水设备把合乎要求的水从注水井注入油层,以保持油层压力,这个过程称为注水。
2、超前注水:指在采油井投产前就开始注水,使油层压力高于原始地层压力,建立起有效驱替系统的一种注水方式,这种方式可在裂缝性油田开发中使用。
3、早期注水:指在油田投入开发初期就开始注水,使油田压力保持在原始压力附近。
以实现保持压力开发的一种注水方式。
4、中期注水:指介于中期与晚期之间,即当地层压力降到饱和压力以下,汽油比上升到最大值之前注水。
5、晚期注水:先利用天然能量采油,当驱油能量显著不足,油层压力降到饱和压力之下,油藏驱动方式转变为溶解气驱时在进行注水,叫晚期注水。
6、注水方式:指注水井在油田上的分布为置及注水井与油井的比例关系和排列形式。
注水方式的选择直接影响油田的采油速度,稳产年限、水驱效果以及最终采收率。
7、反九点法注水:每1口注水井与8口采油井相关,每口采油井受两口注水井影响,其注采比为1:3.
8、注水量:指单位时间内注入地层的水量,可用m3/d、m3/mon、104m3/a表示。
它是表示油田注水状况的一个指标。
9、累计注水量:指油田从投注那天到到目前为止注入油层的总水量,可与累计产水量和累计产油量一起研究注采平衡及注水利用情况。
10、累计产水量:指油田到目前为止共产出的总水量,也可表示某一阶段的总水量。
11、累计产油量:指油田到目前为止,从油田中采出的总油量。
12、注水井:指用来向地层中注水的井叫注水井。
13、洗井:指用洗井液将井内的脏东西,杂物冲洗出来,以保持井筒内干净,避免油气层赌塞。
14、试注:指注水井洗井后进行的试探性注水。
是注的目的是测吸水剖面,了解油层的吸水能力,确定合理的工作制度。
为全井层段配水提供依据。
15、配水:根据周围油井对有关注水量的要求,注水井按不同层段的油层性质分配注水量,简称配水,也称配注。
一般要求高渗透率的油层控制注水,低渗透率的油层加强注水。
减缓层间矛盾,提高油田开发效果。
16、水源:注水开发油田需要大量的水源,水源是作为注入水的来源,目前作为注入水的来源主要有地面水和地下水两大类。
17、水处理:指采用各种方法出去水中各种污油、杂质、溶解盐、有机物等杂志等,使水质达到注水要求。
常用的方法有过滤,化学处理,脱氧等方法。
18、过滤:只用过滤设备除去水中的悬浮物和其他杂志的工艺过程。
19、杀菌:指用杀菌药剂除去水中的藻类、铁细菌、硫酸盐还原菌及其他生物。
20、注水站:安装多级高压泵,流量计及汇水配水管网等注水设备,将水源的水或经过水质处理的水,经加压向外输送的地方叫注水站。
21、配水间:只用来控制和调节各注水井注水量的操作间。
配水间分多井配水间和单井配水间可控制和调节2口和5口井的注水量,多用于行列注水井网,单井配水间只能控制和调节一口注水井的注水量。
22、配水器:指对油层进行分层定量注水的井下工具,它与水井封隔器配套使用。
23、偏心配水器:偏心配水器是一种活动式偏心配水工具,主要由工作筒和堵塞器两大部分组成,配水嘴装在堵塞器上,可以用特殊打捞器打捞任一级,更换配水嘴。
24、管损:注入水通
过油管时因摩擦阻力所引起的压力损失叫管损。
25、缓蚀剂:指明显能降低金属腐蚀速度的物质。
它可分为液相缓蚀剂和气相缓蚀剂两种。
26、示踪检测:井间示踪剂监测是在注入井中注入放射性同位素化学示踪剂,在其周围生产井中取样分析示踪剂浓度,得出示踪剂浓度,得出示踪剂产出曲线,了解注入流体在地层内的运动和分布状况,从而了解油层的非均质性,为调整挖潜和三次采油提供依据。
27、泵压:指注水泵注水时的压力。
28、注水井井口压力:指注水井油管压力表记录的压力,其数值等于注水泵压力减去地面管线损失的压力,如果地面管线损失的压力损失很小,注水井井口压力等于注水泵压力。
29、注水压力:指注水时注水井井底压力,其数值等于注水井井口压力加上注水井内液柱的压力,注水量与注水压力成正比关系。
注水压力应该根据油井对注水量的要求来定,注水压力最高不能超过油层破裂压力。
30、启动压力:指油层开始吸水时的压力。
启动压力越大,地层吸水能力越差。
31、注水压差:指注水井注水时井底压力与地层压力之差。
注水压差是控制注水井注水量的重要因素,要根据生产需要不断进行调整。
32、注采压产:指注水井井底与采油井井底压力之差叫注采压差,也称大压差。
注采压差的大小反映驱油能力的大小,注采压差越大,水驱油动力越大。
33、耗水率:指注水开发油田每采出1t油所伴随采出的水量,它是衡量注入水利用率的一个重要指标。
耗水率低,说明注入水利用率低。
34、存水率:指未采出的累积注水量与累积注水量之比叫存水率,亦称尽注率,它是衡量注入水利用率的重要指标。
存水率越高,注入水的利用率越高。
35、注采比:指注入剂的地下体积与采出物的地下体积之比。
可分为月注采比和年注采比。
36、储采比:指油气田年初剩余可采储量与当年采油量之比。
37、吸水指数:指注水井日注水量。
它反映注水井注水能力及油层吸水能力大小,并可用来分析注水井工作状况及油层吸水能力的变化。
38、吸水厚度:指注水井注入部分的油层厚度。
39、相对吸水量:指在同一注水压力下,某油层的吸水量占全井吸水量的百分数,它是衡量分层相对吸水能力的指标。
40、注水强度:指注水井单位有效厚度油层的日注水量,它是衡量油层吸水状况的一个指标,也可用来分析油层见水后各类油层动用状况。
41、注水程度:注水程度又称注入空隙体积倍数,指累积注水量体积与油层空隙体积之比,他指人工注水补充能量的大小。
42、注水速度:指油田年注水量与地质储量之比,用百分数表示。
43、年注水体积比:年注水体积占油层空隙体积的百分数。
它表示油田每年的注水程度及地下亏空状况。
44、注采平衡:注入水地下体积与采出流体地下体积相等,即累计注采比等于一时叫注采平衡。
45、地下亏空体积:指注入地下体积与采出流体地下体积之差,它是反映注采平衡状况的指标。
46、平面“舌进”系数:指平面水线推进距离的比值。
它是衡量平面矛盾大小的一个指标,平面突进系数愈大,平面矛盾愈大。
47、水淹厚度系数:只见水层水淹厚度与该层全层有效厚度之比,它是衡量油层垂向状况的指标,水淹厚度系数愈大,采收率愈大,采收率愈高。
48、扫油面积系数:单层井组水淹面积与该层井组控制面积之比叫扫油面积系数,也叫水淹面积系数。
它是衡量油层平面水淹状况的指标,扫油面积系数愈大,采收率愈高。
49、注入水波及体积系数:注入水波及体积系数又叫扫油体积系数。