泵效、动液面、流静压、断脱点
采油工程基础知识库

采油工程基本知识库一、油水井基本知识1、油井总井数所有自喷井、抽油机井、电潜泵井、螺杆泵井和采取其他方式抽油的井的总和。
反映整个油田的油井总数量。
油井总井数是由开井数、关井数组成。
关井数包括计划关井数、停产井数、待废弃井关井数。
其中,待废弃井指已向股份公司申请报废,但尚未批复的油气水井,视同计划关井(此类井数很少)。
指在没有特殊指明的情况下,油水井总井数不包含已废弃井及其再利用井。
2、自喷井利用地层本身的天然能量使油喷至地面的油井。
3、抽油机井依靠抽油机和井下有杆泵将油从地层采到地面的油井。
当前这种抽油井占主导地位。
抽油机井按照抽油杆分类为普通钢杆井、高强度杆井、玻璃钢杆井、空心杆井、电热杆井、连续杆井及其它杆柱类井。
抽油泵由抽油杆带动上下运动,抽吸井内原油,它分为管式泵和杆式泵。
管式泵是抽油泵井最常见的一种。
3.1 普通钢杆采用杆柱等级为C、D、K级的采油的油井;普通钢杆制造工艺简单,成本低,直径小,使用范围广,约占有杆泵抽油井的90%以上,按照不同的强度和使用条件分为:C、D、K三个等级,机械性能如下表所示:钢级抗拉强度MPa 屈服强度MPa 使用范围C 620~794 412 轻、中负荷油井D 794~965 620 重负荷油井K 588~794 372 轻、中负荷并有腐蚀介质的油井3.2 高强度杆杆柱用等级为H级及以上杆进行采油的油井;H级高强度抽油杆,是用D级抽油杆经表面高频淬火处理,其抗拉强度提到1020MPa,承载能力比D级抽油杆提高20%左右,适用于深井、稠油井和大泵强采井。
3.3 玻璃钢杆杆柱中采用玻璃钢抽油杆采油的油井;玻璃钢抽油杆是由玻璃钢杆体和两端带抽油杆标准外螺纹(尺寸与普通钢抽油杆相同)的钢接头组合构成。
它具有重量轻、可实现超冲程、弹性好,抗腐蚀、疲劳性能好,没有疲劳极限等优点,因而可减少设备投资、节省能源和增加下泵深度,适用于抽汲腐蚀介质,但也因价格贵,不能承受轴向压缩载荷和高温(大于95℃),而且报废杆不能溶化回收利用,因而在一定程度上限制了它的使用。
示功图分析
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基本知识
活塞冲程(有效冲程) 光杆冲程
冲程m
冲程损失:抽油杆及油管弹性伸长与缩短所致。
基本知识
增载线
示功图分析
最大负荷线
最小负荷线
卸载线
注:正常示功图,增载线与卸载线相平行, 最大负荷线与最小负荷线相平行。
示功图分析
基本知识
下静载线:又称固定凡尔漏 失线,驴头停在接近下死点 位置测试,逐步上升为固定 凡尔漏失。
如此循环往复,抽油泵就不断地把地层 流体吸入泵内,并排出地面。
抽油泵的工作原理
冲程
上冲程
下冲程
活塞运动 抽吸泵筒,造成吸油条件 压缩泵筒,造成排油条件
游动阀 关
开
固定阀 开
关
液体运动 泵筒进油,井口排油
油管进油,泵筒排油
液柱载荷 作用在活塞上(抽油杆承载) 作用在固定阀上(油管承载)
负荷KN
示功图分析
N实际冲次≠
4L泵深
或
5100×60 ≈奇数 4LN
注:5100m/s为声音在钢中的传播速度 60为1min=60s
示功图分析---典型示功图分析
二、具有惯性影响的正常示功图
侧真147A井 09.8.14
真192井 2009.8.12
示功图分析---典型示功图分析
三、游动凡尔关闭迟缓
图形特征:左上方缺一块
多出现于作业后
曹54 2011.9.1
示功图分析---典型示功图分析
八、泵脱出工作筒
沙26-5 2009.9.18
沙26-5 2009.8.12
示功图分析---典型示功图分析
九、泵漏失
特征: 1.右上方缺一角 2.产量下降
原因: 衬套磨损严重或结蜡严重阻力 增大引起
采油工艺第三章2
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P C
静液面与动液面的位置
和测得的反射时间来计算其位置:
1
1/2
L v t =
1
1
t t L L =声波速度V =?
循环过程:下死点A 死点C
气锁
泵内压力变化:没有气时,上冲程活塞上行,泵筒内压力迅速下降,液体进泵;而有气体时,活塞刚上行时泵内有一定压力,固定凡尔不能立即打开。
B.由于泵内有一定的气体压力,对活塞有上托力,所以加载减缓;下
②充不满影响的示功图
充不满的示功图
Q=0!
②吸入部分漏失(固定凡尔standing valve )
A D S ped ′′=柱塞的有效吸入行程:
S
A D /′′=η泵效:
卸载减缓、加
载提前!
Q=0!
吸入凡尔和排出
只抽油杆的伸缩变
喷势弱、油稠带喷
管式泵活塞脱出工作筒防冲距过小活塞碰
出砂井
(Max available stress)安全区
修正古德曼图
前置式气动平衡抽油机结构简图
(1) 稳定性好
(2) 多用于大型抽油机
(3) 节约钢材
游梁平衡:游梁尾部加平衡重-小型
抽油机
曲柄平衡(旋转平衡):平衡块加在曲柄
a
c
b
W b +X uc
b
W a
c ⋅⋅
曲柄平衡示意图
a
b
X ub
W cb
Wc R
Rc
crank balance ):平衡半径=?
ub
b
ra S 2= 。
采油知识-示功图讲解
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结蜡严重
典型示功图 采油工艺技术 采油工 采油地质工
固定阀被蜡堵死,使活塞下行 时不能即时接触到液面,游动 阀打不开,光杆不能卸载, 当活塞碰到液面,游动阀打开, 光杆开始卸载。
不 洗不通,电流:上电流正常,下电流比正常时要小。 开
活塞出泵筒
典型示功图 采油工艺技术 采油工 采油地质工
特征描述 :下泵时由于防冲距过大 , 使上行程的后半行程活塞脱出工作筒 , 脱出工作筒后悬点立即卸载,因此,后半行程与下行程线基本重合并伴有振动。
右下角有耳朵,右上角缺,形如倒置“菜刀”。
措施制定:调防冲距
活塞与泵筒间隙漏失
典型示功图 采油工艺技术 采油工 采油地质工
特征描述 :活塞与泵筒间隙漏失。由于活塞 与衬套之间磨损、间隙过大,造成漏失。 在 上行时液体从中漏失 ,光杆负载减小,使右 上角呈现斜坡, 缺少一块面积。
结蜡严重
典型示功图 采油工艺技术 采油工 采油地质工
特征描述 :结蜡井,上下行程流动阻力增加。上行程 时,流动阻力的方向向下,使悬点载荷增加;下行程 时,流动阻力的方向向上,使悬点载荷减小。示功图 出现肥大,上、下行线均超过理论负荷线,且有波纹。
措施制定: 油井:制定合理的工作制度,调小参数,加深泵挂,换小泵径、压裂酸化 连通水井:加强注水
供液不足
液击问题
液击是在泵充不满时,柱塞下行以很高的速度撞击液面,使流体载荷突然由 杆柱转移到油管上,同时产生强烈的冲击波,破坏整个抽油系统。液击能够造成 杆柱过早疲劳失效,同时冲击力会使抽油泵的凡尔球和凡尔座过早损坏。还会使 柱塞与泵筒得不到润滑,加速其磨损.另外油管液击的冲击下会突然拉伸,使其 连接螺纹松动,发生漏失或断脱故障。
游动凡尔漏失
典型示功图 采油工艺技术 采油工 采油地质工
采油知识
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采油基础知识一、常见名词1、抽油机:就是抽油井地面机械传动装置。
它和抽油杆、抽油泵配合使用,将井下原油抽到地面。
2、三抽设备:抽油机、抽油杆、抽油泵3、采油井:即生产井,它是利用地面机械设备把地下原油采出地面的井为采油井。
也就是通常我们所说的抽油井。
4、抽油机井资料录取的九全九准是指:油压(回压)、套压、产量、电流、汽油比、原油含水、示功图、动液面(流压)、静液面(静压)。
5、回压:即油压,它与套压一般在井口压力表上直接读取。
6、油管压力:简称油压,它表示油气从井底流到井口后的剩余压力。
7、套管压力:简称套压,它表示油、套环形空间内油气在井口的剩余压力。
8、动液面:抽油井在正常生产过程中,测得的油、套管环形空间中的液面深度叫动液面。
9、静液面:抽油井关井后,油套管环形空间液面逐渐上升,当升到一定位置并稳定下来时,测得的液面深度叫静液面。
10、沉没度:就是固定凡尔与动液面之间的距离,也就是动液面到深井泵之间的距离。
11、示功图:是描绘抽油机井驴头最大悬点载荷与光杆位移的关系曲线。
通过测得的示功图,及时了解抽油机负荷变化及深井泵井下的工作情况,为合理开采提供重要依据,依次选择适当的抽油参数,同时还能判断油层供液能力的好坏程度。
12、日产油水平:是指月产油与当月日历天数的比值。
单位为吨/日。
13、综合含水:是油田月产水量与月产液量比值的百分数。
它是反映油田原油含水高低的指标,是进行油藏动态分析、开发及注采动态分析的重要指标。
综合含水=月产水/月产液*100%14、生产压差:目前地层压力与油井生产时测得的井底流动压力的差值叫生产压差。
15、原始地层压力:地层未开采时测得的油层中部压力,地层压力随地层深度增加而增大。
16、目前地层压力:又称静压。
油田投入开发后,关井压力恢复后所测得的油层中部压力。
是油层能量的标志。
17、总压差:目前地层压力与原始地层压力之差,标志油田天然能量的消耗情况。
18、流动压力:是指在油井在正常生产时,所测得的油层中部压力,单位为兆帕(MPa)。
泵效、动液面、流静压、断脱点分析
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3)在计算泵效时,油井的实际产液量和理论排量单位必须统一。
4)在计算重量排量时,如题中没给出原油密度,一般情况下均按 0.86计算 。 5)通过泵效的高低还可以判断油层的供液能力;判断油井参数选择是否合理 ;判断深井泵的工作状况。
目
录
深井泵效率计算
动液面计算
其他相关计算
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13
1、相关名词
动液面:油井正常生产时,所测油套环形空间内的液面深度。 静液面:油井关井后,油套环形空间内液面恢复到静止(与地层压力相平 衡)后所测得的液面深度。 套压:它表示油套管环形空间内油和气在井口的 压力。 流压:油井正常生产时所测得的油层中部压力。 静压:油井生产到某一阶段关井后,待压力恢复到稳定时所测得的油层中 部的压力。 剩余压力又叫压缩气体
在油田开发过程中,如油井不能自喷,则必须借 助机械的能量进行采油。机械采油是指人为地通过各 种机械从地面向油井内补充能量举油出井的生产方式 。目前使用的机械采油分为有杆泵采油和无杆泵采油 两种方法。在有杆泵采油中,抽油机井采油是咱们油田 乃至中石油目前应用最广泛的一种机械采油方式。
抽油机井相关计算(一)
为了加速对理论排量的计算,将上式简化为:
Q理= K×S光×n ×ρ混
排量系数K 。它是一个和泵径有关的系数。 K= 1440×πD2/4
不同泵径截面积和日排量系数
泵径(mm) 柱塞截面积(cm2) 系数 32 8.04 1.16 38 11.34 1.63 44 15.21 2.19 56 24.63 3.54 70 38.43 5.54 83 54.08 7.79 95 70.85 10.2
作。我们用“泵效”来表示
泵的工作效率。
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油田开发专业知识问答
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油田开发专业知识问答1、什么是气锁现象?怎样预防?气锁指气体充满了深井泵工作筒,封锁了原油进入深井泵的通路,深井泵活塞在上下冲程中只对气体进行压缩和膨胀,固定凡尔和游动凡尔不能打开,这时油井不出油。
当液面恢复到一定程度时,气锁现象就会解除;但当液面降低到泵吸入口时,气锁现象又会发生。
防止气锁现象的办法:1)加深泵挂,提高深井泵入口压力;2)在泵尾部接气锚;3)调小防冲距,采用三凡尔泵,缩小余隙容积;4)采取间隙开井措施,使油层压力得到恢复,使深井泵在一定压力液面深度下工作。
2、影响泵效的因素是什么?泵效的高低反应了泵性能的好坏及抽油机参数的选择是否合适等。
主要因素有三个:(一)地质因素:1)油井出砂:砂子磨损凡尔球,凡尔座,活塞及衬套等部件导致泵产生漏失,降低泵效。
固定凡尔或游动凡尔砂卡或砂埋油层也影响泵效;2)气体影响:主要是由于油层能量低,供液不足或含气体过多的井。
当泵入口处的压力低于饱和压力时,进入泵内将是油气混合物,从而减少进入泵内油的体积,使泵效降低。
另外活塞在下死点时固定凡尔和游动凡尔之间的余隙中存在高压混合物,在活塞上行时,油气混合物膨胀,固定凡尔不能立即打开,使泵效降低。
此情况在双凡尔管式泵中比在三凡尔中要显著;3)油井结蜡:由于活塞上行时,泵内压力下降,所以在泵的入口处及泵内易结蜡,至油流阻力增大,凡尔座不严,影响泵效;4)原油粘度高:由于油稠,油流;阻力很大,固定凡尔和游动凡尔不宜打开或关闭,抽油杆不宜下行,影响泵的冲程,降低泵的充满系数,使泵效降低;5)原油中含腐蚀性的水和硫化氢气体,腐蚀泵的部件,使之漏失,从而影响泵效;(二)设备因素:泵的制造质量差,安装质量差,衬套与活塞间隙配合选择不当,或凡尔座不严等都会使泵效降低;(三)工作方式的影响:泵的工作参数选择不当,也会降低泵效。
如参数过大;理论排量远远大于油层供液能力,造成供不应求;泵效自然很低,冲次过大还造成原油来不及进入泵工作筒,而使泵效降低,泵挂过深,使冲程损失过大,也会降低泵效。
采油工程第三章有杆泵采油5-6.ppt

为了求出声波在环形空间中传播的速度,在距离井口一 定深度 L1 处安装音标。
液面深度
L L1 t t1
用双频回声仪测得的液面曲线。
在这种液面曲线上量取10个油管接箍反射波之间的纸带 长度作为 t1 ,量取从井口波到液面波之间的纸带长度作
为t,以10根油管的长度作为 L1, 也可求出液面深度为
Pf o gH f o g(H L f )
沉没度 hS :泵的吸入口沉没在动液面以下的深度。
油井的采油指数为: J Q
Q
Q
Pe Pf o g(H S H f ) o g(L f LS )
令
K
Jo g
HS
Q H
f
Q L f LS
,则油井的流动方程可表达为:
Q K (H S H f ) K (L f LS )
二、
(一)地层方面的措施
1.对于注水开发的油田,加强注水,保持油层能量高, 液面高。 2.采取有效的防砂措施。
(二) 井筒方面的措施
1. 在保证泵的理论排量不变,即 f P、s、n的乘积不变,改变各个参数的
大小时,泵效也改变,如果选用合理的参数,泵效可提高。
一般选用大冲程、小冲数、适当的泵径
2、确定合理的下泵深度和合理的沉没度 下泵深度越小,冲程损失越小,泵效越高; 下泵深度越大即沉没度越大,沉没压力越高,气体影响越小。
式中 Q —— 油井产量,t /d; K —— 称为米采油指数,t /(d·m)。
米采油指数 K 和采油指数 J 一样,也表示单位生产压差 下的原油日产量,只是这时的生产压差是用液柱高度差或液 面深度差表示。
(二)液面位置的测量 原理:利用回声仪测量声波从井口传播到液面再返回到井 口所用的时间t,再求出声波在环形空间中传播的速度,则 液面深度为:
泵效、动液面、流静压、断脱点

5)静压的大小反映了油层能量的大小,如果注水开发油田注采比大于 1
,此时目前地层压力大于原始地层压力,反之小于原始地层压力。
6)在流静压计算公式中因为流静压是靠动液面和静液面折算求出的,所 以知道了流 压和静压同样可以求出动、静液面深度;根据地饱压差 和流饱压差的概念,利用流静压计算公式还可折算出脱气点的位置。
3、例题:
某抽油机井泵径70mm,冲程5m,该井在生产过程中抽油泵泵效 为70%,要使该井实际产液量达到78m3 / d,那么在现有的泵径和冲程 组合及泵效前提下,应选择多大的冲次才能满足产液的需要。
解:已知:D=70mm=0.070m,S=5m,η=70%,V实=78m3 / d 求:冲次? 1)计算理论排量 由 η=V实/V理×100%可知 V理= V实/ η=78 /70%=111.4(m3 / d) 2)计算冲次 由V理=1440×ห้องสมุดไป่ตู้D2/4×S光杆×n 可知 n=(4× V理)/( 1440×πD2 ×S光杆)
递减率
老井综合递减率:油田(或区块)核实年产油量扣出当 年新井年产油量后下降的百分数。综合递减大于零,说明产 量递减,综合递减小于零,表示产量上升。
老井自然递减率:油田(或区块)老井扣出措施增产油 量后年产油量下降的百分数。
递减率
D综合递减率
阶段产油量 新井产油量 1 100% 标定水平 日历天数 阶段产油 新井产油 措施产油 1 100% 标定水平 日历天数
单位mm。
2、液面的识别
波形A为井口波,波形B,C分别为回音标、液面反射波形。b、c 、d…为油管接箍波形。
井口波 液面波
接箍波
3、液面计算方法
利用声波在环形空间中的传播速度和测得的反射时间 来计算其位置。
采油工程 第3章有杆泵采油-2
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采油工程原理与设计
第六节 有杆抽油系统工况分析
分析内容:
(1) 了解油层生产能力及工作状况,分析是否已发挥了油层潜 力,分析、判断油层不正常工作的原因;
(2) 了解设备能力及工作状况,分析设备是否适应油层生产 能力,了解设备潜力,分析判断设备不正常的原因;
1.抽油机井生产系统的组成
(1)油气层子系统 (2)井筒子系统 (3)地面集输子系统 (4)采油设备子系统 稳定工作条件:协调
采油工程原理与设计
2.节点系统分析方法
节点系统分析法:应用系统工程原理,把整个油 井生产系统分成若干子系统,研究各子系统间的相互 关系及其对整个系统工作的影响,为系统优化运行及 参数调控提供依据。
采油工程原理与设计采油工程原理与设计四诊断软件实例采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计五宏观控制图采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计采油工程原理与设计计算内容
PL1 PL2 ......
采油工程原理与设计
油管 抽油泵
套管
采油工程原理与设计
二、有杆抽油井生产系统设计
有杆抽油系统组成:(1) 油层
(2) 井筒 IPR
井运动流地筒动力流规律面多学学规律多相和规律相
(3) 采油设备(机、杆、泵等)
(4) 地面出油管线
有杆抽油系统设计内容:
(1) 油井流入动态计算; (2) 采油设备(机、杆、泵等)选择; (3) 抽汲参数(冲程、冲次、泵径和下泵深度等)确定;
采油基本名词解释汇总

采油基本名词解释1、机械采油-----用各种机械将油采到地面上来的方法。
2、抽油机----是带动井下抽油泵工作的地面机械。
3、抽油杆----是抽油机井的细长杆件,它上接总杆,下接抽油泵起传递动力的作用。
4、光杆----是钢质圆形杆件,它上连抽油机下连抽油杆,起传递动力的作用。
5、悬绳器----是驴头和光杆的连接装置。
6、抽油泵-----由抽油机带动把井内原油举升到地面的井下装置。
7、套管----用水泥固定在井壁上的钢管,起封隔油汽水层、加固油层、井壁的作用。
8、油管----下入套管中间的无缝钢管。
9、静液面----抽油机关井后,环空液面缓升到一定位置稳定下来的液面。
10、动液面----抽油机正常生产时,井口至液面的距离。
11、泵效----抽油泵的实际排量与理论排量的比值。
12、沉没度-----泵深与动液面的差值。
13、冲程----驴头往复运动,带动光杆运动的高点和低点的距离。
14、冲数----抽油泵活塞在工作筒内每分钟往复运动的次数。
15、充满系数----抽油泵活塞完成一次冲程时泵内进入油的体积和活塞让出的体积的比。
16、气锁-----当深井泵内进入气体后,使泵抽不出油的现象。
17、示功图----示功仪在抽油机一个抽吸周期内测取的封闭曲线。
18、压裂-----利用水力作用,使油层形成裂缝的方法。
19、井别----根据钻井目的和开发的要求,把井分为不同的类别。
20、探井----经过地球物理堪探证实有希望的地质构造为了探明地下情况,寻找油气田而钻的井。
21、资料井-----为了编制油田开发方案所需要的资料而钻的取心井。
22、生产井----用来采油的井。
23、注水井----用来向油层内注水的井。
23、正注井---从油管向地层注水的井称为正注井。
24、反注井---从套管向地层注水的井称为反注井。
25、油补距----从油管挂平面到钻盘补心的距离。
26、套补距----从套管最末一根节箍上平面到钻盘补心的距离。
技能认证采气专业考试(习题卷60)

技能认证采气专业考试(习题卷60)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共63题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]在油层性质变化不大时,九点法面积井网的中心采油井( )受到边井的注水效果。
A)首先B)最后C)提前D)稍后2.[单选题]注水井在油压不变,没有增注措施的情况下( )会引起注水量大幅度增加。
A)笼统注水B)套管损坏C)测试D)洗井3.[单选题]产生职业病危害的用人单位,应当在醒目位置设置( ),公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
A)警示标识B)告知牌C)公告栏D)警示说明4.[单选题]气井是为了开采地下的( ),从地球表面钻达目的层的人工通道。
A)储量B)产量C)天然气D)气田水5.[单选题]含水率在数值上等于油田(或油井)日产液量中,日产水量所占的( )百分数。
A)质量B)体积C)密度D)重量6.[单选题]抽油机( ),不会造成整机振动故障。
A)抽油泵严重漏失B)地基建筑不牢C)底座与基础悬空D)减速器齿轮打齿C)半导体型D)热导型8.[单选题]根据管道所处环境,埋地天然气管道腐蚀属于( )。
A)化学介质腐蚀B)大气腐蚀C)海水腐蚀D)土壤腐蚀9.[单选题](1689887)在电动螺杆泵的吸入口处安装(),使螺杆泵停机后油管内液体不能回流,能够防止杆柱脱扣。
A)气锚B)洗井阀C)截止阀D)单流阀10.[单选题]螺杆泵的( )参数主要包括转子偏心距、转子截圆直径和定子导程。
A)基本结构B)基本C)结构D)技术11.[单选题]电路是由( )用电器、导线、电器元件等连接而成的电流通道。
A)电源B)电动机C)开关D)电阻12.[单选题]同一时间内,当输入气量、管线储存气量一定时,输出气量越大,输差的绝对值( )。
A)越大B)不变C)越小D)不能确定13.[单选题]钳形电流表每次只能测量( )导线的电流。
抽油井常见故障判断及处理方法

提纲
1、抽油井故障的检查方法 1)利用抽油机井动态控制图 2)利用示功图 3)井口憋压法 4)试泵法 5)井口呼吸观察法
2、抽油井常见故障的处理方法 1)冲洗循环 2)拔出工作筒冲洗 3)光杆对扣 4)碰泵
1、抽油井故障的检查方法
抽油井的故障大多是由于除地面设备 外的井下抽油设备有了问题而引起抽油 泵的工作不正常,造成油井出油不正常, 影响油井生产,因此,当发现油井不正 常时必须立即检查、处理 。实际工作中 我们常采取以下方法处理。
(5)井口呼吸观察法
这种方法用在低压低产井上,它是把井口回压闸 门关上,打开放空阀门,用手按住阀门口或在放空口 处蒙张薄纸片,这样,从手的感觉、纸片的活动情况, 也1)就油是井从不观出察油抽且油上泵行上时下出“气呼、吸下”行情吸况气来,判说断明抽是油固泵 的定故阀障严。重一漏般失可或判进断油如部下分故堵障塞:。 2) 油井不出油,活塞上行时开始出点气,随后又出现 吸气现象,说明主要是游动阀漏失。 3) 上冲程出气大,下冲程出气很小,这种现象表明抽 油泵工作正常,只是油管内液面太低,油液未抽到井 口,油井可能是间歇出油。
油井结蜡示功图
石油中大都不同程度地含有蜡,当温度降低到蜡的 初始结晶温度时,溶解在石油中的蜡就会凝析出来,粘 附在油管、抽油杆、深井泵等井下设备上,这种现像就 称为油井结蜡。
油井结蜡是影响原油生产的一个重要因素。由于油 井结蜡可增大光杆负荷,引起凡尔失灵或卡死凡尔,卡 死活塞,堵死油管。因此,研究油井结腊对示功图的影 响,从而了解泵工作的情况,对于维持油井正常生产, 是有实际意义的。
动态控制图应用(1)
如图所示,在落实区内有 两口井,1号井从示功图看是 深井泵工作正常,但流压太低, 说明这口井要落实动液面深度 及套压资料,同时要进行产量 复查,检查落实所取资料的准 确性。2号井从示功图上看泵 工作状况不好,但泵效较高, 而流压较低,需要落实产量问 题,其次检查动液面深度。
石油课堂采油工程名词解释

石油课堂采油工程名词解释1.采油指数采油指数是一个反映油层性质、厚度、流体参数、完井条件及泄油面积等与产量之间的关系的综合指标。
其数值等于单位生产压差下油井的油井产油量。
2.折算液面(深度)把一定套压下测得的液面折算成套管压力为零时的液面。
或把套压不为零时的液面(深度)折算成套压为零时的液面(深度)。
3.吸水指数表示单位注水压差下的日注水量。
4.米吸水指数地层吸水指数除以油层有效厚度,表示1米厚地层在1MPa注水压差下的日注水量。
5. 酸岩复相反应速度单位时间内酸浓度的降低值,或单位时间内岩石单位反应面积的溶蚀量来表示。
6.滑脱效应在气液多相垂直管流中,由于气象密度小于液相密度,产生气相超越液相流动的现象叫滑脱效应。
由滑脱效应产生的附加压力损失叫滑脱压力损失。
7.油嘴临界流动指油气混合物通过油嘴的流动速度达到压力波在该流体介质中的传播速度。
8.滤失速度地层综合滤失系数与时间t的开方的比值9.光杆功率通过光杆来提升液体和克服井下损耗所需要消耗的功率。
10.滤失百分数压裂液滤失体积除以地面单元体积液在缝中的剩余体积。
11.砾石充填将割缝衬管或是绕丝筛的管下入井内防砂层段处,用一定质量的流体携带地面选好的具有一定粒度的砾石,充填于管和油层之间,形成一定厚度的砾石层,以防止油层砂粒流入井内防砂方法。
12.酸液有效作用距离酸液由活性酸变为残酸前所流经的裂缝距离。
13.泵的充满程度泵工作过程中被液体充满的程度等于进入泵内的液体体积和柱塞让出的体积之比。
14.压裂井增产倍数压裂后的采油指数与压裂前采油指数的比值。
15.酸岩反应速度单位时间内酸浓度的降低值,或单位时间内岩石单位反应面积的溶蚀量。
16.动液面、静液面静液面是关井后环形空间中液面恢复到静止(与地层压力相平衡)时的液面。
可以用从井口算起的深度,也可以用从油层中部算起的液面高度来表示其位置。
动液面是油井生产时,油套环形空间的液面。
可以用从井口算起的深度,亦可用从油层中部算起的高度来表示其位置。
石油工程技术 井下作业 检泵常用名词及检泵原因

检泵常用名词及检泵原因1检泵常用名词1.1检泵在油井生产过程中,由于地层出砂、结蜡,生产管柱漏、断脱,泵本身工作不正常及其他原因造成油井不出液或产量下降,在不改变原井生产层位的前提下,为适应油井供液、防砂、防气等需要而改变下泵深度、泵型、泵径等换泵作业施工,统称检泵。
1.2静液面抽油井关井停产后,原来的液面要上升,经过一段时间后,液面上升到一定位置并且稳定下来,这时的液面称为静液面。
知道静液面的高度和液体密度,就可以折算出井底静压。
1.3动液面抽油井在正常生产时,油管和套管环形空间有一个液面,这个液面在油井生产的不同时期是不断变化的,称为动液面。
1.4沉没度沉没度是指从抽油泵固定阀到油井动液面之间的距离,即泵沉没在动液面以下的深度。
沉没度过小,会降低泵的充满系数;沉没度过大,说明泵下深了,会增加抽油机的负荷,造成不必要的能量损耗,所以需要合理确定沉没度。
1.5防冲距抽油杆在工作中,由于受自重、油管内液体和惯性力的作用,要产生一定长度的伸缩。
为保证深井泵在工作中柱塞不与固定阀相碰撞,儿将光杆上提一定高度,这段高度就称为防冲距。
从理论上讲,在保证不碰泵的前提下,防冲距越小,抽油泵的泵效率越高。
1.6泵效抽油泵的实际排量与理论排量的比值称为泵效,又称为抽油系数。
泵效是衡量抽油泵工作情况好坏的一个重要数据。
在实际生产中,由于漏失、原油脱气、冲程损失等各种原因的影响,实际排量总比理论排量小。
一般情况下,若实际排量不低于理论排量的70%,就可以认为这个泵的工作是良好的。
1.7冲次抽油泵柱塞在工作筒内每分钟往复运动的次数,称为抽油泵的冲数,也称为冲次。
1.8冲程所谓冲程,有两方面的含义:一是指光杆的冲程,即抽油机工作时,光杆在驴头的带动下做上、下往复运动,光杆运动的最高点和最低点之间的距离,称为抽油机冲程;二是指抽油泵柱塞在抽油杆柱的带动下做往复运动,柱塞在上死点和下死点之间的距离,称为柱塞冲程。
由于抽油杆杆柱所承受的摩擦阻力和弹性变形等原因,一般情况下,抽油机冲程大于柱塞冲程,他们之间的差称为冲程损失,抽油杆杆柱越长,强度越小,冲程损失越大。
采油工程指标计算方法

①总关井数=计划关井数+停产井数+待废弃井关井数开井:是指当月内连续生产24小时以上,并有一定采油、采气和注入量的生产井的井数停产井:指连续停产三个月以上的井②月油、气、水井开井率(%)=〔油、气、水井当月开井数/油、气、水井当月总井数〕*100%油、气、水井年(季度、半年、年)开井率(%)=(∑当月开井数/∑当月总井数)*100%月油、气、水井生产时率(%)=〔油、气、水井开井当月累计生产时间 / 油、气、水井开井当月累计日历时间〕*100%③油井综合利用率(工程)=各开井实际采油小时之和/(各采油井日历小时之和—计划关井日历小时之和—待报废井日历小时之和)×100%=油井利用率×生产时率*100%油井综合利用率(油藏)=各开井实际采油小时之和/各采油井日历小时之和×100%=油井开井率×生产时率*100%④油、气、水井月躺井率(%)=(当月躺井次数/当月开井数)*100%;油、气、水井(季度、半年、年)躺井率(%)=(∑当月躺井次数/∑当月开井数)*100%。
平均检泵周期=单井检泵周期之和/统计井数之和(天)作业频次总(维护、措施)作业频次= ∑总(措施、维护)作业井次/期末开井数油井躺井说明:(1)抽油机井躺井:指正常生产井由于抽油杆断脱、泵管漏失、砂卡、结蜡、抽油设备故障以及电故障、集输故障等造成油井突然停产,在24h内未能恢复生产的抽油井均为躺井(不包括有计划的检泵、电路检修、环空测压、流程改造、计量站改造等)。
(2) 电泵井:指正常生产井由于井下泵机械故障、电缆故障、卡泵、地面供电系统故障等造成油井突然停产,在24h内未能恢复生产的,均为躺井(不包括有计划的检泵、电路检修、地面设备维护等)。
(3)自喷井:指正常生产井由于地层压力下降而造成停喷,或由于结蜡、砂垢、井口设备故障、集输故障等造成油井停产,在24h内未能开始上举升措施、恢复生产的,均为躺井(不包括有计划的关井测压、清蜡、地面流程改造、计量站改造等)。
采油工中级理论知识试题(单选题)

采油工中级理论知识试题(单选题)一、单项选择题(共25小题,每小题2分,共50分)1、自喷采油的动力来源于()。
A、渗滤阻力B、饱和压力C、油层压力D、油层气正确答案:C2、更换法兰垫片时应将剪好的新垫片两侧涂上黄油,放入法兰中,对正中心,用扳手()上紧法兰螺栓。
A、对角B、逐一C、从左到右D、从右到左正确答案:A3、确认倒回流程正确后,录取油压值、套压值,此时油压有明显上升,而套压()时说明洗井质量较好。
A、上升B、下降C、接近零D、接近洗井前压力正确答案:C4、随着采出液中聚合物浓度的增大,螺杆泵的()。
A、系统效率提高B、系统效率降低C、系统效率基本不变D、扬程明显提高正确答案:C5、管式泵和杆式泵中,()有泵定位密封部分。
A、两者均B、管式泵C、两者均不D、杆式泵正确答案:D6、动液面的计量单位是()。
A、米B、平方米C、兆帕D、立方米正确答案:A7、溶解气的()在开发的某一阶段内,会起主要作用。
A、重力驱动能B、弹性膨胀能C、水柱压能D、天然驱动能正确答案:B8、注水井反注洗井时应先开套管阀门,然后()井口生产阀门。
A、先关后开B、先开后关C、关闭D、打开正确答案:C9、抽油杆断脱后的悬点载荷实际上是断脱点以上的()的重量。
A、抽油杆B、液柱C、抽油杆柱D、抽油杆柱在液体中正确答案:D10、电动潜油泵井工作原理中的供电流程是:地面电源→()→潜油电动机。
A、潜油电缆B、变压器→潜油电缆C、变压器→控制屏→潜油电缆D、变压器→控制屏→接线盒→潜油电缆正确答案:D11、防气的方法中()对抽油机井是最有效最适用的。
A、放套管气生产B、在泵的进口下面装气锚C、套管放气阀控制套压D、提高冲次正确答案:B12、我国油田目前主要采用()开发方式进行开发。
A、注水B、天然能量C、注聚合物D、注热油正确答案:A13、根据对实测示功图的分析,可以判断砂、蜡、()等对深井泵的影响。
A、油管B、井下工具C、气D、水正确答案:C14、电动潜油泵井更换油嘴时一定要测量准确,孔径误差小于()mm。
工况分析-典型示功图分析

油层
二、常规管式泵工作原理
活 塞 下 行
游动凡尔打开
固定凡尔关闭
液柱压力
泵内液体转移入油管
排液条件:
沉没压力
泵内压力大于液柱压力
典型示功图分析
一.常规管式泵结构 二、常规管式泵结构原理 三、典型示功图分析
典型示功图分析
特点:近似平行四边形
有振动载荷影响时,近似平行 四边形,上下载荷线为逐渐减弱
D'
D
o
S
气锁影响
典型示功图分析
1、气体影响示功图
气体使泵效降低的数值可 使用下式近似计算:
P B B' C
' g
DD S
'
式中:S—光杆冲程
AD ' 充满系数: AD
A o
D'
D S
典型示功图分析
2、充不满影响的示功图
当沉没度过小或供液不足
使液体不能充满工作筒时,均 会影响示功图的形状。 下冲程由于泵筒中液体充
3、漏失影响的示功图
(4)油管漏失的示功图
油管漏失不是泵本身的 问题,所以示功图形状与理 论示功图形状相近,只是由 于进入油管的液体会从漏失 处漏入油管、套管的环形空
P B C
间,使作用于悬点上的液柱
载荷减小,不能达到最大理 论载荷值,(如右图所示)。
A o D S
生产动态表现:液面较正常上升,液量下降,憋压时间延长,即使憋起压 后,压降也快。
二、常规管式泵工作原理 吸液入泵 排液出井口 活 吸液条件: 塞
上 行
沉没压力大于泵内压力
游动凡尔关闭
液柱压力
沉没压力
固定凡尔打开
二、常规管式泵工作原理
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式中:V分--------泵的每分钟排量
n-----------冲数,次/分
2、理论排量:
泵每日的理论排量V理: V理=πD2/4×S光×n ×60×24
=1440 × πD2/4×S光×n
Q理= 1440×πD2/4×S光×n ×ρ混
(体积排量)
(重量排量)
液量等于活塞在泵中所让出的体积。用公式表式如下:
V活=F× S光= πD2/4 ×S光 式中 V活------- 一个冲程的排液量 F ------S光-----活塞截面积,m2 活塞的理论冲程(光杆冲程)长度m
D ------- 活塞直径m
2、理论排量:
光杆冲程:指抽油机驴头由下死点移动到上死点所走 过的距离。(米) 冲数:是指抽油机驴头一分钟内上下往返的次数, 次/分钟 泵的每分钟的排量为: V
油层
油层
例题:
某井油层中部深度为1827m,动、静液面深度分别为700m和400 m,混合液密度为0.9t/m3,套压1.0MPa,根据所给数据计算该
井流、静压。
解:已知ρ混=0.9tm3 =700m,H静=400m P套=1.0MPa 求:P静? P流? H中=1827m H动
由P流压=(H中-H动)× ρ混/100+ P套
递减率
老井综合递减率:油田(或区块)核实年产油量扣出当 年新井年产油量后下降的百分数。综合递减大于零,说明产 量递减,综合递减小于零,表示产量上升。
老井自然递减率:油田(或区块)老井扣出措施增产油 量后年产油量下降的百分数。
递减率
D综合递减率
阶段产油量 新井产油量 1 100% 标定水平 日历天数 阶段产油 新井产油 措施产油 1 100% 标定水平 日历天数
液体压强的计算公式是: P=ρgh
式中:
ρ为液体密度,单位用kg/m3;
g=9.8N/kg; h是液体内某处的深度单位用m; P为液体压强,单位用Pa.
例
题:
某圆柱形容器内装密度0.8t/m3的液体,高度为
120米,圆柱半径为2米,求容器底部受到的压强? 解:由P=ρgh=0.8×1000×9.8×120=940800(p
s
——声波脉冲信号在油套环形空间中的传播速度,
3、液面计算方法
Ls
Le
t1
Le
纸
t2
t2
Ls
纸
L
L音 t1
Le L L音 Ls
式中:
L音 ——音标下入深度,m
4、液面折算压力
油层
油层
1)相关的知识点
如左图演示:观察小孔越低,水喷得越急。
上述实验表明:液体对容器侧壁有压强,压强 随深度的增加而增大。
D自然递减率
D月递减率 1 n次方 1 D 100% D折算年递减率 1
n次方
1 D
100%
12 次幂
汇报完毕,
谢谢!
5)静压的大小反映了油层能量的大小,如果注水开发油田注采比大于 1
,此时目前地层压力大于原始地层压力,反之小于原始地层压力。
6)在流静压计算公式中因为流静压是靠动液面和静液面折算求出的,所 以知道了流 压和静压同样可以求出动、静液面深度;根据地饱压差 和流饱压差的概念,利用流静压计算公式还可折算出脱气点的位置。
利用示功图求抽油杆断脱位置:
3:如示功图显示,某井抽油杆断脱,该 示功图中线距横坐标10mm, 动力仪力比为2KN/mm,抽油杆柱在液体中的质量为3.624 kg/m,试求 抽油杆断脱点以上抽油杆的长度?(g=9.8m / s2) 动力仪力比:测出的示功图上每毫米纵坐标 高度所代表的负荷值。 解:1)示功图测出的抽油杆在液体中的重量: 10 × 2000=20000 N 2)每米抽油杆在液体中的重量: 10mm g’=3.624 × 9.8=35.5152 N S 3) L断=10 × 2000 / g’ =20000 / 35.5152 =563.014m
=1.05*10*1200/103 = 12.6 MPa
P静=P井口+P液柱=2.4 + 12.6 = 15.0
MPa
注水井求启动压力:
2:某注水井油层中部深度为1000米,该注水井闸门关至水表指针不动
时的井口油压为3.7,求注水井启动压力(注入水密度为1.05t /m3 , 重力加速度为 10m / s2) 解: P井口=3.7 MPa P液柱= ρgh=1.05*1000*10*1000 /106 =1.05*10*1000/103 = 10.5 MPa P启动=P井口+P液柱=3.7 + 10.5 = 14.2 MPa
=( 4× 111.4) /( 1440×3.14 × 0.072 ×5)
=4(次/分) 答:在现有的泵径和冲程组合下应选择4次每分钟的冲次才能满足预计产液量的需要。
4、应用
通过理论排量和抽油泵泵效公式不难看出: V理= 1440×πD2/4×S光杆×n ×ρ混合液 η=V实/V理×100% 1)在泵效、理论排量计算公式涉及的六个参数中,只要知道其中四个参数便 可求出任意一个末知数。 2)利用理论排量公式可选择抽油井工作制度。 (重量排量)
单位mm。
2、液面的识别
波形A为井口波,波形B,C分别为回音标、液面反射波形。b、c 、d…为油管接箍波形。
井口波 液面波
接箍波
3、液面计算方法
利用声波在环形空间中的传播速度和测得的反射时间 来计算其位置。
L t
2
式中:
L ——液面深度,m
t
——声波传播速度,m/s ——声波从井口到液面后再返回到井口 所需要的时间,s
尤立红
2014年4月
目
录
深井泵效率计算
动液面计算
其他相关计算
Page
3
抽油装置
抽油机(地面) 设 备 组 成 抽油杆(传动动力) 抽油泵(井筒内) 其它附件
抽油机井
抽油泵的工作环境在
井下,它的工作状态咱们是
看不到的,同时,它在工作
中还会受到制造质量,安装 质量、砂、蜡、水、气、稠 油等多种因素的影响。那么 ,抽油泵就不能实现100%工
加载
卸载
缩短 伸长 伸长 缩短
P2
这样,柱塞不断上下运动,吸入凡尔及排出凡尔也
不断交替关闭的打开,结果使油管内液面不断上升,一 直升到井口,排入出油管线。
P3
2、理论排量:
抽油泵的工作过程是由三个基本环节所组成,即柱塞 在泵内让出容积,原油进泵和从泵内排出原油。
在理想的情况下,泵活塞上
、下一个行程所排出的
沉没度:深井泵沉没在动液面以下的深度。
2、液面的识别ຫໍສະໝຸດ 2、液面的识别波形A是在井口记录下来的声波脉冲发生器发出的脉冲信号。 波形B是声波脉冲由井口传播至回音标,又反射到井口记录下的 脉冲信号。 波形C是声波脉冲由井口传播到液面,再由液面反射到井口记录
下的脉冲信号。
2、液面的识别
Ls
Le
Ls表示电磁笔从井口波到音标反射波在记录纸带上所走的距离, 单位mm。 Le表示电磁笔从井口波到液面反射波在记录纸带上所走的距离 ,
a)
1Mpa=106Pa所以P=940800/106=0.9408(MPa)
由上式我们可以看出:g我们常取10,所以上式中
120
0.8*1000*9.8*120/106可以写成0.8*120/100 静液柱压力= H液柱深度×ρ液体密度/100 得出结果的单位为Mpa。
2)流、静压的计算公式
P流压=(H中-H动)× ρ混/100+ P套 P静压=(H中-H静)× ρ混/100+ P套
3、液面计算方法
(1)利用回音标计算液面深度
L
1t1
2
2
1=2 L t
2=
L
1
L音=
2t 2
L音
2 L音
t2
L
上式中:
t1
t2
t1 L音 t2
L ——液面深度,m L音——音标下入深度,m t1、 t 2 ——声波脉冲自井口至液面、音标后,又返回到井口所需要的时间,
1 2
为了加速对理论排量的计算,将上式简化为:
Q理= K×S光×n ×ρ混
排量系数K 。它是一个和泵径有关的系数。 K= 1440×πD2/4
不同泵径截面积和日排量系数
泵径(mm) 柱塞截面积(cm2) 系数 32 8.04 1.16 38 11.34 1.63 44 15.21 2.19 56 24.63 3.54 70 38.43 5.54 83 54.08 7.79 95 70.85 10.2
3)在计算泵效时,油井的实际产液量和理论排量单位必须统一。
4)在计算重量排量时,如题中没给出原油密度,一般情况下均按 0.86计算 。 5)通过泵效的高低还可以判断油层的供液能力;判断油井参数选择是否合理 ;判断深井泵的工作状况。
目
录
深井泵效率计算
动液面计算
其他相关计算
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1、相关名词
动液面:油井正常生产时,所测油套环形空间内的液面深度。 静液面:油井关井后,油套环形空间内液面恢复到静止(与地层压力相平 衡)后所测得的液面深度。 套压:它表示油套管环形空间内油和气在井口的 压力。 流压:油井正常生产时所测得的油层中部压力。 静压:油井生产到某一阶段关井后,待压力恢复到稳定时所测得的油层中 部的压力。 剩余压力又叫压缩气体
作。我们用“泵效”来表示
泵的工作效率。
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一、泵效
泵效:在抽油井生产过程中,实际产量与理论产量的比值。