SZ36-1B精细油井管理资料
SZ36-1CEP工艺专业实操题库
SZ36-1CEP工艺专业实操题库1、V-102(原油缓冲罐)液位上涨原因?如何处理?原因:(1)中控显示液位不准;(2)外输泵滤网堵塞;(3)消泡剂注入量不足;(4)井口平台放套管气或洗井量过大;(5)油井产量增大或作业后油井开井。
处理:(1)LT标定或清洗;(2)切换外输泵滤网;(3)加大消泡剂注入量;(4)调整洗井排量;(5)启动备用泵。
2、P-501(闭排泵)打不起压力的原因?原因:(1)压力表显示错误;(2)泵内有气;(3)入口滤网堵;(4)泵本身故障。
处理:(1)更换压力表;(2)排气;(3)清洗滤网;(4)泵检修。
3、电潜泵欠载停泵原因?(1)欠载设定值是否正确(运行电流的0.8倍);(2)地层供液不足;(3)井口套压过高;(4)管柱、泄油阀漏失;(5)油嘴开度过大;(6)泵吸入口堵塞。
4、油井油压下降,产量下降,是何原因?如何处理?(1)自喷井:该井已丧失自喷能力,处理:转电泵生产。
(2)电泵井:A、管柱、泄油阀漏失;B、泵吸入口堵塞;C、地层压力降低,导致供液量减少。
处理:A:修井作业;B:检泵作业;C:调整注水量,提高地层压力。
5、计量分离器高液位原因?如何处理?原因:(1)液位调节阀失灵;(2)安全阀内漏;(3)压力调节阀设定低于生产管汇压力;(4)液相流量计上游滤器堵塞。
处理:(1)重新标定调节阀;(2)重新标定或更换安全阀;(3)调节设定值高于生产管汇压力;(4)清洗滤网。
6、P-405A/B(消泡剂泵)打不起压力原因?如何处理?原因:(1)泵内存气;(2)入口管线或滤网堵;(3)压力表坏;(4)柱塞锁紧螺母松动;(5)进出口单流阀粘连,不能正常工作。
处理:(1)泵排气;(2)疏通管线或清洗滤网;(3)更换压力表;(4)紧固柱塞所紧螺母;(5)拆洗进出口单流阀。
7、电泵机组运行中出现三相电流不平衡的故障原因有哪些?(1)变压器输出电压不平衡;(2)控制柜本身故障;(3)电机绕组间有局部短路现象或局部接地现象;(4)控制柜接线松动;(5)电流不平衡设置太小。
SZ36-1油田I期及LD5-2油田调整、开发工程环境影响报告书
SZ36-1油田I期及LD5-2油田调整/开发工程环境影响报告书(简缩本)中海石油研究中心1.总论1.1项目由来绥中36-1油田/旅大5-2油田(文中称SZ36-1/LD5-2油田)位于渤海辽东湾南部海域,油田西距绥中县50km,东北距锦州25-1S CEP平台约37.3km。
油田所处海域水深为30~32m。
绥中36-1油田是渤海自营开发的首个储量上亿方的常规稠油油田,I期的开发实践表明,该油田储量丰度高、储层连通性好,但纵向、平面非均质性强,在一套层系合采、合注的情况下,层间、平面水驱不均匀的问题突出,储量动用程度不一。
为保证该油田的开发效果,提高其采收率,需尽快对I期实施开发调整,开发调整思路为----尽可能依托已有生产设施,对原井网进行调整,以加快开发速度,提高开发效果。
部分新建设施为以后进一步调整留出余量。
作业者中海石油(中国)有限公司天津分公司已委托有关单位完成了SZ36-1/LD5-2油田调整/开发方案的可行性研究报告,通过反复多轮的油藏、钻井及工程方案比选,确定了技术合理、经济效益最优的推荐方案,并以此作为开展总体开发方案(ODP)的编制基础。
目前已编制完成了油田调整/开发工程的ODP报告。
工程方案研究确定,SZ36-1/LD5-2油田调整/开发方案将充分依托本海域现有海上设施,在老平台旁新建平台,与老平台通过栈桥连接。
共新建4座平台(SZ36-1 CEPK、WHPK、WHPL、LD5-2 WHPB)、6条海底管线以及2条海底电缆,同时对5座老平台进行改造。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求,作业者委托中海石油研究中心承担并完成SZ36-1/LD5-2油田调整/开发工程的环境影响评价工作。
1.2环境影响报告书编制依据本环境影响报告书主要依据油田调整/开发工程的可行性研究报告(Feasibility Study)以及总体开发方案(ODP)的相关数据、资料,并按照中华人民共和国有关环境保护法律、法规编制而成,具体编制依据如下所列。
SZ36-1油田某低含CO2水源井油管材料的选择
SZ36-1油田某低含CO2水源井油管材料的选择陈华兴;赵学芬;刘义刚;庞铭;赵顺超【摘要】模拟SZ36-1油田某低含CO2水源井生产油管的现场环境,在高温高压釜中对5种油管材料N80钢、3Cr钢、13Cr钢、超级13Cr钢以及钨钢进行72 h 腐蚀浸泡试验,确定油管材料的腐蚀速率,以比较各钢材的耐蚀性;采用光学显微镜观察试样腐蚀形貌,以评价各钢材的局部腐蚀情况;利用动电位极化曲线和电化学阻抗谱分析待选材料的电化学性能.结果表明:N80钢的腐蚀速率高达0.223 mm/a,表面有大量点蚀坑,其电化学腐蚀反应受阳极活化控制,并且阻抗最小,不满足选材要求;钨钢因其较差的耐点蚀性也不满足要求;3Cr钢、13Cr钢和超级13Cr钢的腐蚀速率低,具有显著的阳极钝化特征,耐点蚀性好,电化学阻抗高,可以满足选材要求.【期刊名称】《腐蚀与防护》【年(卷),期】2018(039)008【总页数】5页(P629-633)【关键词】水源井;油管钢;CO2腐蚀;极化曲线;阻抗谱【作者】陈华兴;赵学芬;刘义刚;庞铭;赵顺超【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;重庆科技学院,重庆401331;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】TG174.2渤海SZ36-1油田DW1水源井自从2001年开始投入使用以来,曾多次发生油管腐蚀穿孔,导致修井周期逐渐缩短。
该水源井的产水量约为2 600 m3/d,水层中部压力为10.49 MPa,温度为63.52 ℃。
井口压力为0.73 MPa,温度为55~60 ℃,CO2质量浓度为17 mg/L,pH为7.71,矿化度高达9 879.8 mg/L。
水源井水的水质检测数据如表1所示。
由DW1水源井油管柱所处的环境看,虽然 CO2含量非常低,但它溶于水形成的HCO3-能促进点蚀萌生[1]。
SZ36-1油田概况
SZ36-1油田概况
SZ36-1油田位于渤海辽东湾海域,油田面积达43.3km2,总地质储量两亿吨以上。整个油田 包括试验区、J区和新区三部分。
为探索油田开发经验,海总首先在该油田划出一块面积为5.8km2的开发试验区,试验区又 分为A区和B区,A区于1993年8月正式生产,B区于1995年5月投入开发。
E120°49’ 34.60 ” N39°56’ 44.12”
3.42 km
8“ water subsea line 2.13 km
Subsea cable 1.5 km
E120°47’ 47.65 ” N39°55’ 36.14”
10“/16” subsea line 1.5 km
E120°49’ 00.13 ” N39°55’ 40.32”
E120°47’ 54.75 ” N39°56’ 26.04”
E120°49’ 31.35 ” N39°58’ 05.72”
14“/18” oil gas & water subsea line 12” water subsea line subsea cable 2.17 km
8“ water subsea line 1.79 km
WHP B
WHPห้องสมุดไป่ตู้A1 APP
A2 WHP J
SPM
WHP 6 CEP
WHP 5
WHP 2 WHP 1
WHP 3 WHP 4
SZ36-1油田
陆上终端
20“/26” oil & water subsea line 69.52 km
14“/18” oil gas & water subsea line subsea cable 4.3 km
SZ36-1油田含聚外排污水深度处理技术的应用
SZ36-1油田含聚外排污水深度处理技术的应用郑秋生;霍志坚【摘要】SZ36-1油田采用电催化氧化臭氧协同+超滤系统工艺进行含聚污水的深度处理,通过合理布局将设备集成为由电催化氧化臭氧协同系统和超滤系统构成的两个橇块,并调试确定出设备的最佳控制参数范围。
处理后污水含油浓度1.07~1.31 mg/L、COD35~43 mg/L、BOD1.06~8.1 mg/L、总磷0.01 mg/L、总氮2.01~3.73 mg/L,满足《辽宁省污水综合排放标准(DB 21/1627—2008)》一级排放标准。
%A treatment plant of SZ36-1 Oilfield use electro-catalytic oxidation ozone syn-ergies ultrafiltration combination technique for wastewater containing polymer advanced treat-ment.Through rational distribution,electro-catalytic oxidation ozone synergies and ultrafil-tration systems constitute two skids, and the best parameters of the equipment was found through debugging.The content of wastewater after treatment is:oil 1.07~1.31,COD35~43 mg/L,BOD1.06~8.1 mg/L,TP0.01mg/L,TN2.01~3.73 mg/L,which can meet Class A standard of《Liaoning Province wastewater discharge standards (DB 21/1627—2008)》.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2016(035)010【总页数】3页(P48-50)【关键词】电催化氧化臭氧协同;超滤系统;含聚污水【作者】郑秋生;霍志坚【作者单位】中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司;中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司【正文语种】中文目前我国大部分油田进入三次采油阶段,以聚合物驱油为主的三次采油技术为提高油田采收率发挥着重要作用。
SZ36-1油田介绍
SZ36-1油田介绍
佚名
【期刊名称】《中国海洋平台》
【年(卷),期】1989(000)003
【摘要】自营勘探发现的SZ36-1油田位于渤海辽东湾,由渤海石油公司作业,已有5口井获得较高产油气流,控制含油面积22平方公里,初步确定构造面积130平方公里,油层厚达160米,估算石油储量达2亿吨以上。
这个油田周围,还有许多有利构造,将会出现一个石油勘探的大场面。
【总页数】1页(P33-33)
【正文语种】中文
【中图分类】TE5
【相关文献】
1.海上油田采出污泥性质及其无害化处理方法研究——以SZ36-1油田为例 [J], 宋文礼;刘义刚;牛丽伟
2.对开发SZ36-1油田技术工艺的几点意见——从Beta油田开发得到的启示 [J], 董恩环;徐嘉信
3.海上油田分注分采效果及其影响因素数值模拟——以渤海SZ36-1油田为例 [J], 刘义刚;孟祥海;张云宝;夏欢;曹豹;罗云龙
4.高难度海上油田的开发——渤海SZ36-1油田开发工程 [J], 刘立名;孙宝仓
5."双控"地质建模技术的实践与认识——以渤海湾盆地SZ36-1油田为例 [J], 张海翔;李占东;李阳;赵佳彬;庞鸿;姜洪福
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SZ36-1对SZ36-1油田储层保护的长效性(江汉)
第二部分 隐形酸完井液与常规完井液对储层渗透率影响的差异
一、对未受污染岩心渗透率的影响 二、对受泥浆污染岩心渗透率的影响 三、对受泥浆和水泥浆双重污染岩心渗透率的影响 四小结
一、对天然岩心渗透率的影响
1 以隐形酸完井液为驱替液
随隐形酸完井液排 驱体积的增加,Kd 值不断增大,隐形
酸完井液对储层渗
7、对于被含2%HCS的射孔液侵污过的地层,后置液中HCS浓度为1%时便 可维持先期吸附在岩石上的HCS不发生解吸附;但对未被侵污的地层, 工作液中HCS浓度应保证在2.0%。
8、 岩心渗透率恢复值与粘土稳定剂的浓度成正比,当粘土稳定剂浓度 为1.5%时,其Kd/Ko为85%;当粘土稳定剂浓度为2.0%以后,其Kd/Ko可 达到94%后逐渐趋于稳定。
吸附时间(min)
二、粘土稳定剂在油砂岩心上的动态吸附与解吸附
3.吸附量与粘土稳定剂浓度的关系以及饱和吸附量的测定
随着HCS浓度增大,HCS 在岩心上的吸附量也逐渐 增 加 , 在 1.5 ~ 2.0% 左 右 趋于平稳,基本符合 Langmuir 型 吸 附 等 温 线 , 故 饱 和 吸 附 浓 度 为 1.5 ~ 2.0%。
吸附量(mg/g)
2.吸附量与粘土稳定剂浓度的关系以及饱和吸附量的测定
60 50 40 30 20 10
0 0
固液比=1:100 固液比=2:100
500
1000
1500
2000
2500
3000
HCS浓度(mg/L)
一、粘土稳定剂在油砂上的静态吸附与解吸附实验
吸附量(mg/g)
3、固液比对吸附量的影响
一 隐形酸完井液对油砂的溶蚀反应实验
4
3.5
SZ36-1油田群
第二章SZ36-1油田群第一节油田概述一、绥中36-1油田概述绥中36-1油田(简称SZ36-1)位于渤海辽东湾南部海域,即在东经120°43‘至121°05,,北纬39°52z至40°12z范围内,距岸最近距离为46km,油田面积达43.3km2该油田位置海域水深为30m_31m,冬季处于冰区边缘线南端。
SZ36-1油田由试验区(包括A区及B区)、J区和新区(SZ36-1油田二期工程)组成。
新区包括一座中心平台CEP,六座井□平台(WHP1—WHP6),—条70km长原油上岸管道,12条油田内部集输海底管道,5条油田内部海底电缆和绥中陆地原油处理厂组成。
新区油田由一座中心平台,六座井□平台,及许多油田内部集输海底管道,海底电缆组成。
工程按油田开发时间分期制造和安装,WHP1、WHP2、WHP6、CEP,4座平台及陆地原油处理厂于2000年11月投产,WHP3、WHP4及WHP5于2001年11月完成。
1SZ36-1油田二期工程包括(1)1座中心平台(CEP)(2)6座井□平台(WHP1—WHP6)(3)中心平台到陆上终端混输海底管线(69.52km,20"x26")(4)WHP6平台到中心平台栈桥(5)WHP1平台到中心平台混输海底管线(2.04km,10"x14")(6)WHP2平台到中心平台混输海底管线(2.17km,14"x18")(7)WHP3平台到中心平台混输海底管线(4.30km,14"x18")(8)WHP4平台到中心平台混输海底管线(3.42km,12"x16")(9)WHP5平台到中心平台混输海底管线(3.19km,12"x16")(10)老区APP平台到中心平台混输海底管线(3.22km,12"x16")(11)中心平台到WHP1平台注水海底管线(2.04km,10")(12)WHP1平台到WHP5平台注水海底管线(2.13km,8")(13)中心平台到WHP2平台注水海底管线(2.17km,12")(14)WHP2平台到WHP3平台注水海底管线(2.13km,10")(15)WHP2平台到WHP4平台注水海底管线(1.79km,8")(16)中心平台到老区APP平台注水海底管线(3.22km,10")2整个SZ36-1油田生产能力(包括试验区,J区及新区)最大液处理量:56,600m3/d最大油处理量:15,651.4m3/d最大污水处理量:52,514.3m3/d最大气产量:51,1443x104m3/d最大注水量:53,314.3m3/d中心平台CEP自持力7d10d,工艺系统设计系数为1.2,注水系统设新区油田开米年限为20a,计系数为1.0。
SZ36-1油田注聚井解堵技术研究
压力 ,同时延 长措施 的有 效期 ,以保证 注 聚工作 的顺 利实 施 。笔者 主要 从 注聚井 堵塞 机理 、工 作液 体 系 优 选 、工 作液 体 系配方优 化及 性 能评 价等 3个方 面展 开研 究 。
S 3— Z 61油 田注 聚 井解 堵 技 术 研 究
孑\ 林 ,宋 爱 莉 ,夏 光 ( 海油能源 J j 中 发展股份有限公司钻采工程研究院, 天津305) 042
山金 城 ,高 建 崇 ( 中海石油 ( )有限公司 中国 天津分 公司, 天津305) 042
[ 要 ] S 3 摘 Z 6 1油 田是 渤 海 最 早 的 一批 注 聚 油 田 ,注 聚取 得 了 良好 效 果 ,但 是 随 累 计 注 入 量 的 增 加 ,注 聚
技术 进行研 究 ,如表 1 所示 (F c -  ̄ 中所用 体 系名称 如无 特别 说 明 ,均 采用 此表 的编号表 示 ) 。
试 验 中使 的岩 心 、垢 样 均 取 至 S 3 — Z 61油 田注 聚 井 ,使 用 的聚 合 物 为 S 3 一 Z 6l油 田使 用 的 APP —4
油 田聚合物 滞 留 主 要 集 中在 距 注 聚 井 6 m 以 内 ,且 前 2 m 内滞 留最 突 出。③ S 3 — 0 5 Z 61油 田矿 化 度 在
l 0 0 / O 0 mg I左右 ,C 、Mg a 。 含量 较高 ,易 形成无 机垢 ,聚合 物 分子 以无 机 盐 分子 为 核 ,吸 附形 成 复
石油天然气学报 ( 汉石油学院学报) 江
渤海SZ36—1油田注聚井堵塞原因分析
45
发 展 动 态
甘 肃 石 油 和 化 工
21 年第 2 00 期
度大 的油 田。可 能存 在 以下伤 害 。 ( ) 地质 因素分 析 : 1从 储层 黏土 矿物类 型 丰富 , 砂粒 细 、 结 疏 松 , 胶 泥质胶 结 , 感性强 : 敏 油层厚 , 易污染 面 几率 较 大 ; 隙度 高 , 向渗透 率较 高且 极不 均匀 , 孔 纵 中低渗 透 层容 易被 伤 害。 ( ) 地层 流 体 分析 : 油 具有 黏度 高 、 2 从 原 密度 大 、 质 沥青 质 含量 高 、 胶 含硫 量 低 、 蜡量 低 、 固 含 凝 点低等 特 点 , 注聚 开发 过 程 中 , 层 温压条 件 的改 变 , 储 容易 导 致析 蜡 , 青 质 、 沥 胶质 等 产生沉 淀 聚集 ,
聚井 受到堵 塞 的原 因进 行 分析 。
2 油 田概 况
绥 中 3 — 油 田是 目前 我 国发 现 的最大 的海 上油 田 , 61 原油 地质 储 量达 25 t . 亿 以上 。该 油 田分布
广 , 藏浅 , 系 多 , 埋 层 油层 厚 , 极 大 的开发 前景 。油 田所 处 水深 为 3 有 2m左 右 。油 层 较浅 , 直埋 深 垂 为 1 0 ~ 1 0 原 油平均 地 面密 度 09 23ge ,油层 温度 为 6 0 0m, 3 5 .6 /r , a 5℃ , 油层 条 件 下原 油黏 度为地 下 原 油黏 度 1 .~ 147mP ・, 均 7 P ・。储 层 发育 , 34 5 . a s平 0m a s 连通 性 好 , 油层 分 布 稳 定 。 同时 油层 厚 度
渤海绥中36-1油田精细地层模型研究的开题报告
渤海绥中36-1油田精细地层模型研究的开题报告
一、选题背景和意义
渤海绥中36-1油田是中国海上油气勘探的重要区域之一,其地质构造复杂,沉
积相转换明显,油气藏分布不均衡。
精细地层建模是测井数据解释、油气藏数值模拟、天然气水合物等相关领域研究的基础,对有效发掘渤海绥中36-1油田的含油气地层,提高油气勘探开发水平具有重要的理论和实践意义。
二、研究内容和方法
本研究拟基于渤海绥中36-1油田的地质背景和测井资料,进行深入分析和建模。
具体研究内容和方法如下:
(一)地质背景分析
通过对渤海绥中36-1油田地质背景的研究,包括区域构造、沉积环境、构造演化、油气来源等方面,以深入了解该区域地质特征。
(二)测井资料解释
采用常规测井、成像测井等技术对渤海绥中36-1油田的井眼资料进行解释,包
括孔隙度、饱和度、颗粒度、泥质含量、岩性等地层参数的获取。
(三)建立精细地层模型
基于渤海绥中36-1油田的地质背景和测井数据,采用Petrel地质建模等软件,
建立油气藏精细地层模型,并分析各地层单元的性质、分布和储集能力。
三、预期结果和意义
本研究预期从地质背景、测井资料解释和精细地层模型三个方面对渤海绥中36-
1油田进行全面研究,旨在发现这个对开发油气资源具有重要意义的油田中的潜力,
提出一套科学的油气地层勘探开发方案,为我国能源资源的发掘和利用提供理论和实
践指导。
SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞原因分析
SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞原因分析高永华;方培林【摘要】绥中36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水压力升高,注入量下降,管柱遇卡,检修困难等问题.从注水水质分析、结垢预测、注入水与地层水配伍性、垢样分析等方面,研究了注水井堵塞机理.研究发现注入水结垢趋势强,SRB细菌与总铁含量超标,水质配伍性差是造成SZ36-1油田注水井堵塞的主要原因.V注入水:V地层水=60:40时,结垢最严重,钙镁离子损失总量达到36.94 mg/L.垢样主要成分为FeS、CaCO3、MgCO3等.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2018(038)007【总页数】4页(P91-94)【关键词】绥中36-1油田;堵塞;结垢;SRB;配伍性【作者】高永华;方培林【作者单位】中海石油有限公司天津分公司,天津300459;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】TE357.6SZ36-1油田采取滚动式开发模式,分为Ⅰ期(包括 A、B、J三个平台)和Ⅱ期(包括 C、D、E、F、G、H六个平台),随着开发工程的进行,现有Ⅰ期注水井16口,水源井2口;Ⅱ期注水井43口,水源井8口。
目前,SZ36-1油田注水井普遍存在结垢堵塞现象,导致注水井达不到配注要求。
注水井的结垢堵塞问题已成为影响生产的重要因素,对注入水的达标处理刻不容缓〔1〕。
经过分析,水源井井下管柱主要形成碳酸钙垢、硫化物垢、铁垢。
为此对SZ36-1油田注水水质及注水井堵塞机理作了研究。
1 注水井水质分析由于采油生产污水在未经处理之前,水中悬浮物、含油量与抽取的地下水相比要高得多,这会直接或间接地引起注水井管柱和地下油层的堵塞〔2〕。
1.1 悬浮固体有研究表明,SZ36-1油田注水井水质(包括悬固体、粒径中值、总铁含量)容易造成注水井堵塞〔3〕,统计发现,2008年—2011年注水井水质悬浮物质量浓度超过20.0 mg/L,悬浮物颗粒中值大于4 μm,总铁质量浓度大于0.5 mg/L,远大于注水指标规定的上限。
SZ36-1油田群
第二章 SZ36-1油田群第一节油田概述一、绥中36-1油田概述绥中36-1油田(简称SZ36-1)位于渤海辽东湾南部海域,即在东经120°43'至121°05',北纬39°52'至40°12'范围内,距岸最近距离为46km,油田面积达43.3 km2。
该油田位置海域水深为30m~31m,冬季处于冰区边缘线南端。
SZ36-1油田由试验区(包括A区及B区)、J区和新区(SZ36-1油田二期工程)组成。
新区包括一座中心平台CEP,六座井口平台(WHP1~WHP6),一条70km长原油上岸管道,12条油田内部集输海底管道,5条油田内部海底电缆和绥中陆地原油处理厂组成。
新区油田由一座中心平台,六座井口平台,及许多油田内部集输海底管道,海底电缆组成。
工程按油田开发时间分期制造和安装,WHP1、WHP2、WHP6、CEP,4座平台及陆地原油处理厂于2000年11月投产,WHP3、WHP4及WHP5于2001年11月完成。
1 SZ36-1油田二期工程包括(1)1座中心平台(CEP)(2)6座井口平台(WHP1~WHP6)(3)中心平台到陆上终端混输海底管线( 69.52km,20"× 26")(4)WHP6平台到中心平台栈桥(5)WHP1平台到中心平台混输海底管线( 2.04km,10"× 14")(6)WHP2平台到中心平台混输海底管线( 2.17km,14"× 18")(7)WHP3平台到中心平台混输海底管线( 4.30km,14"× 18")(8)WHP4平台到中心平台混输海底管线( 3.42km,12"× 16")(9)WHP5平台到中心平台混输海底管线( 3.19km,12"× 16")(10)老区APP平台到中心平台混输海底管线( 3.22km,12"× 16")(11)中心平台到WHP1平台注水海底管线( 2.04km,10")(12) WHP1平台到WHP5平台注水海底管线( 2.13km,8")(13)中心平台到WHP2平台注水海底管线( 2.17km,12")(14) WHP2平台到WHP3平台注水海底管线( 2.13km,10")(15) WHP2平台到WHP4平台注水海底管线( 1.79km,8")(16)中心平台到老区APP平台注水海底管线( 3.22km,10")2 整个SZ36-1油田生产能力(包括试验区,J区及新区)最大液处理量:56,600m3/d最大油处理量:15,651.4m3/d最大污水处理量:52,514.3m3/d最大气产量:51,1443×104m3/d最大注水量:53,314.3m3/d新区油田开采年限为20a,中心平台CEP自持力7d~10d,工艺系统设计系数为1.2,注水系统设计系数为1.0。
渤海sz 36-1 油田注聚井聚合物吸附规律
吸 附 滞 留 规 律 。 具 体 实 验 步 骤 如 下 :① 岩 心 称 干
重,饱和地层水,计算孔隙度及初始渗透率 K0;②向
岩心中注入质量浓度 2000 mg/L 的聚合物溶液至压
力稳定;③后续水驱至注入压力稳定,测试渗透率
Kt,按照式(2)计算岩心损害率。
S=(K0-K)t /K0×100%
DHZ-50-180 型化学驱模拟实验装置,南通华兴 石油仪器有限公司;721 型紫外分光光度计,上海美 普达仪器有限公司。
* 收稿日期:2019-01-22;修回日期:2019-06-19。 基金项目:国家自然科学基金资助项目“低浓度两亲聚合物驱油体系增效方法与机理研究”(项目编号 51774309)。 作者简介:符扬洋(1988-),男,工程师,西南石油大学油气田开发工程专业硕士(2015),从事采油工程技术研究工作,通讯地址:300459 天 津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 2121 号,E-mail:zhonghaiyou2018@。
验研究了聚合物在不同影响因素下的静态吸附规 律,以及不同岩心渗透率和聚合物浓度下的动态滞 留规律,并系统阐述了其吸附滞留机理。
1 实验部分
1.1 材料与仪器 疏水缔合聚合物 AP-P4,固含量 94.6%、平均相
对分子质量 943.72×104、水解度 33.78%,四川光亚科 技股份有限公司;天然岩心砂砾(150数 830 μm), SZ36-1 X 井岩心;SZ 36-1 油田地层水,矿化度为 8460.64 mg/L,离子质量浓度(单位 mg/L):Na++K+ 2795.94、Ca2 + 236.78、Mg2 + 108.62、SO42- 455.60、 HCO-3 3595.19、Cl- 4668.51;人 造 岩 心 ,尺 寸 Φ2.5 cm×30.0 cm,富桥岩心有限公司。
渤海SZ36—1油田固井作业中低密度高强水泥浆体系的应用研究
渤海SZ36—1油田固井作业中低密度高强水泥浆体系的应用研究作者:刘汉杰来源:《中国科技博览》2017年第36期[摘要]渤海SZ36-1油田经过长时间的开发,油藏地层压力系数呈降低趋势,加之油气储层的高孔高渗特性,导致该油田的钻井面临着容易发生漏失,存在返高不够的风险,而井下漏失问题一直是钻井和固井过程中面临的最大难题。
因此,为彻底解决低压易漏井固井的难题,经多次室内研究和试验,确定采用低密度高强度水泥浆体系固井。
经现场应用表明,该水泥浆密度很低,固化后水泥石强度高,防窜性能好,满足封固油气层的要求,同时也降低了施工作业时环空中的静液柱压力,从而有效降低压漏地层的风险。
通过使用低密度高强度水泥浆体系在SZ36-1油田固井,效果良好,固井合格率达到100%。
[关键词]渤海SZ36-1油田;井漏;低密高强水泥浆;固井质量中图分类号:TE256.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)36-0026-011.油田概况渤海SZ36-1油田地理位置位于渤海辽东湾海域,构造位置位于辽东湾下辽河坳陷、辽西低凸起中段,构造形态为北东走向的断裂背斜,西侧以辽西1号断层为界与辽西凹陷相邻,东侧以斜坡形式逐渐向辽中凹陷过渡,含油气面积42.5km3,油气地质储量约2.98x108m3。
SZ36-1油田钻遇地层自上而下为:平原组(Qp)、明化镇组(Nm)、馆陶组(Ng)、东营组(Ed),主力含油层段为东营组下段,储层为湖相三角洲沉积,埋深1175m-1605m,分为零、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ油组四个油组,Ⅰ、Ⅱ油组是油田的主力油组,在全区分布比较稳定,横向对比性较好;零油组和Ⅲ油组油气层仅分布在油田构造较高的部位,零油组为含气砂层,Ⅲ油组由分布范围不大的砂体组成,油藏类型为受岩性影响的在纵向上、横向上存在多个油气水系统的构造层状油气藏。
根据DST、RFT等测试资料分析,SZ36-1油田地温梯度约为3.22℃/100m,属于正常温度系统;原始地层压力系数接近1.0,属于正常压力系统。
SZ36-1油田氮气泡沫驱油体系的筛选及性能评价
精细石油化{.进多第14卷第4期A D V A N C ES I N nN E P E TR O C H EM I C A L SSZ36—1油田氮气泡沫驱油体系的筛选及性能评价郑继龙1,宋志学1,陈平1,张相春1,胡雪1,王啸远2,赵军1(1.中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院;2。
中海油gt服务股份有限公司钻井事业部:天津300452) [摘要】利用W a r i ng B l ende r法,采用复配增效原理,确定了油田N:泡沫驱油体系FP一1最佳配方:500m g/L稳泡剂W P一1+0.3%起泡剂B z一5。
对该泡沫驱油体系进行了性能评价,结果表明,该体系具有较好的耐温抗盐性和耐油性,物理模拟试验表明,该体系能提高采收率21.1%。
【关键词】SZ36一l油田泡沫驱物模实验配伍性性能评价绥中36—1油田位于辽西低凸起中段,面积43.3km2,原油地质储量2.5×108t以上,油田分布范围广,埋藏浅,层系多,油层厚,黏度平均为1478.4m Pa s,油层厚50.0—248.5m,孔隙度28%一35%,渗透率变化较大(30—5000)×10~斗m2。
原油性质具有高密度、高黏度、高胶质和高沥青质含量,以及低凝固点、低含硫量、低含蜡量等特点。
油田全面开发时,可通过分层采油和注水工艺减少层间矛盾,提高油田水驱油效率。
泡沫驱封堵调剖能力强、表观黏度高、可降低油水相对渗透率、对油水的封堵具有选择性,能有效降低N:流度并改善N:在非均质油层内的流动状况,控制气体指进、降低气液产量比、推迟气体的突破时间,从而大幅提高采收率…。
泡沫进入地层后,首先进入高渗透率层,由于泡沫有较高的表观黏度,且具有遇油消泡、遇水稳定、堵大不堵小、堵水不堵油的特性旧J。
为此,笔者利用W axi ng B l ender法,采用复配增效原理∞。
1,研制成一种海上油田N:泡沫驱油体系,并对其性能进行评价。
质量管理原则在SZ36-1原油加工全过程的应用
原油 的加工过程 中 ,质量管理的新方法解决 了原油 性质波动 问 题, 保证 产品质量 的稳定性 , 提升 了 中海 油 3 6 — 1 的 品牌 在市场 中的信誉 。 本文涉及到新版本 I S O 9 0 0 0族系列标准的基本概念 :
质量管理 : 是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 质量管理体系 : 在质量方面指挥和控制组织的管理体 系。 过程 : 任何使用资源将输人转化为输出的活动。 过程方法 : 系统地识别并管理组织所应 用的过程 , 特别是这 些过程之间 的相互作用 , 称之为过程方法 。 质量控制 : 致力 于满足质量要求 。 织各个活动 的过程加 以控制 , 以致实现预期的结果 。
新版 9 0 0 0 族 系列标准改进 的核心就 是 , 运用 过程方法对组 商 、 评价和再次评价供应商 的准则 , 与供应商签订质 量 、 健康、 安
多年来 , 在质量管理领域 , 形成 了一些有影 响的质量管理 的
基本 原则和思 想 , 国际标 准化组织 ( I S O) 吸纳 了这些 理念 , 结合 的收率降低 。 及时将这一情况反馈到油气公 司 , 在油气公司的主 实践经验及 及理论分析 , 用 高度概括 又易于理解的语言 , 总结 为 持 下分别对 3 6 — 1 原油钻井 平 台和渤海采 油工艺研究 院进行调
1过 程 方 法 1 . 1质 量 管理 原 则 基 本 含 义 。
2产品实现过程的质量控制
2 . 1原 油采 购 s z 3 6 —1 原油供 应商是指定的供应 商。
公 司制定 了采 购管 理程序对于所有 的供应 商 ( 包括材料 和 运输 等服务供应商 )实施控制 。控制 的方法包 括建立选择供应 全、 环保的协议 或合 同。质量控制方 面, 对 到港 的每船原油采样 , 进行原 油评价 , 以确定原 油性质是 否发生变化 , 对 后续 的加工参 数有 无特殊要 求 。在 2 0 1 1 年8 - 9月 间发现原 油蜡含 量明显上 升, 影 响到 了各 侧线油 的倾 点 、 浊点等 , 进 而导致 了润 滑油产 品
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三、针对每一口电泵井制定出合理的生产 措施
电泵井的生产过程是个较为复杂的过程。电泵的投产 运行就是这个复杂的过程的开始。要解决电泵井的运行 涉及方方面面的问题,就要克服排除很多方面的影响, 制定出合理的生产措施。一年来我们就是围绕着“管好 电泵,提高电泵时率”这个中心生产问题展开工作的。 主要目的是:一要保证电泵井的运行,二要克服、排除 不利于电泵井正常生产的多方面的影响,同时采取了相 应的措施和方法,也累积了解决这些问题的一些经验。
2020年7月18日星期六 9时8分52秒
经验总结
1、电泵正常运转状态下,应努力使控制柜处 于最佳的工作状态;
2、针对“电流不平衡”跳闸现象,应制定有 效的措施;
3、针对油井产液量下降应采取的有关措施 ; 4、应根据油压的变化合理调整生产参数 ; 5、应加强油井的设备管理,丝毫不放松 。
2020年7月18日星期六 9时8分作。摸油嘴处的温度, 和温度表对比,可以初步确认温度表的好坏;摸变压器的外 壳可辨别是否有温度变化,有无异常的升温现象等。模也是 发现问题的一种方法。
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4、综合分析
在以上三个步骤的基础上做综合分析,可得出“某一 种异常情况的背后就是一种结果出现的预兆”的结论。很 多不关联,单独孤立的现象都有可能存在着某种联系,应 根据现场得到的数据和现象,仔细分析,不放过蛛丝马迹 及细微的变化,还可用假设、反正、否定再否定的方法反 复分析推理,得出正确结论。综合分析对一些油井,特别 是异常井故障井的故障判断是极为重要和很有帮助的。
在“安全为了生产,生产必须安全”的理念下,平台狠 抓电泵井生产操作行为的安全管理,针对电泵井的各 种状态,制定了以下操作规程: 1、正常供电情况下,电泵井的启停操作规程; 2、平台突然失电后,恢复生产时电泵井的操作规程; 3、 油井欠载情况下,电泵井启动的操作规程; 4、 油井过载情况下,电泵井启动的操作规程; 5、 检泵作业后,电泵井启动的操作规程。
三、针对每一口电泵井制定出合理的生 产措施。
四、针对电泵井井产液量下降制定相关 措施。
五、根据油压及相关工作参数的变化, 及时合理地调整电泵井的生产参数。
六、加强对电泵井的设备精细化管理的 意识,在思想上绝不放松。
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一、制定严格的有关电泵井生产的安全操作程序
为了在现有的条件下更多更平稳地采出原油, 我们在油井精细化管理方面,在现场经验基础上, 强化了员工油井精细化管理意识,提高了大家的 油井管理水平,采取了以下有效措施并获得了相 关宝贵的经验:
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一、 制定严格的有关电泵井生产的安全 操作程序。
二、加强电潜泵日常巡检,保证巡检质 量。
正常工作。
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整理好电泵井对控制柜的管理规范, 维护措施,调整保护器的设置参数等。对 设定值可以根据电泵实际工况重新调整, 制定了控制柜管理措施和办法,明确了调
整权限。
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a、修正显示电流和钳形表测电流差额,调整记录仪的轨
迹与实际电流接近一致。 b、规范过载、欠压、欠载、电流不平衡功能调整数值。 c 、对运行电流偏低的井,规定了欠载设置的最低数值。 d 、规定了电泵停机再启动的等候时间及检测井下机组的
要求。 e 、对电流卡片填写内容,重要情况的标记和说明,对卡
片更换保存也作相应的规定。 f 、对电潜泵故障井的检测标准,检测数值测量点也作了
SZ36-1B精细油井管理
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前言
SZ36-1B平台简况:B区是SZ36-1作业区生产 单元之一,95年投入生产, 现由A区或CEP提供 电力,生产出来的原油送到CEP进行再处理。目 前有生产井12口,注水井3口,高压气井1 口(故 障关井),日产液2200KL,日产 15℃油为650KL 左右。
严格按照上述操作规程进行操作,平台杜绝了因违反 操作规程和误操作引起的人员伤害和经济损失。
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每日密切跟踪油井的参数变化,及时针对变化进行分 析和调整;
重视油井开井时率及注水井注水时率,确保油井在高 效率及其稳定的工况下生产。
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规范,对电潜泵的故障报告内容,格式也予以说明。
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2、提高操作人员业务素质,做好电泵控制柜 的原理图解,针对电泵较易出现的一般性故障
二、加强电潜泵日常巡检
听; 看; 摸; 综合分析;
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1、听
对于每口井的生产状况,从油嘴处静听液流声并结合 油压、井温对于该井产能可建立初步的认识。高产气井(油 嘴小、油压高、温度低、油嘴处有节流的刺耳声),高产油 井(油嘴大、油压略高于回压、温度高、油嘴处液流声大、 回压表针左右摆动幅度大)时间长了不看计量也能作出粗略 估算。在井口巡检时如果认真听,仔细分辨声音,还能对变 压器运行有无异常,控制柜吸合线圈是否正常运行等作出初 步的判断,如(接线盒内)电缆打火时在现场巡检是可以听
出来的,此时做及时处理,就做到了防范于未然。
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2、看
看井口各压力表的读数时要结合着回压压力;看电流 曲线轨迹的变化要结合着PCC的电流显示;重点井用钳形 表实测运行电流时,要同时看套压对电流的影响及温度的 变化;要根据油压变化看油嘴的大小是否合理;根据所测 动液面的高度,能够调节套压要及时调节套压,保障电潜 泵的工效最合理。
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1、 电泵正常运转状态下,努力使控制柜处 于最佳的工作状态
电泵井正常运行的条件就是控制柜的正常工作,在 电泵管理和现场操作中,控制柜的保养,PCC的调整设置 故障排除等,保证了电泵井地面设备正常运行。使地面设 备正常运行。提高地面设备的完好率高,保证井下电泵的