采油第三次大作业
第三次采油大作业3
.. ...
井口压力 (MPa) 1700m流 量 (m³ /d) 1850m流 量 (m³ /d) 注水层1 (m³ /d) 注水层2 (m³ /d)
10
42
11
64
129513Fra bibliotek126
14
148
21 21 21
42 22 42
62 33 62
89 37 89
109 39 109
.. ...
当水层2配注量调整到50m³/d时 题目给出井口注入压力为12MPa,则 需要调整的水嘴损失为: 由书上P242图 5-28 嘴损曲线求水嘴 直径。方法如下: 先由目前注水量 作垂线与目前已下的 水嘴直径线相交,由此交点做一水平 线,再由与 相交点向上或向下取一段 等于 ,并由此点作水平线,与从 作 的垂线相交于某水嘴直线d上,即d为 需要的水嘴直径。
Hello 采油大作业
.....
Description
题目3、新疆油田某生产井井深3500米,破裂压力梯度β=16,岩石泊松比 v=0.24,弹性模量E=5.5×104MPa,压裂液排量Q=4.0m3/min,施工时间 t=70min,压裂液粘度u=260mPa.s,裂缝高度h=20m,压缩因子C=0.86,油 层渗透率为1×10-3µm2,注入的平均砂比为30%,地层综合滤失系数为 0.00042m/min0.5,请选择合适的裂缝计算模型,计算裂缝长度、裂缝宽度及 压裂液和支撑剂用量,并预测压裂后的产能。
读图可得 pcf 1.765 MPa
pcf 3.1MPa
p cf pcf - p 3.1 0.655 3.755 MPa
p cf
3.755 1.94 MPa
由图所示选用2.8mm水嘴
中国石油大学采油第三次大作业石工2班第二组
第二题
(2)考虑到气藏的特点,油田公司希望应用水平井压裂技术进 行开发,请结合地应力以及油藏物性等参数,设计一口水平井 的压裂开发方案(包括水平井筒方位、长度,裂缝的条数、长 度、导流能力等参数,并预测产能。)
答:裂缝长度:110m 低渗地层中应加大裂缝长度,但裂缝长度存在一个最优值,100m ~ 120m 之间。 裂缝高度:18m 储层的厚度。 产能预测: 应借助压裂软件Fracpro PT来评价或借用改进后郎兆新公式等预测。过于 复杂,暂不考虑。
120 100 80 60 40 20 0 0 2 4 6 8 10 12 14 井口压力/MPa y = 21.600x-153.00 注水层1 注水层2 线性 (注水层1) 线性 (注水层2)
由上图可以得到:K1=27.8,K2=21.6
注水部分——解答
当油层控制(装上水嘴)注水时,注入量和注入 压力间的关系如下:
Pw2
Pd2
查图得到 :Pcf1=0.49,Pcf2=0.64。又知 Q1=94m3/d,K1=27.8m3/(d*MPa) Q2=63m3/d,K2=21.6m3/(d*MPa) 联立上面2个方程带入数据得 到:
pd1 pd 2 0.31(MPa) (1)
注水部分——解答
封隔器完全失效时,上下层串 通,属同一个压力系统,注水 层1的有效注入压差△p1'减小 ,吸入量Q1'减小,注水层2的 有效注入压差△p2'增大,吸 入量Q2'增大,此时有:
三次采油试验与评价 共42页
(3)、可动用的剩余油潜力仍集中在主力层。 从以上分析可知,虽然油井生产情况显示主力层水淹严重,但由于注水见效有明显的方
向性,说明即使在主力层,也存在注入水未波及到的区域,也就是存在剩余油分布的区域, 可以通过改变注入水液流方向以提高注入水的波及体积。
如该断块进行的水井停注、降注试验,通过地下压力场的改变,使液流方向改变,已有多 口油井取得降水增油的效果,如99年7月将注水井莫25-4井停注进行观察,莫25-10井效果明显, 表现为含水下降,产油量上升,阶段累积增油218t;莫25-1井2000年3月停注,-2井见到较好 的增油效果,阶段增油1195t。随着水井恢复注水,含水迅速上升,说明地下确实存在水流通 道,而通过可动凝胶调驱是可以将这部分剩余油驱出的。
沙河街6Leabharlann 莫25-13 沙河街7
1油组 1油组
沙河街
8
1油组
莫25-12 沙河街
3
3油组
潜力井段 3373.0-3376.0 3401.0-3404.4 3212.6-3218.2 3298.8-3303.0 3210.0-3215.4 3314.6-3320.0 3321.6-3323.8 3208.4-3210.2 3213.6-3215.6 3218.0-3220.0 3315.2-3322.0
(4)、非主力层一般砂体范围小,储层物性差,注采不完善,储量基数小,即使存在剩余 油也难以动用。
三系莫25断块未动用油层潜力
井号 层位 小层号 油组号
莫25-5 沙河街
13
4上油组
沙河街
15
4下油组
莫25-10 沙河街
2
沙河街
7
1油组 3油组
沙河街
9
三次采油
三次采油—CO2驱油技术研究摘要油藏经过二次采油后,仍有大量的原油存留于地下,经过三次采油后,储层的含油饱和度提升的空间仍然很大。
EOR(提高采收率技术)在油田中应用的越来越广泛,主要有化学驱,微生物驱,气驱,热力驱。
随着人类大量排放的温室气体CO2使全球气候变暖,对人类的生存和社会经济的发展构成了严重的威胁。
CO2的地质处置最有效的方式就是注入油气田,不但封存了CO2,而且还可提高油气田的采收率。
CO2的地质处置最有效方式就是注入油气田,不但封存了二氧化碳,而且还可提高油气田的采收率。
本次作业主要介绍了注二氧化碳提高采收率的机理、室内研究进展以及国内外开展现场试验的情况。
在现场应用中二氧化碳吞吐、混相驱和非混相驱都可有效提高采收率,合适的注CO2工艺需根据油藏条件选择。
并指出了注CO2技术目前面临的腐蚀、气源、气窜及高投资等问题。
关键词:最小混相压力;二氧化碳气驱;提高采收率;(非)混相;腐蚀;1概述随着世界对石油需求量的不断增加,石油作为有限的不可再生资源,再发现大油田的几率越来越小,已开发的油田正在不断老化,未开采的多为稠油、超稠油油田,非常难于开发。
这就迫使人们把注意力转向提高老油田原油采收率的技术上。
三次采油(EOR)技术是一项能够利用物理、化学和生物等新技术提高原油采收率的重要油田开发技术。
近年来我国石油供需缺口逐年增大,以及石油价格的急剧攀升,提高采收率技术在我国受到了空前的重视。
目前,三次采油技术在提高采收率,稳定老油田的原油产量方面尤为重要,尤其是在油田开发后期,必须进行三次采油。
近几年,注气提高采收率技术发展迅速,其中又以注CO2技术的发展速度最快。
如今,人类大量排放的CO2温室气体量越来越巨大,导致全球气候变暖,其幅度已经超出了地球本身自然变动的范围,对人类的生存和社会经济的发展构成了严重的威胁。
而CO2的地质处置最有效的方式就是注入油气田,不但封存了二氧化碳,而且还可提高油气田采收率。
三次采油工程技术措施
技术应用与研究三次采油的技术措施以物理、化学和生物的方式,提高油田的采收率,成为油田开发后期的主力采油模式,为了提高油田的开采程度,实施各种三次采油工程技术措施,扩大储层的动用程度,达到提高油田采收率的目标。
一、三次采油概述随着油田开发的不断深入,越来越多的剩余油,成为油田三次采油的主导。
研究和开发剩余油的采油技术措施,属于三次采油的范畴。
应用精细的地质研究方式,重新认识油层,掌握剩余油的分布规律,为提高油田的采收率,奠定坚实的基础。
三次采油的工程技术措施是改变储层的性质和流体的流动状态,而达到增产的效果的技术措施。
油田经过二次采油阶段后,注水开发过程中,通过注入水的驱替作用,形成油水井的有效连通,将油流驱替出井。
各种机械采油设备的选择和应用,成为二次采油的主要手段。
但是水驱没有波及到的区域,会存在剩余油。
需要采取更加合理的技术措施,开采剩余油,成为三次采油的研究方向。
三次采油的工程技术措施以化学驱、气驱、热力采油、微生物驱油技术为主,将注水没有波及到区域的油流开采出井,进而提高了油田的采收率。
结合油田开发的实际状况,通过油水井的动态分析,确定剩余油的分布规律,依据油品的成分不同,优选最佳的三次采油工程技术措施,提高油层的开采程度。
二、三次采油工程技术措施三次采油的技术措施以提高油田的采收率为基础,分别选择和应用化学驱、热力驱油、气驱以及微生物驱油的方式,达到油田高效生产管理的目标。
1.化学驱油技术措施化学驱油过程中,向油层中注入化学药剂,借助于化学药剂的驱替作用,提高油层的动用程度。
以聚合物开采为主,将聚合物溶液注入到油层中,扩大注入剂的波及体积,开发更多的剩余油。
确定不同分子量的聚丙烯酰胺溶液,扩大注入的聚合物的粘度,达到预期的开采目标。
表面活性剂驱油、碱液驱油技术的应用,表面活性剂驱油能够改变油流的物性,促使原油乳化液破乳,降低油流的粘度,而使油井增产。
碱液具有中和反应的能力,溶解岩石孔隙中的酸性物质,扩大储层的渗透能力,但是每种采油技术措施均具有局限性,不断开发三元复合体系驱油技术,将碱液、表面活性剂和聚合物注入到油层中,通过对各种不同油层的现场试验,提高三元复合体系驱油的效率。
2020年中国石油大学北京网络学院 石油钻采设备及工艺-第三次在线作业 参考答案
中国石油大学北京网络学院
石油钻采设备及工艺-第三次在线作业
参考答案
1.(
2.5分)通常所说的动力机的柔性,即指动力机的(),即动力机随外载增加(或减少)而能自动增矩减速(或减矩增速)的范围宽。
A、适应性系数小、速度范围小
B、适应性系数大、速度范围小
C、适应性系数小、速度范围大
D、适应性系数大、速度范围大
我的答案:D 此题得分:2.5分
2.(2.5分)偶合器虽属柔性传动,()。
A、既能变速,又能变矩
B、只能变速,不能变矩
C、只能变矩,不能变速
D、不能变速,不能变矩
我的答案:B 此题得分:2.5分
3.(2.5分)自井口返出的泥浆先经过()的预处理,除去颗粒较大的岩屑。
A、除砂器
B、除泥器
C、过滤器
D、振动筛
我的答案:D 此题得分:2.5分
4.(2.5分)在钻进过程中,为了携带井底的岩屑和供给井底动力钻具的动力,用于向井底输送和循环钻井液的往复泵,称()。
A、钻井泵
B、固井泵
C、压裂泵
D、注水泵
我的答案:A 此题得分:2.5分
5.(2.5分)为了固化井壁,向井底注入高压水泥浆的往复泵,称()。
以聚合物为载体的三次采油技术实践
以聚合物为载体的三次采油技术实践作者:安静来源:《经营者》 2019年第7期安静摘要石油是我国科技发展的重要资源之一,石油采收率的高低也成了我国工业方面一直关注的问题。
我国石油的含水率也一直居高不下,如何降低含水率也成为业界的一大难题。
运用聚合物为载体的三次采油技术就是解决这一问题的有效措施。
这种方法有效地提升了石油的抗盐性,减少了环境污染。
所以创新发展新型聚合物是推动我国开采石油技术的关键。
关键词聚合物三次采油技术发展过程主要研究方向我国当今石油的含水率较高,而且对石油的对外依存度也在日益增高,石油在我国占据相当大的地位因此一定要保证石油能够在稳定生产安全开采的基础上实现增产。
有效地降低石油含水率是最为重要的问题,运用聚合物为载体的三次采油是解决这一问题是最有效的举措之一。
在这过程中最主要的聚合物是聚丙烯酰胺,它能造成不稳定、污染环境还有抗盐性差等因素,所以这些因素就造成了在推广道路上的必须要解决的技术难题。
想要推动石油行业开采进步,对新型聚合物研究就成了技术的关键所在。
一、三次采油技术的发展过程三次采油技术经历了三次大规模的发展变革,第一次的发展是在1950年到1969年代,石油业广泛运用重油来达到蒸汽驱油技术,所以重油被世界广泛应用。
第二次的发展是从1971年到1980年,它的当时的主要方式还是蒸汽驱,不过是以加入了化学驱的三次采油得到了快速的发展。
但是当时的化学驱发展受到了诸多的限制,例如成本高、污染大等等很多不确定因素。
第三次的发展是在1990年开始的,在我国混相注气技术得以广泛的发展,这种技术优势在于使用成本较低、适用的范围较广,并且能够达到环保的要求。
二、新型聚合物三次采油技术该项技术分三次采集油液,一次采油是指在开采石油工作过程中的油层能量;二次采油的流程是将油层中充入流动能量,通常是往油层中补充气体和水;三次采油则是利用化学物质来改变气、水、油和岩石四者之间的相互性能。
在这三种采油技术中,第三次采油技术是当今最为认可也是广泛使用的。
油田三次采油驱油技术应用
油田三次采油驱油技术应用摘要:油田三次采油驱油技术是提高原油采收率的重要手段。
通过注入水、聚合物溶液和CO2气体,可以改变油藏的流体性质,降低原油的黏度,并促进原油向采油井口移动,从而提高采收率。
然而,每种技术的应用都面临挑战,需要利用先进技术进行持续改进,并注重环境友好与可持续发展。
多能联合驱动和综合优化也是未来发展的趋势。
通过不断研究和创新,油田三次采油驱油技术将在提高能源利用效率和保护环境方面发挥重要作用。
关键词:油田;三次采油;驱油技术;应用引言油田开发是全球能源供应的重要组成部分,提高原油采收率对于保障能源安全和可持续发展至关重要。
油田三次采油驱油技术通过注入不同的驱替介质,改变油藏的流体性质,从而提高原油的采收率。
本文将以水驱技术、聚合物驱技术和CO2驱技术为例,探讨它们在不同油田中的应用情况,总结经验并展望未来发展趋势。
1.三次采油驱油技术的定义和原理三次采油驱油技术是一种常用的油田开发方法,旨在通过注入特定的工质或化学物质来改变油藏内部的流体分布和物理特性,以提高原油的采收率。
其原理基于了解油藏地质特征和流体运移规律,通过改变油藏条件,减缓油藏压力下降和水的侵入,并改善原油的流动性。
三次采油驱油技术,又称增采技术或强制排采技术,是通过在地下注入各种工质或化学物质,改变油藏内部的流体分布和性质,从而提高原油的采收率和经济效益的一种油田开发方法。
三次采油中使用的工质可以包括水、气体、聚合物等。
这些工质被注入到油藏中,以替代原有的驱动流体(通常是天然气或水),改变油藏中的流体排列方式。
通过注入工质,尤其是水,会使原油和水之间发生相互作用,减缓油藏压力下降、油-水界面的扩展,并改变油藏中各相流体的分布情况。
这样,原油可以重新分布到采油井口附近,方便进一步的采集。
有些油藏中的原油粘度较高,不易流动。
通过三次采油中注入的化学物质,如聚合物,可以与原油发生作用,减低原油的粘度,改善其流动性,从而提高采收率。
油田三次采油驱油技术的应用
油田三次采油驱油技术的应用摘要:石油在多个领域的发展中发挥着重要作用,是经济建设和社会发展的重要能源,近年来我国石油资源需求量明显提升。
我国油田主要分布在大陆架沉积盆地三角洲沉积体系中,沉积物分布不均、储油层差异较大、有大量泥沙积累、上气下油、储油蜡质胶质含量高、粘度大,因此开发难度大。
随着全球原油价格的持续下跌及中国常规原油资源的日益减少导致原油生产的成本增加。
采用三次采油驱油技术的综合应用能很好地提升采油效率与质量,使油田具有更高的应用价值,让能源得到科学有效的开发。
关键词:油田;三次采油;驱油技术;应用0引言基于社会快速发展背景,我国在能源方面提出了更高的要求,为了对采油技术进行有效优化,提升石油开采量,应该按照特定方式合理筛选特定去油剂配方,应该积极开展新技术探索,以充分提升油田采油量。
应用二次采油模式时,主要将清水注入油层中,确保油层中能量充足,保证石油开采作业顺利进行。
对于三次采油气,一般结合现阶段化学手段进行采油作业,可以有效分离油层中水、气、油,进而充分提升采油量。
基于创新现有采油技术,对三次采油和二次采油进行结合,研究新技术,以保证能源开采效果。
1注气驱油采油技术现阶段,在科技发展的推动下我国的注气采油驱油技术的应用较为广泛,因其有较强的稳定性,相比水驱受储层矿化度影响较小。
该技术更新换代了许多次,涉及多种注气类型,主要是向油田油层中注入烃类气体、二氧化碳、氮气、烟道气、空气等气体,气体与油层混相,注入气体向地层充能,反推油层压力;根据不同的油藏储层条件采用混相驱或重力稳定驱对石油高效驱替与采出。
现阶段常见的注气为二氧化碳,二氧化碳价格低廉,能缓解碳排放带来的温室效应。
向油层注入二氧化碳,二氧化碳溶于原油和水使原油体积膨胀,增加液体内的动能,增强原油流动能力,降低原油粘度,改善油与水流度比,扩大波及体积,降低界面张力,提高渗透率,一定程度上还能解出无机垢堵塞,提升采油率满足油田开采需求。
采油工程第三次大作业-注水第二题
2
由于该井注水状况变化经过较长时间,所录取的数据都进行过反复核实,资料数据 准确。为查清注水量下降原因,对其测试了全井注水指示曲线并进行对比,其变化 情况见表 3。 表3T30-4注水井指示曲线对比表 油压 201401 注水量 油压 201412 注水量 0 9 17 30 53 69 82 0 12.8 24 13.1 46 13.4 71 13.8 92 14.2 116 14.6 149 15 12.4 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6
一、题目简述
有一口过渡带笼统注水井 T30-4。技术人员在检查注水井资料时,发现该井经一定长的时间后, 注水量呈现逐渐下降,相对应的油压逐渐升高,数据变化情况见表 2。 压力Mpa 日期 配注 实注 泵压 油压 套压 201402 14.8 13.6 13.1 100 95 201403 14.6 13.7 13.3 100 94 201404 14.9 13.9 13.2 100 91 201405 14.7 14.11 13.6 100 90 201406 15 14.21 13.5 100 89 201407 14.8 14.31 13.8 100 86 201408 15.1 14.51 14 100 85 201409 14.9 14.51 13.9 100 84 201410 14.7 14.71 14.1 100 83 201411 15.2 14.81 14.3 100 82 201412 15.1 15 14.5 100 81
第一段拟合公式:y=0.0353x+12.794 第二段拟合公式:y=0.0275x+12.731 12月份随注入量增加,吸水能力有所提高,油藏 压力几乎不变。
8
四、分析解释
三次采油工艺技术探讨
110由于油田存在非均质性,在油田开发过程中,难免存在一定的剩余油,到了三次采油阶段,需要将这些剩余油开采出来。
应用聚合物驱油、三元复合驱油、气体驱油等技术措施,不断提高油田的采收率。
1 三次采油概述三次采油是提高采收率的采油工艺阶段,油田生产通过二次采油阶段,人为补充能量的开采阶段,已经获得一定的油田采收率。
三次采油主要开采更多的剩余油,解决油田开发后期的产能问题。
三次采油阶段,是在油田利用天然能量和人为补充能量开发之后,利用物理、化学、生物技术措施开采石油的阶段。
通过各种化学物质、微生物以及热能的帮助,提高油井的产能,达到增产的技术措施,解决油田开发后期的开采问题,不断提高油田的开发效率,达到提高油田最终采收率的目标。
2 三次采油工艺技术措施三次采油工艺技术不同于二次采油阶段的生产工艺,在二次采油阶段,需要人为补充能量,就能够开采出更多的石油和天然气。
而三次采油阶段,既要增加驱替能量同时需要增加波及体积,才能达到预期的驱油效果。
三次采油阶段主要依靠聚合物的注入,提高注入剂的波及体积,提高剩余油的开采效率。
作为提高油田采收率的技术措施,应用聚合物、碱液和表面活性剂的三元复合驱油方式,提高采收率的幅度,达到油田开发后期生产的技术要求。
2.1 化学驱油工艺技术措施化学驱采油工艺技术措施,是借助化学药剂的作用,达到提高油田开采效率的措施。
化学驱油技术措施包括聚合物驱油、表面活性剂驱油、碱驱以及复合体系驱油等方式。
应用化学药剂的作用,改善岩石的孔隙流通状况,扩大注入剂的波及体积,提高油井的产能。
2.2 热力驱采油工艺技术为了降低稠油的粘度,提高油流的流动速度,采取热力采油工艺技术措施,可以通过注蒸汽开采、蒸汽吞吐的采油工艺或者火烧油层的方法,提高油田的采收率。
应用热力驱油技术措施,通过提高温度,降低油流粘度的方式,将更多的稠油开采到地面上来。
蒸汽吞吐的采油工艺技术措施,是利用热蒸汽的热能,将其注入到油井部位,实施焖井,关井停产一定的时间,等待液面上升到一定高度后,开井生产,通过热蒸汽的作用,在油层的近井地带形成一个热的区域,保持油流的温度,达到增产的效果。
三次采油技术的研究现状及其发展趋势
三次采油技术的研究现状及其发展趋势2长庆油田分公司第三采油厂,甘肃庆阳 745100摘要:基于社会快速发展背景,我国在能源方面提出了更高的要求,为了对采油技术进行有效优化,提升石油开采量,应该按照特定方式合理筛选特定去油剂配方,应该积极开展新技术探索,以充分提升油田采油量。
应用二次采油模式时,主要将清水注入油层中,确保油层中能量充足,保证石油开采作业顺利进行。
对于三次采油,一般结合现阶段化学手段进行采油作业,可以有效分离油层中水、气、油,进而充分提升采油量。
基于创新现有采油技术,对三次采油进行研究新技术,以保证能源开采效果。
关键词:三次采油;创新;结合技术1前言油田在经过一次和二次采油以后,占据地质储量超过半数的原油还会分布在地层当中。
近些年来,发现大储量油田的概率不断降低,因此需要对现有的石油资源进行充分的开发。
现阶段,工业生产在石油资源方面的需求量持续增加,油田对于我国工业体系发展具有重要地位,同时在政府部门重视程度不断提高背景下,促使油田开采工作进入高含水阶段,所以需要三次采油,为采油工作有效开展提供保障。
油田三元复合驱技术研究始于20世纪80年代,经历了室内研究、先导性试验、工业性试验,目前已进入工业化推广阶段。
油田三元复合驱工业化推广区块正式投产,标志着三元复合驱实现矿场性试验向工业化应用的跨越,使工业化进程得到稳步推进。
油田也是世界上首个实现三元复合驱工业化推广的油田。
三次采油在油田的开发中已发挥重要接替稳产作用。
2三次采油技术的研究现状分析2.1立体井网层重构技术各个地区油田开采工作基本上进入中后期阶段,水驱控制、注采关系不足等对油田稳定、可持续发展产生影响。
一类油层开发工作达到规模化,然而二类油层以及三类油层,由于其渗透率低、低品位、规模小等原因,并不具备良好开采潜力,在高厚度、高丰度部位加密井网,均存在不规则、利用率低以及其他特点。
因此,需要有效应用井网层重构技术,对剩余油、单砂体展开精细化描述,对平面井网、以及纵向层系展开优化重组处理,深入优化注采关系以及水驱控制,进而有效提高开采铝。
第三次大作业
4.0 10
4
4.9 104
问题分析 分析影响综合滤失系数的因素及其影响规律
1.压裂液的粘度 当压裂液的粘度远远大于油藏流体的粘度时,压裂液的滤失速度主要取
决于压裂液的粘度。压裂液的粘度越大,CⅠ越小,C越小。
2.油藏流体和岩石的压缩性 当压裂液的粘度接近于油藏流体的粘度时,控制压裂液律师的是储层岩 石和流体的压缩性,这是因为储层岩石和流体受到压缩,让出一部分空 间压裂液才得以滤失进去。油藏综合压缩系数越大,CⅡ越大,C越小。
15
曲线左移,斜率变大,吸水能 力变小,可能的情况有:
14
13
12
11
1.与注水作业管理有关因素 2.与注水水质量有关 3.注入水与地层不配伍 4.注水井油藏压力上升
0 20 40 60 80 100 120 140 160
10
问题分析
1. 注水作业管理分析
1.作业时,因压井液浸入注水层造成的伤害; 2.酸化不当,破坏了岩石骨架或者生成沉淀物; 3.注水强度过大,破坏了地层岩石结构而造成的堵塞; 4.未按照规定程序洗井,井筒不清洁,从而造成的堵 塞。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
问题分析 2.与注水水质量分析
1.细菌堵塞 2.悬浮固体 3.结垢的影响 4.Fe沉淀
问题分析 3.注入水与地层配伍分析
1.水敏 2.碱敏 3.酸敏
4.注水井油藏压力上升
注水井油藏压力上升,属于正常现象。
问题解决
解决措施:
1.确保注水水质打标 2.更换水嘴 3.降低注入量
压裂第二题
问题描述
问题分析
受压裂液粘度控制的滤失系数
受储层岩石和流体压缩性控制 的滤失系数
具有造壁性压裂液的滤失系数
三次采油地面工艺设备的应用研究
三次采油地面工艺设备的应用研究发布时间:2022-11-07T11:06:46.299Z 来源:《中国科技信息》2022年第13期第7月作者:罗德伟[导读] 随着我国社会经济的不断发展,我国对于能源的需求量逐步提升,而石油作为重要战略罗德伟大庆油田第二采油厂第三作业区摘要:随着我国社会经济的不断发展,我国对于能源的需求量逐步提升,而石油作为重要战略资源,对于社会建设由于不可替代的重要作用,但是由于石油是不可再生的化石能源,大部分的油田因为长期开发而逐渐枯竭,导致当地环境的恶化,为了能够减轻开采活动对环境的恶劣影响,三次采油工艺我国石油领域得以在广泛应用。
因此本文针对于三次采油地面工艺设备的应用进行下文论述。
关键词:三次采油;地面工艺;设备应用引言:石油作为极具战略意义的自然资源,自从石油得以开发并应用之后,全球市场对于石油资源的需求量与日俱增,而石油需要对油田进行挖掘开采,并得到加工才能得以应用,不仅会对当地的地质结构造成破坏,也有可能会导致石油资源的浪费,对于当地的可持续发展极为不利,因此为了能够缓解石油开采与当地环境稳定之间的矛盾,对于采油工艺的创新迫在眉睫,而三次采油工艺就是能够有效促进施工开采率提升,减轻环境破坏的工艺类型,因此对于其工艺设备的应用研究是极具战略意义的。
一、三次采油概念石油工艺主要经历了三个迭代发展过程,也就是一次采油、二次采油以及三次采油。
第一阶段就是一次采油,主要指的是岩石膨胀、重力以及天然气膨胀等各种天能能源的开发利用过程;第二阶段是二次采油,指的是通过注水或者注气这两种方式,利用水压或者气压来增加油层压力,达到提升采油效率的工艺。
而三次采油相较于前两者而言有着本质上的不同,指的是通过多种工艺手段来提升油田原有的采收率,例如注气、化学注入、微生物注入以及超声波刺激等都是极为常见的采油手段,可以通过多种途径来对不连续的或者是难以开采的原有进行开采。
由此可见,三次采油相较于一次、二次采油而言,大大提升了油田的利用率,进一步加大了油田采油量,对于我国石油行业的发展有着更大的应用发展前景。
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Pi 0.8742 0.764
P P MPa i -P cf 0.764- 0.65 0.114
(3)裂缝设计 井深达到3000m以上,产生垂直缝,假定一个压裂后的产油量,利用 Agarwal典型曲线计算。
补充参数:Re=500m;Φ=15%;μo=2mPa·S ,Ct=3*10^-3;生产压差 Δp=8MPa;油井半径Rw=10cm;体积系数B=1.2 ,井深 3178 米,压力梯 度为 1.25MPa/100m,泥质含量为 25%,储层渗透率 1.5×10-3µm2,厚度 15.6m,按照此条件计算压裂前的产量为
根据20m3/d的要求,由图选择 满足要求的裂缝参数组合: Lf=300m, FCD=0.1 ;
Lf=250m, FCD=0.5;;
Lf=50m, FCD=1 。 按照低渗透造长缝的理论,选 择Lf=300m, FCD=0.1组合。
选题
注水题目四: 某注水井注水管柱图见图 1,注水 层 1 安装 3.8mm 水嘴,注水层 2 安装 3.2mm 水嘴, 采用外流式电 磁流量计对该井进行分层测试,测 试结果见表 1。如井口注入压力为 12MPa,注水层 1 配注量调整为 34m3/d,应如何更换水嘴。油管采 用为 27/8 油管,注水层 1 中深 1779m,注水层 2 中深 1916m。
问题求解
该问题属于带有水嘴井的水嘴 调配问题。1700m处流量计测出两层 的总水量,1850m处流量计测出第二 层水量。
根据配注要求配注量调整为 34m3/d在层段指示曲线上求出相应的井口分层 配注压力为12.65
实际井口注入压力Pi=12MPa
Pcf Pd - Pi 12.65 - 12.0 0.65MPa 需要调整的水嘴损失:
(2)压裂设计分为两大类:
第一类设计:已知地层条件,预定增产倍数,寻求最佳方案 ;第二类 设计:先给定压裂液用量、排量等,预测裂缝尺寸、增产倍数。 此题中既 没有给定要求达到的增产倍数,也没有给定施工所需的压裂液和支撑剂用量, 因此既不属于第一类,也不属于第二类。我们给定一个增产倍数按照第一类 问题算。而且压裂液的选择既要满足携砂要求,又不能引起储层伤害。
2khp 2 3.14 1.5 103 15.6 80 Q 0.575cm3 / s 0.0497m 3 / d R 500 2 1.2 ln B ln e 0.1 Rw
由计算结果可知压裂前几乎不产油,现假设压裂20d后日产油量能达到 20 m3/d
预测不同裂缝长度和导流能力下的产量 假设一个裂缝长度,计算生产时间等于20d时的无因次时间 tDxf
1 =
0.03561kt
Ct Lf 2
q B
535.68kh p
查Agarwal曲线得到不同FCD下的无因次产量倒数,再由式
qD
计算相应的产量。改变裂缝长度用同样方法可以得到一组产量与Lf及FCD的关 系数据,绘制产量与裂缝长度、导流能力的关系曲线图。 当Lf=300时,tDxf=0.342; 当Lf=400时,tDxf=0.256; 当Lf=450时,tDxf=0.205;
问题分析
(1)支撑剂的选择 支撑剂选择内容主要包括类型、粒径及浓度。支撑剂类型选择基本上受 闭合压力控制,而支撑剂粒径选择要考虑闭合压力、允许支撑剂填充的裂缝 宽度和输送支撑剂的要求。目前世界上85%的支撑剂粒径在20/40目范围。 由于支撑剂类型和粒径范围的选择余地很小,支撑剂浓度选择接非常重要。
P 0.3376
所以从左图可知
6 .0
谢谢大家!
课堂考核环节 (增产措施及注水考核环节)
——增产与注水四
选题
增产题目四: 胜利油田现河采油厂某砂岩油藏,井深 3178 米,压力梯度为 1.25MPa/100m,泥质含量为 25%,储层渗透率 1.5×10-3µm2,厚度 15.6m,该区块计划进行压裂,请根据储层的特点,从实现增产和储层保护 的角度,完成以下工作: (1)通过计算,选择满足要求的支撑剂类型、粒径,并说明该支撑剂的其它 物理化学性能; (2)结合储层特点,选择压裂液体系,并说明选择的依据; (3)设计裂缝的几何尺寸,并预测产能。
(3)裂缝的设计(包括几何尺寸和导流能力设计) 通常根据增产要求确定裂缝长度,然后确定裂缝导流能力-支撑剂粒径闭合压力资料确定铺砂浓度。
通过以上分析可知题目所要求的三个问题不是相互独立的,而是相互联系 的,在本题中我们简化处理,支撑剂的选择仅考虑闭合压力。
问题求解
(1)选择支撑剂 根据 胜利油田某区块经验公式计算得: pc=0.0203*D-3.122=0.0203*3178-3.122=61.39(MPa) 根据闭合压力选择20/40目中树脂包层支撑剂(56.0-70.0MPa)(P270),树脂薄 膜的厚度约为0.0254mm。 其他物理化学性能:密度小,便于携砂和铺沙,可变形。树脂包层支撑剂分为 固化砂和预固化砂。固化砂在地层的温度和压力下固结;预固化砂在地面上已 形成完好的树脂薄膜包裹砂砾,携砂进入裂缝。 (2)选择压裂液 由于泥质含量较高(25%),使用普通的水基压裂液容易引起储层的水敏性伤害, 故选用油基或醇基压裂液。