注水压水计算
油田注水工艺技术

有利于早日收回投资
四、注水井网分布
油田注水时间的确定
选择合适的注水时机对于充分利用天然能量,提高注水 开发效果具有重要意义。对于一个具体油藏要确定最佳 注水时机时,要考虑以下因素:
油田天然能量的大小 油田的大小和对油田产量的要求
油田的开采特点和开采方式(低渗透油田)
四、注水井网分布
油田注水时间的确定
C级标准 B级标准
A级标准
三、注水水源及水质
污水处理工艺
油站来水 一次除油罐 二次混凝罐
一是以重力沉降除油、 压力斜板除油为主的除 缓冲罐 提升泵 油工艺
去除污水中 的粒径大于 10µ m油滴和 悬浮颗粒
缓冲罐
提升泵
压力斜板除油罐
注水站
双滤料过滤器
去除污水中的残余 污油和细小颗粒, 实现水质达标
二是以核桃壳过滤器、 核桃壳过滤器 双滤料过滤器为主的压 力过滤工艺
作为新区开发的初定注水压力。
(3)上述资料缺乏时,一般可采用注水井井口压力等于1.0~ 1.3倍原始油层压力。
四、注水井网分布
油田注水压力的确定
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。
油田注水工艺技术 油田注水工艺技术
——山东科瑞石油工程技术研究院
——山东科瑞石油工程技术研究院
注水作为油藏稳压、增产的重要方法之一, 在国内外得到了广泛的应用。如前苏联有近90% 的原油产量是通过注水得到的;美国注水开发的 油田达9000个以上,产量约占其总产量的40%以 上。四十多年来,国内外各油田结合自身实际, 对注水工艺技术进行了卓有成效的研究,逐步形 成了由科研、设计、施工、生产管理等各个环节 互相支持,互相依托的,能够适应油田开发需要 的完整的注水工艺体系,为油田长期稳产和高产 奠定了良好的基础。
抽水、压水、注水试验技术要求及记录表格

抽水试验要紧技术要求一、钻探技术要求:1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。
2、钻探完成后应及时测量孔〔管〕口高程及孔位坐标,孔内所有测深均应从一个固定点算起。
3、抽水孔应采纳跟管法钻进,也可采纳能保证抽水孔平直,孔身四面不受扰动,孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。
严禁采纳泥浆和植物胶冲洗液钻进。
4、抽水孔孔径不宜小于200mm;过滤器直径不宜小于127mm,测压管内径不小于25mm。
5、取1-3组颗粒分析试验试样。
二、设备安装要紧技术要求:1、下过滤器前,应用清水将孔内泥质物质冲洗干净,具体记录过滤器各局部的规格和实际长度〔其中沉落管长度宜为2-3m〕和实际下进深度,并及时绘制抽水孔结构图。
2、采纳包网过滤器。
3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上,与过滤器同步下进孔内,并应采取适当措施,保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。
4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。
5、抽水时,应将抽出的水排至碍事范围以外。
6、用水表测定流量前,应正确测定起始读数。
三、抽水试验:1、采纳单孔稳定流抽水试验,3次落深,以在抽水孔测压管内测得的落深为准,各次落深间的差值宜相等,落深宜从小到大,最小落深不宜小于0.5m。
2、试验前应对抽水孔进行清洗,直到水清、砂净、无沉淀时止。
3、洗孔后即可进行试验抽水,其落深宜逐渐增大,到达最大落深后的持续时刻不应少于2h。
抽水试验过程中,应瞧测抽水孔出水量及水位变化,检查抽水设备运行是否正常;确定稳定流抽水的最大落深。
4、正式抽水前,静水位瞧测应每30min瞧测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下落趋势时,即可视为稳定。
5、试验时抽水开始后的第5min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min,宜各瞧测一次动水位和出水量,以后每隔30min瞧测一次。
6、动水位稳定标准:采纳地面离心泵和潜水电泵抽水时,抽水孔的水位动摇不应大于3cm;采纳空压机抽水时,抽水孔的水位动摇值不应大于10cm。
煤体注水基本常识

煤体注水基本常识一、封孔器工作原理采用MF型摩擦式封孔器封孔:将封孔器与井下高压水连接,封孔器插入需注水的煤层孔内,打开水路安全阀,当封孔水压达到 1Mpa 以上时,靠高压水压力将封器的胶管膨胀后封孔,而后注水,注水完毕后,打开控制水阀,可将管内水放出 , 当封孔水压下降到 0.5Mpa 以下时,封孔器即可恢复原状,然后将封孔器抽出,完成注水工作。
(现在使用每根2米)二、注水参数<1>注水压力为10kg/cm2<2>注水流量须48小时均大于1L/min<3>注水量按以下公式,根据工作面长度计算:Q=K×M×Lj×L×ρ×δQ—工作面钻孔注水量,m3K—钻孔前方煤体湿润系数(1.1-1.3)M—开采厚度mLj—钻孔间距mL—工作面长度mρ—煤的密度t/m3δ—吨煤注水量0.02m3/ t<4>注水时间==注水量/注水流量<5>超前距离30米在实际注水前和注水中,在封孔深度符合要求的条件下,常把从煤帮在预定的湿润范围内出现均匀的出汗现象。
(从煤帮渗出水珠,作为煤体受到湿润的标志)三、动压注水:根据几十年来各国煤矿积累的防尘经验,煤矿防尘技术最主要的就是煤层注水。
煤层注水是井下最有效、最积极主动的防尘措施,是采煤工作面最重要的防尘措施之一,在采煤之前预先在煤层中打若干个钻孔,通过钻孔注入压力水,使其渗入煤体内部,增加煤的水分,从而减少煤层开采过程中煤尘的产生量。
注水减尘原理:1、煤体内的裂隙中存在着原生煤尘,水进入后,可将原生煤尘湿润并黏结,使其在破碎时失去飞扬能力,从而有效地消除这一尘源。
2、水进入煤体内部,并使之均匀湿润。
当煤体在开采中受到破碎时,绝大多数破碎面均有水存在,从而消除了细粒煤尘的飞扬,预防了浮尘的产生。
3、水进入煤体后使其塑性增强,脆性减弱,改变了煤的物理力学性质,当煤体因开采而破碎时,脆性破碎变为塑性变形,因而减少了煤尘的产量。
注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较

注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较乔欣欣【摘要】In the geological survey of underground seepage engineering, embankment, reservoirs, etc., the test of permeability coefficient has a very important significance for the evaluation of leakage and stability of rock layers and bedrock rock. Therefore, it is necessary to use certain methodsto obtain the permeability coefficient (K) in the engineering geological survey and conduct permeability and seepage stability analysis and evaluation of rock and soil. Different test approaches will get different results. And whether the test results are reasonable and accurate or notwill be directly related to the stable operation of the project, so it is very important to choose the appropriate test methods. In this paper, through the comparison and analysis of the water injection test and water pressure test in actual engineering, the practicability of different experimental methods is obtained.%在地下工程防渗、堤防、水库等工程地质勘察中,测试岩土层的渗透系数对评价岩层与基岩的渗漏及稳定性有着十分重要的意义.因此,在工程地质勘察中需运用一定的方法来获取渗透系数(K),对岩土体进行渗透性及渗透稳定性分析评价.不同的试验方式会获取不同的试验结果.而试验结果的合理准确与否将直接关系到工程的稳定运行,选择合适的测试方法显得尤为重要.本文通过对注水、压水实验在实际工程中的运用进行对比分析,得出不同试验方法的工程实用性.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2015(034)033【总页数】3页(P111-113)【关键词】渗透系数;注水试验;压水试验【作者】乔欣欣【作者单位】成都理工大学环境与土木工程学院,成都610000【正文语种】中文【中图分类】TV697.30 引言2014年9月,受德阳市交通局委托,对沱江西路下穿城际铁路、宝成铁路立交通道工程进行水文地质勘查注、压水试验。
长输管道水压试验中几个重要公式计算

长输管道水压试验中几个重要公式计算赵传海(大庆油田建设集团管道工程公司)1 前言随着西气东输管道工程的施工,国外长输管道的先进施工技术和施工方法引入国内长输管道市场,引领了国内长输管道施工技术的革命,使国内长输管道施工技术达到了与国外接轨,同时也给国内长输管道施工企业带来了一个巨大的挑战。
长输管道的水压试验作为长输管道施工过程中的重要工序,其施工技术和施工方法在这次技术革命中也有了巨大的改善,从原来单纯用2块压力表作为检测仪表的试验方法发展到目前的用2块压力表、2支自动压力记录仪和1台压力天平(活塞压力计)作为检测仪表的试验方法,并辅以差压流量计和自动温度记录仪进行注水量和注水温度的测量来验证水压试验的试验结果,进一步保证了试验结果的真实性和可靠性。
在目前的长输管道水压试验施工方法中,有七个重要的公式计算对水压试验的施工起着重要的指导作用,下面就对这七个重要的公式计算进行简要的介绍。
2 长输管道水压试验重要公式计算2 1 钢管最小屈服强度计算公式钢管最小屈服强度是长输管道水压试验段落划分的重要依据。
s= 2t/式中 s为钢管最小屈服强度(M Pa); 为钢材最小屈服强度(M Pa);t为钢管壁厚(mm); 为钢管外径(mm)。
2 2 不同规格钢管允许高差计算公式根据水压试验试压段落最高点的试验压力必须达到管道的强度试验压力,最低点的试验压力不允许超过90%钢管最小屈服强度的要求,得出不同规格钢管允许高差计算公式。
H=(0 9 s-P)/( g)式中 H为最高点与最低点允许高差(m); s为钢管最小屈服强度(MPa);P为管道强度试验压力(M Pa); 为水的密度(kg/m3);g为重力加速度(m/s2)。
2 3 注水泵扬程的计算公式在管道注水过程中,由于管内水流均匀,流速慢,可在水力光滑区模式下采用列宾公式进行沿程水力损失计算。
h r=0 0246( r2)1 75V0 25Ld4 75式中h r为管段磨阻(m);r为管道半径(m);v为水流速度(m/s);d为管道直径(m);L为试压管段的长度(m)。
压力管道水压试验(注水法)记录表(自动计算)

压力管道水压试验(注水法)记录表(自动计算)记录表应试验的管道名称: 压力管道试验时间:2021年10月10日试验地点:管道所在地试验压力:15MPa编号时间瞬时表记计量瓶法计算结果容积温度备注(hh:mm)值(MPa)初末差(mL)(MPa)记录值(mL)(℃)1 09:00 0 0 0 0 0 0 02 09:103 3 100 200 0.03 100 253 09:20 6 6 300 400 0.03 100 254 09:30 9 9 500 600 0.03 100 255 09:40 12 12 700 800 0.03 100 256 09:50 15 15 900 1000 0.03 100 257 10:00 15 15 1100 1200 0 0 25 试验结束说明:1. 管道名称:本次试验品质等级为B级,管道设计压力为0.6MPa,实际工作压力平时在0.3MPa以下,为了检测水压试验适用性,此次选择实验水压力为15MPa。
2. 试验时间:上午9点开始试验,配备守护人员1名。
3. 试验地点:此次试验在库房内进行,规定范围为管道全长700米范围内。
4. 试验压力:试验压力设定为15MPa,每个时间段内的压力变化值应不大于0.1MPa。
5. 第一组记录:实验开始时间为09:00,此时管道内的压力为0,计量瓶法记录初值为0,此组记录仅为压力管道的起点记录。
6. 第二组记录:实验时间为09:10,管道内的压力为3MPa,计量瓶法记录初值为100mL,末值为200mL,差值为100mL,计算结果为0.03MPa,计算机自动记录容积为100mL,温度为25℃。
7. 第三组至第六组记录:实验时间依次为09:20、09:30、09:40、09:50,管道内的压力递增,计量瓶法的记录值也随之增加。
8. 第七组记录:实验时间为10:00,管道内的压力为15MPa,计量瓶法记录初值为1100mL,末值为1200mL,差值为100mL,计算结果为0MPa,此时试验结束。
充填、基础帷幕灌浆计算实例要点

充填、基础帷幕灌浆计算实例一、钻孔注水试验渗透系数的计算方法注水过程中一般用套管隔离非注水段,在试验段进行注水试验,试验采用定水头高度注水试验。
1、试验段长为5m 、或试验段长大于5m 时,采用下列公式:K =0.366SLQ Ig2L r2、试验段长度小于或等于4m 时,采用下列公式:K=112r40.08sr+Q试中:K 渗透系数(cm /s )、Q 稳定注入流量(m 3/昼夜)(注入试段内水量)、L 试验段长度(m )、S 孔中水头高度(m )、r 钻孔半径(m )。
实例1:某工程注水试验参数计算见下表:某工程压(注)水试验记录表孔号 ZK1 孔深5.3m 试验段由0.0 m 至5.3m ,共计5.3m, 钻孔直径130mm柱塞位置 m,地下水位深度 m地下水位深度 m,压力表至孔口距离m日期压(注)水时间水表读数(升)每分钟注入量(L) 压力(MPa) 月日班开始(时:分)读数(时:分) 间隔(分) 开始间隔读数间隔注入量压力表读数水柱压力全压力95中10.3010.35 5 246 502.0 256.0 51.2 10.40 5 756.7 254.7 50.94 10.45 5 1010.0 253.3 50.66 10.50 5 1262.0 252.0 50.4 10.5551514.0252.050.40.0265 0.0265稳定流量的的概念:在保持水头不变的条件下,每分中注入量最大值与最小值之差小于最终值的10%,即可终止观测,取最终值为计算值。
供水设备应保证出水率100L/min 以上,水表最小读数值0.1L 。
压力表最小读数值0.01Mpa 。
该孔试验段长L=5.3m 、稳定注入流量:Q=50.4(min/L )×60(min )×24(小时)=72.58(m/昼夜),孔中水头高度:S=0.0265浆水柱压力换算成水头高度得0.O265×100=2.65m (换算方法:1MPa =100m 、0.1MPa =10m 、0.01MPa =1m 。
注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较

注水试验与压水试验在工程应用中的分析比较作者:乔欣欣来源:《价值工程》2015年第33期摘要:在地下工程防渗、堤防、水库等工程地质勘察中,测试岩土层的渗透系数对评价岩层与基岩的渗漏及稳定性有着十分重要的意义。
因此,在工程地质勘察中需运用一定的方法来获取渗透系数(K),对岩土体进行渗透性及渗透稳定性分析评价。
不同的试验方式会获取不同的试验结果。
而试验结果的合理准确与否将直接关系到工程的稳定运行,选择合适的测试方法显得尤为重要。
本文通过对注水、压水实验在实际工程中的运用进行对比分析,得出不同试验方法的工程实用性。
Abstract: In the geological survey of underground seepage engineering, embankment,reservoirs, etc., the test of permeability coefficient has a very important significance for the evaluation of leakage and stability of rock layers and bedrock rock. Therefore, it is necessary to use certain methods to obtain the permeability coefficient (K) in the engineering geological survey and conduct permeability and seepage stability analysis and evaluation of rock and soil. Different test approaches will get different results. And whether the test results are reasonable and accurate or not will be directly related to the stable operation of the project, so it is very important to choose the appropriate test methods. In this paper, through the comparison and analysis of the water injection test and water pressure test in actual engineering, the practicability of different experimental methods is obtained.关键词:渗透系数;注水试验;压水试验Key words: permeability coefficient;water injection test;water pressure test中图分类号:TV697.3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)33-0111-030 引言2014年9月,受德阳市交通局委托,对沱江西路下穿城际铁路、宝成铁路立交通道工程进行水文地质勘查注、压水试验。