油气田开发常用名词解释
油田开采基础名词

渗透率:压力差时岩石允许液体及气体通过的性质称为岩石的渗透性,渗透率是岩石渗透性的数量表示。
它表征了油气通过地层岩石流向井底的能力,单位是平方米(或平方微米)。
绝对渗透率:绝对或物理渗透率是指当只有任何一相(气体或单一液体)在岩石孔隙中流动而与岩石没有物理�化学作用时所求得的渗透率。
通常则以气体渗透率为代表,又简称渗透率.相(有效)渗透率与相对渗透率:多相流体共存和流动于地层中时,其中某一相流体在岩石中的通过能力的大小,就称为该相流体的相渗透率或有效渗透率。
某一相流体的相对渗透率是指该相流体的有效渗透率与绝对渗透率的比值。
地层压力及原始地层压力:油、气层本身及其中的油、气、水都承受一定的压力,称为地层压力。
地层压力可分三种:原始地层压力,目前地层压力和油、气层静压力。
油田未投入开发之前,整个油层处于均衡受压状态,没有流动发生。
在油田开发初期,第一口或第一批油井完井,放喷之后,关井测压。
此时所测得的压力就是原始地层压力。
地层压力系数:地层的压力系数等于从地面算起,地层深度每增加10米时压力的增量。
低压异常及高压异常:一般来说,油层埋藏愈深压力越大,大多数油藏的压力系数在0.7-1.2之间,小于0.7者为低压异常,大于1.2者为高压异常。
油井酸化处理:酸化的目的是使酸液大体沿油井径向渗入地层,从而在酸液的作用下扩大孔隙空间,溶解空间内的颗粒堵塞物,消除井筒附近使地层渗透率降低的不良影响,达到增产效果。
压裂酸化:在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸的酸处理工艺称为压裂酸化。
压裂酸化主要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。
压裂:所谓压裂就是利用水力作用,使油层形成裂缝的一种方法,又称油层水力压裂。
油层压裂工艺过程是用压裂车,把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层,当把油层压出许多裂缝后,加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝,提高油层的渗透能力,以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。
油气田开发常用名词解释-开发地质

目录第1章开发地质 (1)1.1 油(气)藏描述 (1)油(气)田开发地质学 (1)油气藏地质要素 (1)油气藏描述 (1)地下信息 (1)油气藏地址模型 (1)构造模型 (1)储层模型 (1)流体模型 (1)油气藏地址模型分类 (1)概念模型 (2)静态模型(实体模型) (2)预测模型 (2)储层地质模型分类 (2)储层地质模型分级 (2)油藏精细描述 (2)原型模型 (3)储层地质知识库 (3)随机建模 (3)1.2 地下构造 (3)构造与地下构造 (3)古构造 (3)圈闭 (3)圈闭类型 (3)微构造 (3)储油气构造 (3)背斜与向斜(背斜构造与向斜构造) (3)单斜(单斜构造) (4)构造图 (4)构造剖面图 (4)核部(核)与翼部(两翼) (4)构造顶(顶端) (4)鞍部 (4)顶角与翼角(倾角) (4)轴面与轴线 (4)枢纽 (4)脊面与脊线 (4)转折端 (4)长轴与短轴 (5)轴向 (5)高点 (5)闭合度(闭合差) (5)闭合面积 (5)构造幅度 (5)对称背斜与不对称背斜 (5)线状背斜、长轴背斜、短轴背斜、穹窿 (5)同沉积背斜 (5)挤压背斜 (5)基底升降背斜 (5)底辟构造(刺穿构造) (6)披盖构造(披覆背斜) (6)牵引构造(拖拽构造) (6)滚动背斜 (6)鼻状构造(半背斜) (6)断鼻构造(断鼻) (6)小幅度构造 (6)古潜山(潜山构造) (6)长垣(长垣隆起带) (6)背斜构造带 (6)断裂 (6)断层 (7)一级断层与二级断层 (7)三级断层与四级断层 (7)断层要素 (7)断层面 (7)断层线 (7)断盘 (7)上升盘与下降盘 (7)断距 (7)地层倾向与倾角 (8)断层走向与延伸长度 (8)断层密封性 (8)断点 (8)断点组合 (8)牵引(正牵引) (8)逆牵引(反牵引)与反向断层 (8)断层效应 (8)断块 (8)正断层 (8)逆断层 (8)生长指数 (9)同生断层(同沉积断层、生长断层) (9)后生断层 (9)走向断层 (9)斜向断层 (9)平移断层 (9)枢纽断层 (9)阶梯状断层(复断层) (9)叠瓦状断层 (9)环状断层 (10)放射性断层 (10)地垒 (10)地堑 (10)断块型断层 (10)裂缝 (10)原生裂缝与次生裂缝 (10)构造裂缝与非构造裂缝 (10)张裂缝与剪裂缝 (10)张开缝 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(37)构造—岩性复合油(气)藏 (38)悬挂油(气)藏【水动力圈闭油(气)藏】 (38)隐蔽油(气)藏 (38)断块油(气)藏与复杂断块油(气)藏 (38)砾岩油(气)藏 (38)碳酸盐油(气)藏 (38)变质岩油(气)藏 (38)喷出岩油(气)藏 (38)粘土岩油(气)藏 (38)饱和油藏 (38)未饱和油藏 (38)常规原油油藏 (38)稠油油藏 (38)高凝油油藏 (38)挥发性油藏 (39)常规气藏 (39)凝析气藏(凝析油气藏、凝析油藏) (39)酸性气藏 (39)干气气藏 (39)湿气气藏 (39)带油环气藏 (39)气压驱动气藏 (39)常压气藏与低压气藏 (39)高压气藏与超高压气藏 (39)浅层气藏、中浅层气藏 (40)中深气藏、深层气藏、超深层气藏 (40)CO2气藏 (40)氮气藏 (40)含氦气藏 (40)水溶性气藏 (40)重力分异 (40)气顶(气帽) (40)原生气顶与次生气顶 (40)气顶高度 (40)气藏高度(含气高度) (40)油藏高度(含油高度) (40)油气藏高度(含油气高度) (40)气顶指数(气顶系数) (41)油气界面、油水界面、气水界面 (41)油气过渡段、油水过渡段及气水过渡段 (41)稠油段 (41)油底与水顶 (41)底水与边水 (41)油环 (41)含气内边界(缘)与纯气区 (41)含气边界(缘)与油气过渡带 (41)含水边界(缘)与纯油区 (41)含油边界(缘)与油水过渡带 (42)气水过渡带 (42)含油(气)面积 (42)油(气)藏的度量 (42)油(气)藏充满系数 (42)油田、气田与油气田 (42)特大型、大型、中型、小型、特小型油(气)田 (42)高产、中产、低产、特低产油(气)田 (42)边际油(气)田 (42)储量计算 (42)容积法 (43)物质平衡法 (43)压降法(压力图解法) (44)地质储量 (44)预测储量 (44)远景资源量 (44)控制储量 (45)探明储量 (45)未开发探明储量(II类) (45)基本探明储量(III类) (45)表内储量 (45)表外储量 (45)开发储量 (45)可采储量 (45)单储系数 (45)储量丰度 (45)特殊储量 (46)第1章开发地质1.1 油(气)藏描述油(气)田开发地质学油气田开发地质是一门研究油气藏地质结构、油气储集空间、流体性质、渗流特征、驱动能量及其在开发过程中变化规律的学科。
油气田开发常用名词解释

第一节
开发设计
累积产油(气)量 指油(气)田从投产到目前为止,从油(气)层中采出的 总油(气)量。 采油(气)速度 年产油(气)量(Q)与地质储量(N)之比称为采油(气) 速度。 Q v 100 % N
用上述公式可计算油(气)田、开发区、排间、井组、单 井的采油(气)速度。它是表示油(气)田开发快慢的一 个指标。
主要内容
第一章 开发地质 第二章 油(气)藏物性与渗流力学 第三章 油、气藏工程 第四章 采油、采气工程 1、采油、采气与注水 2、井下作业 第五章 开发动态监测 第六章 开发分析及调整
第一节 采油、采气与注水
井身结构 指井眼中下入套管层次、深度、尺寸,以及各层套管外水 泥返高的组合与构成,以保证井筒坚实耐用。 如下图:工程测井常遇到的井身结构示意图。
第二节
方案实施
生产探井 有的油(气)田局部边界探明程度差,在开发方案中设计 了少数既起生产井作用,又起探井作用的井,这种井叫生 产探井。 试采井 为取得油(气)田地下开采动态资料而设计的采油(气) 试验井称试采井。 资料井 为探明油(气)田地下情况,取得编制油(气)田开发方 案所需的资料而钻的井叫资料井。 水平井 在钻到目的层部位时,井段斜度超过85°,其水平距离超 过目的层厚度10倍的井叫水平井。
主要内容
第一章 开发地质 第二章 油(气)藏物性与渗流力学 第三章 油、气藏工程 1、开发设计 2、方案实施 第四章 采油、采气工程 第五章 开发动态监测 第六章 开发分析及调整
第一节
开设计
油、气藏驱动方式 油、气藏驱动方式(驱动类型)是指油、气藏开采时,驱 使油、气流向井底的动力来源和方式。 开发方式 指主要利用什么驱动能量来进行油、气田开发。开发方式 有利用天然能量开发,人工注水和注水开发,先利用天然 能量后进行注水或注水开发等。开发方式的选择取决于油、 气田地质条件及经济效益。人工注水时目前油田开发的主 要方式。 注水 利用注水设备把质量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。
油田开发工程名词跟解释

油田开发工程名词跟解释1、地质储量original oil in place在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的总储藏量。
地质储量按开采价值划分为表内储量和表外储量。
表内储量是指在现有技术经济条件下具有工业开采价值并能获得经济效益的地质储量。
表外储量是在现有技术经济条件下开采不能获得经济效益的地质储量,但当原油(气)价格提高、工艺技术改进后,某些表外储量可以转为表内储量。
2、探明储量proved reserve探明储量是在油(气)田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的地质储量,在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量。
探明储量是编制油田开发方案、进行油(气)田开发建设投资决策和油(气)田开发分析的依据。
3、动用储量draw up on reserves已钻采油井投入开采的地质储量。
4、水驱储量water flooding reserves能受到天然边底水或人工注入水驱动效果的地质储量。
5、损失储量loss reserves在目前确定的注采系统条件下,只存在注水井或采油井暂未射孔的那部分地质储量。
6、单井控制储量controllable reserves per well采油井单井控制面积内的地质储量。
7、可采储量recoverable reserves在现有技术和经济条件下能从储油(气)层中采出的那一部分油(气)储量。
8、剩余可采储量remaining recoverable reserves油(气)田投入开发后,可采储量与累积采油(气)量之差。
9、经济可采储量economically recoverable reserves是指在一定技术经济条件下,出现经营亏损前的累积产油量。
经济可采储量可以定义为油田的累计现金流达到最大、年现金流为零时的油田全部累积产油量;在数值上,应等于目前的累积产油量和剩余经济可采储量之和。
10、油藏驱动类型flooding type是指油藏开采时,驱使油(气)流向井底的主要动力来源和方式。
(建筑工程管理)油田开发工程名词和解释精编

(建筑工程管理)油田开发工程名词和解释1、地质储量originaloilinplace在地层原始状态下,油(气)藏中油(气)的总储藏量。
地质储量按开采价值划分为表内储量和表外储量。
表内储量是指在现有技术经济条件下具有工业开采价值且能获得经济效益的地质储量。
表外储量是在现有技术经济条件下开采不能获得经济效益的地质储量,但当原油(气)价格提高、工艺技术改进后,某些表外储量能够转为表内储量。
2、探明储量provedreserve探明储量是在油(气)田评价钻探阶段完成或基本完成后计算的地质储量,在现代技术和经济条件下可提供开采且能获得经济效益的可靠储量。
探明储量是编制油田开发方案、进行油(气)田开发建设投资决策和油(气)田开发分析的依据。
3、动用储量drawuponreserves已钻采油井投入开采的地质储量。
4、水驱储量waterfloodingreserves能受到天然边底水或人工注入水驱动效果的地质储量。
5、损失储量lossreserves在目前确定的注采系统条件下,只存在注水井或采油井暂未射孔的那部分地质储量。
6、单井控制储量controllablereservesperwell采油井单井控制面积内的地质储量。
7、可采储量recoverablereserves在现有技术和经济条件下能从储油(气)层中采出的那壹部分油(气)储量。
8、剩余可采储量remainingrecoverablereserves油(气)田投入开发后,可采储量和累积采油(气)量之差。
9、经济可采储量economicallyrecoverablereserves是指在壹定技术经济条件下,出现运营亏损前的累积产油量。
经济可采储量能够定义为油田的累计现金流达到最大、年现金流为零时的油田全部累积产油量;在数值上,应等于目前的累积产油量和剩余经济可采储量之和。
10、油藏驱动类型floodingtype是指油藏开采时,驱使油(气)流向井底的主要动力来源和方式。
油气田开发名词解释 问答

1石油:一种存在于地下岩石孔隙介质(孔、洞、缝)中的天然生成的由各种碳氢化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
2凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,由液态烃逆蒸发而形成的气体。
3烃源岩:能够生成石油和天然气的岩石。
4干酪根:为沉积岩中所有不溶于碱、非氧化性酸和非极性有机溶剂的分散有机质。
5生油门限:只有达到一定温度后,有机质才开始大量转化为石油,这个温度界限称为有机质的成熟温度或生油门限。
6有效渗透率:当岩石孔隙为多相流体通过时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。
7有效孔隙度:指那些参与渗流的、互相连通的超毛细管孔隙和毛细管孔隙体积之和(即有效孔隙体积)与岩石总体积的比值。
8油气初次运移:油气自烃源岩向储集层或运载层中的运移。
是油气脱离烃源岩的过程,又称为排烃。
9油气二次运移:为油气进入储集层或运载层以后的一切运移。
10有利的生储盖组合:指烃源岩层中生成的丰富油气能及时运移到良好储集层中;同时盖层的质量和厚度又能保证运移至储集层中的油气不会逸散。
11溢出点:流体充满圈闭之后,流体最先开始溢出的点,是该圈闭能够储存最大油气的点。
12构造油气藏:系指地壳运动使地层发生变形或变位而形成的构造圈闭中的油气聚集。
13岩性油气藏:是指由于储集层的岩性横向变化而形成的圈闭中的油气聚集。
14油气聚集带:指同一个二级构造带或岩性岩相变化带中,互有成因联系、油气聚集条件相似的一系列油气田的总和。
15含油气盆地:是指地壳上具有统一的发展历史,发育着良好的生储盖组合及圈闭条件,并且已经发现油气田的沉积盆地,称为含油气盆地。
16迟到时间:岩屑从井底返到井口的时间17地温梯度:指在恒温带以下,埋藏深度每增加100米地温增高的度数。
18地温级数:指恒温带以下地温每增高1℃时深度的增加值,它是地温梯度的倒数。
18静水压力:静液柱造成的压力称为静水压力。
20地层压力:作用于岩层孔隙空间内流体上的压力叫做地层压力石油的组分:石油化合物的不同组分对有机溶剂和吸附剂具有选择性溶解和吸附性能,选用不同有机溶剂和吸附剂,将石油分离成性质不同的若干部分,每一部分就是一个组分。
油田开发常用术语

注采比是油田生产中极为重要的指标之一,用它来衡量地 下能量补充程度和地下亏空弥补程度。注采比、油层压力 变化和含水上升速度等指标有着极为密切的关系,因此合 理控制注采比是油田开发中极为重要的工作。
(十一)注采平衡:注入油藏水量和采出液量的地下体积相等(注 采比为1)叫注采平衡。在这种情况下生产,就能保证油层始维 持一定的压力。 (十二)地下亏空:注入剂的体积少于采出剂的地下体积,叫地 下亏空。是注采不平衡的表现。 (十三)累积亏空体积:指累计注入量所占地下体积与采出物所 占地下体积之差。
采油强度
日产油量 = 生产厚度
(十 五 ) 关 于 合 层 产 液 的 分 配 产 的油 :Si=KiHi/(K1H1+K2H2+…+KiHi) 产 的油 : 产
(十六) 油井利用率
说明:
油井利用率=
采油井开井数 ×100% 采油井总井数 计划关井数− 待报废井数 −
(1)油井开井数:是指全月内连续生产一天(24小时)以上,并有一定 产量的油井;间开井按间开制度生产,并有一定产量的也算开井数。 (2)计划关井: a:测压或作业占用关井(包括附近钻井施工要求关的井); b:方案或试验关井; c:间开井恢复压力期间关井(包括油田内季节性关井或压产关井)。方 案试验井是指开展试验及调整井网、层系要求关闭的油井。 (3)待报废井数:是指已提请报废尚未批复的井。
水油比 = 产水量 ( 立方米 ) 产油是量 (吨 )
(五)含水上升率:每采出1%地质储量含水上升的百分数。
含水上升率 = 报告末期综合含水 - 报告初期综合含水 报告末期的采出程度 - 报告初期的采出程度
油气田开发常用名词解释

油⽓⽥开发常⽤名词解释1 什么叫地静压⼒、原始地层压⼒、饱和压⼒、流动压⼒?答:地静压⼒:由于上覆地层重量造成的压⼒称为地静压⼒。
原始地层压⼒:在油层未开采前,从探井中测得的地层中部压⼒叫原始地层压⼒。
饱和压⼒:在地层条件下,当压⼒下降到使天然⽓开始从原油中分离出来时的压⼒叫饱和压⼒。
流动压⼒:油井在正常⽣产时测得的油层中部压⼒叫流动压⼒。
2、什么叫⽣产压差、地饱压差、流饱压差、注⽔压差、总压差?答:⽣产压差:静压(即⽬前地层压⼒)与油井⽣产时测得的井底流压的差值。
地饱压差:⽬前地层压⼒与原始饱和压⼒的差值叫地饱压差。
流饱压差:流动压⼒与饱和压⼒的差值叫流饱压差。
注⽔压差:注⽔井注⽔时的井底压⼒与地层压⼒的差值叫注⽔压差。
总压差:原始地层压⼒与⽬前地层压⼒的差值叫总压差。
3、什么叫采油速度、采出程度、含⽔上升率、含⽔上升速度、采油强度?答:采油速度:是指年产油量与其相应动⽤的地质储量⽐值的百分数。
采出程度:累积采油量与动⽤地质储量⽐值的百分数。
含⽔上升率:是指每采出1%地质储量的含⽔上升百分数。
含⽔上升速度:是指只与时间有关⽽与采油速度⽆关的含⽔上升数值。
采油强度:单位油层有效厚度的⽇产油量。
4、什么叫采油指数、⽐采油指数?答:采油指数:单位⽣产压差下的⽇产油量。
⽐采油指数:单位⽣产压差下每⽶有效厚度的⽇产油量。
5、什么叫⽔驱指数、平⾯突进系数?答:⽔驱指数:指每采出1吨油在地下的存⽔量。
单位为⽅/吨。
平⾯突进系数:边⽔或注⼊⽔⾆进时最⼤的⽔线推进距离与平均⽔线推进距离之⽐。
6、什么叫注采⽐?答:注采⽐:指注⼊剂所占地下体积与采出物(油、⽓、⽔)所占地下体积之⽐值。
7、什么叫累积亏空体积?答:累积亏空体积:指累积注⼊量所占地下体积与采出物(油、⽓、⽔)所占地下体积之差。
8、什么叫层间、层内平⾯⽭盾?答:层间⽭盾:⾮均质多油层油⽥笼统注⽔后,由于⾼中低渗透层的差异,各层在吸⽔能⼒、⽔线推进速度、地层压⼒、采油速度和⽔淹状况等⽅⾯产⽣的差异叫层间⽭盾。
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盛世石油科技技术培训材料油气田开发常用名词解释1.泵挂深度——抽油泵在井内的下入深度;有杆泵泵挂深度为井口悬挂器到固定凡尔的深度,电潜泵泵挂深度为井口悬挂器到分离器入口的深度。
2.边水——油(气)藏含油(气)边界以外的油(气)层水。
3.表层套管——为防止井眼上部地层疏松层的跨塌和上部地层水的渗入以及安装井口防喷器装置而下的套管。
4.表观粘度——也称视粘度。
在恒定温度时某一速率下,剪切应力与剪切速率之比值。
5.表面活性剂——能显著降低液体的表面张力或界面张力的物质。
具有气泡、乳化、增溶、湿润反转和洗涤等重要作用。
6.波及系数——注入驱油剂所触及到的油藏部分和整个油藏的比值,使用中一般又分为面积波及系数、垂向波及系数和体积波及系数。
7.捕集残余油——经一次或二次采油后,油以不连续的泡滴状或油脉形成被湿润的驱替水所包围的残余油。
8.不压井作业——采用特殊设备和工具,不使用压井液就能正常起下井内管柱的作业。
9.采出程度——油藏开采过程中,某一时刻的累计采油量占地质储量的百分数。
10.采气井口装置——气井完井以后,用于控制气井开、关,调节压力和气产量的装置。
也叫采气树。
11.采收率——油(气)田废弃时,累计采出油(气)量占原始地质储量的百分率。
12.采液速度——年产液量与油田地质储量之比,用百分数表示。
13.采油(气)速度——年产油(气)量占油(气)藏地质储量的百分比。
14.采油平台——为开发海上油田所建造的平台,有以安装采油工艺所需的设施。
有无人平台和有人居住采油平台两种。
在陆上丛式采油井场有人也叫采油平台。
15.采油(液、气)强度——单位厚度油层的日产油(液、气)量。
16.采油曲线——油田或油井产量、地区压力、流动压力、油气比、含水量、开井井数、工作制度等开采资料与时间的关系曲线。
它反映油田或油井生产状况及变化情况。
17.采油树——亦称井口生产装置。
安装在生产井口的阀门、管汇和控制设备的总称。
18.残酸——酸液被挤入地层向其深度流动的过程中浓度低到3%以下时的酸液。
这时它基本上已失去溶蚀能力但尚不足以产生二次沉淀,需施工后及时排出以免生成沉淀降低油气井增产效果。
19.残余油饱和度——某一种驱油方法结束时尚残留在油层中的油饱和度。
20.残余阻力系数——聚合物溶液通过岩心前后的盐水渗透率之比。
21.层水间——夹在油(气)之间地层中的水。
22.常规酸化——亦称解堵酸化。
新井完成后或修井后解除泥浆等外来物堵塞,恢复油井生产能力,使之正常投入生产的—种酸处理措施。
23.常规岩心——常规岩心分析方法所用的岩心。
是指从钻井所取全直径岩心柱中,按一定距离沿层理方向所钻取的直径常为2.54cm的小岩心柱。
24.常规岩心分析——为获取岩心常规数据如空隙度、渗透率和饱和度等方面的岩性参数而进行的实验测定。
25.超低界面张力——低于10-3mN/m 的界面张力。
一般当排驱介质与残余油之间的界面张力达到超低值时,残余油开始流动。
中相微乳液在最佳面张力盐度附近,体系界面张力可达到超低值。
在超低界面张力条件下,几乎可达到混相驱条件下的采收率。
26.超低张力体系——相界面张力降至10-3mN/m以下的微乳液体系。
27.沉淀剂——亦称净化剂、沼清剂。
油田污(废)水处理的化学絮凝药剂。
常用的为三氧化二铁、明矾、皓矾等。
28.沉没度——井深泵工作时,泵沉没在动液面以下的深度。
29.冲程——抽油机工作时,光杆任一点上、下往复运动的最大位移。
30.冲砂——向井内泵入液体,利用高速液流将砂堵冲散,并借循环上返的液流将砂粒带到地面的井下作业。
31.冲砂液——用以进行冲砂修井的液体,具有一定的黏度,以保证有良好的携砂能力,具有适宜的密度,以便形成适当的液柱压力,即要防止井喷,又要防止井漏;货源方便,且不损害油层。
32.冲洗——洗井清除内沉积物。
33.稠化剂——亦称增黏剂。
少量存在就能明显提高液体黏度的物质,34.稠化酸——酸中加入增黏剂后黏度增大形成的酸。
它可减缓反应速度,减少滤失,降低管道摩阻,并在酸压裂时增加裂缝宽度。
35.稠油——也叫重质原油。
一般具有相对密度大、黏度高的物性特点。
随着非烃和沥青质的增加、重度规律性增大。
36.稠油泵——开采高黏原油的抽油泵。
其特点是:泵上端装有将泵和油管隔开的环形单流阀;部件采用流线型结构,以减少水力阻力,尽量增大过流断面;结构上尽量减少余隙容积,它具有二级压缩泵减少气体影响的作用,还有流体易于吸入抽油杆容易下行等优点。
37.初始析蜡点——亦称蜡初始析晶温度(在—定压力下原油中蜡质山溶解状态开始以蜡晶析出时的温度),38.除氧剂——能除左水中溶解氧的物质。
常用的有硫代硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫脲、联氨、甲醛等。
39.储采比——油田年初剩余可采储量与当年产油呈之比。
40.储集层——具有能使石油和天然气储存并可以渗流的岩层。
41.储集层原油黏度——亦称地下原油黏度。
原油保持地层条件下(包括地层温度、压力、溶解气量等)所测得的原油黏度。
42.垂向波及剖面——注入流体所触及的垂直截面积。
43.垂向波及系数——指注入流体(包括天然的和人工的)在垂向上波及的部分油藏厚度与油藏垂向厚度的比值。
44.达西定律——一定流体通过多孔介质单位截面积渗流速度与延渗流方向上的压力梯度成正比。
45.大修——对油、汽、水井进行的复杂打捞、套管修复、侧钻、加深、再次完井等井下作业措施。
46.底水——油(气)臧含油(气)边界以内直接从底部托着油(气)的油(气)层下部的水。
47.地下原油黏度——也叫储集层原油黏度。
原油保持地层条件下(包括地层温度、压力、溶解气量等)所测得的原油黏度。
48.电化学脱水器——加入破乳剂的原油经电场作用,促使油水分离沉降的脱水装置。
49.动力黏度——也叫动力黏滞系数。
牛顿流体的切应力与速度梯度(绝对值)的比值。
50.动液面——油井在正常生产时,油套环空中的液面。
51.动胶——由聚合物溶液转变而来的—种整体失去流动性的体系,52.堵漏材料——油井压裂时或多级压裂时掺入压裂中的堵塞剂(如石油沥青等)或堵塞球(塑料球、橡胶塑料球)用于堵塞裂缝壁面降低滤失或封堵炮孔压开其他层段。
53.堵漏剂——一般用于堵塞洗井时建立不起循环的漏失层或用于降低油井水力压裂时裂缝劈面的滤失量而使用的能油溶或酸蚀的颗粒。
54.堵塞炮眼——油(气)井套管射孔孔眼产修井或其他井下作业中不慎被泥砂石块或泥浆等外来物堵塞。
通常采用酸浸、冲洗泡眼等方法处理。
55.堵水——在油井内采取的封堵水层的措施。
56.堵水剂——能减少油井产水的物质。
有非选择性和选择性两种。
57.二次采油——油井靠天然压力产油量已经衰竭后采取的延长油井寿命的采油方法。
常用的是人工注水或注气方法,二次采油一般可以再采用地质储量的15%-25%。
58.二氧化碳吞吐法——向生产井中注入一定数量的二氧化碳,然后关井一段时间,使注入的二氧化碳溶于井底附近原油中降低原油黏度,增大体积,然后开井生产的方法。
59.反冲砂——修井作业中冲砂液由冲砂管与套管的环形空间注入被冲起的砂粒随冲砂液从砂管返至地面。
60.反湿润——指介质从一种湿润性转变为另一种湿润性的过程。
61.反洗井——洗井液从油套环空进入,经井底循环后从油管排出的洗井的方法。
62.反韵律——自下而上颗粒逐渐变粗或渗透率逐渐变高的韵律。
63.反注——从油套管环形空间向井内注入的方式。
64.防垢剂——能防止在井筒和地面设备表面上除垢的物质。
、65.防蜡——为了防止油井结蜡而采取的措施。
一般从三个方面考虑:1。
保持和提高油流温度2。
抑制石蜡结晶的聚集3。
创造不利于石蜡在管壁上沉积的条件。
常用的防蜡方法有热油循环法、化学防蜡法及采用防蜡涂料油管等。
、66.防乳化活性剂——油(气)井地层酸化压裂使用的酸液为防止其与地层液(如原油)乳化而加入的某种表面活性剂。
67.防乳化酸——不与地层液(如原油)乳化的酸液或其残酸不与地层乳化的酸液以免在酸化或酸压裂过程中影响酸作用半径和排液及酸处理效果。
68.防砂——对于油(水)井出砂而影响正常生产时所采取的控制措施。
常用的方法有衬管完井、砾石充填完井、人工井壁和装虑砂管等。
69.防砂胶结剂——可将松散的油层砂在其接触点处胶结合起来的物质。
70.非达西流——渗透速度与压力梯度之间不成线性关系,不服从达西定律的流动。
71.非湿润相——岩石中存在两种或多种流体时,不能优先湿润岩石的流体称为非湿润相。
72.分层测试——直接获取各分层有关地层中的流体和压力资料。
73.分层压裂——为提高多层段增产效果有针对性的选择因某种原因而未能投入生产或投产差的层位进行分层(段)压裂的技术。
74.分层注水——在进行非均质多油层开采中,为加强中、低渗透层注水,按配注要求,在注水井中实现分层控制注水的注水方式。
75.封窜——封堵窜槽的工艺措施。
在井中下入封隔器封窜管柱,然后向井中窜槽段挤入封堵剂进行封堵。
76.封堵底水——为减缓底水油田油井底水锥进而在地层油水界面打水泥隔板的一种工艺方法,用来提高单井采收率。
77.扶正器——也叫找中器,井中管、杆、柱的扶正工具。
一般用金属簧片、橡胶或树脂等材料制作,套在管柱上,减少与井壁(或管壁)的摩擦,特别在斜井中防磨损的效果显著,可延长井下工具设备的使用寿命。
78.负压射孔——亦称欠平衡射孔。
井筒内射孔压液液柱压力低于油藏压力下进行射孔。
79.改善井——亦称措施见效井。
对地层致密、地层被伤害或处于生产后期经相应的修井或增产措施而提高产量的低产井,其见效程度和有效期与措施方法、生产管理等密切相关。
80.高分子化合物——亦称聚合物。
由大量的简单分子(单体)化合而成的高分子量的物资,其分子量以百万计。
分为人工合成的聚合物和天然的生物聚合物。
81.高分子活性剂——分子量几千到几百万的物质。
其分子结构有极性部分和非极性部分。
82。
高活性剂浓度体系——活性剂浓度高于30g/L的溶液。
83.高能气体压裂——利用特定的技术引爆炸药在地层内产生高压、高温气体压裂地层,可形成与保持多条径向裂缝,达到增产目的。
84.高浓度盐酸处理——采用盐酸浓度高于20%的酸液配制的乳化酸(油包酸)和稠化液刘碳酸钦地层进行深度酸化以提高酸化效果。
85.高强度支撑剂——水力压裂用的一种高密度型陶粒支撑剂。
86.高渗孔道——亦称高渗透流道。
孔隙介质流体运动形态的微观研究表明,流体往往沿着各自的—套互相串通的通路流动,那些由大孔隙直径组成的流道称为高渗透流道。
87.高渗透透层——油层剖面中渗透率显著高于层组平均值的生产薄层。
由于高渗透薄层的存在造成明显地垂向非均质性,使垂向上生产的不均匀性,在注水开发油田,注入水易沿高渗透薄层单层突进,使油井过早见水。
垂向上出现水线推进不均匀,降低体积波及系数,因此无论在初期的油田开发方案和中后期的油田调整方案中,均应在层系划、层系调整利注采管理方面采取综合措施,防止和减缓单层突进的出现。