注水
(4) 曝晒: 除去过饱和碳酸盐
CaHCO3 2 , Mg HCO3 2 , FeHCO3 2
CO H 2O CO3 2 2HCO3 Ca 2 CO3 2 CaCO3
16
脱氧部分
(1)化学除氧:
Na2SO3 和 N2H4 等 , 最 常 用 的 是 亚 硫 酸 钠 (Na2SO3),它价格低廉,处理方便,反应式如 下:
19
(3) 气提脱氧
原理: “稀释作用降低分压
20
三种脱氧方法的比较
优
点
气 提 法
结构简单易操作 可靠灵活 须结合化学方法 用无工业价值气体的运行费用低
真 不用化学法可满足要求
空 克服了气提法的第一个缺点
法 仔细设计使操作可靠
化 结构简单 学 残存氧含量低 法 初期投资少
缺
点
出气被水饱和,压力低 要求气体无硫化物 允许的气体含量受多因素影响
项目 特性
存在 部位
现象
硫酸盐还原菌 1.为厌气细菌 2.能还原硫酸盐成二价硫,生成硫 化氢 3.最佳生长环境为 PH 值 7.07.5,温 度 2035C 1.流动管线中的滞留点,如弯头、 闸门、水表等处 2.流速低的管线、冲洗罐、原油贮 罐、水罐和游离水分离器的结垢沉积 物等处 3.油井和注水井的套管口袋中、封 隔器周围、环形空间的分隔液中及处 于土壤和钻井泥浆和套管的外面 4.各种过滤罐的滤料及垫层中
HC1-126
油田常用杀菌剂
特性
生产厂家
通用产品
南京六合县第二化工厂等
双氧水和醋酸合成
河北省沧州化肥厂 武汉有机合成化工厂
季胺盐类液体药剂含量 24%
天津化工研究所
季胺盐类,无色中淡黄色液体含量 40% 棕色液体
上海全盛洗涤剂三厂 大连油脂化工厂 山西长治市轻工研究所 河北省南宫县华清化工厂
Cl2 H 2O HCl HClO HClO HCl [O]
2Na 2SO3 + O2 →2Na 2SO 4
除氧剂通常会与杀菌剂的氯反应,除氧在前,杀
菌
在
后
反应速度是温度的函数
17
脱氧部分 (2) 真空脱氧:原理---贝努利方程
18
真空脱氧流程图
• 1--脱氧塔 • 2--一级喷射器 • 3--中间冷却 • 4 --二级喷射器 • 5-消音器 • 6--外输泵 • 7-脱氧泵 • 8-脱氧后出水池 • 9-原水出水池 • 10-水封槽
6
水质标准主要指标-具油层性质和流体性质确定
• 悬浮物含量: 一般<5ppm, 最好<2ppm
• 总铁含量:
小于0.5ppm
• 含油量:
小于30ppm
• 溶 解 氧 含 量 : 总 矿 化 度 小 于 500ppm 时 , 小 于 0.5ppm
•
总矿化度大于500ppm时,小于0.05ppm
• 腐蚀率(30天挂片实验): 0.07-0.125mm/year
• 结垢:
小于0.5mm/year
• 硫酸盐还原菌含量:小于100菌落/毫升
• 总菌量:
小于10000菌落/毫升
• 硫化物总含量:小于10ppm
• TM--0173 国际腐蚀工程师协会标准
• API RP 45 油田水分析推荐作法
7
国外部分油田注水水质要求
油田名称 固体悬浮物
溶解氧
铁
油
细菌
伊朗马龙
悬浮固体直径, m
《碎屑岩油藏注 水水质推荐指标
及分析方法》 (部标)
K0.1, 5.0 K>0.1, 10.0
<0.5
K0.1, 1.0
K-0.10.6, 3.0
K>0.6 5.0
K0.1, 2.0,p80%
K=0.10.6, 3.0,p80%
K>0.6, 5.0,p80%
胜利油田
520
0.5
K0.2, 2.0 K>0.2, 4.0
(1) 陆源水(地面水源): a. 江、河、湖、泉水: 水量随季节变化、高含氧、 悬浮物和微生物, 不同季节水质成分变化大、处理
困难 须有关部门许可
b.河床冲积层水源: 水质稳定、无腐蚀
因自然过滤,浑浊度不受季节影响
硫酸盐还原菌,深埋地下而可能受到污染
c.地层水水源 (2) 海水 高含氧、高含盐、腐蚀性强
油气井增产增注措施
刘平礼 采油工艺研究所
1
注
水(Water Flooding)
水力压裂(Hydraulic Fracturing)
酸
化(Acidizing)
2
注水
注水的目的 优点
向油层补充能量,保持地层压力, 提高采油速度,提高采收率
缺 水源点、水质要有相可对供容利易用实的现水源
求 水处理措施水在油层无中水具有采控收制能率力低
悬浮固体随季节变化大 5
水质要 求建立水质标准的原因
A.腐蚀注水系统、增加维修更换工作量 B.固体物质可能堵塞管线和地层 C.产生水垢、锈物及细菌堵塞 D.恶化油气层性质
例如,阿塞拜疆等油田硫酸盐还原菌的影响: -改变原油性质及组成,降低渗透率,降低注水能力 -腐蚀设备与管线 -使油田集输与脱水更困难 -天然气高含硫需处理才能销售
注水流程设计考虑的因素
A.
水
源
B. 注 水 系 统 类 型
C.
材
料
D.化学剂种类、加药点、相容性和泵
E. 排 除 溶 解 气 的 可 能 性
F.过滤要求
24
库克湾油田海水处理流程示意图 25
注水站
水源或处理后的水升压,满足注水井压力要求, 注不站应设在注水井的中心地带。 主要设施:提高水压的高压泵(多级离心泵或柱塞 泵),测水量的流量计和一整套从进到出的管组
<1ppm
杀菌
北海福蒂斯 过滤除悬浮物 <0.05ppm
0.51ppm
氯气杀菌
迪拜法特 苏联
11
<0.02ppm 0.5ppm(以 Fe2O3 计
<1ppm
<0.5ppm)
次氯酸钙杀菌
沙特可拉伯加 <0.2ppm,粒径
瓦尔
<2m
N2 与 SO2 脱氧
8
油田
含油量,mg/L
国内 总铁,mg/L 部分 三价铁 油田 (Fe3+),mg/L 注水 水质 悬浮固体,mg/L 标准
• 注意事项: • 载体适当 • 滤积影响 • 曲线对比 • 射线防护 • 短期内不能重复测量
31
示例
32
2 、 投球测试法 原理: 从上至下逐层测试
• 1--封隔器 • 2--配水器 • 3--球座 • 4--底部凡尔
• 资料整理 • a.首先测定几个给定压
力下的吸水量 • b. 计算各层吸水量 • c. 绘制小层吸水量
水处理流程
• 闭式流程: 设计得完全隔绝氧气的水处理系统流程 • 适用于原来就不含空气、且几乎不用化学处理的系统 • 开式流程:设计得不隔绝氧气的水处理系统流程 • 处理设备庞大时用此系统 • 需要复杂处理方法或原来就被氧饱和的水源 • 需要通气除去硫化氢和二氧化碳时选开式系统
• (1)地面水 • 闭式流程:水源—清除固体—储罐—注入泵—井 • 开式流程:水源—清除固体—除氧—储罐—注入泵—井 • (2)地下水 • 闭式流程:水源—曝气—清除固体—储罐—注入泵—井 • 开式流程:水源—清除固体—除氧—储罐—注入泵—井 23
•
温度
11
(2)过 滤
过滤设备常用过滤池或过滤器,内装石英砂、大理 石屑、无烟煤屑及硅藻土等。水从上向下经砂层、砾石 支撑层,然后从池底出水管流入澄清池,得以澄清。
• 基本要求:
•
过滤时间尽可能短
•
固—液有效分离
•
经济实用
• 过滤设备:
•
重力过滤器
•
加压过滤器
•
硅藻土过滤器
• 加压过滤器
•
筒式过滤器
味大,水色变黑
物,颜以可能是白、黑、红、
2.多次酸化无效,注水量下降
褐或黑色
3.注水系统中的金属管线腐蚀严重, 2.水处理过滤罐(池)的滤层
出现瘤状节点和蚀坑
中经常出现粘膜堵塞
4.反洗井返出大量黑水和黑色粘液 3.管壁吸附有粘性物
1.堵塞滤网、筛网
铁细菌
1.为好气细菌 2.能促进二价铁氧 化成三价铁
33
3、 流量计测试
• — 井下连续流量计(涡轮流量计)
• — 106型井下流量计(浮子流量计)
4、井温法确定吸水层位
• — 井温基线 • — 注水后的温度分布 • — 停注后测得的温度分布 • — 吸水层位 • (因井下情况复杂,定量解释可靠性不高)
34
Temp
BA
C
油层
油层
• 各种情况下的井温曲线
29
1、吸水剖面测定方法 常用方法:放射性同位素测井原理(载体法)
• 放射性同位素离子载体 + 水 == 均匀活化水 • 固相沉积于表面 正比于 吸水量 • 放射性强度 正比于 固体含量 • 放射性测井测强度== 相对吸水量
30
解释:绘制迭合图确定吸水层位 计算相对吸水量
吸水量 正比于 (放射性曲线 – 自然咖玛曲线)的异常面积差
12
过滤介质 基本要求:机械强度足够
化学稳定性好 吸附力大 方便经济
过滤介质: 石英砂, 无烟煤, 微孔陶瓷, 微孔塑料
影响因素: 滤料尺寸越大,体积越大 湍流导致颗粒穿越滤床 聚凝剂与聚电解质改变表面性质
13
(3) 化学处理,如杀菌
加入化学药剂使水质达标防腐剂, 杀菌
注水基础知识
注水水质处理方法
物理处理法
通过物理方法如沉淀、过滤等 去除悬浮物和杂质。
化学处理法
添加化学药剂如絮凝剂、氧化 剂等,改善水质指标。
生化处理法
利用微生物的代谢作用,降低 水中有机物和氨氮等有害物质 的含量。
膜分离技术
利用膜过滤原理,对水进行精 细过滤和分离。
注水水质监测与控制
取样检测
定期对注水进行取样,检测各项水质指标是 否符合标准。
03
注水水质与处理
注水水质要求
悬浮物含量
注水中的悬浮物含量应 低于一定标准,以防止 堵塞油层和降低注水效
率。
含油量
注水中的含油量应控制 在一定范围内,以防止
油层受到污染。
微生物含量
注水中的微生物含量应 符合标准,以防止对油
层造成损害。
矿化度
注水的矿化度应与地层 水的矿化度相近,以避 免因不配伍而造成地层
质量保证
建立完善的质量保证体系,确保水质监测数 据的准确性和可靠性。
在线监测
利用在线监测设备实时监测注水的水质情况。
应急处理
制定应急处理预案,对突发水质问题及时采 取有效措施进行控制和处理。
04
注水系统设计与管理
注水系统设计
注水井布局
根据油藏地质特征、采油工艺要 求和油田开发方案,合理规划注
水井的位置、数量和井深。
注水技术的挑战与解决方案
挑战
随着油田开发的深入,地层条件变得 更加复杂,给注水技术的实施带来困 难。
挑战
如何降低注水成本和提高经济效益。
解决方案
加强地层研究和监测,优化注水方案 和工艺参数,提高注水技术的适应性 和可靠性。
解决方案
采用新型的注水设备和材料,提高设 备的可靠性和寿命,降低维护成本。 同时,加强油田管理和优化生产参数, 提高油田的经济效益。
注水工艺流程
注水工艺流程注水工艺流程是指通过注入适量的水分来改善产品质量的一种工艺方法。
它在许多领域中都有应用,比如陶瓷制品、纺织品和食品加工等。
注水工艺可以提高产品的柔软度、韧性和质感,同时也可以改善产品的外观和口感。
注水工艺流程可以分为以下几个步骤:1. 原料准备:首先需要准备好需要注水的原料。
根据具体产品的要求,选取适当的原料进行处理。
通常情况下,原料需要经过清洗、破碎或加工等步骤来提高其可注水性。
2. 注水机械设备准备:选择合适的注水机械设备。
注水设备可分为手动注水设备和自动注水设备。
手动注水设备适用于小批量的生产,而自动注水设备适用于大批量的生产。
3. 注水过程:将准备好的原料放入注水机械设备中,调整合适的注水量。
注水量的多少需要根据不同产品的要求来确定。
在注水的过程中,需根据产品的具体特点来控制注水的速度和注水的均匀性。
4. 搅拌混合:在注水的同时,需要进行搅拌混合。
搅拌混合可以使水分均匀地分布在原料中,从而提高产品的质量。
搅拌混合要注意避免产生冷热不均匀等问题。
5. 控制温度:在注水过程中,需要注意控制温度。
温度过高或过低都会对产品的质量产生不利影响。
通常情况下,需要根据具体产品的要求来确定注水的温度。
6. 干燥处理:注水后的产品需要经过干燥处理。
干燥处理可以去除产品中的多余水分,提高产品的干燥度和质量稳定性。
干燥的方法可以根据不同产品的要求来选择,比如自然干燥、热风干燥或真空干燥等。
7. 定型成型:经过注水和干燥后的产品需要进行定型成型。
定型成型可以使产品达到预定的形状和尺寸,并提高产品的稳定性和强度。
8. 检测质量:最后,需要对产品进行质量检测。
质量检测可以包括外观检测、物理性能测试、化学成分分析等。
只有通过质量检测合格的产品,才能进入下一步的包装和销售环节。
总之,注水工艺流程是一项非常重要的工艺方法,可以提高产品的质量和竞争力。
通过合理的注水量和控制水分的均匀性,可以使产品具有良好的柔软度、韧性和质感。
注水工艺流程
注水工艺流程
《注水工艺流程》
注水工艺是一种常用的工业生产方法,通过向材料中注入水分,可以改良材料的性能,提高产品的质量。
注水工艺流程包括了多个步骤,下面将介绍注水工艺的一般流程。
首先,选择合适的注水设备。
注水设备通常包括注水管道、注水阀门、水泵等设备,这些设备必须能够确保水的稳定注入和控制水量的准确控制。
其次,在进行注水工艺前,需要进行充分的准备工作。
这包括清洁和检查注水设备,调节设备参数,确保材料表面清洁,以及进行相关的安全检查和操作员培训。
接下来就是正式注水工艺的操作。
在进行注水前,需要根据生产要求和材料的特性确定注水的时间、水温和注水量等参数。
然后,打开水泵,将水注入材料中。
在注水过程中,需要及时调节注水阀门,控制注水速度和量,确保注水均匀。
最后,进行相应的后处理工作。
一旦完成注水工艺,需要对注水后的材料进行处理,包括烘干、固化等工序,确保材料达到预期的性能指标。
注水工艺流程虽然简单,但是其中包含了许多细节和技术要求。
只有通过合理的工艺设计和操作,才能得到优质的注水产品。
因此,在进行注水工艺时,必须严格按照流程要求进行操作,确保产品质量和生产安全。
储罐注水标准
储罐注水标准一、注水方式储罐注水应采用自流注水或泵送注水方式。
自流注水方式适用于储罐高度较小、液位较低的情况,而泵送注水方式适用于储罐高度较大、液位较高的情况。
在选择注水方式时,应根据实际情况进行选择,并确保注水过程的安全性。
二、注水压力注水压力应根据储罐的设计要求和实际情况确定。
在保证储罐不变形、不损坏的前提下,应尽量减小注水压力。
通常情况下,注水压力不应超过储罐的设计压力。
三、注水量注水量应根据储罐的容积和实际需求确定。
在保证储罐内液体充填密实的前提下,应尽量减少注水量,以降低能耗和减少浪费。
在注水过程中,应定期检查储罐的液位高度,确保液位高度符合要求。
四、注水水质注水水质应根据储罐内液体的性质和实际需求确定。
对于一些需要特殊水质要求的储罐,应严格按照相关规定进行注水。
在注水过程中,应确保水质清澈、无杂质,防止因水质问题引起的储罐内部腐蚀、沉淀等问题。
五、注水设备注水设备应符合相关标准和规定,具备合格证和许可证。
在选择注水设备时,应根据实际情况进行选择,并确保设备性能稳定可靠、易于操作和维护。
在注水过程中,应定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用效果。
六、注水时间注水时间应根据实际情况确定。
在保证储罐内液体充填密实的前提下,应尽量缩短注水时间,以提高效率。
在注水过程中,应定期检查储罐的液位变化情况,及时调整注水流量和速度,确保液位高度符合要求。
七、储罐检查在注水过程中,应对储罐进行定期检查,查看储罐是否存在变形、裂缝、渗漏等问题。
如果发现异常情况,应及时进行处理,并记录处理结果和相关数据。
同时,应对储罐周围环境进行检查,确保环境安全、整洁。
八、操作人员资质操作人员应具备相应的资质和技能,并经过培训和考核合格后方可从事注水工作。
操作人员应熟悉注水设备、流程和安全规定,能够正确操作设备、处理异常情况。
同时,操作人员应具备良好的职业素养和工作责任心,确保注水工作的安全和质量。
九、安全措施在注水过程中,应采取相应的安全措施,确保人员和设备的安全。
油田注水
※测定水的温度、密度、粘度,悬浮固体浓度及颗粒分
布、腐生菌、硫酸盐还原菌、铁细菌和平均腐蚀率等。
※测定注水层位岩心的渗透率、孔道分布规律、粘土矿
物组成及其含量,岩心的阳离子交换量(C.E.C)以及水 敏指数。
水质标准的制定方法
水的配伍性评价
※含钡、锶、钙离子的水与含有硫酸根离子的水混合时,
阴离子:氯根、碳酸根和碳酸氢根及硫酸根
相关指标: PH值 温度 含油:mg/L
水 质 的 指 标 体 系
综合类: 悬浮固体含量 悬浮固体颗粒直径
平均腐蚀率
总铁含量 膜滤系数MF 总矿化度
注 入 水 水 质 标 准
注水水质标准沿革
SY/T5329-94标准规范
化油。浮油稍加静臵即浮到水面,分散油如果有足
够的静臵时间,也能浮升至水面。 重力分离:提供足够的停留时间以便油珠聚结和 重力分离。 气体浮选:气泡与悬浮在水流中的油滴接触,使
它们象泡沫一样上升到水面。
水处理基本流程
水处理系统分为闭式系统和开式系统两种。
闭式系统是一种完全隔绝氧气的系统,适用于原 来就不含空气(或极少量氧),并几乎不用化学处理 的系统。海水注入系统可采用闭式系统。 开式系统适用于被氧饱和的水源或需要以通气的 方式除去H2S和CO2。应采用相应的隔氧技术。
过 滤 :
过滤目的是除悬浮固体或除铁。 常见的除铁方法:自然氧化法(石英砂过滤)、接 触催化法(天然锰砂过滤)、人工石英砂法。
过滤器的种类:不同的过滤器,过滤标准或过滤
对象不尽相同。
水 处 理 基 本 措 施
杀 菌 :
杀菌方法有化学法和物理法。
油田常用杀菌剂。
《注水工艺技术》课件
到配注要求。
注水效果的评估
吸水能力分析
通过分析地层吸水指数和吸水剖面,评估地层吸水能力。
水驱效果评价
结合生产动态和压力数据,评价水驱开发效果,为后续调整提供 依据。
监测资料分析
对注水井的压力、流量等监测资料进行综合分析,评估注水效果 和地层反应。
注水压力波动会影响地层渗透率和 注水效果,应保持压力稳定。
压力检测与调整
定期检测注水压力,根据实际情况 调整压力,确保达到最佳注水效果 。
注水量的计算
需求水量确定
根据地层需求和注水井的配注要 求,计算所需注入的水量。
注入速度控制
根据地层特性和注水设备能力, 合理控制注水速度,确保稳定注
水。
计量与监测
注水工艺技术的研究成果
近年来,随着研究的深入,注水工艺技术取得了显著的进步。例如,新型智能注水系统的研发,可以实现精准注 水,有效提高采收率。此外,纳米技术在注水工艺中的应用也取得了重要突破,为解决油田开发后期水敏性问题 提供了新的解决方案。
注水工艺在各行业的应用前景
01 02
石油工业
注水工艺在石油工业中应用广泛,主要用于油田开发过程中的驱油和增 产。随着油田开发难度的增加,对注水工艺的要求也越来越高,未来需 要进一步研究和改进。
注水管
注水软管
可弯曲的软管,适用于各种复杂形状 的注水作业,如车辆清洗、园林灌溉 等。
将高压水流引入目标容器或管道,适 用于管道清洗、污水处理等作业。
PART 04
注水工艺技术要点
REPORTING
注水压力的控制
注水压力的确定
根据地层压力、破裂压力及设备 能力等因素,合理确定注水压力
《注水工艺技术》课件
环境清洁
对注水区域进行清洁,清除杂物和油 污,保持环境整洁,防止对水质造成 污染。
安全防护
设置安全警示标识,穿戴好个人防护 用品,确保操作人员的安全。
注水过程中的操作
01
02
03
04
开启设备
按照操作规程开启注水设备, 确保设备正常运转。
注水控制
根据生产工艺要求,控制注水 量、注水速度和注水压力,确
未来发展方向
未来注水工艺技术将朝着智能化、精细化、低成本化方向发展,以提 高油田开采效率和经济效益。
02
注水工艺的基本原理
注水工艺的物理原理
注水工艺的物理原理主要包括 流体动力学和热力学的基本原 理。
流体动力学原理在注水过程中 主要涉及水在储层中的流动规 律,包括层流和紊流等。
热力学原理在注水过程中主要 涉及温度、压力等对水分子间 相互作用的影响。
注水压力的监测与控制
注水压力监测
通过安装压力表和压力传感器等设备,实时监测注水压力变化,确保注水压力在 合理范围内。
注水压力控制
根据地层条件和油田开发要求,合理设置注水压力,防止因压力过高或过低对地 层造成不利影响。同时,要定期对注水设备和管网进行检查和维护,确保其正常 运行。
06
注水工艺的案例分析
3
井下压力计
用于监测注水井的压力变化,为注水操作提供数 据支持。
注水泵的设备与工具
01
02
03
注水泵
用于提供高压水流,将水 注入地层。
润滑系统
为注水泵提供润滑,降低 机械磨损,延长使用寿命 。
流量计
用于监测注水泵的流量, 确保注水量的准确性。
注水管线的设备与工具
注水管线
地基 基坑 注水方案
地基基坑注水方案1. 引言在建造大型建筑或基础设施时,通常需要对地基进行加固处理。
地基加固的一种常见方法是通过注水来提高地基的稳定性和承载能力。
本文将介绍基坑注水方案的基本原理、施工步骤以及注意事项。
2. 注水方案的原理注水基坑加固是一种通过向地基注入水来增加地基的稳定性的方法。
注水施工的原理是利用注水对地基进行充填,增加地基的密实度,从而提高地基的承载能力。
3. 注水方案的施工步骤3.1 前期准备在开始注水施工之前,需要做一些准备工作:•清理基坑内部的雨水和杂物;•确定注水点的位置和数量;•确保注水设备和管道的安装完好。
3.2 注水施工过程注水施工的具体步骤如下:1.步骤一:确定注水方式和注水点位置。
根据地基情况和施工要求,选择合适的注水方式(如直接注水、喷射注水等)和注水点位置。
2.步骤二:安装注水设备和管道。
根据注水方式的要求,安装注水设备和管道。
确保设备和管道的连接牢固、无泄漏。
3.步骤三:注水试验。
在正式注水之前,先进行注水试验以确保注水设备运行正常。
根据试验结果,调整注水流量和注水时间。
4.步骤四:开始正式注水。
根据试验结果,调整注水流量和注水时间。
逐渐增加注水量,直至地基达到设计要求。
5.步骤五:观察地基沉降情况。
在注水过程中,需要不断观察地基的沉降情况。
如果发现地基沉降过快或过大,应及时停止注水并进行调整。
3.3 完成工程1.步骤一:注水结束。
当地基达到设计要求后,停止注水。
等待一段时间以观察地基的稳定情况。
2.步骤二:清理基坑。
在注水结束后,清理基坑内的水和杂物,为后续施工工序做好准备。
4. 注水方案的注意事项在进行注水方案时,需要注意以下事项:•对地基的注水量要进行控制,以避免地基过度膨胀导致不稳定。
•注水过程中要实时观察地基的沉降情况,如发现异常情况应及时停止注水并进行调整。
•注水设备和管道要保持通畅,避免堵塞导致施工中断。
•施工现场要保持整洁,避免杂物堆积影响施工进度和质量。
注水工艺介绍(详细版)
优点 管柱结构简单,现场容易操作
缺点
开采过程中层间矛盾明显,单层 吸水量无法控制,注入水容易沿 高渗层突进,造成高渗层过早见 水或水淹,直接影响中低渗透层 的水驱效果
分注
层间矛盾得到调整,地层能量 得到合理补充,降低油井含水 上升速度
无论哪一种分层注水,在进行修 井作业时其工作量都很大
正 式 注 水
培训主要内容
提高采收率工艺技术
注水管柱(分层注水管柱)
➢ 分层管柱适用条件:
• 对两个或两个以上注水层系,且层系之间渗透率差异比较大,都 应采用分层注水管柱。
➢ 分层管柱的结构: • 分层注水管柱按配水器及管柱结构一般有固定配水管柱、活动配
水管柱、偏心配水管柱、一投三分配水管柱及双管配水管柱。
➢ 合注管柱的特点:
• 合注管柱的优点是管柱结构简单,现场容易操作,缺点是开采过 程中层间矛盾明显,单层吸水量无法控制,注入水容易沿高渗层 突进,造成高渗层过早见水或水淹,直接影响中低 渗透层的水 驱效果。
培训主要内容
注水管柱图(合注管柱)
提高采收率工艺技术
注水与采水
油井转注: 油井转注的步骤:
培训主要内容
提高采收率工艺技术
注水管柱(合注管柱)
➢ 合注管柱的适用条件:
• 合注管柱主要适用于某些油田开发初期注水或油井转注初期的注 水;适用于只有一个油层或虽有几个油层,但油层物性非常接近 层间矛盾差异小的油田注水。另外对于各注水层间纵向连通性好, 其间没有明显隔层的多油层油田也采用合注管柱注水。
• 缺点:对三层以上先期砾石充填防砂井的 分层注水,此技术受到限制。
培训主要内容
提高采收率工艺技术
注水管柱(分层注水管柱)
➢ 双管分层注水管柱:
第五章 注水
第五章注水注水(water injection)是通过注水井,向油层注入满足一定水质标准的清水或污水,以补充油层能量,保持一定油层压力,使油井长期高产稳产的一项重要技术措施,也是油田提高原油采收率的二次采油方法。
我国大多数油田通过早期注水,甚至超前注水开发,取得了很好的开发效果,在油田中高含水期稳油控水技术的研究、开发与应用方面,已经走在了世界的前列。
本章主要介绍注水水质设计、水处理、注水井吸水能力、注水工艺设计与增注措施等基本问题。
第一节注水水质指标设计水质(water quality)是水和其杂质共同表现的综合特性,它又是描述水体质量的指标。
水质标准是指某一水质的强制性指标体系。
水质指标(water quality specifications)设计必须根据油层配伍性要求,必须从注入水油层防堵、注水系统防腐和防垢的机理出发,根据大量的流动试验评价结果,提出配伍性注水水质方案。
一、注水过程中油层堵塞机理注水引起油层堵塞的主要是由于注入水与油层岩石及流体不配伍或配伍性不好所致。
主要体现在以下几个方面1.注入水与油层水不配伍主要指注水过程中,注入水由于压力及温度变化或注入水与油层水直接接触后,由于富含成垢离子而生成沉淀物,如CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4。
2.注入水与油层岩石矿物不配伍由于注入水矿化度或pH值与油层水不同,容易造成水敏/盐敏伤害,引起油层中敏感性粘土矿物(如蒙脱石、伊/蒙混层)膨胀/收缩、分散/剥脱与运移而堵塞油层,从而导致油层渗透率下降。
3.注入水中悬浮物造成的油层堵塞注入水中所含悬浮物主要包括悬浮固相颗粒、油及其乳化物、系统腐蚀产物、细菌及其衍生物。
其中悬浮固相颗粒和乳化油影响最大。
注水系统中的腐蚀性介质主要来源于注入水中的溶解气(如溶解氧、H2S和CO2)以及细菌对金属的腐蚀产物,通过对系统腐蚀的控制和杀菌处理,由腐蚀产物和细菌引起的堵塞可以得到很好的控制。
4.注入条件变化⑴流速的影响。
