油田开采方式和采油方法相关知识

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石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油开采是指采用各种技术手段,从地下深层油脂产垄中开采出可用的石油资源的一种过程。

石油是世界上最重要的能源之一,其使用广泛,在化工工业,交通运输和生活中都有着重要的作用。

石油开采方法可以分为以下几种:1.传统采油传统采油是一种效率低下的石油开采方法。

该方法主要依靠地下压力和重力作用使石油上涌。

当初,发现石油时,石油有自然压力将石油挤出井口;但随着时间的推移,石油的自然压力逐渐减小,这时再采取传统采油方法,在油井中注入蒸汽、水等物质,增加油井中的压力,使石油上涌到井口。

2.水驱采油水驱采油是基于提高油藏压力,从而把石油往井口推进的方法。

在这种方法中,调整地下有水的地层以便其膨胀,从而形成了更高的压力。

此方法被广泛应用于水沟地区,因为这些区域的地下水较为丰富。

气驱采油是一种灌注气体到油藏的方法。

通常是采用二氧化碳和天然气驱涌。

因为气体离不开石油运输和储存的过程中,所以这种方法需要建立地下天然气和石油储存的设施。

4.提高采收率技术提高采收率指的是采用化学或物理的手段从石油藏中提取更多的石油。

这种技术旨在使那些难以采集的石油变为可以采集的石油。

常见的技术包括酸洗,油藏加热和电磁驱动法等。

1.勘探与评价通过地质调查和分析,石油开采工程师可确定石油储藏的位置和储量。

2.构建井口挖掘或打钻井,建立一个与石油藏相连的孔道,以便将石油从地下抽出。

3.采油通过井口管道将油井内的油液和其他物质(如天然气、水或盐水)抽到地面。

4.处理和储存将采集到的石油和天然气进行处理并储存,以便将被转化为各种石油制品。

5.输送将储存的石油输送给客户或油料处理厂。

总之,石油开采是一种复杂而具有挑战性的过程,需要多种技术和手段的协调配合才能成功实施。

采油操作知识点总结图

采油操作知识点总结图

采油操作知识点总结图
1. 采油概述
采油是指利用各种工艺和设备,将地下储层中的原油或天然气开采到地表,进行处理和加工,最终输送至市场。

采油作业包括勘探、钻井、生产等环节。

采油设备有油气分离器、
泵浦、管道、储罐、控制系统等。

2. 采油地质勘探
在采油之前,需要进行地质勘探,确定油气藏的位置、规模及地质构造,采集地震资料,
进行测井等工作,为后续勘探、开发工作打好基础。

3. 钻井工程
钻井是指利用钻机将井眼打通地层,以取得原油或天然气。

其中包括井眼设计、选材、钻
井液、井壁稳定等。

4. 生产工程
生产工程是采油过程中最重要的一环,包括油气的开采、采油设备的安装与维护、油气的
处理与储存等。

5. 采油工艺及设备
常见的采油工艺包括常规采油、增产采油、提高采收率、深水采油等,相关设备有抽油机、螺杆泵、离心泵、压裂设备等。

6. 采油环境保护
在采油过程中,需要重视环境保护,防止污水、废弃物的排放对环境造成污染,合理利用
资源,降低对生态的破坏。

7. 采油安全生产
采油作业涉及高温、高压、有毒气体等危险因素,必须严格落实安全管理制度,加强安全
教育培训,确保生产安全。

8. 采油新技术
为了提高采油效率、降低成本、保护环境,需要不断引进新技术,如水平井、油藏增采技术、智能化设备等。

以上为采油操作的基本知识点总结,希望对大家有所帮助。

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油是世界上最重要的能源资源之一,其开采对世界各国经济和能源安全至关重要。

石油开采方法和开采流程直接影响着石油资源的获取效率和可持续性,因此对石油开采方法和开采流程进行深入了解和研究,对于保障国家能源安全、提高能源利用效率具有重要意义。

石油开采方法主要包括传统开采和非传统开采两种。

传统开采是指通过传统的地面井来进行石油开采,而非传统开采则是指通过采用新技术和方法,加大井深度,通过水平井、多级水平井和单井多层开发等方式提高石油开采效率。

石油开采的主要流程包括勘探、开采及油藏调整,下面我们将具体介绍一下石油开采方法和开采流程的相关内容。

一、传统石油开采方法传统石油开采方法主要包括地面开采和陆上开采两种。

1.地面开采地面开采是指通过地面井来进行石油的开采,通常包括钻井、注水、注气、采油等一系列工艺流程。

地面开采的主要步骤包括:1)勘探:通过地质勘探确定石油蕴藏区域和规模;2)钻井:使用钻机对确定的石油蕴藏区域进行钻探,找寻石油蕴藏层;3)注水注气:通过注水和注气等方式,增加油藏内部的压力,推动石油向井口运移; 4)采油:采用各种方式将地下石油输送至地面储油装置;地面开采主要适用于陆地石油资源,其开采方式相对成熟,技术相对成熟。

2.海上开采1)海底井钻探:通过海上钻井平台在海底进行钻探,找寻石油资源;2)液压压裂:通过液压压裂技术,破碎岩石,释放石油;3)水平井开采:通过水平井技术,提高石油开采效率;4)输送:将开采的石油通过管道输送至陆地储油装置。

海上石油开采相对于地面开采来说,技术和环境条件都更为复杂,具有一定的风险,但其资源规模也更为庞大。

非传统石油开采方法是指通过采用新技术和新方法,对地下深层石油资源进行开采,其主要包括水平井开采、多级水平井开采和单井多层开发等。

水平井开采是指通过对石油储集层进行水平钻探,将储集层中的石油资源进行有效开采。

水平井开采主要包括水平井钻探、液压压裂、提高采油效率等一系列技术流程。

采油方法基础知识

采油方法基础知识

采油方法基础知识采油方法,就是指把地下四周油层内流到井底的原油采到地面所使用的方法,一般包括自喷采油和机械采油两种。

1.自喷采油自喷采油是指依靠油藏本身的能量使原油喷到地面的采油方法。

一口油井用钻井的方法钻孔、下入套管连通到油层后,原油就会像喷泉那样沿着油井的套管自动向地面喷射出来。

油层内的压力越大,喷出来的油就越快越多。

这种靠油层自身的能量将原油举升到地面的能力,称为自喷,用这种办法采油就称为自喷采油。

这种采油方法常发生在油井开发初期。

油井在油藏开发初期为什么会自喷呢?石油和天然气深埋于地下封闭的岩石孔隙中,在上覆地层的重压下,它们与岩石一起受到压缩,从而集聚了大量的弹性能量,形成高温高压区。

当油层通过油井与地面连通后,在弹性能量的驱动下,石油、天然气必然向处于低压区的井简和井口流动。

这就像一个充足气的汽车轮胎一样,当拔掉气门芯后,被压缩的空气将喷射而出。

油层与油井的沟通一般情况下靠射孔完成,射孔一旦完成,就像拔掉了封闭油层的气门芯,油气将通过油井喷射到地面。

自喷井的产量一般来说都是比较高的。

例如,中东地区有些油井每口油井日产油可高达(1~2)x104t。

我国华北油田开发初期,很多油井日产千吨以上,大庆油田的高产井日产200~300t。

据统计,目前世界有50%~60%的原油是靠自喷方法开采出来的,特别是中东地区,大多数油井有旺盛的自喷能力。

这种方法不需要复杂昂贵的设备,油井管理也比较方便,是一种高效益的采油方法。

因此,在油田开发过程中,人们都设法尽可能地保持油井长期自喷。

但到了油藏开发的中后期,油层的压力会逐渐减小,不足以再将地层内的原油驱替到井底并举升到地面,这时就需要给油层补充能量,如注人水或注入天然气等,增加油层的压力,以此延长油井的自喷期。

2.机械采油机械采油指借助外界能量将原油采到地面的方法,又称为人工举升采油方法。

随着油田的不断开发,地下地层能量逐渐消耗,油井最终会停止自喷。

由于地层的地质特点,有的油井一开始就不能自喷。

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油是一种非常珍贵的资源,是现代工业和交通运输不可或缺的能源,因此石油开采工作非常重要。

石油的开采方法取决于油田的地质特征和油品的性质。

本文将详细介绍石油开采的方法和流程。

一、石油开采的方法1.自然冒流法自然冒流法是最初的开采方法,也是最简单、最原始的方法。

在这种方式下,只需要探明油层情况,然后等待石油自然冒出地面。

当石油从地下冒出时,人们使用吸管将其收集到桶中,随着时间的推移,这种方法已经不再使用了。

2.人工抽采法人工抽采法利用各种钻探设备和工具穿越油层并将石油抽取到地面。

这种方式需要钻井,通常流程如下:① 钻探钻孔:使用钻杆和钻头钻探井孔。

② 引入套管:将套管插入井孔中,以保护井孔。

③ 在石油层上设置钻探器:通过驱动钻杆向井孔中注入液体,石油会通过井孔被泵出。

④ 以高压蒸汽泵抽取石油:利用高压蒸汽泵帮助石油沿钻井管道下降到地面,随后将石油收集到容器中。

3.分压力法分压力法利用油井压力将石油压出地面,一般情况下,将气体或液体注入油井里,使得压力增大,石油从石油层中被挤出并流向套管。

这是一种较常见的方式,常常被用于较浅的油田。

4.聚合物注入法聚合物注入法是一种人工增加石油流动性的方式,它通过向井口注入聚合物或其他化学物质来使之更容易激发石油流出。

这种方式适合对油质要求较高的大型油田。

5.水驱法水驱法是利用水的物理性质来推动石油,使石油流出地面。

这种方式适用于大量石油流量,质量较差的情况下。

石油开采流程可以分为勘探和生产两个阶段。

1.勘探阶段勘探阶段是探索和发现潜在石油储量的阶段,一般包括以下几个步骤:(1) 确定勘探区域:根据地质特征、地质勘探历史和石油地质学的基本原理,确定潜在的勘探区域。

(2) 实地勘探:在勘探区域内使用各种勘探工具和设备,开展实地勘探。

(3) 采样分析:在勘探区域内采集岩石样品、水样和气样等,进行岩石学和石油地质学研究,以确定是否有石油。

(4) 地震勘探:使用地震勘探等技术手段,对地面和井孔下的物质进行三维成像,寻找有石油的地层。

采油操作知识点总结

采油操作知识点总结

采油操作知识点总结一、地质勘探地质勘探是采油操作的第一步,其目的是通过对地下储层的地质构造、物理性质等进行详细调查和分析,为后续的采油操作提供依据。

地质勘探包括地质地球物理勘探、钻井勘探等多种手段。

地质地球物理勘探通过地震勘探、测井技术等手段来获取油气层地质信息;钻井勘探则通过钻井来获取更为详尽的地质信息。

地质勘探的结果将直接影响后续的油田开发和采油工程设计。

二、油藏地质特征油藏地质特征是指油藏的储层类型、物理性质、地质构造、岩性等方面的特点。

对油藏地质特征的认识是开展采油操作的基础,也是合理设计采油工艺流程的前提。

了解油藏地质特征有助于确定油藏的压力、渗透率、饱和度等参数,指导采油操作的进行。

三、采油技术采油技术是指通过各种工程手段将地下原油开采出来的技术。

在现代采油工程中,采油技术涵盖了很多领域,比如常规采油、水平井、增产技术、油藏改造、固井技术等等。

采油技术的发展和应用能够有效提高采油效率,延长油田的生产寿命。

四、采油工艺设计采油工艺设计是指根据油藏地质特征和采油技术要求,对采油工作进行系统的工程设计。

采油工艺设计包括生产井管柱设计、地面处理设备选型、采油工艺流程设计等内容。

通过合理的采油工艺设计,实现原油的高效开采和处理。

五、油气田管理油气田管理是指对整个油田开发过程进行综合管理和控制。

油气田管理包括油藏管理、油田设备管理、生产作业管理等多个方面。

通过油气田管理,可以确保油气田的生产运营在规定的安全、环保、经济等要求下进行。

六、环境保护采油操作对环境的影响是一个不可忽视的问题。

正确认识采油操作对环境的影响,采取有效的环保技术措施是保护环境的关键。

通过合理的排放控制、废水处理等措施,减少采油操作对环境的负面影响。

七、安全与事故预防作为高风险的行业,采油操作需对安全进行高度重视。

建立灵活、高效的安全管理机制,加强事故预防和紧急应对措施,是保障采油操作安全稳定进行的重要保障。

八、人才培养采油操作需要各类专业人才的支持,包括地质勘探人员、采油工程师、油田管理人员等。

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油开采是指对地下油层中的石油资源进行勘探、开采、生产、输送等一系列工程技术活动的过程。

目前,石油开采主要采用的方法包括地面开采和井下开采两种。

地面开采地面开采是指直接在地面上对石油资源进行开采的方法。

其开采流程主要包括:一、地面勘探:地面勘探是指通过地质勘探、物理勘探和化学勘探等方法,确定石油资源分布和蕴藏条件的过程。

二、钻井获取油层:在确定石油资源所在的油层位置后,需要使用钻井机在地面上钻井,从地表钻入沉积岩层,直到钻进含有石油的油层,然后在油层建立一个产油井。

该过程主要包括井位勘查、井位选择、井位垂直、完整钻进及封井等环节。

三、油层测试:当建成产油井后,需要进行油层测试,确定油层的含油水、含油饱和度、渗透率、压力等参数,以确定油田可采储量和开采方案。

四、人工生产:在确定了油田开采方案后,需要进行石油的人工生产。

包括人工抽油、人工注水、计量化验、采油工艺调整等环节。

五、运输:石油开采后需要通过管道、铁路、公路、河流及海洋运输等方式将石油运输到市场。

井下开采井下开采是指通过井道管道等设备下入地下油层,将石油资源送到地面的开采方法。

井下开采通常包括水平井、多级压裂、油井抽采等技术。

一、水平井:将钻头沿着油层水平穿过石油区,然后在穿过油层的地方开凿水平井。

水平井的开采效果往往比垂直井要好,可以降低油层的生产成本。

二、多级压裂:在井下设置压裂装置,通过加压将水泥等物质压入地下油层,从而使油层裂缝增加,石油的渗透性增强,提高了采油效果。

三、油井抽采:将抽油机下放至井下,吸入沉积岩层中的原油,将原油抽到地面,然后进行加工和运输。

总的来说,石油开采是一个复杂、高风险、高技术含量的过程,需要依靠地质勘探、环境监测、技术管理等多个环节协同作业,以确保石油开采的安全和高效。

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油是一种重要的化石能源,广泛应用于工业、交通运输和生活等方面。

而石油的开采方法和开采流程对于保障能源供应、发展经济具有重要的意义。

本文将介绍石油开采的方法和流程,帮助读者更深入了解石油开采的过程和技术。

一、地质勘探石油的开采首先需要进行地质勘探工作。

地质勘探是指利用地质学、地球物理学和地球化学等学科知识,通过石油勘探技术手段对潜在的石油资源进行勘查、评价和预测的过程。

地质勘探工作主要包括地质勘探资料的收集整理、地质勘探目标的确定和勘探方法的选择等内容。

地质勘探的主要目的是找出地下潜在的石油资源,确定石油层的性质及规模,为后续的钻探和开采提供必要的依据。

二、钻探地质勘探确定了石油资源的存在和规模后,就需要进行钻探作业。

钻探是指利用钻机等设备,在地表向地下进行钻孔,获取地下岩石和矿物样本,以确定石油层的位置、性质和储量等信息。

根据地质勘探的结果,确定钻探点位,选择合适的钻探设备和钻井工艺,进行钻探过程中,还需要不断对钻探信息进行录入和分析,及时了解地下情况,调整钻探参数,确保钻孔的质量和进度。

三、试采当钻探完成后,需要进行试采工作。

试采是指在确定的石油层位置进行小规模的采油试验,以验证石油层的产能、渗透率和产油规律等信息。

试采是对地质勘探和钻探结果的验证,也是为了确定石油层的具体开采方案和工艺参数,为之后的正式开采做好准备。

试采过程中需要对石油产量、注入井压力、水质等参数进行实时监测和记录,及时调整试采参数,保障试采工作的顺利进行。

四、油田开发通过试采确定了石油层的产能和开采工艺后,就需要进行油田开发工作。

油田开发是指根据石油层的地质特征和产能规律,制定开采方案和工艺流程,设计和安装相关设备,进行大规模的石油开采作业。

油田开发包括采油工程、注水工程和辅助工程等内容,需要协调各种工程技术和资源,保障油田开采作业的顺利进行。

在油田开发的过程中,需要实时监测和分析油井产量、水质、地下压力等参数,及时调整开采参数,确保油田的高效稳产。

石油开采方法和开采流程

石油开采方法和开采流程石油开采方法主要有:气举采油和深井泵采油,其中深井泵采油又分为有杆泵采油和无杆泵采油。

有杆泵采油分为游梁式深井泵采油和螺杆泵采油等。

无杆泵采油主要有电潜泵采油、水利活塞采油和射流泵采油等。

方式有很多但主要的过程大多是一样的:第一、测井工程:在井筒中应用地球物理方法,把钻过的岩层和油气藏中的原始状况和发生变化的信息,特别是油、气、水在油藏中分布情况及其变化的信息,通过电缆传到地面,据以综合判断,确定应采取的技术措施(见工程测井,生产测井,饱和度测井)。

第二、钻井工程:在油气田开发中,有着十分重要的地位,在建设一个油气田中,钻井工程往往要占总投资的50%以上。

一个油气田的开发,往往要打几百口甚至几千口或更多的井。

对用于开采、观察和控制等不同目的的井(如生产井、注入井、观察井以及专为检查水洗油效果的检查井等)有不同的技术要求。

应保证钻出的井对油气层的污染最少,固井质量高,能经受开采几十年中的各种井下作业的影响。

改进钻井技术和管理,提高钻井速度,是降低钻井成本的关键(见钻井方法,钻井工艺,完井)。

第三、采油工程:是把油、气在油井中从井底举升到井口的整个过程的工艺技术。

油气的上升可以依靠地层的能量自喷,也可以依靠抽油泵、气举等人工增补的能量举出。

各种有效的修井措施,能排除油井经常出现的结蜡、出水、出砂等故障,保证油井正常生产。

水力压裂或酸化等增产措施,能提高因油层渗透率太低,或因钻井技术措施不当污染、损害油气层而降低的产能。

对注入井来说,则是提高注入能力(见采油方法,采气工艺,分层开采技术,油气井增产工艺)。

第四、油气集输工程:是在油田上建设完整的油气收集、分离、处理、计量和储存、输送的工艺技术。

使井中采出的油、气、水等混合流体,在矿场进行分离和初步处理,获得尽可能多的油、气产品。

水可回注或加以利用,以防止污染环境。

减少无效损耗(见油田油气集输)。

石油的开采历史非常的悠久,而且开采的技术也在不断的进步,随着我国可持续发展政策的实行,石油开采业实行可持续发展战略,在我国的意义非常的深远,但是也需要我们不断的发展,不断的研究新型的石油开采技术,避免开发过程中的浪费。

石油工程中的油井开采技术

石油工程中的油井开采技术在石油工程领域,油井开采技术一直是一个备受瞩目的话题。

随着能源需求的不断增长,如何高效开采石油资源成为了工程师们亟待解决的问题。

本文将从不同的角度介绍石油工程中的油井开采技术,并解析其在实际应用中的优势和局限性。

1. 常见的油井开采技术1.1 自然流产自然流产是最早被采用的油井开采技术之一。

当油井地层压力高于地面大气压力时,原油会自然涌出。

这种方式简单易行,无需额外能源投入,但产量较低且难以控制。

1.2 人工抽油法人工抽油法是目前应用最广泛的油井开采技术。

通过在油井中注入水或气体,增加地层压力,从而将原油推向井口。

这种方法具有较高的产量和可控性,但消耗大量的能源和成本。

1.3 水驱采油法水驱采油法是指通过注入大量净水或含盐水,形成水柱推动原油运动,提高采油效率。

这种方法能够有效利用地下水资源,提高采油率,但会引发水与油的分层问题,影响最终产量。

1.4 采油馏分法采油馏分法是指将原油加热后分离成馏分油和残渣,从而提高采油效果。

这种方法在石油加工行业得到广泛应用,但需要高温设备和复杂的馏分流程。

2. 高新技术在油井开采中的应用2.1 水平井技术水平井技术是近年来在油井开采中的重要突破。

通过在井底位置打造水平段,增加井筒产油面积,提高采油效率。

这种技术在储层较薄或地面资源有限的情况下表现出色。

2.2 电子井技术电子井技术利用传感器和无线通信技术,可以实时监测井底压力、温度等参数,并传输到地面进行分析和调控。

这种技术简化了油井维护与操作流程,提高了开采作业的安全性和效率。

2.3 水力压裂技术水力压裂技术是一种利用高压水射入井筒,对储层进行压裂破碎的方法。

通过增加裂缝面积,原油能更快地渗透至井筒,提高采油速度。

这种技术被广泛应用于页岩气和致密油等特殊储层的开采。

3. 油井开采技术的发展趋势3.1 智能化随着人工智能和大数据技术的迅猛发展,智能化的油井开采技术将得到更广泛的应用。

通过建立井下实时监测系统和云平台,能够更准确地掌握井底状况,优化开采工艺。

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1. 边(缘)外注水 边(缘)注水又按在内外油水边界处位置分为三类:缘外注水、缘上 注水和缘内注水。
缘上注水示意图 缘外注水示意图
缘内注水示意图
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
2. 边内注水 边内注水又按不同布井方式分为三类: ①行列式内部切割注水、 ②面积注水和 ③腰部(顶部)注水。
气压驱动能 油气采出主要靠气体弹性膨胀能量的驱动。
溶解气驱动能
用油气藏中溶解的天然气的能量开采油气藏的方式。
重力驱动能 利用油藏中原油的重力开采油气藏的方式。
开采方式方面
一次采油阶段
水压驱动又分为两种:边水和低水
边水驱动
底水驱动
1-油井 2-供水区 3 - 边/底水 4 -不渗透层
开采方式方面
二次采油阶段
①行列式内部切割注水:利用注水井排将油藏切割成若干区块,每个区块可视为一 个独立的开发单元,分区进行开发和调整。
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
② 面积注水:将注水井和油井按一定几何形状和密度均匀地布置在整个开发区上 进行注水和采油的系统。面积注水主要分为:四点法、五点法、七点法、九点法等。
开采方式方面
三次采油阶段
为什么要采取三次采油技术?
一次采油采收率仅5%~15%。 二次采油,使油采收率提高到40%~50%。但二次采油仍有50%~60% 的油剩留地下。 为此,国内外石油工作者进行了大量研究工作,逐步认识到制约二次采 油采收率提高的原因,从而提出了三次采油新方法。
开采方式方面
三次采油阶段
聚合物驱
三次采油阶段
开采方式方面
技能鉴定题库 1109. 某聚合物注入井的配注为30m3/d,配制的母液浓度为5000mg/L,注入浓度为 1000mg/L,求该井母液,清水配注为多少? 1110. 某聚合物注入井的日总配注为120m3/d,清水日配注为96m3/d,求该井的注 入浓度为多少? (原题少给一个条件 1111. 某聚合物注入井清水日配注为72m3/d,母液日配注为24m3/d,求该井的清水, 母液瞬时注入量为多少?
(它的调剖功能)
开采方式方面
聚合物驱
三次采油阶段
聚驱三次采油技术
开采方式方面
聚合物驱
三次采油阶段
பைடு நூலகம்
该技术用注聚母液(聚合物母液)与水混合后成聚合物水溶液作为驱油 剂,以增加注入水的粘度,提高其波及效率,从而达到提高原油采收率的 目的。
下二门油矿聚合物站是下二门油田聚合物驱三次采油的实施主力单 位。主要承担聚合物母液生产、混合配置以及聚合物水溶液增压注入分 配等工作任务。现有注聚井28口,三采年累计增油4.5万吨,累计增油 91.20万吨。
开采方式方面
微生物驱
三次采油阶段
技术简介: 微生物驱油技术是将特殊的微生物和营养剂混合液注入地层,通过
微生物在地层中生长代谢,微生物对地层中的原油直接作用和微生物的 代谢产物对原油的作用,改善原油在地层中的流动性,从而提高原油的 采收率。
开采方式方面
微生物驱
我厂xx油矿微生物站
微生物是什么?
微生物干粉剂分为Ⅰ和Ⅱ两种
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
注采系统中井网与层系的关系
1、行列井网:按直线成排成行分布的井叫行列井网。
2、面积井网:按一定几何形状,如(三角形;正方形;六边形等)均匀的 分布在油田上的井。
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
按注水井在油藏中所处部位和注水井与生产井之间比例及排列关系进行划分 两大类:边(缘)外注水和边内注水。
我厂的双河油矿的采油十五队承担双河油田的三采注聚工作。
开采方式方面
三次采油阶段
聚合物驱
注聚母液简介:注聚母液是由(化学名:聚丙烯酰胺)与水由混配 装置按设计比例混合成一定浓度后再到熟化罐搅拌存放一定时间熟化成 具有较高粘度特性要求的溶液。
母液配置工艺图
开采方式方面
聚合物驱
干粉(化学名:聚丙烯酰胺)
一次采油 阶段
靠天然能量将驱替原油的阶段。天然能量主 要是指地下原油和与其共生水的弹性能量及 原油中溶解气的膨胀能量,一般采收率能达 到5% -15%。
二次采油 阶段
是指为恢复和保持油藏的能量进行 人工注水、气等驱替原油的阶段。 注水有早期注水及中晚期注水之分, 一般水驱采收率能达到40% -50% 。
开采方式方面
微生物驱
微生物的筛选、培育 微生物驱的油藏筛选 微生物适应性试验 (温度 、地层环境等实验) 驱油试验
过程复杂、技术要求高
开采方式方面
微生物驱
地面工艺
工艺图
开采方式方面
微生物驱
现场工艺过程照片
采油方法方面
自喷采油
有杆泵 采 油 方 法 机械采油 无杆泵
常规(抽油机)
螺杆泵 潜油电泵
三次采油 阶段
注入驱替剂引发各种化学、物理的复杂 反应而产生驱替原油的阶段。 这一阶 段采收率能达到更高。
开采方式方面
一次采油阶段
主要利用天然能量驱动开采油气。
那主要利用哪些能量呢?
弹性驱动能
驱油的主要动力是打开油层后由于地层压力下降所引起的边水 的弹性膨胀;其次是储油岩石和油藏中油的弹性膨胀。
水压驱动能 驱油的主要动力是边水或底水的压力。
水力泵
潜油电动离心泵
潜油电动螺杆泵 水力活塞泵
连续气举
气举
水力射流泵
间歇气举
采油方法方面
自喷采油
自喷原理:
➢驱动力—地层中的各种
压力。
➢驱动过程-先将原油
从地层内推向井筒,若 还有剩余的能量,再将 原油举升到地面。
采油方法方面
自喷采油
自喷采油的四种流动过程:
•地层渗流 •垂直管流 •嘴流 •水平管流
m=生产井数与注水井数比
简便计算公式:
注水井
生产井
九点井网
m=1:3
七点井网
m=1:2
五点井网
反九点井网
四点井m网=3:1
m=2:1
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
③腰部(顶部)注水。
➢顶部注水,一般适用于油层面积较大,油层边缘渗透率较低,或有气
顶的、油层连通性较好的油田。
➢腰部注水,一般适用于油层连通性较好的穹隆背斜油田。
目前世界上已形成四大三次采油技术系列即化学驱、 气驱、热力驱和微生物采油
➢化学驱:聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱以及由它们复配而成 的复合驱
➢气 驱:混相或部分混相驱 ➢热 采:蒸汽吞吐、蒸汽驱、热水驱和火烧油层 ➢微生物采油:微生物调剖或微生物驱油
开采方式方面
三次采油阶段
三次采油的原理 三次采油方法是在注水保持油层压力基础上,又依靠注入大量新的驱油
注气比注水的驱油效率低,采收率最高可达40%。
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
1、注水开发注采系统中 井网与层系的关系?
2、注水开发注水方式?
开采方式方面
二次采油阶段--注水开发注水方式
一个油田地下的油层通常不仅是一个层,而是有许多个油层,有的十几层, 几十层,而且每个油层的性质又是不同的。有的油层渗透性好,油层压力高,含 油饱和度高;有的油层渗透性差,压力低,含油饱和度也低。如果把这许多油层 不区别好与差放在一起进行开采,就会造成有些层出油多,有些层出油少甚至不 出油。(注水开发中的三大矛盾?广义和狭义之分,整体与局部之分 ,不同开发 层系 与 分层开采关系)
• 采油的两大主题:
➢如何使地层中的原油流向井底? ——油藏驱动能量
采用那种能量方式开采
➢如何将井下的原油提升到地面并向外 输送? ——采油方法 油田现场采油的手段
开采方式方面 开采方式的阶段划分
油田开采分为几个阶段?
阶段是按什么划分的?
开采方式方面 1. 开采阶段的划分
根据采用的 驱动能量种
类划分
人工补充能量
1、注水 :从油藏某些部位的注水井中人为地向油藏中 注入一定数量的水体,维持油藏能量或减缓油藏压降速 度。注水开发(刚性水驱)
注水是油藏开发中最主要的人工补充能量的开发方式。 注水开发的采收率较高,一般可达50%,甚至更高。
2、注气:从油藏顶部注入一定数量的气体,补充气顶 能量。注气开发(刚性气驱):
为了调动每一个油层出油的积极性,把油田地下渗透率等性质相似的和延伸 分布情况差别不大的、油层压力相近的油层组合在一起,用同一套井网进行开发。 在开发一些地质储量极为丰富的多油层油田时,可把多油层按照油层的性质分为 几个层系,对每一个层系都单独钻一套井网,分别进行开发,这种方式叫做划分 开发层系。对每一套开发层系要采用与之相适应的开发方式和井网部署,这样可 减少好油层与差油层之间的相互干扰,对提高采油速度和采收率有较好的效果。
分散溶解装置
熟化罐装置
照片展示
开采方式方面
聚合物驱
三次采油阶段
注入母液配置过程
聚合物 干粉
H2O
分散溶解装置
熟化罐

开采方式方面
聚合物驱
三次采油阶段
注聚站工艺流程
高压污水
压力表
聚合物母液
过滤器














注聚泵(备) 注聚泵
单 流
至注聚井口

开采方式方面
聚合物驱
现场照片展示
开采方式方面
地层渗流
水平管流 嘴流 垂直管流
采油方法方面
自喷采油
垂直管柱中流体流动时气、液的流动状态和分布形式。
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