采油工程基本知识
采油工程基本知识库
一、油水井基本知识
1、油井总井数
所有自喷井、抽油机井、电潜泵井、螺杆泵井和采取其他方式抽油的井
的总和。反映整个油田的油井总数量。油井总井数是由开井数、关井数
组成。关井数包括计划关井数、停产井数、待废弃井关井数。其中,待
废弃井指已向股份公司申请报废,但尚未批复的油气水井,视同计划关
井(此类井数很少)。指在没有特殊指明的情况下,油水井总井数不包
含已废弃井及其再利用井。
2、自喷井
利用地层本身的天然能量使油喷至地面的油井。
3、抽油机井
依靠抽油机和井下有杆泵将油从地层采到地面的油井。当前这种抽油井
占主导地位。抽油机井按照抽油杆分类为普通钢杆井、高强度杆井、玻
璃钢杆井、空心杆井、电热杆井、连续杆井及其它杆柱类井。抽油泵由
抽油杆带动上下运动,抽吸井内原油,它分为管式泵和杆式泵。管式泵
是抽油泵井最常见的一种。
3.1 普通钢杆
采用杆柱等级为C、D、K级的采油的油井;普通钢杆制造工艺简单,成
本低,直径小,使用范围广,约占有杆泵抽油井的90%以上,按照不
同的强度和使用条件分为:C、D、K三个等级,机械性能如下表所示:
钢级 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 使用范围
C 620~794 412 轻、中负荷油井
D 794~965 620 重负荷油井
K 588~794 372 轻、中负荷并有腐蚀介质的
油井
3.2 高强度杆
杆柱用等级为H级及以上杆进行采油的油井;H级高强度抽油杆,是用
D级抽油杆经表面高频淬火处理,其抗拉强度提到1020MPa,承载能
力比D级抽油杆提高20%左右,适用于深井、稠油井和大泵强采井。
3.3 玻璃钢杆
杆柱中采用玻璃钢抽油杆采油的油井;玻璃钢抽油杆是由玻璃钢杆体和
两端带抽油杆标准外螺纹(尺寸与普通钢抽油杆相同)的钢接头组合构
成。它具有重量轻、可实现超冲程、弹性好,抗腐蚀、疲劳性能好,没有疲劳极限等优点,因而可减少设备投资、节省能源和增加下泵深度,
适用于抽汲腐蚀介质,但也因价格贵,不能承受轴向压缩载荷和高温
(大于95℃),而且报废杆不能溶化回收利用,因而在一定程度上限
制了它的使用。
3.4 空心杆
杆柱中采用空心杆进行采油的油井;空心抽油杆就是中间空心的钢质抽
油杆,利用空心抽油杆可解决如下问题:有杆泵抽油井洗井清蜡,有效
防止洗井水伤害油层,提高热效率;利用空心电热杆解决稠油和凝油加
热问题;实现无管采油;利用空心抽油杆加药,以解决原油降粘、降凝
以及清蜡防蜡的需要;配套空心泵解决有杆泵抽油井生产测试问题;带
动有杆螺杆泵,增大扭矩。空心抽油杆是为了有效开采“高凝、高粘、
高含蜡”原油而生产的特种抽油杆。
3.5 电热杆
杆柱中采用电加热方式进行采油的油井;电热杆采油技术是利用电加热
原理,将电缆通过空心抽油杆下到井下,利用电缆加热原油,这样即可
以溶解掉抽油杆上的蜡起到清蜡作用,又可以使井筒内原油温度保持在
凝固点和析蜡点以上,从而在根本上解决结蜡问题。电热杆适用于低压
低渗、凝固点高的油井,还有那些供电不正常地区的油井。
3.6 连续杆
采用无接头的钢丝绳、钢带、碳纤维等连续杆柱进行采油的油井;连续
抽油杆因为没有连接的接头,可以大幅度降低抽油杆的失效频率,且连
续杆的横截面为半椭圆形,与油管内表面磨损比普通钢杆轻得多,连续
杆可以降低抽油杆工作应力,首先连续杆没有连接部分,杆柱轻
8%~10%,其次提高了起下抽油杆的速度,一般可提高3倍以上,劳
动强度降低90%,还可以减少活塞效应。但由于连续杆运输困难,装
连续杆卷盘的拖车高近5米,宽近4米,运输比较困难,而且焊接时由
于局部加热引起的过渡区金组织变化,降低疲劳性能,从而限制了连续
抽油杆的使用。
4、电潜泵井
利用电潜泵将油从地层采到地面的油井。电潜泵适应于高排液量、高凝
油、定向井、中低粘度井。它具有排量大,扬程可达2500米,井下工
作寿命长、地面工艺简单、管理方便、经济效益明显等特点而在油田广
泛应用。
5、螺杆泵井
利用螺杆泵将油从地层采到地面的油井。螺杆泵井适用于低产浅井,其优点是地面设备体积小,对砂、气不敏感,能适应高气油比、出砂井,
对粘度不是过高的油井也能适应。
6、开井数
是指当月内连续生产一天(24小时)以上,并有一定产量的油井;间
开井,有间开制度,并有一定的产量也算开井数。
7、开井率
开井率=〔采油(气、水)井开井数/采油(气、水)井总井数〕
*100%
8、井口产液量
采油井口计量的油和水的混合液量。反映油井产液水平。江汉油田产量
包含两部分:江汉分公司(即江汉股份公司)产量和难采合作股份产
量。通常全油田产量是指这两部分的总和。
9、井口产油量
指在各采油井井口计量的日产油量(t/d),它是反映采油井动态分析
和油田开发动态分析的基础资料之一。
10、月度综合含水
月度综合含水=(当月井口产液量-当月井口产油量)/当月井口产液量
*100%。
11、核实产油量
由中转站、联合站、油库对所管辖范围内所有采油井重新计量的实际总
日产油量。
12、核实产液量
由中转站、联合站、油库对所管辖范围内所有采油井重新计量的实际总
日产液量。
13、计量误差
计量误差=井口计量产油量-核实产油量/井口计量产油量×100%。
14、平均日产水平
平均日产水平=当月月产量/当月日历天数
平均单井日产水平=平均日产水平/开井数
15、油、气、水井利用率(%)
油、气、水井利用率(%)=〔油、气、水井当月开井数/(油、气、水
井当月总井数—当月计划关井数—待废弃井关井数)〕*100%
油、气、水井年(半年、阶段)利用率(%)=〔∑当月开井数/(∑当
月总井数-∑当月计划关井数-∑当月待废弃关井数)〕*100%
16、油、气、水井生产时率(%)
油、气、水井生产时率(%)=〔油、气、水井开井当月累计生产时间/油、气、水井开井当月累计日历时间〕*100%;生产时间单位为小
时。
累计生产时间:指当期开井累计生产时间,按照实际生产时间统计。其
中:特殊情况日历时间规定:间开井,扣除间开井关井时间;新投井、
大修侧钻井,当月投产按投产后实际生产时间;改采井,改采当月按实
际生产时间。
累计日历时间:指当期开井累计日历时间,按照实际日历时间统计,其
中新井按投产日期计算,间歇井按间开制度计算。其中特殊情况日历时
间规定:间开井,扣除间开井关井时间;新投井、大修、侧钻、改采、
转注井,当月投产按投产后实际生产时间。
17、产量递减率
指单位时间(月或年)产量递减的百分数。是衡量油、气田稳产程度的
重要指标。
18、产量自然递减率
指没有新井投产及各种增产措施情况下的产量递减率,反映油(气)田
产量自然递减状况。
19、综合递减率
指包括老井、新井投产及各种增产措施情况下的产量递减率,反映油
(气)田实际产量的递减状况。
20、冲程
活塞上下活动一次称为一个冲程,即驴头带动光杆运动的最高点至最低
点之间的距离。当泵径固定时,抽油井的产量主要决定与冲程的长短和
冲数的多少。
平均冲程=累计冲程/统计井数,反映的是油井冲程的一个平均值。
21、冲次
抽油泵活塞在工作筒内每分钟上下运动的次数。
平均冲次=累计冲次/统计井数,反映的是抽油机冲次的一个平均值。
22、泵径
抽油泵工作筒内径大小。在冲程、冲数不变的情况下,增大泵径。可以
提高抽油井的产量。
平均泵径=累计泵径/统计井数
平均泵深=累计泵深/统计井数
23、动液面
指非自喷井在生产时油管与套管之间环形空间的液面。根据动液面的高
度和液体的相对密度可推算油井流压。还可根据动液面的高低,结合示
功图分析抽油泵的工作状况。 24、静液面
抽油井关井后,油套环空的液面逐渐上升到一定位置稳定下来,此时的
液面深度。
25、含水率
油井日产水量与日产液量之比。
26、采油速度
开采对象(地层、油藏、油田)的年采油(气)量与其原始可采储量的
百分比。
27、采出程度
采出程度是指油田开发过程中任何时间内累积采油量占地质储量的百分
比。
28、储采比
一口井,一个油气藏(田)或一个国家拥有的石油(天然气)探明储量
与年开采量的比值。
29、流度
是指油层单位厚度的流动系数,又称比流动系数,数值上等于原油
(水)有效渗透率与地下原油(水)粘度的比值。
30、启动压力
注水井或某一单层开始吸水时的井口注水压力,称为启动压力,单位为
M Pa。
31、回压
指原油从井口流到集油站在管路中的阻力。
32、沉没度
指抽油泵固定阀到抽油井动液面之间的距离,即泵沉没在动液面以下的
深度。一般原油粘度愈大,流动阻力愈大,要求沉没度愈大,相反则要
求小。
沉没度=泵深—动液面
33、泵效(抽油系数)
抽油泵实际抽出的液量与理论抽出的液量之比,泵效达70%以上是高
效,一般只有40%~50%左右,甚至更低。可根据泵效分析抽油泵的
工作状况,分析影响泵效的因素,常见的有冲程损失、气体侵入、漏
失、泵筒未充满等。要定期检泵来维持泵的正常工作。
34、综合泵效(平均泵效)
η=ΣQ实/ΣQ理*100%
式中:ΣQ实--参加统计的全部井的实际抽出的液量之和(m3/d),
ΣQ理--参加统计的全部井的理论抽出的液量之和(m3/d)。
石油工程知识点总结
石油工程知识点总结
一、地质勘探
地质勘探是石油工程的第一步,它通过地质、地球物理和地球化学的技术手段,来确定地下储层的位置、构造和性质,为后续油气勘探和开发提供基础数据。地质勘探技术主要包括地震勘探、地球化学勘探、测井技术、地质钻探等。通过这些技术手段可以获取地下储层的岩性、构造、岩石物性、孔隙结构等参数,为后续的油气井钻井、油田开发提供技术支持。
二、油气田开发
油气田开发是指在石油地质勘探后,将地下的石油和天然气资源进行开发,包括建设生产设施、采油工艺和生产管理。此外,油气田开发还需要考虑环保、安全和经济效益等因素。在油气田开发中,需要考虑的主要技术包括地面生产设备、注水技术、人工举升技术、油气输送技术等。在这个过程中,专业的石油工程师需要协调不同领域的专业知识,进行综合优化设计。
三、钻井工程
钻井工程是石油工程的重要部分,它是通过井筒将地下的石油和天然气资源产出到地面的关键环节。钻井工程主要包含井眼设计、钻井液系统、钻井工具和钻井技术等。在这个过程中,石油工程师需要根据地质勘探数据,综合考虑井筒结构、井壁稳定、保护地层、钻进速度和设备质量等因素,进行合理的设计和施工,以确保钻井的顺利进行。
四、油藏工程
油藏工程是石油工程的核心内容之一,它是研究地下储层内石油和天然气在地质条件下的流体动力学过程,包括油藏开发、压力维持、增产措施和油气采收率的提高等。在油藏工程中,需要考虑的技术包括油藏地质学、油藏物理学、流体动力学、油藏数值模拟和注采工程等。通过这些技术手段,可以对地下储层进行详细的描述和评价,为油田开发和管理提供科学依据。
五、油田地质勘探
油田地质勘探是在油气田开发后,进行油气勘探和储层评价的技术工作。在这个过程中,专业的石油地质勘探师通过地质调查、测井和地震勘探等技术手段,对油气储层和油层地质条件进行评价和预测,为油田的资源管理和油田开发提供技术支持。
总之,石油工程是一门涉及多个学科的综合性工程学科,它研究和解决了石油和天然气资源的勘探、开发、生产和管理等一系列技术问题。并且,随着技术的不断进步和社会需求的增长,石油工程领域的研究和应用也在不断扩大和深化。未来,石油工程领域还将面临新的挑战和机遇,需要不断地深化研究和创新应用,完善科学体系,为全球能源安全和可持续发展做出更大的贡献。
油田基础知识
1、地层静压全称为地层静止压力,也叫油层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时所测得的油层中部压力,简称静压。在油田开发过程中,静压是衡量地层能量的标志。静压的变化与注入和采出油、气、水体积的大小有关。
2、原始地层压力:油层在未开采前,从探井中测得的油层中部压力。
3、静水柱压力:井口到油层中部的水柱压力。
4、压力系数:原始地层压力与静水柱压力之比。等于1时,属于正常地层压力;大于1时,称为高异常地层压力,或称为高压异常;小于1时,称为低异常地层压力,或称低压异常。主要是用它来判别地层压力是否异常的一个主要参数。但是有人说用1来做标准就笼统了,不同的区块有不同的常压值,一般油田都是0.8-1.2是正常值,小于则是低压区,大于则是高压区。它对钻井、修井、射孔等工程有重要作用,油层高压异常地层钻井修井过程中要加大压井液的密度,防井喷;低压异常地层钻井修井时,要相应降低压井液的密度,防止井漏,污染地层。地层压力系数也是确定开发层系的一个重要依据,相同压力体系的地层可以用同一套井网开发,不同压力体系的地层需要不同的井网进行开发,否则层间干扰太大,不能有效发挥地层产能,有时可能造成井下倒灌现象的发生。
5、原油体积系数:是指地层条件下单位体积原油与地面标准条件下脱汽体积比值
6、井筒储存效应与井筒储存系数:在油井测试过程中,由于井筒中的流体的可压缩性,关井后地层流体继续向井内聚集,开井后地层流体不能立刻流入井筒,这种现象称为井筒储存效应。描述这种现象大小的物理量为井筒储存系数,定义为与地层相通的井筒内流体体积的改变量与井底压力改变量的比值。
7、原油的体积系数:原油在地面的体积与地下体积的比值。
8、微电极电阻率微梯度电阻率与深浅双侧向电阻率的区别
(1)深、浅侧向分别测量原状地层、侵入带电阻率,因为存在裂缝时泥浆侵入对深、浅侧向的影响不同,用其幅度差判断裂缝:通常正差异一般为高角度缝,负差异为低角度缝,无幅度差就没缝或者是非渗透层;
采油工程——精选推荐
采油⼯程
采油的基本任务就是在经济条件许可的情况下,最⼤限度地把原油从地层中采到地⾯上来。采油⽅法通常是指将流到井底的原油采到地⾯上所采⽤的⽅法。常规的采油⽅法:⾃喷采油法,深井泵采油法,⽓举采油法。⾃喷采油法:如果油层具有的能量⾜以把油从油层驱⾄井底,并从井底把油举出井⼝,这种依靠油层⾃然能量采油的⽅法称为⾃喷采油法,这种井称为⾃喷井。动⼒来源于油层压⼒。是最经济、最简单的采油⽅法,可以节省⼤量的动⼒设备和维修管理费⽤。⼀般⾃喷井井⼝流程有以下的作⽤:(1)控制和调节油井的产量;(2)录取油井的动态资料,如记录油、套压,计量油、⽓产量,井⼝取样等;(3)对油井产物和井⼝设备进⾏加热保温。
井⼝装置是井⼝流程的主要设备之⼀。它⼀般由套管头、油管头和采油树三部分组成。节流阀其作⽤是控制⾃喷井的产量,有可调式节流阀(针形阀)和固定式节流阀(油嘴)两种。⼀般采⽓树上装可调式节流阀,采油树上装固定节流阀(油嘴)。常⽤的卡扣式油嘴。
根据油井⽣产过程中,油⽓的流动主要有四个流动过程:1 油层到井底的流动—油层中的渗流;2 从井底到井⼝的流动—井筒中的流动(井筒多相管流);3原油到井⼝后,通过油嘴的流动——嘴流。4 从井⼝到分离器—在地⾯管线中的⽔平或倾斜管流。
(1)四种流动过程同处于⼀个动⼒系统中
既遵循⾃⾝特有的流动规律,⼜相互联系,⼜相互制约关系;联系:从各流动过程的压⼒概念及实质讲。制约:⼀点的压⼒变化,会引起各处的压⼒变化。
例:从油层流到井底的剩余压⼒称为井底压⼒(或井底流动压⼒,简称流压)。把油⽓推举到井⼝后剩余的压⼒称为井⼝油管压⼒(简称油压)。
提问:如何改变⾃喷井的⼯作制度?什么叫⽣产压差?如何改变它?
压⼒的损失:是指某⼀流动过程中,克服其中沿程阻⼒损失,⽽使其压⼒下降值。
总压降:流体从油层流⾄分离器总压⼒损失。
①地层渗流:单相流动:多相渗流:压⼒的损失:占总压降的10%~15%。动⼒:油层压⼒(或⽓体的膨胀能);阻⼒:渗流阻⼒;
石油课堂你必须知道的采油常识
⽯油课堂你必须知道的采油常识
==采油的概念==
通过勘探、钻井、完井之后,油井开始正常⽣产,油⽥也开始进⼊采油阶段,根据油⽥开发需要,最⼤限
度地将地下原油开采到地⾯上来,提⾼油井产量和原油采收率,合理开发油藏,实现⾼产、稳产的过得叫做
采油。
原油⽣产流道
油层—近井地带—射孔弹道—井眼内部—⼈⼯举升装置—油管—井⼝—采油树—地⾯管线—计量站—油⽓分
离器—输油管⽹
常⽤的采油⽅法
1)⾃喷采油法:
利⽤油层本⾝的弹性能量使地层原油喷到地⾯的⽅法称为⾃喷采油法。
⾃喷采油主要依靠溶解在原油中的⽓体随压⼒的降低分享出来⽽发⽣的膨胀。在整个⽣产系统中,原油依靠
油层所提供的压能克服重⼒及流动阻⼒⾃⾏流动,不需要⼈为补充能量,因此⾃喷采油是最简单、最⽅便、
最经济的采油⽅法。
2)⼈⼯举升
⼈为地向油井井底增补能量,将油藏中的⽯油举升⾄井⼝的⽅法是⼈⼯举升采油法。
随着采出⽯油总量的不断增加,油层压⼒⽇益降低;注⽔开发的油⽥,油井产⽔百分⽐逐渐增⼤,使流体的
⽐重增加,这两种情况都使油井⾃喷能⼒逐步减弱。为提⾼产量,需采取⼈⼯举升法采油(⼜称机械采
油),是油⽥开采的主要⽅式,特别在油⽥开发后期,有泵抽采油法和⽓举采油法两种。在陆地油⽥常⽤抽
油机,海上多⽤电潜泵,像⼀些出砂井或稠油井多⽤螺杆泵,此外常⽤的还有射流泵、⽓举、柱塞泵等等;
==采油的三个阶段==
在⽯油界,通常把仅仅依靠岩⽯膨胀、边⽔驱动、重⼒、天然⽓膨胀等各种天然能量来采油的⽅法称为⼀
次采油;把通过注⽓或注⽔提⾼油层压⼒的采油⽅法称为⼆次采油;把通过注⼊化学剂改变张⼒、注⼊热流
体改变黏度,⽤这种物理、化学⽅法来驱替油层中不连续的和难开采原油的⽅法称为三次采油。
►⼀次采油—让油⾃⼰喷出来
在⼀次采油阶段,在地层⾥沉睡了亿万年的⽯油可以依靠天然能量摆脱覆盖在它们之上的重重障碍,通过油井流到地⾯。
⾃喷井开采⽰意图
这种能量正是来源于覆盖在它们之上的岩⽯对其所处的地层和地层当中的流体所施加的重压。在上覆地
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
油田基础知识 2
油田基础知识
1、地层静压全称为地层静止压力,也叫油层压力,是指油井在关井后,待压力恢复到稳定状态时所测得的油层中部压力,简称静压。在油田开发过程中,静压是衡量地层能量的标志。静压的变化与注入和采出油、气、水体积的大小有关。
2、原始地层压力:油层在未开采前,从探井中测得的油层中部压力。3、静水柱压力:井口到油层中部的水柱压力。4、压力系数:原始地层压力与静水柱压力之比。等于1时,属于正常地层压力;大于1时,称为高异常地层压力,或称为高压异常;小于1时,称为低异常地层压力,或称低压异常。主要是用它来判别地层压力是否异常的一个主要参数。但是有人说用1来做标准就笼统了,不同的区块有不同的常压值,一般油田都是0.8-1.2是正常值,小于则是低压区,大于则是高压区。它对钻井、修井、射孔等工程有重要作用,油层高压异常地层钻井修井过程中要加大压井液的密度,防井喷;低压异常地层钻井修井时,要相应降低压井液的密度,防止井漏,污染地层。地层压力系数也是确定开发层系的一个重要依据,相同压力体系的地层可以用同一套井网开发,不同压力体系的地层需要不同的井网进行开发,否则层间干扰太大,不能有效发挥地层产能,有时可能造成井下倒灌现象的发生。
5、原油体积系数:就是指地层条件下单位体积原油与地面标准条件Gesse汽体积比值
6、井筒储存效应与井筒储存系数:在油井测试过程中,由于井筒中的流体的可压缩性,关井后地层流体继续向井内聚集,开井后地层流体不能立刻流入井筒,这种现象称为井筒储存效应。描述这种现象大小的物理量为井筒储存系数,定义为与地层相通的井筒内流体体积的改变量与井底压力改变量的比值。
7、原油的体积系数:原油在地面的体积与地下体积的比值。
8、微电极电阻率微梯度电阻率与深浅双侧向电阻率的区别
(1)浅、深侧向分别测量原状地层、入侵拎电阻率,因为存有裂缝时泥浆入侵对深、深侧向的影响相同,用其幅度高推论裂缝:通常正差异通常为低角度缠,正数差异为高角度缠,并无幅度高就没缠或者不为扩散层;
采油工程 pdf
采油工程是油田开采过程中根据开发目标通过生产井和注入井对油藏采取的各项工程技术措施的总称。它是一门涉及多种技术和工艺的综合性工程领域,目的是经济有效地作用于油藏,以提高油井产量和原油采收率。
采油工程的核心任务是建立和维护油气开采通道,构建油气田开发的生命线。这包括在抽油机的驱动下,通过下入井中的抽油杆带动抽油泵(又称深井泵)柱塞上、下往复运动,将井液抽汲至地面。
采油工程技术是实现油田开发方案的重要手段,是决定油田产量高低、采油速度快慢、最终采收率大小、经济效益优劣等重要问题的关键技术。
采油工程技术经过长期的发展,已经形成了多种工艺和技术,包括自喷和气举采油等。此外,随着科技的进步和油田开发难度的增加,采油工程技术也在不断创新和发展,以适应不同油藏类型和复杂地质条件的需求。
总之,采油工程在油气田开发中扮演着至关重要的角色,是实现油气资源高效、经济、环保开发的关键环节。
石油业石油开采知识点
石油业石油开采知识点
石油开采是指通过钻井等技术手段,将地下的石油资源采集上来并进行加工利用的过程。在石油业中,石油开采是一个非常重要的环节,下面将介绍一些关于石油开采的知识点以及相关的技术和方法。
1. 石油开采的方法
石油开采的方法主要有常规油藏开采和非常规油藏开采两种。
常规油藏开采是指通过直接钻井到油层,通过自然压力或注水等方式将石油推至地面。常见的常规油藏开采方法包括自流采油、人工提取和水驱采油。
非常规油藏开采是指那些无法通过自然压力将石油推至地面的油藏。与常规油藏开采不同,非常规油藏开采需要借助特殊的技术手段,如水力压裂和水平井等。常见的非常规油藏开采方法包括页岩油开采和油砂开采。
2. 石油勘探与开发
石油开采之前需要进行石油勘探工作,以确定地下是否存在石油资源,并且确定石油的储量和品质。石油勘探通常包括地质勘探、地球物理勘探和地球化学勘探。通过勘探找到潜在的石油储量后,接下来就是进行石油开发,即确定油井的位置和钻探的深度,并进行开采操作。
3. 钻井技术 钻井是石油开采的基础工艺,主要包括钻井工程和井下作业两个部分。
钻井工程指的是在地面上进行井孔的钻探,以得到合适的井眼直径和井孔深度。钻井工程涉及到诸多技术和设备,如钻井机、钻头、钻杆和钻井液等。
井下作业是指在井孔中进行各种勘探、测试和修井作业,以确保井孔的通畅和开采效果。井下作业包括取心、测井、固井和完井等。
4. 油藏工程
油藏工程是指对油藏进行开发和管理的工程领域。油藏工程主要包括油藏评价、油藏模拟和油藏管理等。
油藏评价是通过采集油藏样品和进行实地测试来评估油藏的储量、产能和采收率等指标。油藏模拟则是根据已有的勘探和生产数据,利用数学模型对油藏进行模拟和预测。油藏管理则涉及到油藏的开发计划、生产调度和采收率优化等,以保证石油资源的最大利用。
5. 油气田开发
油气田开发是指对地下的石油和天然气资源进行系统的采掘和利用。油气田开发需要综合运用地质工程、采油工程、钻井工程和油藏工程等领域的技术和知识。
采油工基础知识
第一部分油井的井身结构
一、油井的井身结构
指完钻井深和相应井段的钻头直径,下入的套管的层数、直径和各层管外的水泥返高和人工井底等,称为井身结构。
套管的层次和下入深度
在一口井内,应该下几层套管,每层套管的下入深度主要取决于所要钻穿的地下岩层情况。
(1)导管:建立开钻泥浆循环系统。下入深度10~20米,水泥返至地面。
(2)表层套管:封固地面疏松地层。下入深度几十到几百米,水泥返高返至地面。
(3)技术套管:为了封固复杂的高压水层、高压气层等复杂地层而下入的套管。水泥返高返至复杂地层以上50~100米。
(4)油层套管:封固油气水层,防止油气水层互相窜扰而下入的套管。下入深度有的下到油层顶部,有的下到油层底部。水泥返高返至油气水层上线以上50—100米。 井身结构如图所示。
二、油井完成方法
油井完成方法是指沟通井底和油层的方法。
1、裸眼完井:油层钻开前先下入油层管至油层顶部注水泥固井,然后用小直径钻头钻开油层的方法 。
优点:油层全裸井底结构简单,流动阻力小。
缺点:不能分层试油和分层开采,不能防止出砂和井壁坍塌。
2、射孔完成法:将油层全部钻穿,然后下油层(管射孔完井法)套管至油层底部,注水泥固井,最后对准油层部位用射孔枪将套管和套管外的水泥环射穿,使油层和油井连通的井底完成方法。
优点:可分层开采和井下作业,防止油气水层的窜扰和油层坍塌。
缺点:泥浸时间长,对油层有污染,增加渗流阻力。
适用条件:用于有油,气,水夹层,地层不坚硬的多产层油井。
3、衬管完井法:在先期裸眼完井的基础上,下一个预先做好的 带孔眼或割缝的衬管 ,衬管用封隔器与油层套管连接。具有防砂作用。
4、砾石衬管充填完井:将套管下至油层顶部用扩眼钻头在油层部位钻进扩眼直到预定位置,然后下入割缝衬管。用反循环向油层部位充填砾石。
5、贯眼完成:将预先在地面贯好眼的套管直接下入油层部位。
采油工程基础知识库
采油工程基本知识库
一、油水井基本知识
1、油井总井数 所有自喷井、抽油机井、电潜泵井、螺杆泵井和采取其他方式抽油的井的总和。反映整个油
田的油井总数量。油井总井数是由开井数、关井数组成。关井数包括计划关井数、停产井数、待废弃井关井数。其中,待废弃井指已向股份公司申请报废,但尚未批复的油气水井,视同
计划关井(此类井数很少)。指在没有特殊指明的情况下,油水井总井数不包含已废弃井及其再利用井。
2、自喷井 利用地层本身的天然能量使油喷至地面的油井。
3、抽油机井 依靠抽油机和井下有杆泵将油从地层采到地面的油井。当前这种抽油井占主导地位。抽油机
井按照抽油杆分类为普通钢杆井、高强度杆井、玻璃钢杆井、空心杆井、电热杆井、连续杆井及其它杆柱类井。抽油泵由抽油杆带动上下运动,抽吸井内原油,它分为管式泵和杆式泵。
管式泵是抽油泵井最常见的一种。 3.1 普通钢杆
采用杆柱等级为C、D、K级的采油的油井;普通钢杆制造工艺简单,成本低,直径小,使用范围广,约占有杆泵抽油井的90%以上,按照不同的强度和使用条件分为:C、D、K三
个等级,机械性能如下表所示: 钢级 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 使用范围
C 620~794 412 轻、中负荷油井 D 794~965 620 重负荷油井
K 588~794 372 轻、中负荷并有腐蚀介质的油井 3.2 高强度杆
杆柱用等级为H级及以上杆进行采油的油井;H级高强度抽油杆,是用D级抽油杆经表面高频淬火处理,其抗拉强度提到1020MPa,承载能力比D级抽油杆提高20%左右,适用于
深井、稠油井和大泵强采井。 3.3 玻璃钢杆
杆柱中采用玻璃钢抽油杆采油的油井;玻璃钢抽油杆是由玻璃钢杆体和两端带抽油杆标准外螺纹(尺寸与普通钢抽油杆相同)的钢接头组合构成。它具有重量轻、可实现超冲程、弹性
好,抗腐蚀、疲劳性能好,没有疲劳极限等优点,因而可减少设备投资、节省能源和增加下泵深度,适用于抽汲腐蚀介质,但也因价格贵,不能承受轴向压缩载荷和高温(大于95℃),而且报废杆不能溶化回收利用,因而在一定程度上限制了它的使用。
