最新3常用采油管柱图
自喷采油技术
二、双关分层采油技术
套管内下入两根油管柱,分别开采上、下两组油层。这种分采方法适用于上、下油层地层压力差大或高含水油层和油层油井的分采。可避免油层的层间干扰。
1.管柱结构
如图1-所示,油管柱分为主管和副管两根,主管下至下部油层,并在上下两组油层间用一封隔器分割环形空间,单采下部油层。
连通器用于分隔器未解封前作业施工时,连通封隔器上部主油管与环形空间(上下油层连通),便于泵入压井液压井。
工作筒和堵塞器配套,用于封堵主油管通道,一座封封隔器。
2.双管采油树
结构见图1-
塔里木油田双管整体采油树结构见图1-
3.技术要求
(1)双管分层采油适用于油层性质差异大,二基本上可以分为两大层段的油井,可彻底解决两层段间的干扰和矛盾,充分发挥各层段的潜力,大幅度提高采油速度。
(2)双管分层作业施工较复杂,井口起下管柱时需使用双管吊卡,当压井液压井失效而发生井喷时,需要使用双管并联器。
三、油套管分采
1.油套管简易分采
用封隔器将上、下油层分开,上层由套管生产,下层由油管生产,如图1-所示。此种分采方法适用于上层地层能量大于下层地层能量的自喷井。
2.油套管互换分采
用两个封隔器,上部为换向封隔器,上面油层由油管生产,下面油层由套管生产。管柱结构如图1-所示。适用于下层地层能量大于上层能量的自喷井。 P166图4-27,双管分层管柱结构。
P167图4-28,双管采油树。
P168图4-29,塔里木双管整体采油树。
P169 图4-30 油套管简易分采管柱
换向油管堵塞器技术规范:
堵塞器总长 184mm
外径 46mm
下层生产孔直径 14mm
上层生产孔直径 14mm
3.上下油层轮换分采
油井内下入一级封隔器,将上,下油层隔开。封隔器上面接轮换采油工作筒。轮采芯子有直孔和斜孔两种。当需要采上层时,采用侧孔芯子;当需要采下层时,采用直孔芯子。这种方法适用于两套油层,需要两套油层分别轮换生产的自喷井。
石油工程技术 井下作业 腐蚀落井油管打捞技术及使用案例
腐蚀落井油管打捞技术及使用案例
1塔里木油田油管腐蚀简况
随着塔里木油田开发程度的增加,以轮南油田为主的大部分油田均已相继进入中、高含
水开发期,自1998年8月LN20X井首次发现油管腐蚀落井事故以来,1999年先后又连续出
现6口井。油管腐蚀导致作业性质改变(大修)、作业周期延长和作业成本上升,解决腐蚀
问题已被列入油田开发工作的重要议事日程。根据油田油气水介质参数种类与特征和已发生
腐蚀破坏油管的腐蚀缺陷形状与特点可以判断,油田腐蚀的类型属于在含氯离子水中的CO2腐蚀。研究表明:石油用钢管在CO2腐蚀环境中表现形式为均匀减薄和局部腐蚀,致使管材
强度大大降低。在近阶段,除加强井下管柱的检查、更换等措施外,暂时还没有找到一种更
直接、更有效的防腐蚀事故措施。为此,塔里木油田根据不同的井况(管柱特点、鱼顶位置
以及腐蚀部位、程度等),总结出一套适合于塔里木深井腐蚀油管的打捞方法。
2不同井况下的打捞方法
通过对塔里木油田近年来出现的7口油管腐蚀事故井的实例分析,根据不同的井况,把
它们归纳为四大类别(每一类选一口具有代表性的、难度较大的井作为实例)打捞方法。
2.1鱼顶位于插管封隔器上部的φ177.8mm井筒油管本体腐蚀严重的落物打捞
2.1.1LN20X井事故概况(1):
图1LN20X井管柱结构示意图1998年8月4日作业时,起原井管柱至第497根油管,发现油管本体断裂落井;落鱼主
要结构:φ73mm平式油管3根+压井滑套+循环滑套+φ93mm插管1根+φ73mm平式油管+φ73mm平式油管鞋;鱼顶为1.7m左右的φ73mm平式油管本体;落鱼总长约42m。
2.1.2打捞方法:
2.1.2.1φ142.9mm可退式卡瓦打捞筒(配φ142.9mm加长筒1根+φ87mm篮状卡瓦芯子)--
捞获3根φ73mm平式油管及压井、循环滑套。新鱼顶:φ73mm平式油管本体。
2.1.2.2φ89.1mm公锥(配带φ120mm随钻上击器)--打捞无效,且因打捞操作时公锥尖端
五种典型堵水管柱
1、JC支撑防顶堵水管柱 主要由KQW封隔器、KNH活门、KPX配产器(或KHT堵水器)、141封隔器和KQW支撑器等井下工具组成。 卡堵层段的管柱丢手在井内,以便各类抽油机械设备在井内安装。 主要优点是在于可进行不压井作业检泵及投捞、验封、找水或堵水等各种工艺措施,卡堵水可靠性高,缺点是施工工序多,难度大,周期长。一般用于中深井。
(2层) QW防顶器+活门+Y141+KPX配产器+Y141+偏心配产器+撞击筒+QW支撑器+丝堵
2、JC井整体堵水管柱 主要由Y141封隔器、KPX配产器(或KHT)堵水器等井下工具组成。卡堵层段的管柱与抽油泵的管柱为一整体,管柱底部支撑井底(或采用KQW支撑器),管柱自重使封隔器处于良好的工作状态。 在该管柱中,抽油泵固定凡尔是可以投捞的,实现了找水、堵水和采油同一管柱。该管柱结构简单,施工方便;但是由于抽油泵固定凡尔为可投捞的而降低了泵效,检泵作业必须起出堵水管柱,也增加了施工的工作量。 三层: Y141+KPX配产器+Y141+KPX配产器+Y141+ KPX配产器+撞击筒+丝堵
3、JC井堵底水管柱 主要由Y141丢手封隔器等井下工具组成。丢手封隔器安装于底水层上部,封堵层之间允许工作压差小于15MPa。下入打捞管柱,上提一定值的张力负荷,封隔器即可解封。施工成功率高,工作可靠。 Y411封隔器+丝堵
4、JC平衡丢手堵水管柱 主要由KSQ丢失接头、KNH活门、Y344封隔器、KQS配产器(或KPX配产器、KHT堵水器)等井下工具组成。该管柱的卡堵段丢手于井内,尾管下至井底。油层上部2~5m和油层下部2~5m各下一个平衡封隔器,以平衡相邻封隔器间液压产生的作用力,以确保管柱安全可靠的工作。 三层: KSQ丢手接头+活门+Y344+Y344+KQS配产器+Y344+Y344+丝堵
5、JC 井固定堵水管柱 主要由KSQ丢失接头、Y443封隔器、Y443密封段、KDK短接和KXM导向头等井下工具组成。各种井下工具的主要功能与图1—13相同。该管柱也适用于斜井,卡堵层之间允许工作压力差为30MPa,能于各类机械采油井井下抽油设备相适应。主要缺点是必须逐个安装封隔器,作业工作量大,封隔器不能解封,只能采用磨铣工艺才能解除。
表-常用油管尺寸与性能知识
石油油管基本常识
一、石油管有关基本知识
1、石油管相关专用名词解释
API:它是英文American Petroleum Institute的缩写,中文意思为美国石油学会。
OCTG:它是英文Oil Country Tubular Goods的缩写,中文意思为石油专用管材,包括成品油套管、钻杆、钻铤、接箍、短接等。
油管:在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。
套管:从地表面下入已钻井眼作衬壁,以防止井壁坍塌的管子。
钻杆:用于钻井眼的管子。
管线管:用于输送油、气的管子。
接箍:用于连接两根带螺纹管子并具有内螺纹的圆筒体。
接箍料:用于制造接箍的管子。
API螺纹:API 5B标准规定的管螺纹,包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。
特殊扣:具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。
失效:在特定的服役条件下发生变形、断裂、表面损伤而失去原有功能的现象。油套管失效的主要形式有:挤毁、滑脱、破裂、泄漏、腐蚀、粘结、磨损等。
2、石油相关标准
API 5CT:套管和油管规范(目前最新版为第8版)
API 5D:钻杆规范(目前最新版为第5版) API 5L:管线钢管规范(目前最新版为第43版)
API 5B:套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范
GB/T 9711.1-1997:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管
GB/T9711.2-1999:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分:B级钢管
GB/T9711.3-2005:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管
3、英制与米制换算值
1英寸(in)=25.4毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)=0.3048米(m)
1平方英寸(sp.in)=645.16平方毫米(mm2)
1磅(lb)=0.45359千克(kg)
1磅每英尺(lb/ft)=1.4882千克每米(kg/m)
海上油气田完井手册 第七章 生产完井管柱
第七章 生产完井管柱
完井管柱设计是完井工程的重要环节,完井工程的最终目的要通过完井管柱来实现。
海上油(气)田完井管柱的设计必须遵循以下原则:
1)完井管柱必须与井下状况(包括油气层层系、产能、水动力系统、流体特性等)相适应;
2)完井管柱必须与地面条件相适应;
3)完井管柱必须满足油气田开发方案的要求;
4)一般都应具备测试功能和自动控制的安全功能;
5)尽可能减少或避免生产过程的起管柱作业,因此,一般都应具备钢丝作业或(和)连续油管作业的功能,减少生产操作费;
6)结构和施工尽可能简单,降低投资费用。
完井管柱一般可按以下分类:
热采
注水管柱 单管合采
自喷 单管分合采
双管分合采
生产完井管柱 油井生产管柱 电潜泵
气举
人工举升 射流泵
气井生产管柱 螺杆泵
水力活塞泵
机械防砂与分层采油一体化管柱研究与应用
2006年第34卷第5期 石 油机械 CHINA PETROLEUIVI MACHINERY 一51一
.一应用技术
机械防砂与分层采油一体化管柱研究与应用
张 雷 任厚毅。 郑金中 李德忠 赵 刚。 赵金玲 谢立春
(1.上海交通大学机械工程学院2.胜利油田有限公司采油工艺研究院 3.胜利油田有限公司桩西采油厂4.长庆油田分公司第一采油厂)
摘要 针对胜利油田疏松砂岩油藏机械防砂后井筒内径变小,现有分采工艺均无法实施的问
题,研制了适合小直径套管的机械分层防砂与分层采油一体化管柱。该管柱采用l套换层工具控
制2层采油,打破了以往的每个油层都需要1个换层工具进行分采的做法,简化了管柱结构,并
可与多种机械分层防砂工艺管柱配套。该项工艺技术现场实施3O井次,成功率100%。该技术可
使疏松砂岩油藏各油层均衡生产,能较大限度地发挥中、低渗透层产能,并延长油井工作寿命。
关键词 疏松砂岩 分层采油 机械防砂套管柱
引 言
胜利油田地质构造复杂,疏松砂岩油藏所占比
例大,已开发油田的储量和产量约占全油田的三分
之一,多为非均质出砂油藏。油井出砂和渗透率差
异大造成的层间矛盾是影响生产的主要因素。经过
多年开发,注入水单层突进或局部突进比较严重,
开发效果越来越差。为使各油层均衡生产,充分发
挥中、低渗透层产能,应分层开采。但油层套管多
为 l77.8 mm(7英寸)和 139.7 mm(5 英寸)
套管,机械防砂后,井筒内径较小,现有成熟分采
工艺均不能实现分层采油。我国部分油田采用不同
形式的分层采油工艺¨J,取得一定效果。这些分
采工艺只能应用于不出砂油藏。国外油田都在应用
分层采油技术,并取得了良好经济效益。
经过2年的努力攻关,胜利油田有限公司采油
工艺研究院圆满完成了机械防砂与分层采油一体化
管柱的研究,在分层采油方式上取得了突破,满足
了疏松砂岩油藏分层开采的需求。为胜利油田的稳
产高产提供了重要的技术手段。该技术的推广应用
【最新精选】表-常用油管尺寸与性能知识
石油油管基本常识
一、石油管有关基本知识
1、石油管相关专用名词解释
API:它是英文American Petroleum Institute的缩写,中文意思为美国石油学会。
OCTG:它是英文Oil Country Tubular Goods的缩写,中文意思为石油专用管材,包括成品油套管、钻杆、钻铤、接箍、短接等。
油管:在油井中用于采油、采气、注水和酸化压裂的管子。
套管:从地表面下入已钻井眼作衬壁,以防止井壁坍塌的管子。
钻杆:用于钻井眼的管子。
管线管:用于输送油、气的管子。
接箍:用于连接两根带螺纹管子并具有内螺纹的圆筒体。
接箍料:用于制造接箍的管子。
API螺纹:API 5B标准规定的管螺纹,包括油管圆螺纹、套管短圆螺纹、套管长圆螺纹、套管偏梯形螺纹、管线管螺纹等。
特殊扣:具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。
失效:在特定的服役条件下发生变形、断裂、表面损伤而失去原有功能的现象。油套管失效的主要形式有:挤毁、滑脱、破裂、泄漏、腐蚀、粘结、磨损等。
2、石油相关标准
API 5CT:套管和油管规范(目前最新版为第8版)
API 5D:钻杆规范(目前最新版为第5版) API 5L:管线钢管规范(目前最新版为第43版)
API 5B:套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范
GB/T 9711.1-1997:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管
GB/T9711.2-1999:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分:B级钢管
GB/T9711.3-2005:石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管
3、英制与米制换算值
1英寸(in)=25.4毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)=0.3048米(m)
1平方英寸(sp.in)=645.16平方毫米(mm2)
1磅(lb)=0.45359千克(kg)
1磅每英尺(lb/ft)=1.4882千克每米(kg/m)
气举采油原理及装置
气举采油原理及装置
一 气举采油的特点及工作方式
(一) 气举采油的特点
气举采油是人工举升法的一种,它是通过向油套环空(或油管) 注入高压气体,用以降低井筒液体的密度,在井底流动压力的作用下,将液体排出井口。同时,注入气在井筒上升过程中,体积逐渐增大,气体的膨胀功对液体也产生携带作用。因此,气举采油是油井停喷后用人工方法使其恢复自喷的一种机械采油方式,亦可作为油井自喷生产的能量补充。
气举采油具有以下特点:
(1) 举升度高,举升深度可达3600m 以上。
(2) 产液量适应范围广,可适应不同产液量的油井。
(3) 适用于斜井、定向井。
(4) 特别适用于高气油比井。
(5) 适应于液体中有腐蚀介质的井和出砂井。
(6) 操作管理简单,改变工作制度灵活。
(7) 一次性投资高,主要是建压缩机站费用,但由于气举井的维护费用少,其综合生产成本相对其他机械采油方式较低。
(8) 必须有充足的气源,主要是天然气,注氮气成本高。
(9) 适用于一个油田或一个区块集中生产,不适宜分散开采。 (10) 安全性较其他采油方式差。
气举采油虽然具有上述特点,但由于我国油田缺乏充足的气源,加上建设费用高,因此,没有得到大面积推广,目前仅在中原、吐哈、塔里木等高气池比、油藏深的油田上使用。
(二) 气举采油方式
气举采油主要有连续气举和间歇气举两种方式,其中间歇气举又包括常规式间
歇气举、柱塞气举、腔室气举等。
1.连续气举
连续气举是气举采油最常用的方式,连续气举的举升原理和自喷井相似,它是通过油套环空(或油管) 将高压气注入到井筒,并通过油管上的气举阀进入油管(或油套环空),用以降低液柱作用在井底的压力,当油管流动压力低于井底流动压力时,液体就被举升到井口。连续气举适用于油井供液能力强、地层渗透率较高的油井。
2.间歇气举
间歇气举是通过在地面周期性地向井筒内注入高压气体,注入气通过大孔径气举阀迅速进入油管,在油管内形成气塞将液体推到地面。间歇气举主要应用于井底压力低、产液指数低,或产液指数高、井底压力低的井,对于这类油井,采用间歇气举比采用连续气举可以明显降低注气量,提高举升效率。间歇气举的缺点是井口装置比较复杂,在闭式循环系统中,当间歇气举井占到一定比例时,容易造成地面注气压力的波动,影响其他气举井的正常生产。
水平井产液剖面测试管柱图
1 水平井产液剖面测试工艺方案论证
一、研究目的
围绕低渗透、低丰度油田水平井采油工艺技术配套,针对采油八厂低渗透、低丰度油层水平井特点,开展水平井产液剖面测试工艺技术试验攻关,充分了解各段产液、含水情况。
二、方案论证
1、产夜剖面测试工艺
目前可以进行水平井产液剖面测试的有两种工艺:一是采用拖拉器把组合测试仪器带入井下水平段;二是采用管柱携带存储式组合测试仪送到水平段。
方案1:拖拉器测试工艺
工艺原理:该项测试技术采用的是预置式井下测试工艺技术,即先将仪器预置于造斜段,然后下入生产管柱,用牵引器将井下组合测试仪器牵引到水平段,安装专用测试井口,见图1,正常生产后,进行流量、压力、温度、含水率、深度等参数的测试。
测试仪器参数:牵引器最大外径Ф54mm,长度7m;测试仪外径ø38mm,长度6.8m。电缆为直径Ф8mm的三芯测试电缆。
存在问题:
(1)目前的拖拉器外径太大,无法在油井正常生产时从油套环空顺利进入井下;
(2)只能采取先让拖拉器携带仪器进入水平段,然后再下入生产管柱,起抽后进行测试,存在生产管柱刮碰测试电缆的危险。
2
图1 水平井产夜剖面测试工艺管柱结构示意图
2005年10月在州62-平61井进行现场试验。首先使牵引器从套管中试爬进入水平段指端,回收电缆测出水平段井温、压力曲线。然后使牵引器再次进入水平段指端,下入生产管柱到825m,出现电缆随生产管柱一起移动现象,上提电缆,拉力达到1.3t(额定拉力1.6t,最大拉力2.0t),为确保电缆安全,上提生产管柱到630m,上提电缆力降到1.0t,安装井口完井启抽。生产30小时测液面深度为580m。回收电缆进行分层找水测试,测试结果见表1。
表1 州62-平61井分层找水解释成果表
序号 层位 射开
厚度
m 测点
深度
m 合层
产液
m3/d 分层
产液
m3/d 相对
产液
% 合层
含水
% 合层
产水
m3/d 分层
同心管分层注水管柱研究与应用
・32・ 新 疆 石 油 科 技 2007年第3期(第17卷)
同心管分层注水管柱研究与应用
张立义①黄新业 王俊
新疆石油管理局采油工艺研究院,834000新疆克拉玛依 黄民战
中石油塔里木油田公司监督管理中心
摘 要 哈国让那若尔油田层间矛盾较为突出、注水水质差、地质要求的注水量大(属大排量注水,全井最大注水量700mVd),原
分注管柱不能满足该油田分层注水的要求。因此,开发了新型的同心管分层注水管柱。现场应用表明,该管柱施工成功率100%、配注 合格率高,有效期长,已成为该油田实施分层注水的主要管柱。 主题词 同心管分层注水大排量新型分注管柱
l刖}昌
哈国让那若尔油田包括2个石炭系碳酸岩油气
藏KT_I、KT-II。KT_I油藏平均埋深2800m,KT-II油 藏埋深3 800m。该油田从2001年11月开始实施分
层注水,主要以液力投捞分注、偏心分注工艺为主,在
注水方面存在以下问题:
(1)修井后注入量明显降低,而且修井次数越 多,下降越明显。主要原因是压井液污染地层;
(2)层间压差大,下层强吸水,上层弱吸水甚至 不吸水; (3)注水水质较差。油田注入水从水源井到注入 井,全过程没有进行隔氧、除氧、杀菌、缓蚀、过滤、除 铁和防垢等处理,且清水、污水混注;
(4)注水开发滞后,油藏累积亏空过大。因此,地
质要求对各层的注水量较大。 由于该油田上、下层吸水能力差异大,原有分注 管柱单靠水嘴调节难以满足配注要求,并给投捞、测 试带来许多困难。同时,由于水质较差,还易堵水嘴,
所以原分注管柱不适于该油田使用,因此开展了新型 的同心管分层注水管柱的研究。该管柱可以使各层的 实际注入量由地面控制和计量,操作简单、配注精确、
后期管理简单,可有效起动或加强中低渗透层注水,
限制高渗透层吸水,提高注水波及体积和注水效率, 对水质适应性好,不存在堵水嘴问题,同时可以不动 管柱对上下层进行酸化处理。
