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高压变频器“一变多控”技术在海上油田注水系统的应用

高压变频器“一变多控”技术在海上油田注水系统的应用
高压变频器“一变多控”技术在海上油田注水系统的应用

评价油田注水开发效果指标的计算

评价油田注水开发效果指标的计算 (一)、见水井开井数:指已确定见水的油井中,当月生产出水的井,堵水后生产不出水的井不算在内。 (二)、产水量:表示油田出水的多少。包括日产水量和累计产水量。年核实水量为当年各月核实水量之和;核实累积产水量:为历年核实水量之和。 -计量综合误差)(井口产水量核实月产水量1?= (三)、综合含水率:表示油田出水或水淹程度。 (四)、水油比:从地下采出一吨油同时要采出多少水。它同含水率一样,也是表示油田出水程度的一个指标。 (五)、含水上升率:每采出1%地质储量含水上升的百分数。 (六)、含水上升速度:每月(或每季、每年)含水率上升的多少,这个数值叫做含水上升的月(或季、年)速度。 当油田中油井见水之后,含水将随油田采出程度的增大而不断上升,含水上升速度和含水上升率就是表示油田含水上升快慢的一个重要指标。 (七)、注入量:是单位时间内往油层注入的水量。注入量的多少表示注水的快慢程度。包括日注入量、月注入量、年注入量和累计注入量。 1 2 (八)注入速度

(十)注采比:注入剂所占的地下体积与采出物所占地下体积之比。包括月注采比和累计注采比。 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。 (十四)注水利用率 用注水利用率衡量油田的注水效果。注水初期的油田不含水,注入1立方米的水就推出1立方米的油。注水利率就是指注入水中有多少留在地下起着驱油作用。 注水利用率随注水开发油田的生产时间加长而不断下降。 (十五)注水井吸水指数:单位注水压差的日注水量。 (十六)水驱储量控制程度:是指现有井网条件下与注水井连通的采油井射

油田注水工艺技术

油田注水工艺技术 注水是提高油田开发水平,保持油藏能量的主要手段,是保持油田稳产的主要措施。本部分收集汇编了注水名词、分层配注、分层测试、注水水质、注水井洗井、水质化验、计量仪表及注水井管理等七方面内容。通过本部分的学习,可使采油工了解注水的目的及作用,掌握注水的全过程,懂得注水工艺和有关注水设备的性能,学会日常生产操作以及常见事故的预防、判断和处理,并能充分利用注采关系,进行油水井动态分析,提高幽静挖潜措施。 注水井名词 1 什么是注水井? 答:用来向油层内注水的井叫注水井。 2 什么是水源? 答:在注水过程中,要用大量的水。因此,常用河水、湖水、海水、地下水及含油污水作为注入水的来源,简称水源。 3 什么是谁的净化? 答:将地面水或地层水在注入油层以前,必须进行处理,使其符合注入水标准,这种处理水的措施叫水的进化。 4 什么是注水站? 答:为了将水源的水或经过水质处理后的水加压外输,以满足注水的压力要求,必须有一套设备,安装这些设备的地方叫注水站。 5 什么是配水间? 答:控制和调节各注水井注水量的操作间叫配水间。配水间分为多井配水间和单井配水间。多井配水间可控制和调节两口井以上的注水量;单井配水间只控制和调节一口井的注水量。6 配水间的设备主要有哪些? 答:分水器、流量计及辅助设备。 7 分水器有哪几部分组成? 答:由总闸门、汇集管、孔板法兰、上流阀门、下流阀门和泵压表组成。 8 有一cyb-150型注水井口,150表示什么? 答:表示井口的工作压力是15个兆帕。 Cyb-150井口的实验压力为工作压力的2倍即为30兆帕。 9 什么是试注? 答:新井投注或油井转注的实验与工程叫试注。 10什么是转注? 答:注水井通过排液和洗井达到井筒清洁并水质合格时,开始转入注水叫转注。 11什么是正注? 答:从油管往井内注水叫正注。 12什么叫反注? 答:从套管往井内注水叫反注。 13什么叫合注? 答:从油管和套管同时往井内注水叫合注。 14什么叫笼统注水? 答:在注水井上不分层段,在相同的压力下的注水方式叫笼统注水。 15什么是分层注水? 答:在注水井上对包不同性质的油层区别对待,应用封隔器、配水器为主组成的分

浅谈油田注水开发后期提高采收率的有效方法

浅谈油田注水开发后期提高采收率的有效方法 伴随着社会经济的快速发展,石油产品在人们的日常生产生活中占据着重要的地位。而在实际开采过程中,会出现一定情况的浪费,所以我们需要加大管理力度,减少不必要的浪费。油田注水技术的合理利用,可以有效地改善浪费现象。因此,相关技术人员应针对注水技术,进行不懈的探讨研究,更高效的为油田开采事业服务。 标签:注水开发;采收率;有效方法 1 油田注水开发技术概述 在实际的开采过程中,因为储层物性,流体间的不匹配,特别是微生物,悬浮固体和其他杂质,往往导致形成堵塞问题。此外,原油沥青还有其他沉淀物也有可能造成堵塞问题。另外,某些腐蚀性气体也会腐蚀管道、影响采油设备运行,不仅仅增加生产所需的成本,还会加剧堵塞的形成。所以,在实际的注水开发过程中,必须加强开采过程的技术优化,并有效结合油田的油藏地质特征,制定良好的开采技术并实施。油田注水技术在得到良好的应用下,可以有效地保障油田的采油率。然而,使用注水技术开采会消耗大量的水资源,必须针对注水系统的各部位输送环节加大管理维修保养环节,包括水井口设备、输送管道和注入系统。尽可能的针对油田注水系统进行合理的改造,以达到提高油田注水系统效率的目的,进一步减少水资源的浪费,实现高效而经济的注水开发。 2 油田注水开发高含水后期面临的问题 2.1 高含水后期开发阶段含水显著上升 应用注水技术的油田在开发后期,油井高含水,每天对水资源的消耗也在极具增加,这种现象在我国比较早期的油田中,大部分油井都非常突出。虽然制定了一系列的控制措施,但随着开采深度的不斷增加,问题也就也来越严重。 2.2 高含水后期加强注水造成设备损坏严重 油田进入高含水后期时,由于前期各种原因导致注入压力高,并会出现更多的井下作业量。在这种高压的状态和密集的工作循环工作中,极大的加剧了油井套管损坏程度,加速了设备的报废极限。 2.3 高含水后期油田开发的成本不断加大 高含水后期油田开发的成本不断加大,首先是来自对损耗设备的定期的维修保养,并及时更换磨损严重的零件,因此增加了投入需求;其次,注水管道和原油输出管线必要的调整,随着开采进程的加快,工程的改造也就更加频繁,这就需要大量的人力和资金投入;再次,油田开采的操作成本与含水量密切相关,需

油田注水工艺技术指标

油田注水工艺技术指标 一、油田注水工艺技术指标 1、配注合格率 配注合格率是指注入水量与地质配注相比较,注入地层水量合格井数与注水井开井总井数之比。 ①单井月平均注水量不超过配注量的5%,不低于配注量的10%的注水井算合格井。 ②月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。 2、分层配注合格率 分层配注合格率是指分层注水井注入水量与地质配注相比较,注入地层水量达到地质配注要求的层段数与油田分注井实际注水总层段数之比。 ①分层段的注水量不超过层配注量的±10%的层段为合格层段。 ②分注井每个季度进行一次调配注,月内调配注的井,以生产时间较长的工作制度计算配注合格率,如果两种工作制度生产时间差不多,以最后一次工作制度计算配注合格率。 3、注水系统单耗 注水系统单耗是指每向地层注入一方水的耗电量。 4、注水系统效率 注水系统效率是指注水系统电机效率、注水泵运行效率与注水管网平均运行效率之积。 二、注水井分层注水工艺 1、油套分注工艺技术 优点:操作简单、施工容易 缺点: 一是只能分注两层,且井下封隔器失效后地面不易判断; 二是如果注入水质易结垢很可能导致下次起钻卡钻,必须动管柱洗井; 三是由于套管环空注水是一个动态的注入过程,对套管的损伤大。 2、双管分注工艺技术 优点:可以实施两层分注、易调配控制水量。 缺点:一是只能分两个层段注水,如果超过了两个层段,则无法进行分层注水;二是注水井无法进行每月一次的维护性洗井管理,井筒内的垢、铁锈、杂质等脏物无法冲洗出来,容易造成脏物堵塞油层,对于结垢严重者,易发生井内工具及管柱被卡,造成大的事故。 3、单管封隔器、配水器多层段注水 优点:可以实施两级或三级以上分注、可以定期洗井、可以任意调配更换水咀、封隔器密封好、管窜设计合理,管理方便。 缺点:调配前必须洗井,必须使用专门的调配工具,且调配工作量大,为防止水井结垢必须定期洗井,生产管理难度大。 封隔器 材质要求:中心管35CrMn、洗井阀13Cr、接头40Cr。 制作工艺要求:采取热处理调质、镀铬、镍锌复合镀。 封隔器施工方式 坐封:打开套管闸门,从油管内憋压额定坐封压力(内外压差15MPa),封隔器即可坐封,此时,由于封隔器的自锁结构作用,放压后,封隔器不能自动解封。 洗井:油套环空进液,经封隔器洗井通道,至油管鞋单流阀从油管内通道返出地面,完成反循环洗井。 解封:作业时,卸去井口,缓慢上提油管柱约半米,正转油管12~15圈,封隔器即可解封

油田注水开发工艺技术研究

油田注水开发工艺技术研究 发表时间:2019-02-13T17:08:18.657Z 来源:《知识-力量》2019年4月下作者:徐杰[导读] 油田注水是一项复杂且难度很大的工艺技术,必须根据复杂的客观条件,做好充分的准备工作,才能保证其正常发挥。本文在对油田注水工艺技术概述的基础上,阐述了其具体的工艺研究。 (中石化节能环保工程科技有限公司,湖北省武汉市 430000) 摘要:油田注水是一项复杂且难度很大的工艺技术,必须根据复杂的客观条件,做好充分的准备工作,才能保证其正常发挥。本文在对油田注水工艺技术概述的基础上,阐述了其具体的工艺研究。 关键词:油田;注水;开发;技术 一、油田注水工艺技术概述 基于有效的处理油田开发的矛盾问题,可以采取注水开发与人为补充能量的措施,增加油井的产能,从而实现油田开发的目标。大量的油田在采取注水开发的措施后,均增加了油田的产量。然而在注水开发时间不断增加的情况下,还应该对注水量进行有效的控制,以此来避免高渗透层较早的见水。使得油井的含水率得到合理的控制,防止出现高含水,造成油田生产动能损耗的情况。 注水是稳定油层压力的举措,能够带来油田开发的良好效果,给油层补充产能。注水方式包括把水井当作油层的注水体系,也即笼统注水,还能够进行分层定量注水,实现分层开发的效果。笼统注水的管柱架构较为单一,包括油管与喇叭口等,无法实现分层与全井注水的目标。分层注水的工艺技术措施,是利用封隔器和配水器,将井下的油层部位分成若干个层位实施分层注水。 二、当前油田开发中的问题阐述 现阶段油田开发存在一系列的问题,具体如下:在油田开发的最后阶段渐渐出现油田注水补能的问题,此外油田注水管道由于长时间的施工而出现腐蚀现象,大量的油井注水变得越发困难,并且大量的油井因为机械杂质的影响而出现了分柱级别减小的现象,其在很大程度上给油田的注水开发工艺带来了不良的影响。通过开展长时间的注水施工,出现了油田的注采工艺矛盾,造成油田井网系统遭到破坏,在开发中储能效果变差,其是因为油管堵塞而开放底层的渗透性降低而造成所开发油井效果变差。由于开发油层间的非均匀特点的影响,而造成油井的水淹差异性增大,以此导致油井开发的动性水平变低。 三、注水开发工艺技术的研究 基于提高油田的采油效率,应该对油田的注水工艺和油田注水的技术措施进行全面的改进,以此来达到已开发油田的二次采油目标。另外,还应该大规模的提高油田单井的高压注水效果,达到油井分层的管理目标,以此才可以有效的满足油层的科学分配要求,满足相关的规范性要求。与此同时,还应该促进对油井堵塞问题的处理,以此来增加油田的经济效益。 (一)采取多脉冲加载压裂的措施来改进油田注水开发工艺 采取这一技术能够促进油田注水井的压力降低,对井内加注灌水,能够大大的减小底层的破裂压力,以此实现对地层的破裂态势有着合理的控制。其在深石油井的开发与作业上有着非常大的优势。这一技术能够为石油井的酸化压缩带来良好的地层条件。由于多脉冲加载压裂技术的使用,使得地层的压裂作用时间得到大大的延长,此外,还使得油层的能产生很多不受地层限制和约束的裂痕,进而延长了裂痕体系,大幅度的增强了地层的渗透导流的能力。这一技术有着非常高的施工效率,能够让已经开发完成的油井发挥出非常好的增产作用。 (二)采取化学调驱技术来改进油田注水开发工艺 基于让油田的吸水剖面得到有效的调节,且进一步提高油田在含水期的油层开发水平,让石油的产量处于递减的水平中,增强石油的综合采收水平。在油层注水的过程中,其中被注入的水通常是顺着高渗透层开裂的走向来窜进,而造成油井不同层面的受力不均衡。而小剂量的化学调驱的封堵半径比较小,使得后期所注入的水绕过了封堵的屏障,进而大大的缩短了石油开采的工期。 (三)采取压裂解堵手段来完善油田注水开发工艺 这一技术能够促进油层的整改与增产。在油层酸化效果不明显的地方展开压力增注的实验研究,能够采取这一技术的主药剂反应,在高温高压气体的作用下,促使油层出现裂痕。这一技术能够促进不同堵塞井的完善,同时还可以觉得堵塞井的欠注问题以及注水不成功等问题,在实践的应用中起到了良好的采收效果。 (四)采取堵水配套性工艺来完善油田注水开发工艺 现阶段,在石油的开发中已出现了围绕具备隔层条件的高含水井展开的注水开发工艺,其能够有效的处理采油堵水问题,该项工艺包括一次性管柱和机械化寻找管柱等工艺。这一系列技术能够促进那部分高含水层等有效的实现机械封堵,还能够对油层高含水层中的液体产量实现合理贷款通知,促进油层低含水量与液体量得到进一步的提高。实践证明通过堵水配套工艺技术来改善油田注水开发工艺不单单可以降低含水量,还可以使得油层的采油量大大增强。 (五)采取强化注水技术来完善油田注水开发工艺 这一项技术能够制定科学合理的压力驱动系统来对注水强度与注水比进行合理的分析,以此得到地层与注水间的联系,进一步促进油田注水开发技术的发展和完善。 结语 综上所述,油田的注水开发工艺技术可以有效地提高油井的出油量,保证油田开采的顺利进行,因此要不断创新油田的开发技术,通过科学合理有效的新技术、新工艺来为油田开发保驾护航。 参考文献 [1]胡佳杰,马福昊.浅谈油田注水开发方面后期提高采油率的有效方法[J].化工管理, 2013(12):86-86. [2]侯春华,陈武,赵小军.油田注水开发经济评价方法研究[J].西南石油大学学报(社会科学版),2014, 16(2):1-6. [3]李广斌,赵玲甫.适应油田开发后期的油田注水模式研究[J].化工设计通讯,2017, 43(11)

油田注水水质标准

油田注水水质标准 一、油田注水水质标准 不同的行业,不同的应用领域,对所用水源水质有相应的要求。油田注水的目的是通过一系列注水管网、注水设备及注水井将水注入进层,使地层保持能量,提高采油速度和原油采收率。因此,油田注水的水质要求有其特殊性,在水质指标方面,与其他行业的侧重点不同。根据油田注水的特殊用途,对油田注水水质的要求或油田注水水质处理应达到的指标主要包括以下三个方面。 1、注入性 油田注入水的注入性是指注入注入进层(储层)的难易程度。在储层物性(如渗透率、孔隙结构等)相同的条件下,悬浮固体含量低、固相颗粒粒径小、含油量低、胶体含量少的注入水易注入地层,其注入性好。 2、腐蚀性 油田注水的实施经历以下过程: 注水水源污水处理站注水站注水井在油田注水的实施过程中,在地面,涉及到注水设备(如注水泵),注水装置(如沉降罐、过滤罐等),注水管网;在地下,涉及到注水井油套管等,这些设备、管网、装置等大多是金属材质。因此,注入水的腐蚀性不仅会影响注水开发的正常运行,而且还会影响油田注水开发的生产成本。

影响注入水腐蚀性的主要因素有:PH值、含盐量、溶解氧、CO2、H2S、细菌和水温。 3、配伍性 油田注入水注入地层(储层)后,如果作用结果不影响注水效果或不使储层的物理性质如渗透率变差,则称油田注入水与储层的配伍性好,否则,油田注入水与储层的配伍性差。 油田注入水与储层的配伍性,主要表现为结垢和矿物敏感性两个方面,它们都会造成储层伤害,影响注水量、原油产量及原油采收率。 二、油田注水水质指标 1、悬浮物 一方面,注入水中的悬浮物会沉积在注水井井底,造成细菌大量繁殖,腐蚀注水井油套管,缩短注水井使用寿命;另一方面,造成注水地层堵塞,使注水压力上升,注水量下降,甚至注不进水。 从理论上讲,注入水中悬浮物(固体)的含量越低、粒径越小,其注入性就越好,但其处理难度就越大、处理成本也就大增加。所以,注入水中悬浮物(固体)的含量以及粒径大小指标应从储层实际需要、技术可行性与经济可行性三方面来综合考滤 2、油分

浅谈油田注水开发技术

浅谈油田注水开发技术 发表时间:2019-07-18T10:00:25.713Z 来源:《科技尚品》2019年第1期作者:王旭梅[导读] 现如今,我国的经济水平不断地在提高,因此油田企业也得到了很大的发展,产业规模也在不断的延伸。对于油田企业来说,注水系统在开发和提高采油效率上都有着十分重要的作用和地位,对能源的开采又着直接性的影响,怎样才能更好的提高注水系统效率的发展水平,是很多油田企业当前正在考虑的问题。对此,本文主要对当前注水效率的发展情况进行分析和研究,其目的在于提高我国石油企业 的注水开发技术。 工作单位:延长油田股份有限公司吴起采油厂前言:在经济发展的驱动下,油田开发程度不断深入,油层的动用程度也在不断提高;为进一步实现油田采收的可持续发展,需要在油井挖潜的同时利用注水设备把质量合乎要求的水从注水井注入油层为油田进行水驱,油田注水工艺是以保持油层压力的方式来避免造成地下亏空;注水井管理技术水平的高低决定着油田开发效果的好坏,同时也决定着油田开发寿命的长短。对于油田注水井来说,需要从"注好水"、"注够水"、"平稳注水"三个方面重点加强。 1. 采油工程中注水所存在的问题和原因1.1注水井的管道容易受到损坏在油田采油注水技术的过程中,往井内进行注水的主要管道是注水技术中重要的连接通道和运输通道,但是在开采的过程中注水管道很容易出现泄漏,变形以及会爆裂的现象出现,出现这种现象的原因有很多。首先,因为钻井的原故,在对油田进行钻井处理时,就是在钻井和打井处理时影响到主水管的正常运行,严重的时候会损坏到注水管;其次,井下的一矿物质由于具有腐蚀性的特征,因此也会对注水管道造成损坏。井下还含有很多地下水资源,由于地下水资源中含有很高的矿物质,这些矿物质也会给底下注水管道造成一定程度的腐蚀影响。 1.2注水的井在出砂方面的问题通过给油井进行注水处理,地下油井的油井层一般都不会出现出砂的现象,但还是由一些液体向井外冒出,由于有的油井开发的时间比较长,对其有防腐蚀以及防老化的设备都有会造成影响,会有注水的泵停止运转或者注水的管线都被穿孔等现象。如果出现这些现象,油田就会被迫被叫停,如果在半途中停下对油田的注水工作,但是注水泵因此会产生很大的波动,这样一来就会使注水的量出现很大程度的变化,因此也会存在注水的井出现出砂的现象。 1.3影响石油注水的外界因素随着油田开采时间的增长,注水水质的不断恶化,影响油田注入水水质达标的主要指标为粒径中值、悬浮物含量、油田注水管道腐蚀、总矿化度、二氧化碳和总铁含量。各油区影响其水质达标的指标各不相同;如:注水站处理过程中影响注入水水质的主要因素为来水含油量较高, 给后面的水处理流程和设备带来极大的压力和危害[1];罐容量小, 则会缩短有效的沉降时间, 使悬浮物含量和粒径中值难以达到所要求的水处理效果; 同时不合理的清罐方式造成许多注水站的注水罐二次污染; 导致所使用的水处理剂效果较差或基本无效;油田井下管柱和输油管线的腐蚀、结垢、造成硫酸盐氧化还原菌不断增多,穿孔问题等都是一直困扰油气开采和输送的顽症,所造成的严重损失难以估量。 2. 有效的加强石油注水效果的优化措施2.1加强水质监测,优化罐体设计通过结合油田实际,运用现代自动化的网络科技加强油田注入水水质监测与管理工作,通过水质进行在线监测控制系统,对水源、注水站、配水间、注水井口、注水井场及注水管道进行水质监测, 快捷、全面、系统和层次分明的实现水质的实时检测和实时调控, 以加强对水质的科学管理, 切实保证注入水质量的提高[2]。同时做好注水地面系统整体规划建设、动态优化提效工作,围绕不同类型油藏对注水能力及压力的需求,进行科学合理的罐体等硬件的设计,并进一步强化地面工程配套,实施注水地面压力及负荷调整;强化技术集成推广应用,保障有效注水。 2.2针对注水的井出砂现象的处理2.2.1加大管理为了有效的保证注水管道的运行情况,就应该加强对注水管道的日常维护与管理,让相关的工作人员对注水井管道进行清洗管理,而且每桌要对管道的压力和注水的总量进行记录,并与同期的数量进行比较处理,总结注水管在吸水方面的变化,如果吸入水的量超过所定的标准值,那么就需要对管道的进行排除或者是检查处理[3]。 2.2.2确定情况通过对注水井中水管的纪录对比,并作出相应的对比测试,有效的结合管内部的压力的变化,分析注水水管是否有运行异常的情况。 2.2.3加深相关数据方面的分析与汇总报告影响注水井正常工作的因素有很多方面,如:井内的相关资源以及原始数据都会对其正常运行产生影响。工作人员在检测和维修的过程中,就要对这些数据做出相应的对比与汇总分析,将所有的情况都考虑进去,将会出现怎么样的后果以及危害的程度降到最低。 2.3加强人员培训及管理队伍建设针对新上岗技术人员和进行岗位培训,通过对注水井管理、注水井测调等方面知识的认识,使其尽快适应新岗位;针对基层技术人员进行进一步的技能培训,将分注工艺与测调技术紧密结合,使其更好的掌握测调一体化分层注水技术,实现井下多级细分,达到节约测调时间,提高分注可靠性的目标;建立科学、全面、有效的管理体系和规章制度,树立"管理就是责任,责任重于泰山"的思想,坚持理论、制度、机制、科技创新,提高企业整体管理水平;从"硬件"和"软件"两方面保障采收率[4]。 3.结束语作为一种战略性资源,石油行业关乎到国计民生。为了满足社会经济发展对石油用量的要求,使油田采收得到更好的开发,必须要在现有基础上对开采技术进行研究分析,在注水井生产运行、管理以及技术方面狠下工夫,通过不断的完善和创新,提高油田注水工艺。参考文献:

油田注水技术及发展现状

45 1?概述 为实现精细注水、降本增效,油田开发工作者对注水工艺方法不断探索和研究,取得了较好的效果,为油田提高原油产量、保障国家能源供给安全作出了巨大贡献。 本文以国内主流注水工艺技术发展为主线,介绍了技术开发背景及特点,预测了技术发展趋势。 2?注水技术现状2.1?技术背景 注水工艺开展初期,受管柱及技术限制,以笼统注水工艺为主,即直接从油管内往地层注水,在井下不予控制、自然分流,仅可在地面控制单井总注入量。由于各开采小层渗透率差别很大,注入水往往沿高渗透率层推进速度较快,“单层突进”现象严重,导致油井产液含水率增高,无效注水增多。这个严重缺陷客观催生了分层注水工艺的发展。 分层注水即在井下安装封隔器、配水器等工具,从油管内往地层注水,不仅可以在地面控制单井总注入量,还可以调节、控制井下每个地层的注水量。分层注水可缓解层间矛盾,均衡注水,达到精细化管理注水的目的。我国油田大部分采用分层注水方式,尤以大庆、胜利等东部油田开展工作较早。 2.2?传统分层注水主要形式 (1)油套分注。这是最简单的一种分注方式,即从油管、套管分别往地层注水,在地面分别控制油管、套管的水量,即可对地层注水量进行控制。油套分注井下工具结构简单,易于实现,但仅能实现两层分注,驱油效果有限,已逐渐被淘汰。 (2)偏心注水。这是目前国内技术最为成熟、推广使用面积最大的一种分注方式。偏心注水工艺需要在井下油管上安装封隔器、偏心配水器等工具:封隔器胀封后,实现对各个地层的隔离;每个地层配水器内偏心安装有可投捞的堵塞器,堵塞器内安装有水嘴。由于偏心配水器中央通道直径为46mm,仪器、工具外径小于44mm即可通过,故理论上分层数不受限制,但两层之间不宜过于细分,小于5m的相邻层段会导致座层识别、操作困难。 偏心注水早期采用投捞堵塞器、人工更换不同孔径的水嘴的方法进行流量调配,费时费力,效率低下,已被淘汰;后期采用可调堵塞器,仪器井下与堵塞器进行对接,通过电机调动水嘴,使其开度发生变 化,从而实现分层流量调配。这就是高效测调技术,最早在大庆油田推广应用。 (3)空心注水。这是胜利油田应用的一种分注方式。与偏心注水工艺不同的是,每个地层配水器中央通道内安装有可投捞的配水芯子,配水芯子从上至下外径依次减小以便投捞。配水芯子内安装有水嘴,早期人工投捞测调的方式已被淘汰,后期采用可调配水芯子进行分层流量调配的方式目前仍在使用。 空心注水的优点是易于对接,在斜井上应用优势明显,单层注水量大;缺点是投捞负荷较大、橡胶密封件易脱落,分层数少,最多为4层。上述问题导致空心注水技术仅在胜利油田使用,其他油田很难推广,但空心易于对接的优势还是值得肯定的。 (4)同心注水。近些年同心注水技术得到了迅猛发展,并在国内部分油田推广开来。其主要特点有:可调配水芯子与配水器一体,免投捞,测试工作量和工作强度大幅下降;配水芯子位于配水器中央通道,易于对接,在斜井上应用优势明显;中央通道内可通过外径小于44mm的仪器、工具,水井分层数与偏心注水相当;单层注水量可达到空心注水水平,适用面广泛。 2.3?智能注水 智能注水的技术路线是在井下放置带有电机驱动机构、流量测试单元、通讯控制电路等的智能配水器,与地面通过单芯铠装电缆进行有线通讯。井口地面系统通过物联网、移动通讯网络将井下数据传输至终端,进行远程控制和处理。智能配水器可根据远程终端的指令,控制电机转动调节水嘴开度,满足配注方案要求。此外,智能配水器能在无其他仪器参与的情况下实现验封测试功能,大大减少了水井常规测调、验封测试的成本,还能实现注水数据的长期动态监测,对于保证注水驱油效果意义重大。 智能注水较传统注水技术,优势比较明显,是实现智能化、数字化油田的关键技术。目前存在的缺点就是单层成本偏高、可靠性受电缆影响较大等。 3?结束语 油田开发后期,注水仍是提高原油采收率的主要措施之一。近期内,同心注水技术会逐渐取代偏心注水技术,在国内各大油田推广。当然,随着油田数字化、智能化技术的不断进步,低成本的智能配注技术会慢慢走上历史舞台,成为未来注水技术的主力军。 油田注水技术及发展现状 冯贵洪 贵州航天凯山石油仪器有限公司 贵州 贵阳 550009 摘要:本文重点介绍了油田注水工艺的现状及发展,并分析了各自的技术特点,预测了技术发展趋势。关键词:分层注水?高效测调?验封 Development?and?Present?Situation?of?Oilfield?Water?Injection?Technology Feng?Guihong Guizhou Aerospace Kaishan Petroleum Instrument CO.,Ltd.Guiyang ,Guizhou 550009 Abstract:This?paper?focuses?on?the?development?and?current?status?of?oilfield?water?injection?technology,and?analyzes?their?respective?technical?characteristics?and?forecasts?the?development?trend?of?technology. Keywords:Layered?water?injection;Efficient?measurement;Seal

关于油田注水系统节能降耗的分析

关于油田注水系统节能降耗的分析 发表时间:2019-02-13T15:02:28.267Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:李国猛1 李建龙2 [导读] 摘要:注水系统是油田开发的重要环节,随着油田开发的不断深入,注水量大幅度增加,注水耗能也随之增加,采油成本日趋上升;同时,新形势下降低采油成本、加强成本控制提出了更高的要求。 1大庆油田第二采油厂第四作业区维修队2大庆油田第二采油厂第六作业区保卫队 摘要:注水系统是油田开发的重要环节,随着油田开发的不断深入,注水量大幅度增加,注水耗能也随之增加,采油成本日趋上升;同时,新形势下降低采油成本、加强成本控制提出了更高的要求。所以,如何优化注水系统,实现节能降耗就显得十分重要。本文针对注水站地面注水系统的现状,分析注水系统的能量损失,提出油田注水系统节能降耗的对策。本文就油田注水系统节能降耗的分析与探索进行论述。 关键词:注水系统;节能降耗 一、注水系统结构 油田的注水管网系统主要由注水站、配水间、井口装置及连接配水间、注水井和井口的管网组成。长期以来,油田注水系统的运行管理仍然主要依赖操作人员摸索的经验进行判断,主观因素较大,虽然近些年来油田也在采用一些自动化的注水设备,但油田注水过程中自动化程度尚未成熟,准确程度不高。这就造成了目前国内油田注水系统管网效率偏底,而管网摩阻损失及各种控制阀件耗能偏高,从而有很大的节能降耗空间。大家都知道,注水系统是一个整体性极强的系统,而系统节能降耗,必须以整体能耗最低来建立目标值,通过系统配套优化措施达到系统总能耗最低的目的。比如整体优化和各注水站的优化是全局与局部的关系。各注水站的优化应在系统优化的统一目标下进行。这样不但能使本站取得良好的效果,而且还可以保证整个系统实现能耗最低。 二、注水系统降耗原则 油田注水系统主要是由注水站、注水管网和注水井组成。在注水系统效率指标的组成因素中,由于电机效率变化幅度很小,因此影响注水系统效率的主要因素之一是注水泵效率。一般而言,为降低系统能耗,总是遵循一下两个原则:一是通过泵站运行的优化调度。二是调整注水管网系统的布局调整。随着油田生产形式的日益变化,注水范围不断扩大,注水压力不断升高,进一步增加了地面注水工艺的难度。注水系统耗电高、成本高的矛盾日益突出。 三、油田注水系统存在的技术问题与解决措施 1.注水系统能耗原因分析: 1.1 泵站投产设计方面 由于工程资料不准确,对管路阻力计算不准确,选用过大的安全裕量,而选用设备时担心计算压力流量不能满足工艺需要,造成选用设备的额定流量超过工作时实际所需流量,多台泵联合工作时,不能实现高效工矿区运行。选用拖动设备功率过大,存在“不能满负荷运行”现象,导致电机功率和功率因数降低,无功损耗较大。 1.2 工艺要求变更方面 随着油田开发需要而变更注水量,现场生产操作人员为满足生产需要,只有利用阀门增加管路阻力,满足流量,管网压力的工艺要求造成无功消耗增加,设备使用效率降低。 1.3 现场生产调节 由于长期的各种原因,造成设备“只要转就是好泵”的认识的存在,加之注水泵的工作状态,受许多因素的影响,本质上是一个多变量,不易形成一套节能调节模式。 1.4 管理方面 由于现场生产操作人员理论、实践水平所限,现场调节控制不熟练,导致设备在调整过程中的磨损不同程度影响设备的运行寿命,维护保养上也因工艺技术条件所限,业务技术掌握不够,修保质量不过关,不能保障设备处于优良的技术性能,不能最大限度地发挥注水泵的效率,管理上也因认识上的不到位,日常管理过程中监测手段不齐全、不完善,不少测试内容只能靠经验判断,管理上缺乏的精度和深度。 1.5 设备维护保养 资金不到位,设备评估不完善,缺乏预防性修理及日常性强制保养措施;冷却系统流程、换热设备结垢严重,降温效果差,注水电机超温运行;机泵连轴器弹性减震胶圈磨损严重,机组震动大,监控计量误差大;造成机组达不到高效工矿区安全运行条件。 2.优化的注水措施: (1)要降低注水能耗就一定要降低泵压,要提高注水泵的运行效率就要对电机进行合理配备,最有效的途径之一就是选择大排量泵。大排量离心泵密封可靠、无泄漏、功率大、容积和水利损失小,同时大排量离心泵的阻力小,过流面积大,不仅整体泵效高,还可以在很大程度上降低能耗。因此,要降低注水系统能耗一定要根据实际工作需要,科学选泵,优化设备。研制高效新型注水泵及节能元件也是提高注水系统效率的重要措施。在电机的使用上也应注意选择新型高效的电机产品,尽量杜绝使用能耗大、效率低的电机,提高电机运行效率。 (2)油田注水系统的节能重点,应立足于降低乃至消除泵管压差和井管压差产生的能耗。在应用分压注水技术方面,应按照不同水井的注水压力情况,合理有效地进行分配,在保证各个系统压力稳定的同时,达到电能损耗最少。比如第五采油厂根据实际情况,在油井中把吸水强的层段归拢在一起统一注水,把吸水弱的层段放在一起统一注水的做法,不仅改善了注水状况,还提高了注水质量,使每口井和每个注水层都能发挥各自的威力。运用这种注水方法,可以更有效地把躲在岩层下的油赶出来,进一步降低了能耗,提高了采收率,实现了精细注采。 (3)减少注水设备损坏也是节能降耗的手段之一,在减少管网流量与压力损失方面,由于阀件、接头等元件中过液腐蚀,密封受损和老化引起的泄漏会构成管网流量损失,应通过选择高质量阀件,及时更换易损密封件来提高操作水平,避免损失,也可通过开发高效节能元件来减少压力损失。实际工作中也要考虑防止和减少注水井结垢、出砂和套管损坏,在注水井工艺方面要通过注水井的油压和日注水量大小的变化情况,结合套压情况检测注水井情况是否异常,也可根据注水曲线情况来检测注水井,并通过加深数据资料的汇总和分析来做

油田注水系统可视化技术研究

油田注水系统可视化技术研究 伴随着计算机等先进技术的发展,可视化技术在油田开发中得到了广泛的应用。从可视化技术的应用出发,在对油田注水系统的提升措施进行分析的基础上,探讨了油田注水系统可视化技术的应用。该研究对油田可视化技术的应用有一定的参考作用。 标签:油田;注水系统;可视化技术 以科学计算可视化作为基础发展起来的可视化技术,其最初主要应用在科学计算与工程测量中。伴随着可视化技术的不断发展,其所应用的领域也成扩大化的发展趋势。本文从油田注水系统的层面出发对可视化技术进行深入的研究与分析。 1可视化技术的应用 可视化技术指的是通过三维表现技术来实现对三维世界物体的再现,进而呈现出三维形体所具有的复杂信息。可视化技术是伴随着计算机图形学的发展而快速发展的新型技术,有着较广泛的应用途径。从现有石油行业的情况来看,可视化技术就被广泛的应用在石油勘探、油田开发以及油气集输等等诸多环节。油田注水系统中通过可视化技术的应用,能够极大的降低运营难度与成本,提高系统的安全性,进而有必要对油田注水系统的可视化技术进行深入的研究。从可视化技术的发展趋势来看,其与互联网、人工智能等等的结合会不断的促进自身技术优势的增加,进而在油田注水系统的优化中发挥更大的作用。 2油田注水系统的提升措施分析 油田注水的目的是为了维持油田能量,确保油层压力,进而促使供液能力的提高,并实现原油递减率的降低。简而言之,油田注水是油田维持地层压力的重要措施。从我国现有油田的实际情况来看,多数油田都处在高含水期,这就使得注水量大的问题导致油田生产投入成本的增加,进而有必要从油田的实际情况出发来确定油田注水系统的提升措施。 油田注水系统效率指的是油田注水到注水井中的总能量在注水泵电动机消耗总能量中所占的百分比。通常情况下,油田注水系统的效率分为电动机效率、注水泵平均运行效率以及管网效率三个部分。其中电动机效率指的是对注水泵电动机消耗能量的描述;而注水泵平均运行效率则是用来对注水泵消耗能量的描述;管网效率则是对管网的摩阻损失进行描述。正因为油田注水效率由这三大部分组成,决定了确定油田注水系统提升措施上也应从提高注水设备效率与调节注水系统参数入手来实现油田注水系统效率的提高。从提高注水设备效率的层面来看,需要加强对电机、泵以及管网等各个环节的优化。电机应用的优化主要指的是应结合油田的实际情况,确定合理节能高效的电机。泵的优化则指的是通过注水泵的优化来提高泵效率。管网的优化主要是指通过合理的布局来降低管网摩擦

油田采油厂注水系统管理概述

油田采油厂注水系统管理概述 摘要现阶段伴随着人们对油田的大量开采,油田能源已经得到了非常巨大的损耗,为了有效提升石油的实际利用率,就需要人们给予油田采油厂注水系统管理工作一定的重视,通过有效做好采油厂注水系统的管理工作来起到将能源消耗降低的效果,促进我国油田的可持续发展。本文主要讲述了现阶段油田采油厂注水系统存在的一些问题,并且就如何有效做好油田采油厂注水系统的管理工作提出了一些建议。 关键词采油厂;注水系统;管理 油田经过人们的大量开发现阶段油层能量已经得到了巨大消耗,油层压力在持续下降,地下的原油也开始出现大量脱气现象,油井产量得到大量下降,因此需要人们给予采油厂注水系统的管理一定的重视,借助先进的工艺来将注水系统的实际工作效率进行提升,确保注水的水质可以符合企业注水提出的标准,促进原油上产。 1 油田采油厂注水系统存在的一些问题 1.1 管理方面存在问题 注水系统的正常运行不仅仅会受到系统自身带来的影响,同时也会受到人为因素带来的影响,例如一线员工的实际操作是否和标准完全符合,管理人员是否将管理工作做到位。现阶段在管理管理方面存在有非常明显的两个问题,其一,管理工作执行不到位。其二,工作人员对注水水质没有一个清楚的认识,各个人员之间的责任缺乏一定的明确性。很多时候基层管理者并没有深刻的意识到注水的意义以及目的,没有给予注水质量一定的重视,当然也有一些员工是因为害怕如果自己汇报注水质问题会给自己带来不利的影响,所以即使发现注水水质有问题他们也默不作声。还有一些基层单位在遇到污水处理系统不可以正常运行的情况是,会选择污水回注的方法,这样会导致堵塞现象的发生,使得污水的有效回注率降低,对原油上产造成一种限制。 1.2 污水的回注率相对比较高,监测工作不到位 不合格的注水不仅仅会导致注水系统遭受腐蚀,同时也会导致地层受到严重损害。如果不合格的污水在地层中得到注入,一旦出现管道破裂现象或者是碰到了断裂带,此时污水将非常容易出现窜层现象导致地下水遭到污染,而地下水一旦遭受到污染將会很难清理。因此需要增加对采油厂注水系统的管理,对注水压力变化展开严格的监控,对采出水的回注去向展开监测,从而真正地将有效回注率进行提升,明确采出水的去向,避免地下水污染现象的发生。 1.3 注水水质不能符合标准

浅谈油田注水开发

1 天然能量开采 针对天然能量充足的油藏可利用天然能量进行开采,但油藏单纯的依靠天然能量开采时,会存在一些问题,主要变现为以下几点: 1)大部分油田地层原始能量不足,不易控制,同时天然能量作用时间短。2)地层能量不均衡,表现为开采初期能量大,油井产量高,但是递减速度快,不能实现油田稳产。3)最终采收率较低,注水开发。 目前我国已开发的油田中,天然能量充足的油田总储量仅占可开采储量的4%以下,而针对地质储量占96%的能量不足的油田,主要采用注水的开发方式,以保持油田的高产与稳产,提高采收率,所以,注水开发目前是各大油田的主要开发方式。 2 油田注水的优点主要表现为: 1)能够保持油井持续稳产高产,保持地层压力,确保油井再较高的生产压差下工作。2)通过注水可以将油层剩余油驱向生产井底,驱油效率较高。3)注水能提高油田的采收率,砂岩性油田水压驱动采收率可达36%~60%以上。4)经济效果明显。水资源具有普遍性和经济性,容易获得,而且通过过滤、沉淀等工艺可以使污水回注油层,进一步解决了油田污水问题。 3 注水开发的时间及开发特点 3.1 早期注水 指在地层目前压力没有下降到饱和压力之前进行人工注水,使地层压力一直维持在饱和压力以上或者保持在地层原始压力值附近,通过早期注水,使地层目前压力高于饱和压力,使油井具有较高的产能,适合长期自喷式开采的油井,由于生产压差调整空间大,更能保持较高的采油速度并且实现长时间的稳产。虽然早期注水有以上好处,但由于油田初期注水投资大,效益回收慢,所以早期注水不能满足所有油田的需求。 3.2 中期注水 指油田开采初期依靠天然能量开采,随着持续开发,地层能量逐步降低,当地层能量下降到饱和压力之后时,汽油比上升到最大值之前进行注水开发,通过注水,将油层中原有的油气两相流动变为油气水三相流动,有利于提高油田采收率。中期注水具有初期投资少,效益回收快,二期可以保持油田较长的稳产期,二期不影响油田最终采收率,适合地饱压差大,天然能量充足的油田。3.3 晚期注水 随着溶解气驱效果逐步减弱后的注水,在油田持续开发没有能量补充的条件下,地层压力逐步下降至饱和压力以下,原油中的溶解气开始析出,导致产量下降,汽油比升高,原油粘度增大。注水压力逐步回复后,也只有少量气体重新回到原油中,所以采油指数不会大幅度提高,而油层中将形成油气水三相流动方式,渗流方式变得更加错综复杂,但该方式投资小,成本低,在天然能量充足的中、小油田可以考虑使用。 4 油田现状 本区块位于WQ油田中部,工区面积117km2。该区构造位于鄂尔多斯盆地中部,陕北斜坡西部,该区域储层呈北东南西走向,属辫状曲流河、支流河河道砂体汇积而成,含油受构造和岩性的双重控制,属岩性-构造油气藏,目前共有主力开发层4套(延10、长2、长4+5、长6层),累计探明储量面积91.46平方公里,探明地质储量3412万吨,截至目前已动用储量面积85.06平方公里,动用地质储量3218万吨,剩余储量面积6.4平方公里,剩余地质储量194万吨。注水控制区水驱控制面积49.92平方公里,水驱控制储量1558万吨。水驱控制面积内共有油井322口,开井255口,日采油276.7吨,年采油10.5万吨,累计采油111.97万吨,水驱控制面积内共有注水井140口,开井124口,日注水量957.2方,年注水量35.04万方,累计注水量207.17万方,年注采比为1.59,累计注采比1.37。目前注水方式属于油田中期注水,随着注水工作的持续推进,使得油田能够持续维持稳产,逐步恢复地层压力。 5 结束语 注水开发虽然能恢复地层压力,一定程度上保持油田稳产,但注水工作是具有一定的复杂性,既要考虑油田开发初期的效益,又要考虑油田的持续发展,所以在不影响油田正常开发效果的同时,应该适当的延缓注水时间,这样能够减少初期投资,缩短投资回收期,获得较好的经济效益。 参考文献 [1]G.鲍尔.威尔海特[美].注水[M].北京:石油工业出版社,1992:314-373. [2]李道品,等.低渗透砂岩油藏开发[M].北京:石油工业出版社,1997:212-297. [3]蒋阗,康德泉,等.低渗透油气田开发译文[M].北京:石油工业出版社,1992:366-378. 浅谈油田注水开发 李福元 延长油田股份有限公司吴起采油厂 陕西 吴起 717600 摘要:注水开发方式作为油田稳产增产的重要手段之一,在油田的持续发展中有着至关重要的作用。 关键词:注水 稳产 增产 Water injection in oilfield development Li Fuyuan Yanchang Oil?eld,Wuqi 717600,China Abstract:This article describes the water injection in oilfield development,which plays an important role in stable operation,output stimulation and sustainable development of oilfield. Keywords:water injection;stable operation;output stimulation 137

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