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正文內(nèi)容

石油工程畢業(yè)論文-我國(guó)采油技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及前展望(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 用于提高大油田的原油產(chǎn)量 , 減緩腐蝕 , 控制原油含硫 , 改善地層滲透率 , 減緩氣錐、水錐等 。 為了提高開(kāi)采效率 , 盡快趕上世界先進(jìn)水平 , 應(yīng)該加強(qiáng)裝備的選擇 , 系統(tǒng)優(yōu)化研究 , 同時(shí)也應(yīng)該深人研究綜合系統(tǒng)工況分析和故障診斷方法 。 我國(guó)近幾年新投人開(kāi)發(fā)的難開(kāi)采儲(chǔ)量 ( 低滲透或稠油 ) , 雖然在應(yīng)用撈油工藝、小泵深抽工藝 、無(wú)油管、小井眼采油工藝等方面取得了一定的進(jìn)展 。 微生物法 微生物的應(yīng)用十分廣泛 , 與石油有關(guān)的 , 如早期前蘇聯(lián)科學(xué)家就通過(guò)分析地面土壤中細(xì)菌的種類(lèi)尋找油礦 ; 1926 年 , 巴斯丁 首次發(fā)現(xiàn)地層水中含有硫酸鹽還原菌 ( SRB) , 這是一種厭氧菌 , 能引起設(shè)備腐蝕和地層堵塞 。 雖然可用于混相的氣體有數(shù)種 , 但烴類(lèi)氣體是重要的、昂貴的化工原料 。 對(duì)于堿 /聚合物復(fù)合驅(qū) , 其中的堿與原油中的環(huán)烷酸類(lèi)可形成皂類(lèi)而自生出主要是狡酸鹽類(lèi)表面活性劑 , 不但可以除去原油中的酸類(lèi) , 而且能形成表面活性劑 /聚合物驅(qū) 。 另一方面 , 新鉆的油藏特殊部位井或擴(kuò)邊井一般產(chǎn)量較低 , 溫度也比較低 , 這些低溫、低產(chǎn)井逐漸成為油藏后期開(kāi)發(fā)的負(fù)擔(dān) 。 項(xiàng)目實(shí)施 結(jié)果初步表明 :注氣是油藏一種比較有利的三次采油途徑 , 但必須與其它先進(jìn)的采油工藝技術(shù)相結(jié)合才能發(fā)揮作用 , 這是由于通過(guò)注氣可以形成局部分布的氣油界面 。另一方面 , 由于管式泵或電潛泵的機(jī)械結(jié)構(gòu)引起在過(guò)流斷面狹窄處 流體流速驟增 , 壓力下降 , 是垢物質(zhì)析出所致 :另外溫度變化也是一個(gè)結(jié)垢的重要原因 。 注塑抽油桿扶正器也同樣存在強(qiáng)度問(wèn)題 , 因此扶正器只是在一定程度上減緩了桿、管偏磨程度 , 并沒(méi)有從根本上解決桿管偏磨問(wèn)題 。 2. 有桿泵加深泵掛受到限制 , 這使得普通 D 級(jí)抽油桿難以完成“以液保油”的重任 , 即使使用 H 級(jí)高強(qiáng)度抽油桿也只能加深泵掛 300m,不能滿(mǎn)足整個(gè)油藏所有油井生產(chǎn)的需要 。 80 年代以來(lái)稠油的熱力開(kāi)采逐步走向工業(yè)化 , 1997 年稠油熱采產(chǎn)量穩(wěn)定在 1100104t。 玉門(mén)老君廟油田 1957 7 年就開(kāi)始封堵水層 , 1957~ 1959年 6月 , 共堵水 66井次 , 成功率 %。 到 1997 年底全國(guó)大約壓裂 17 萬(wàn)井次 , 年增產(chǎn)油量達(dá) 200104t 以上 , 為我國(guó)老油田的挖潛和新油田的開(kāi)發(fā)做出了卓越的貢獻(xiàn) 。 目前投入正常生產(chǎn)的有 GLE、 LB 和LBJ 三個(gè)系列 29 個(gè)品種 , 其理論排量 ~250 m3/d, 最大揚(yáng)程 500~2100m, 海上應(yīng)用較普遍 , 在陸上中深井逐步推廣 。 電動(dòng)潛油泵分井下、地面和電力傳遞 3 個(gè)部分組成 。 90 年代大慶油田、河南油田進(jìn)一步研究成功液壓投撈式分層注水管柱 , 達(dá)到了液壓投撈一次可測(cè)試、調(diào)整多層的細(xì)分注水的目的 。 如礫石充填 , 割縫襯管、金屬纖維管、燒結(jié)成型管、打孔襯管完井和管外封隔器完井等 。 三次采油的分類(lèi):根據(jù)作用原理的不同 , 化學(xué)法又可以進(jìn)一步分為堿驅(qū)、聚合物 ( Polymer) 驅(qū)、表面活性劑驅(qū)以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展出來(lái)的堿一聚合物復(fù)合驅(qū) ( AP 驅(qū) ) 、堿一表面活性劑一聚合物復(fù)合驅(qū) ( ASP驅(qū) ) 或表面活性劑一堿一聚合物復(fù)合驅(qū) ( SAP 驅(qū) ) 。 對(duì)油田進(jìn)行措施配置有利于延長(zhǎng)油田穩(wěn)產(chǎn)年限 , 降低開(kāi)采難度 , 從而提高采油速度及提高最終采 2 收率 。 從系統(tǒng)工程觀(guān)點(diǎn)出發(fā) , 采油是油田開(kāi)采大系統(tǒng)中的一個(gè)處于中心地位的重要子系統(tǒng) , 與油藏工程和礦場(chǎng) 油氣集輸 工程有著緊密的聯(lián)系 。同時(shí)對(duì) 提高采收率技 術(shù)進(jìn)行了闡述,并詳細(xì)介紹了草有技術(shù)存在的問(wèn)題,并對(duì)多種采油技術(shù)的優(yōu)勢(shì)與不足進(jìn)行多方位立體式對(duì)比,得出不同條件下適合的方式方法。 我國(guó)當(dāng)前和未來(lái)都將面對(duì)低滲、稠油等難開(kāi)發(fā)油藏及特高含水期油藏 , 以及海上和沙漠油田的一系列開(kāi)采問(wèn)題 。 80 年代以后 , 在老油田全面調(diào)整挖潛和特殊類(lèi)型油藏開(kāi)發(fā)中 , 從國(guó)外引進(jìn) 和自我研究發(fā)展了多種新技術(shù) , 形成了適用中國(guó)多層砂巖油藏、氣頂砂巖油藏、低滲透砂巖油藏、復(fù)雜斷塊砂巖油藏、砂礫巖油藏、裂縫性碳酸鹽巖油藏、常規(guī)稠油油藏、熱采稠油油藏、高凝油油藏和凝析油油氣藏等 10 類(lèi)油藏開(kāi)發(fā)的 13 套采油工程技術(shù) [1]。 熱力法包括蒸汽驅(qū)、火燒油層等 。 特別值得提出的是 , 我國(guó)在實(shí)踐中發(fā)展配套了采油、鉆井聯(lián)合協(xié)作技術(shù) , 以保護(hù)油層、達(dá)到高產(chǎn)為目標(biāo) , 以油層流出動(dòng)態(tài)和油管節(jié)點(diǎn)分析為基礎(chǔ) , 用以解決生產(chǎn)套管直徑問(wèn)題的一套嶄新的優(yōu)化完井設(shè)計(jì)的新方法 , 是對(duì)完井工程技術(shù)的創(chuàng)新 , 是對(duì)傳統(tǒng)完井工程概念的更新 。 該技術(shù)是機(jī)械采油方式的主導(dǎo) , 其井?dāng)?shù)約占人工舉升總井?dāng)?shù)的 95%。 電動(dòng)潛油泵采油井?dāng)?shù)占 4%, 但排液量占 %, 已成為油田舉升的一項(xiàng)重要技術(shù) 。 在中原、遼河、吐哈、塔里木等油田應(yīng)用此種開(kāi)采方法 。 水平井限流壓裂和化學(xué)劑暫堵壓裂在大慶和長(zhǎng)慶油田取得良好效果 。 研究了直井、斜井和機(jī)械采油井多種機(jī)械堵水調(diào)剖管柱 , 配套和完善了數(shù)值模擬技術(shù)、堵水、調(diào)剖目標(biāo)篩 選技術(shù)、測(cè)井測(cè)試技術(shù)、示蹤劑注入和解釋技術(shù)、優(yōu)化工程設(shè)計(jì)技術(shù)、施工工藝技術(shù)、注入設(shè)備和流程等 7 套技術(shù) , 達(dá)到年施工 2020 井次 , 增產(chǎn)原油 60104t 的工業(yè)規(guī)模 , 為我國(guó)高含水油田挖潛、提高注水開(kāi)發(fā)油田的開(kāi)采效率做出了重要貢獻(xiàn) 。 9 第 3 章 采油技術(shù)發(fā)展前景展望 目前應(yīng)用采油技術(shù)存在的問(wèn)題 常規(guī)采油工藝難以滿(mǎn)足目前開(kāi)發(fā)的需求 大 , 目前應(yīng)用的大抽油泵主要有 泵和 泵兩種 。 常用的解決辦法是根據(jù)井斜資料 ,對(duì)桿、管偏磨井段采取扶正措施 。 電潛泵采油排量很大 , 10 加上降壓開(kāi)采階段的泵掛加深 , 使得電泵總處于溫度較高的地層環(huán)境中 。 鐵銹懸浮于液體中 , 并隨液流進(jìn)泵 , 造成卡泵 。 從目前來(lái)看 , 對(duì)油藏來(lái)說(shuō) , 三次采油技術(shù)是一個(gè)系統(tǒng)工程 , 而且投資巨大 。
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