采油工程课程知识点

采油工程课程知识点
    《采油工程课程》各章知识点(标注*的为重要内容)
    1.绪论
    油井工程的定义和主要内容。2.油井流向动态与井筒多相流动规律
    产液指数*;流入动态与流入动态曲线(单相流体达西公式,vogel方程)及流入动态曲线的绘制方法*;完善井与非完善井*;流动效率*;
    自得多相流动的概念*;流型及横向气液两二者流动流型;偏位及偏位损失*;多相管流压力损失的共同组成及多相管流压降梯度排序通式*;多相管流排序的步骤与方法(按压力增量运算与按深度增量运算)*。3.自喷与气举油井
    采油方法分类及其含义*;自喷井生产的四个基本过程*;节点分析方法*。气举采油方式的定义、适用条件及优缺点*;气举按注气方式的分类*;注气启动压力*及其计算方法;连续气举设计方法*。4.常规有杆抽油泵采油
    存有杆抽油装置及泵的工作原理*;游梁式抽油机命名原则*;管式泵与杆式泵;泵的理论排量与泵效的解方法*;游梁式抽油机边线因素和运动指标*(死去点边线时的实际加速度与按简谐运动公式排序出来的加速度之比值);抽油机驴头悬点上的载荷分成静载荷、颤抖载荷、摩擦载荷。
    抽油机不平衡的原因和后果;抽油机平衡方式(机械平衡、气平衡、随动平衡方式、二次平衡方式、可调相位角平衡装置(用组合平衡重来调节相位角的平衡方式))、抽油机平衡影响因素。抽油机结构不平衡重*。判断平衡的方法*。抽油过程中减速箱输出轴(曲柄轴)的扭矩m等于曲柄半径与作用在曲柄销处的切线力t的乘积。扭矩因数*:悬点载荷在曲柄轴上造成的扭矩与悬点载荷的比值。“背面冲突”(抽油过程中曲柄轴上出现负扭矩现象时,减速箱的主动轮变为从动轮的现象)。有效平衡值*:抽油机结构不平衡重及平衡块重量在悬点产生的平衡力。等值扭矩*:用一个不变化的固定扭矩代替变化的实际扭矩,使其电动机的发热条件相同。
    水力功率*:在一定时间内将一定量的液体提高一定距离所须要的功率。光杆功率*:通过光杆去提高液体和消除井下损耗所须要的功率。地面与地下效率共同组成。
    气锁*:抽汲时由于气体在泵内压缩和膨胀,吸入和排出阀无法打开,出现抽不出油的现象。防冲距:(下死点静止状态下柱塞与泵吸入口的距离)。影响泵效的因素*:抽油杆柱和油管柱的弹性伸缩、气体和充不满的影响、漏失影响、体积系数的影响。提高泵效的措施*(合理的工作方式、合理沉没度、改善泵的结构、合理利用油管锚、合理利用气体能量)。
    在接头处负荷促进作用下,抽油杆柱往往就是由于烦躁而出现毁坏,而不是在最小扎形变下毁坏。扣油杆杆柱形变范围比。抽油杆柱设计步骤(等强度设计方法和左右强度设计方法)。存有杆抽油系统设计*(目标、依据-油藏供液能力、理论基础-节点系统分析方法,的定产量与不定产量)
    示功图*:载荷随位移的变化关系曲线所构成的封闭曲线图。典型示功图*。
    扣油井计算机确诊的内容*:排序抽油杆柱断面上的形变原产和示功图;估计泵口压力;推论油井创造力;排序活塞冲程和泵效;检验泵及油管锚的机械状况;排序和绘制扭矩曲线,并展开均衡和功率的排序与分析。扣油杆-井下动态信号的传导线。4.并无杆泵油井
    电潜泵采油装置*:井下机组部分、电力传输部分和地面控制部分。泵的增压原理。离心泵的特性曲线*:扬程、功率和泵效随排量的变化关系曲线。应用范围。设计步骤。
    水力活塞泵油井油井装置。回转原理*(动力液地面冷却,动力液驱动液马达,液马达通过活塞杆助推抽油泵搞往复运动而令原油被涡轮回转)。优缺点(缺点:机组结构复杂,加工精度建议低;地面流程小,投资低(规模效益))。适用范围(油层深度(不受限制)与排量范围小;含蜡、结垢、锈蚀适应性弱;稠油、稀油、高凝油;井斜或伸展不受限制(适用于于直井、斜井、从式井、水平井等);分层采矿适应性弱)盛德提银机
    水力射流泵采油油井装置(井口、井下器具管柱结构和射流泵)和地面流程(高压泵机组、高压控制管汇、动力液处理装置、计量装置和地面管线)。举升原理*(通过注入井内的高压动力液的能量传递给井下油层产出液)。优缺点(泵效高;扬程高;液马达在井下,可以形成较大的生产压差;排量大(1000m3/d))。
导光剂    5.灌水
玻璃瓶网
    水源要求(水量充足、水质稳定)、注水引起的油层损害主要类型(堵塞、腐蚀、结垢)及注水地面系统。
    转化成水处理步骤*(结晶、过滤器、杀菌、鸟苷、曝晒、除油)。
    注水系统*是指从水源至注水井的全套设备和流程,包括水源泵站、水处理站、注水站、配水间和注水井注水井吸水能力及改善吸水能力的措施。
    下注程序:备注水井从开钻至正常灌水之间所须要展开的工作,包含排液、洗井、预处理、试注、正常灌水等几个方面。
    注水井指示曲线*:稳定流动条件下,注入压力与注水量之间的关系曲线
    吸水指数*:单位注水压差下的日备注水量
    每米吸水指数*:地层吸水指数除以地层有效厚度所得的数值
    视吸水指数*:日备注水量除以井口压力
    相对吸水量*:在同一注入压力下,某一层吸水量占全井吸水量的百分数
    用命令曲线分析油层吸水能力的变化(几种典型曲线(直线、折线)及移动代表的含义)
    注水井调剖*:向地层中的高渗透层注入化学药剂,药剂凝固或膨胀后,降低油层的渗透率,迫使注入水增加对低含水部位的驱油作用,这种工艺措施称为水井调剖
    分层分体式水管柱设计的主要依据:灌水层的灌水命令曲线和分体式水嘴的嘴损曲线
    嘴损曲线:配水嘴尺寸、配水量和通过配水嘴的节流损失三者之间的定量关系曲线注水井系统设计;分层吸水能力及调剖技术。6.油井增产措施
    掘进的定义*:用压力将地层钢条一条或几条水平的或横向的裂缝,用支撑剂将裂缝提振出来,增大油、气、水的流动阻力,沟通交流油、气、水的流动地下通道,从而达至减产增注的效果
    水力压裂增产原理*(改变流体的渗流状态,降低了井底附近地层中流体的渗流阻力);造缝条件及裂缝的形态、方位等与井底附近地层的地应力及其分布、岩石的力学性质、压裂液的渗滤性质及注入方式有密切关系
    构成横向裂缝的条件:当井壁上存有的周向形变达至井壁岩石的水平方向的抗拉强度时,岩石将在旋转轴水平形变的方向上产生脆性断裂。
    形成水平裂缝的条件:井壁上存在的垂向应力达到井壁岩石的垂向的抗张强度时,岩石将在垂直于垂向应力的方向上产生脆性破裂。
cn1069    断裂梯度:地层断裂压力与地层深度的比值。
    井破裂时没有明显的破裂峰值,可能原因是:两个水平应力的比值较大时,井壁上的周向应力就较小;地层中有微隙、井经过预处理、地层渗透率较高等都会有这样的现象压裂液分类及其任务*:前置液(破裂地层、造缝、降温作用。)、携砂液(携带支撑剂、充填裂缝、造缝及冷却地层作用。)和顶替液。
    压裂液筛失到地层受到三种机理掌控*:压裂液的粘度、油藏岩石和流体的压缩性、压裂液的造壁性。
    填砂裂缝的导流能力*:在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积,常用frcd表示,导流能力也称为导流率。
    支撑剂在裂缝内的原产规律随其裂缝类型(水平、横向缠)和偕同砂液性能而异。支撑剂的挑选主要就是指挑选其类型和粒径。掘进设计的任务*:精选出来经济可取的减产方案
    压裂设计的方法*:根据油层特性和设备能力,以获取最大产量或经济效益为目标,在优选裂缝几何参数基础上,设计合适的加砂方案
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    掘进设计方案的内容*:裂缝几何参数精选及设计;压裂液类型、配方挑选及注液程序;支撑剂挑选及提砂方案设计;掘进效果预测和经济分析等。区块整体掘进设计还应当包含采收率和采矿动态分析等
    影响压裂井增产幅度的因素:油层特性(指压裂层的渗透率、孔隙度、流体物性、油层能量、含油丰度和泄油面积等)和裂缝几何参数(指填砂裂缝的长、宽、高和导流能力)
    减产倍数就是掘进前后油气井油井指数的比值,它与油层和裂缝参数有关裂缝几何参数排序模型:目前存有二维(pkn、kgd)、拟将三维(p3d)和真三维模型,主要差别就是裂缝的拓展和裂缝内的流体流动方式相同
    酸化目的*:解除孔隙、裂缝中的堵塞物质,或扩大沟通油气岩层原有的孔隙和裂缝,提高油气层的渗流性
    酸化原理*:通过酸液对岩石含水物或地层孔隙(裂缝)内堵塞物等的熔化和风蚀促进作用,
恢复正常或提升地层孔隙和裂缝的渗透性。
    酸处理技术主要包括:酸洗,基质酸化和酸化压裂。
    酸岩反应速度*:指单位时间内酸浓度减少值或单位时间内岩石单位反应面积的风蚀量常用酸液种类、性能及添加剂。
    残酸:当酸浓度降低到一定浓度时,酸液基本上失去溶蚀能力。
    活性酸的有效率促进作用距离*:酸液由活性酸变成残酸之前所流经裂缝的距离。裂缝的有效率长度*:活性酸的有效率促进作用距离内仍具备相当导流能力的裂缝长度酸化掘进:用酸液做为压裂液,不提支撑剂的掘进。促进作用原理:(1)依靠水力促进作用构成裂缝;(2)依靠酸液的风蚀促进作用把裂缝的壁面风蚀成凹凸不平的表面,停在泵卸压后,裂缝壁面无法全然滑动,具备较低的导流能力,可以达至提升地层渗透性的目的。7.繁杂条件下的采矿技术
    油层出砂原因(地质条件和开采因素)及对砂岩油层开采的影响,主要的机械、化学和其他防砂方法原理,冲砂方法。
    结蜡*(随着温度、压力的减少和气体的划出,熔化的石蜡便以结晶划出、长大涌入和沉积在管壁等固二者表面上)、影响结蜡的主要因素、蜡的起始结晶温度或析蜡点(蜡已经开始划出的温度)*、主要的清防蜡方法。
    油井出水原因、选择性堵水*(通过油井向生产层注入适当的化学剂堵塞水层或改变油、水、岩石之间的界面张力,降低油水同层的水相渗透率,而不堵塞油层或对油相渗透率影响的较少的化学堵水方法)和非选择性堵水*(在油井上采用适当的工艺措施分隔油水层,并用堵剂堵塞出水层的化学堵水方法)。
    高凝油与稠油的定义;热处理油层油井技术(通过向油层提供更多热能,提升油层岩石和流体的温度,从而减小油藏驱油动力,减少油层流体的粘度,避免油层中的结蜡现象,增大油层渗流阻力,达至更好地采矿稠油及高凝油油藏的目的。目前常用的热处理油层油井技术主要存有注热流体(例如蒸汽和热水)和火烧油层两类方法)
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本文发布于:2024-09-21 12:20:27,感谢您对本站的认可!

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