磁采油技术的原理和应用

来源 :2006中国油气钻采新技术高级研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lonlychanging
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磁采油技术是针对石油行业稠油、高凝油的开采和集输而开发的一项新技术,现已在辽河油田成功应用.石油在磁场的作用下,粘度和凝固点会发生改变,但磁场对原油的作用机理尚不清楚.可以在大量实验的基础上,分析总结磁场对原油的作用规律,指导现场应用,能够取得较好的实际效果.本文介绍了的磁采油技术背景,理论现状,实验模型,技术产品和现场应用情况,详细分析了其技术特点和技术优势,并对技术推广前景作了初步探讨.
其他文献
辽河油田茨榆坨采油厂低渗透油藏范围广,主要发育在牛居、茨榆坨和科尔沁三个油田,含油面积大23.8km2,石油地质储量大3183×104t,占全厂石油地质储量的27.9%,物性较差,平均孔隙度13.2%,平均渗透率仅18.3%,属特低渗油藏.而且发育深度差异大-960~ -3500m,物性变化大,孔隙度5.5~17.6%,渗透率2.6~33.7%,给压裂施工带来很大困难.因此本文通过介绍水力压裂技术
注汽井井底蒸汽温度、压力与干度是蒸汽吞吐和蒸汽驱数值模拟与动态预测的基础数据.注汽井井筒温度分布是进行隔热油管与套管管柱热应力分析、伸缩管和热采封隔器设计与性能分析的基础.针对目前使用的注汽井井筒模拟软件存在着蒸汽吞吐井瞬态温度分布计算误差较大、对隔热井筒的节点划分过粗以及未考虑因封隔器的漏失和失效所造成的对井筒传热系数的影响等因素造成的计算结果与实际情况出入较大的问题.为提高稠油热采注汽井筒模拟
稠油冷采是指应用常规抽油泵和用开发出来的各种非热力方法开采稠油的过程.依据周广厚的螺杆泵开采重油理论,配套化学预处理地层、井筒化学降粘、地面换热输送、油管锚定、螺杆泵优化、螺杆泵转速确定、变频控制、原油处理、自动控制等工艺,成功地开发了泽70(特)稠油油藏.37口(特)稠油井已累计产油29.7594×104吨,单井连续生产时间最长的达2515天,取得了较好的开发效果.
本文通过近几年来注采一次管柱工艺技术在锦州油田的现场应用,总结归纳出该项工艺特点及优势,应用现状及缺陷,以及下一步改进建议及方案.对该项工艺技术在锦州油田以及其他稠油区块的推广应用提供了较为宝贵的经验及指导意见.
含蜡原油对油井的开采有着很大的影响,文章分析了,温度沥青质压力含水对结蜡的影响.以及常用的防蜡方法的优缺点.涡流振动降粘防蜡技术,是利用振动片随抽油杆上下运动的能量起到了升温降粘的作用,振动片的运动产生微旋涡,旋涡的运动剪切摩擦破坏蜡晶.通过现场的使用具有一定效果.
华北油田气藏以灰岩潜山气藏为主,且均为超深、块状、带油环和底水的凝析油气藏,地质条件非常复杂,使常规的排水采气工艺受到井深、井温高、气油比高、凝析油含量高的限制,实施难度很大.随着华北油田潜山气藏开采的逐步深入,边、底水活动也逐渐加剧,气井已经开始带水生产,部分气井甚至出现水淹关井,为此,开展了深井、超深井潜山气藏复合气举排水采气工艺技术研究和应用.结合灰岩潜山的地质状况、出水特点以及气源能力等,
塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一,总面积56万平方公里,共分为七个二级构造单元.塔里木油田油藏开发地质特征主要表现为:地质情况复杂;含油气层系多;油藏埋藏深度大,以深层、超深层油藏为主,大部分油气藏埋在4000-6000米;这些因素的存在,给塔里木油田的勘探开发带来了很多的困难.多年来,塔里木油田一直采用酸化、水力压裂等工艺技术进行储层改造,并取得了很好的增产增注效果.但是对于深井分层改造、近
冀东油田地处滩海,特殊的地理环境使得丛式井钻井技术得以普遍应用,斜井占95%以上.高尚堡浅层北区常规稠油油藏,油藏埋深浅,出砂严重,为满足进一步提液的需要,近年来地面驱动斜井螺杆泵采油技术应用规模逐年扩大,基本解决了长期困扰区块提液引起的堵塞、出砂难题,保证了区块稳产不递减.针对地面驱动螺杆泵在斜井中应用杆管磨损严重、检泵周期短的状况,为解决斜井推广应用螺杆泵采油技术,研制了斜井螺杆泵采油多功能旋
本文分析了造成螺杆泵采油系统停机反转的原因及其危害.介绍了几种地面驱动螺杆泵采油系统地面驱动装置的防反转技术,分别介绍了棘轮-棘爪机构,摩擦式防反转装置,楔块防反转系统,电磁式防反转装置和液压防反转系统等几种方式的优缺点.并简单介绍了加拿大Kudu公司采油螺杆泵地面驱动装置采用的防锁死制动系统(ABS).
本文主要论述了地化热解及气相色谱分析判断油水层技术在宋芳屯油田的应用研究.通过对这一新技术基本原理的简介,总结该方法做为油水层判断的新手段,在宋芳屯油田这样复杂的地质条件下的应用效果,并结合油田的自身特点,对此技术做了进一步的完善.该技术的应用,对于指导外围油田未开发区块的钻井运行及射孔方案编制具有重要的意义.