采油工程技术的发展与思考经验分析

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  摘   要:在社会经济的高速发展中,油气资源有着极高的应用价值,所以需要开采企业结合市场对于油气资源的需求情况,充分利用先进的采油工程技术,高质量、高效率地做好油气资源开采工作,但是分析当前采油工程技术的实际应用情况,发现受到复杂油气资源存储区域地质特点的影响,技术应用时遇到较多阻碍,所以本文对于现阶段油气资源开采过程中的采油工程技术应用发展、改进情况进行了详细探究,并对该技术应用期间使用的一些新兴技术作以了阐述,希望可以为采油工程技术在未来的高效应用提供指导,提高资源开采产量、质量。
  关键词:采油工程技术  發展  油气资源开发
  油田资源开发期间涉及的工作内容非常多,一旦其中一环出现问题,会对总体开采工作造成较大的不良影响,特别是采油工程若出现种种问题,会降低油气资源开采的质量、效率,所以需要利用现代化的先进采油工程技术完成这一工作,确保采油工程可以有条不紊地开展。
  1  采油工程技术的发展
  现阶段我国油藏类型多样,包括海上油藏、低渗透油藏、特殊岩性油藏等六类,常用的采油工程技术包括有三次采油、基于油气层保护的采油技术、水驱开发技术等多项,不同油藏开采条件差别较大,需要开采人员科学合理地选择开采方法完成资源的开采工作,本文研究期间从下列两个方面进行了采油工程技术发展的思考。
  1.1 水驱开发
  进行人工注水方式的油田采油期间,受到油田地质特征、开采环境条件等因素的影响,导致该种方法的资源开采工作出现了较多的问题,包括:首先测试工艺调试问题,即油田开采过程中,需要应用自动调节工艺(存储式)、侧调联动工艺(直读式)来对单井进行测试,促使注水井测试效率可以有效提升,但是根据具体这些工艺的应用情况,发现对注水井实际进行的测试工作,需要工作人员进行一层一层的测试,测试结果受到人为因素影响较大,导致最终的侧调工作存在问题;其次注水井存在无效注水情况,开采油田的厚油层有着较高的风险出现该问题,以此油层的顶部区域会留存有较多的水,导致开采工作难度大大提高,后续控水效果也不理想。所以上述两个方面的问题为目前油田利用水驱开发方式开采时常出现的问题,为了有效改善问题,则需要科研人员进行厚油层采油技术等技术的深入研究,现阶段油层开采过程中厚油层容易出现无效注水问题,为后续的资源开采工作的顺利进行埋下了隐患,所以未来采油工程技术发展时要侧重于对厚油层采油技术的研发,从而降低该处采油难度,合理控制注水,确保厚油层的采油作业效率可以显著提高。在后续开展的油田厚油层开采作业期间,依托该技术可以对注水井单层压力、流量值及油井各层含水量、压力、产液等指标水平进行有效把握,最终可以全面把握需要开采油田的全部数据资料,便于开采人员对于不同阶段的水驱开发效果进行有效把握,适时调整开采工作,促使厚油层采油工作可以获得预期的成效[1]。
  1.2 三次采油
  该采油技术在目前的油田开采中同样属于常用的一项技术,总结三次采油技术的应用问题,主要为:首先油井结垢,即开采人员进行三次采油期间使用了强碱三元复合驱采的方式,以此导致油井上生成有大量的油垢,需要工作人员在开采一定时间后,对于机采井泵进行结垢与否的检查,如果结垢说明当前的资源开采工作作业效率低下、成本高,将该种复合驱采方式与聚驱、水驱等方式应用于后的油井结垢情况进行对比,发现三者在机采井泵检周期上有着较大的差异,其中复合驱采方式下的泵检周期短,一般不超过2个月时要进行详细检查,使得整体的资源开采作业效率非常低。探究三次采油工程技术的发展方向,主要为三元复合驱防垢举升技术的进一步研究,借助于该技术,可以对三次采油技术应用期间出现的油井结垢情况进行有效的预防,延长油井泵检周期,最大化地减轻采油工作量,提升作业效率,合理控制采油成本;参考当前诸多学者关于三次采油防垢工作技术的研究进展文章,可以了解到目前对于油井结垢情况预防时利用的防垢方式主要为两种,其一化学防垢,立足于油垢生成的具体原因,主张利用化学防垢剂进行预防,其二为物力防垢,要求开采人员在实际作业期间,可以采用螺杆泵、柱塞泵防垢举升技术及防垢涂层涂抹等方式进行油垢生成的预防,促使油井油垢生成进度逐渐放缓,开采效率有效提升[2]。
  2  采油工程技术中利用的新型技术
  目前油田开采中应用的采油工程技术虽然有着较好的应用结果,但是各项技术受到内外部各项因素的影响,非常容易出现应用不到位的情况,制约着开采工作的良好有序进行,所以研究人员需要利用当前出现的多种先进技术(例如生物技术、纳米技术及信息技术等)对于采油工程技术做进一步的优化处理,促使开采工作质量、效率较之于以往有着大幅度的提高。
  首先纳米技术,该技术目前在社会生产发展过程中的多个领域内有应用,且取得了理想的应用成果,所以在采油工程作业期间也需要进行该技术的联合应用,从而提升作业的质量、效率。分析纳米技术在现阶段采油工程中的实际应用情况,可知正处于初始阶段,多集中在基于纳米材料的采油材料研制中,例如纳米水性涂料、纳米膜驱油材料等,利用这些技术便可以有效减轻油田开采期间的各项阻力,使得工程开采难度有效降低。其次信息技术,当前在诸多领域的很多工作中,均有着信息技术的应用,以此通过该技术可以对与人们工作相关的数据信息进行有机整合,从中分析出有用的信息,确保工作任务可以得到针对性的处理解决,显著提升工作质量、效率,因此在油田开采期间也需要进行该技术的应用,构建基于采油工程技术的油田开采系统平台,动态化、实时性地对技术应用情况进行实时监控,如果在开采过程中出现任何问题,系统可第一时间发出警报提醒,使得相关问题可以被迅速处理,而且借助于监测系统,还可以对油田资源深层次的开采情况进行有效成像,促使采油工程技术可以将全部资源有效开采出来[3]。再次石油微生物技术,该项技术基于生物技术而产生,属于目前油田开采工作开展期间出现的一种新型技术,具体应用期间可以利用能够在采油区域有效生存活动的细菌来进行采油,特别是在一些开采数年且资源已经逐渐枯竭的油田开采 工作中,利用微生物可以帮助开采人员尽快找到这些资源的储藏地点,之后将其开采出来,成为可以利用的石油资源。最后新材料技术,采油工程技术在实际应用期间会应用到较多的管道,使得开采出来的资源可以通过管道有效传输出去,但是这些管道随着使用时间的延长与原材料性能质量缺陷的影响,会出现裂缝,导致油气资源会出现巨大的浪费,所以进行采油工程技术应用期间,可以借助于新材料技术来对管道材料作以优化革新,有效提升管道的防裂性能、耐久性能,确保管道在传输油气资源时的损失小,可以高效完成传输工作任务,还可以利用新型的防腐蚀材料对于管道内外进行涂抹,以此使得管道外部与空气、土体接触,以及内部与油气资源接触时的腐蚀程度可有效减轻,延长管道使用寿命,降低采油单位的成本负担。
  3  结语
  现阶段适用于油田资源开采所用的采油工程技术较多,不同技术的应用条件与效果略有差异,所以要求工作人员对于各项采油工程技术包含的内容作以深入的调查了解,从而掌握相应开采技术的内涵及应用要点,确保技术可以切实地应用到位,同时在技术应用期间,工作人员还需要对技术存在的缺陷与不足作以总结分析,以期在未来可以利用多种先进技术与理念,对于采油工程技术作以完善,促使该技术的应用价值有效提升。
  参考文献
  [1] 王玉柱.采油技术的作用及常用采油技术探讨[J].化工管理,2019(24):90-91.
  [2] 杜守刚.油田开发后期的采油工程技术[J].化学工程与装备,2019(8):156-157,164.
  [3] 于晟家.新时期采油工程技术的发展与创新分析[J].化学工程与装备,2019(8):81-82.
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