物理法采油新技术2020
- 格式:ppt
- 大小:8.31 MB
- 文档页数:182
常用物理法采油技术方法和原理20世纪50年代,美国和前苏联就开始了物理法采油技术的研究,先后发展了振动采油和声波超声波采油技术,在现场应用并获得了理想效果;20世纪80至90年代国内形成了物理法采油技术研究的高潮,对振动、声波超声波、水力脉冲、电脉冲等物理作用对原油和地层的作用进行了深入研究,先后研制开发了声波超声波采油、水力脉冲解堵及高能气体压裂等一系列的物理法采油技术及设备。
其中,以下几种设备在现场应用效果显著。
1环腔式流体声波发生器环腔式流体声波发生器综合混气水排和声波两者的优点,用于解除地层堵塞,发声器结构如图1所示。
喷射流体经收缩喷嘴加速,在喷嘴前形成周期J险变化的压力场,在压力场内放置一谐振腔形成周期变化的压力系统,形成大小振幅交替的声波超声波。
\图1环腔式流体声波发生器声波产生的交变力作用于卡堵颗粒、声波对地层的疲劳损害、声波的空化作用、热作用、乳化作用共同作用于近井地带地层与流体,恢复增大地层渗透率。
声波振幅与频率决定着解堵效果,喷嘴直径、喷距、谐振腔直径与深度以及喷射压力是影响产生声波频率与振幅的特性参数。
对于不同的堵塞类型,调整参数组合来达到最好的解堵效果。
目前,己通过正交试验研究并形成了几个特性参数不同的序列,用于各种井况的现场施工。
2自激振荡增油器自激振荡增油器是依靠油管自激产生振动作用于油层的一种解堵增产设备。
井下自激振动增油管柱装置结构如图2所示。
泵工作过程中,液柱载荷在油管与抽油杆之间转移,导致周期性收缩。
因此,环形空间的高压流体周期性冲击振动片产生低频水力脉冲,长期作用于油层,解除油层堵塞,提高油井产量。
图2振动管柱结构示意图自激波对堵塞颗粒的交变力、自激波产生的附加压力梯度以及由此引起的毛细孔道附面层变薄、贾敏效应减弱等效应共同作用解除地层堵塞、增大产层渗透率。
振动片的数目、排列方式、直径与类型等特性参数以及油层深度、抽油泵工作参数等都会影响到低频水力脉冲波的振幅与频率,从而影响到解堵效果。
清洗世界Cleaning World第36卷第7期2020年7月专论与综述文章编号:1671-8909 ( 2020 ) 7-0107-002采油工程中新工艺新技术的运用巩菲,陈喜荣(中原油田文留采油厂,河南濮阳457172)摘要:在采油工程中,科学技术发挥了重要的价值,有效提高了釆油效率。
对于一些地质条件复杂的区域,传统技术手段无法适应开釆工作,稠油热采技术、磁处理技术、振动技术、三次采油技术等新技术手段,在油田生产实际中得到了广泛应用,适用于多种开采条件。
本文分析几种新技术在采油工程中的具体应用,希望能对相关工作有所帮助。
关键词:采油工程;新工艺新技术;运用中图分类号:TE35文献标识码:A随着石油资源的不断利用,对于石油进行开采的技 术也在不断进步,针对不同的开采条件,需要使用不同的技术和工艺,才能最大化地保障油品的质量和开采的效率。
各种新工艺和新技术的运用,有利于油品质量的 更好保障,也更好地推动了我国石油体系的整体发展。
1稠油热采工艺技术的运用稠油热采工艺的运用主要利用在燃烧的过程中,产生大量热量,热量对原油的压力造成一定的改变,也对原油的稠度进行改变,从而更有利于进行石油开采,如 图1所示。
在实际的运用过程中,形成了使用火烧和加入蒸汽两种具体的操作方式。
第一,在进行火烧方法的运用过程中,要对点火的位置进行确定,不能随便进行点火操作,否则可能会引发严重的安全事故。
在点火成功之后,工作人员要火势 情况进行周密的关注,根据实际情况对燃烧的状态进行调整,及时的注入空气,通过燃烧改善原油的蒸发,从 而达到有效开采的效果。
第二,在进行蒸汽加入的操作过程中,主要是利用蒸汽的不断加入,改善原油油井的内部压力,通过压力 的对应作用,对稠油的原油状态进行稀释,更好地保证原油的开采效率。
不管是哪一种具体方法的使用,热处理釆油工艺技术简单,设备和成本的投入较小,在进行具体运用的过程中,只需要在使用过程中对各种燃料进行必要的保障,对温度进行仔细的观察控制,可以发挥岀较好的效果, 因此,被广泛运用到油田的开采中。