在油田工业中其后期注水是石油开采中重要的环节, 其关系着油田开采的稳定性及可靠性, 为此在实际中必须要针对其油层特点来进行相应的注水工作。为了保证油田开采工作的进行不会产生严重的地质危害, 其在发展中所应用的各项技术也在不断的发展, 而以下则是对油田后期分层注水工艺及测试工艺的发展情况从多方面进行探讨。
在油田开采中, 其表面注水方式只适用于油田开发程度不高的区域, 而在现今石油资源需求量不断提高的情况下, 各类石油开采程度越来越高, 油藏开发点位置越来越深, 因此在石油开发区域因地下油层持力结构受到破坏会出现地质空洞而造成地面下沉的情况, 再加上地下储油层及地质岩层结构复杂, 因此简单的表层注水无法填充地下空洞。而分层注水工艺及测试机工艺的使用可以根据地下情况来对注水工作进行调整, 使油田后期注水操作符合油层压力结构的要求, 进而保证油田内部结构的稳定性。
利用分层注水工艺的前提是对其技术内容及工艺功能进行了解, 这样才能保证其技术可以得到良好的应用, 使油层结构可以得到稳定, 进而推动油田的开采及发展。
在油田分层注水工艺中常用的为桥式偏心分层注水管柱, 此种管柱主要由以下几个部分构成, 即Y341可洗井封隔器、桥式偏心配水器、堵塞器、以及水力循环凡尔。在其使用中需要注意其在配有偏心配水器时, 管柱可能出现水垢积累的或是受到腐蚀的情况, 整体空间会变小, 需要配有固定的水嘴, 由于水嘴条换较为复杂, 因此需要在操作的过程中需要由专业的技术人员进行安装更换。
钢管电缆直读测调技术在应用的时候综合了机电一体化技术、计算机控制技术、通信技术、传感器技术、精度机械传动技术等。钢管电缆直读测调系统主要由电动测调仪、电缆绞车、以及地面控制系统这3个部分所构成。井下电动测量仪器可以与桥式偏心配水器的堵塞器进行连接, 使流量自动进行调整, 不需要投捞堵塞器再对其进行一定的工作。
目前在油田工业中, 分层注水工艺及测试工艺已经有了较好的发展及推广, 在其发展的过程中所使用的分层注水工艺及测试工艺也在不断的发展及完善, 在油田注水中有着较好的应用效果。
在分层注水中其进口经常发生密封效果差的问题, 因此如何提高其密封性也成为在分层注水工艺中重点研究的部分。而钢管电缆作为一种新型的工艺, 其改善了在分层注水工艺中传统电缆密封性差的问题, 可以有效的提高测调质量。在此基础上, 已经有很多油田配备了双滚筒绞车, 配套钢管电缆盒铠装电缆可以充分的满足不同井深的测试, 以及在产生不同压力下对注水井的测试要求。
由于油田应用的流量计不完全相同, 存在着差异, 通过对现场的检验、电磁流量计、超声波流量计等的测量, 可以满足注水井测试的需要。通常, 为了能够适应那些小斜度注水井的测试需要, 对那些测试仪器等进行了改进, 将测试的仪器改为软连接, 一定程度上减少了油田开发作业的风险, 有利于避免在斜井产生的磨损现象的出现。
在油田注水测试中, 其工艺的发展受到分层注水工艺发展的推动, 作为配合分层注水工艺使用的一种对地下注水情况进行勘察测试的手段, 其在实际中可以有效的提高注水工作开展的水平。通过测试工艺的应用可以在注水工作中对层注水情况进行掌握, 从而将实际的分层注水情况反映出来, 以此来作为工序调整依据, 进而减少实际的劳动强度, 有效的提升注水工作效率。
目前在油田后期注水中主要采用的为“测调联动分层配水工艺技术”, 这种技术需要与分层注水工艺进行联合使用, 在测试作业中其可以对分层注水流量进行实时跟踪, 并对注水流量、压力进行监测, 并且其所具备的实时反映的注水中各项数据的特点可以为水量调试提供依据。在油田注水中测试工艺使用具有简单方便的优势, 并且其在应用中所受限制较少, 可以应用于多层石油地段, 并且在测试中, 其所获得的数据具有较高的准确率, 为注水工作提供一份保障。
以上根据油田开采的需求对分层注水工艺及测试工艺进行了分析, 找出了其在发展中所遇到的问题, 并针对这两种技术的特点提出了相应的解决措施。分层注水工艺作为一种适应现今油田开采的注水技术, 其在应用中具有极高的使用优势, 为此必须要掌握其发展形势, 了解其工艺发展的方向, 以便及时的掌握相关的技术, 从而在油田开采中对其更好的进行使用。
摘要:石油作为我国重要的应用资源, 进行油田开采一直是我国重点发展部分, 而在油田开采中, 由于其需要将地下储油抽取出来, 在长时间的开采作用下, 其油层压力也会随之减小, 因此会发生地下空洞及沉降的问题。本文根据如何维持地下油层压力来探讨在油田后期中需要注意的分层注水工艺内容, 并提出了分层注水工艺及测试工艺的要点, 探索其在油田工业中的发展情况。
关键词:油田,分层注水工艺,测试工艺
[1] 李伟, 王晓中, 巩龙龙, 等.油田后期分层注水工艺及测试工艺的发展探讨[J].中国化工贸易, 2015 (13) .
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