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7.2.1 注水井的吸水能力在线视频

7.2.1 注水井的吸水能力

下一节:7.2.2 分层吸水能力测试方法

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7.2.1 注水井的吸水能力课程教案、知识点、字幕

同学们好

对于油井来说 有一个生产能力

也就是地层向油井供液的能力

那么对于注水井

是不是也有相对应的能力呢

这就是我们这节要学习的

注水井的吸水能力

对于油田注水

有六个字的关键因素

这就是注好水 注够水

其中注够水主要依据的

就是我们要介绍的注水井的吸水能力

首先我们先看一下

注水井的指示曲线

我们学习油井 我们知道

油井有一个IPR曲线

IPR曲线指的是油井的井底流压

跟实现的产量之间的对应关系

那么对于注水井来说

在稳定流动条件之下

注入压力与注水量之间的关系曲线

我们就称为注水井的指示曲线

这是一条典型的注水井的指示曲线

它是由注入压力和注水量

两个坐标下的一条曲线组成的

那么这条曲线有什么样的特点呢

首先 它是一条斜直线

表达的是注入的单相水

所以注入压力和注水量之间

是一个线性的关系

另外它是一个递增的曲线

就是因为提高注入压力

会有更大的注水量注入到井下去

另外我们还注意到

如果将这条曲线向下端延伸

得到的这个交点有什么意义

其实这个交点表达的就是

在注水量为零的时候 它的注入压力

也就是地层的静压

注水的指示曲线 对于一口注水井来说

是非常重要的一个特征曲线

对于生产井有生产指数

那对于注水井 是不是也有相对应的指数

这个地方就是 我们要介绍的吸水指数

吸水指数表达的是

单位压差下 每天的注水量

它反映了地层吸水能力的好坏

我们可以看出这个指数

跟生产井的采液指数是对应的

吸水指数从定义式上我们可以得到

它是用日注水量比上注水的压差

也就是注水井的流压

减去注水井的静压

如果采用这个公式

去计算吸水指数的时候

我们要知道注水井的静压

同时要知道一个注入工作点

也就是一个注入量

和它对应的注水井的流压

如果我们不知道注水井的静压

我们就需要知道两个注入的工作点

也就是两种工作制度下的

吸水量差值比上两种工作制度上的

流压的差值

我们用这个公式 它的基础就是

我们已知注水的指示曲线

是一条斜直线

也就是注入量跟注入压差

是一个线性的关系

我们才可以采用

这样的一个公式去计算吸水指数

为了去除不同的层厚

对于吸水量大小的影响

我们采用了米吸水指数这个概念

它指的就是单位有效厚度下

地层吸水指数的大小

它的单位是每天每千帕每米 立方

吸水指数和米吸水指数这些概念

是表达一口注水井的吸水能力

大小的指标 是我们确定

不同的注入压力的关键因素

所以是非常重要的

下面的一个概念叫做视吸水指数

它表达的是井口压力

与日注水量之间的一个比值

那么这个在油田上经常采用的概念

它并不是真实的吸水指数

但是它可以相对的表达

一口井的吸水能力

特别是一口井吸水能力改变的情况

为什么要引入这样一个视吸水指数

主要的原因就在于

井口压力对于油田来说

是比较容易获取的一个参数

而井底的注入流压

是一般很难测到的

所以采用了一个比较容易获取的参数

去相对地表达一口井的吸水能力

这就是视吸水指数的

这样一个概念的提出

下面的一个概念叫做相对吸水量

相对吸水量主要是针对多层油藏来说

在同一个注入压力之下

某一个小层它的吸水量大小

占全井吸水量的百分数

对于多层油藏某一个小层的

吸水量大小的百分数

表达了这个小层 它的吸水能力

跟其他小层吸水能力之间的相对差别

我们了解油层的相对吸水量

就有可能让我们对于每一个小层

去制定它所对应的注入压力和注入量

这就是本节介绍的主要内容

同学们再见

采油工程课程列表:

第一章 绪论

-1.1 采油工程的主要任务

--1.1 采油工程的主要任务

-1.2 油井生产系统中的流动

--1.2 油井生产系统中的流动

-课后习题--作业

第二章 油井流入动态

-2.1 油井流入动态曲线与油井产能

--2.1.1 单相液体流入动态

--2.1.2 油井产能与 IPR 曲线

-2.2 Vogel 方程及其应用

--2.2.1 Vogel 方程

--2.2.2 利用 Vogel 方法计算油井 IPR 曲线

--2.2.3 表皮系数与流动效率

--2.2.4 非完善井 Vogel 方法修正

--2.2.5 单相-两相共存流入动态

-课后习题--作业

第三章 井筒举升能力

-3.1 井筒气液两相流基本概念

--3.1.0 井筒多相流动概述

--3.1.1 垂直管流的流型

--3.1.2 滑脱现象

--3.1.3 流动特性参数

-3.2 垂直管流计算方法

--3.2.1 井筒压力梯度基本方程与计算

--3.2.2 奥氏方法流型判断

--3.2.3 奥氏方法压降计算

-3.3 举升能力与 VLP 曲线

--3.3 举升能力与 VLP 曲线

-课后习题--作业

第四章 节点系统分析方法

-4.1 节点分析方法

--4.1.1 什么是节点系统分析方法

--4.1.2 井底为求解点

--4.1.3 井口为求解点

-4.2 嘴流规律

--4.2.1 嘴流特性

--4.2.2 油嘴为求解点

-课后习题--作业

第五章 气举采油

-5.1 气举原理

--5.1.1 认识气举

--5.1.2 气举启动

-5.2 气举阀与气举管柱

--5.2.1 气举阀原理

--5.2.2 气举管柱

-5.3 气举设计

--5.3.1 定产量设计

--5.3.2 定注气量设计

--5.3.3 安装启动阀后的启动过程

--5.3.4 图示法启动阀设计

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(一)

-6.1 抽油装置介绍

--6.1.1 抽油机

--6.1.2 抽油杆

--6.1.3 抽油泵

-S1 第二课堂 油田现场的抽油机

--1 实际抽油机介绍

--2 抽油机启动与停机操作

--3 抽油机冲程调节操作

--4 抽油机冲次调节操作

--5 油井井口采油树介绍

-6.2 泵的基本原理

--6.2.1 泵的抽汲过程

--6.2.2 泵的排量

-6.3 悬点运动规律

--6.3.1 悬点运动规律-简谐运动

--6.3.2 悬点运动规律-曲柄滑块运动

-6.4 悬点载荷计算

--6.4.1 静载荷

--6.4.2 动载荷

--6.4.3 悬点最大载荷与最小载荷

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(二)

-6.5 抽油机平衡、扭矩与功率计算

--6.5.1 抽油机平衡

--6.5.2 平衡计算

--6.5.3 扭矩与扭矩因数

--6.5.4 扭矩曲线

--6.5.5 电动机选择与功率计算

-S2 第二课堂 抽油机平衡调节操作

--抽油机平衡操作

-6.6 泵效计算

--6.6.1 冲程损失

--6.6.2 气体对泵工作的影响

--6.6.3 提高泵效的措施

-6.7 有杆泵设计

--6.7.1 抽油杆柱强度计算及设计

--6.7.2 有杆泵抽油机生产系统设计

-6.8 有杆抽油系统工况分析

--6.8.1 抽油井液面测试与分析

--6.8.2 认识示功图

--6.8.3 典型功图分析

-S3 第二课堂 抽油机示功图测试

--抽油机示功图测试操作

-课后习题--作业

第七章 注水

-7.1 注水系统

--7.1.1 水源与水处理

--7.1.2 注水系统

-S4 第二课堂 油田注水系统介绍

--油田注水系统介绍

-7.2 吸水能力的分析

--7.2.1 注水井的吸水能力

--7.2.2 分层吸水能力测试方法

-7.3 分层注水管柱

--7.3 分层注水管柱

-7.4 注水指示曲线分析与应用

--7.4.1 注水指示曲线分析

--7.4.2 水嘴调配

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(一)

-8.0 水力压裂概述

--8.0 水力压裂概述

-8.1 造缝机理

--8.1.1 基本岩石力学参数

--8.1.2 地应力

--8.1.3 井壁上的应力

--8.1.4 造缝条件

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(二)

-8.2 压裂液

--8.2.1 认识压裂液

--8.2.2 压裂液滤失性

--8.2.3 压裂液流变性

-8.3 支撑剂

--8.3.1 认识支撑剂

--8.3.2 裂缝导流能力

--8.3.3 悬浮型支撑剂分布

--8.3.4 沉降型支撑剂分布

--8.3.5 支撑剂选择

-8.4 压裂设计

--8.4.1 压裂井增产幅度

--8.4.2 裂缝几何参数计算模型

--8.4.3 基本压裂设计过程

-课后习题--作业

第九章 酸处理技术

-9.0 酸处理概述

--9.0 酸处理概述

-9.1 碳酸盐储层盐酸处理

--9.1.1 碳酸盐储层酸化原理

--9.1.2 影响酸盐反应速度的因素

--9.1.3 酸化压裂基本概念

--9.1.4 酸液有效作用距离

--9.1.5 前置液酸压

-9.2 砂岩储层土酸处理

--9.2.1 砂岩储层酸化原理

--9.2.2 土酸处理设计

-9.3 酸处理工艺

--9.3.1 酸液及添加剂

--9.3.2 酸处理工艺

-课后习题--作业

期末考试

-期末考试

7.2.1 注水井的吸水能力笔记与讨论

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