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7.3 分层注水管柱在线视频

7.3 分层注水管柱

下一节:7.4.1 注水指示曲线分析

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7.3 分层注水管柱课程教案、知识点、字幕

同学们好

本节我们学习分层注水管柱

分层注水的工艺

是针对笼统注水来说的

而笼统注水是对于多层油藏

采用同一个注入压力

这个时候

势必会造成高渗透层多吸水

而低渗透层就不吸水

或者是少吸水

没有达到注水的目的

分层的注水工艺

就是针对每一个小层

提供它各自的注入压力和注入量

是如何来实现呢

就是采用不同的注入的管柱形式

来实现的

油田中主要采用这样三种方式

第一种就是油套分层注水的方式

油管和油套环空

分别的是注入的通道进行分层注水

而多管分层注水的方式

是采用套管内

多套油管进行分层注水的形式

无论是油套还是多管分层

都是受到尺寸和注入通道的限制

而油田中更多使用的是

单管分层注水的方式

采用了一根油管

但是对于多层进行分层注水

主要就是依靠了

这三种类型的配水管柱来实现

下面我们就分别

对每一种配水管柱进行介绍

如何实现单管分层注水的形式

首先是固定式的配水管柱

固定式的配水管柱

是将封隔器下入每个层位之间

将每个层位分别的卡住

针对每一个层管柱上

配置了节流器和测试球座

而节流器是采用了

固定式的配水器的办法

也就是节流器是整个管柱的一部分

这样的一种形式

它的优点就是结构比较简单

维护起来比较简便

但是它的问题

主要存在于分层的注水量难调整

是因为每一个层位的节流器

是固定开度的 这样它的注水量

就没有办法随着生产的进行

进行随时的调整

同时因为节流器是配置在管柱上

所以整个的管柱中间是没有通径的

这个时候它的测试工艺就比较复杂

同时这种方法也没有办法进行细分注水

而活动室的配水管柱

是将空心的注水器

配置在对应的注水层上

空心配水器是一个有上下通径

是靠液力作用使得配水器活动

而调节水量 这样一种配水器的形式

这是它他跟固定式配水器的

一个主要的区别

对于空心配水管柱来说

它的优点就是

配水的结构比较简单

投捞的成功率也比较高

但它的问题

主要是分层的层数受限

对于活动式的配水管柱

一般最多是适合于三层

那么对于更多层位的细分

是没有办法实现

另外活动式的配水管柱

不能够单独地调配任意层

原因就在于在液力作用之下

它会同时作用在各个配水器上

所以不能够单独的调节任何的一个层位

针对这样的一些问题

偏心配水管柱是油田中

最常用的一种配水管柱的形式

它是采取了偏心配水器

对应了各个注水层位

而偏心配水器

是在保持油管通径的情况之下

在油套环空之间偏心的位置上

下入的堵塞器和水嘴

组成的这样的偏心配水器

而偏心配水器

是可以依靠钢丝进行打捞更换

偏心配水管柱它有如下的优点

首先就是分层的层数不限

可以单独的调配任何层位

也就是可以通过钢丝作业的方式

任意调配更换配水器

第二就是它的内外通径是一致的

而且内外通径比较大

这种方式就便于测试验封

以及吸水剖面测试仪的顺利通过

第三 偏心配水管柱

对堵塞器的投捞测试

成功率比较高

偏心配水管柱 它的主要缺点就在于

投捞测试需要配水间距

相对来说要大于八米

也就是对于特别小层或者是

层位之间挨着比较近的时候

这种管柱的形式是不适应的

另外偏心配水管柱

对于斜井的投捞测试成功率

还是比较低的

以上就是我们介绍的

主要的几种配水管柱的形式

实际上在各油田

针对每个油田所具有的

特殊的地层条件

都研制了相对应的

比较先进的配水管柱的方式

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

7.3 分层注水管柱笔记与讨论

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