当前课程知识点:采油工程 > 第七章 注水 > 7.3 分层注水管柱 > 7.3 分层注水管柱
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
-1.1 采油工程的主要任务
-1.2 油井生产系统中的流动
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-2.2 Vogel 方程及其应用
--2.2.2 利用 Vogel 方法计算油井 IPR 曲线
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-3.2 垂直管流计算方法
-3.3 举升能力与 VLP 曲线
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-课后习题--作业
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-5.2 气举阀与气举管柱
-5.3 气举设计
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-6.2 泵的基本原理
-6.3 悬点运动规律
-6.4 悬点载荷计算
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-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
-6.7 有杆泵设计
-6.8 有杆抽油系统工况分析
-S3 第二课堂 抽油机示功图测试
-课后习题--作业
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-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
-7.3 分层注水管柱
-7.4 注水指示曲线分析与应用
-课后习题--作业
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-8.1 造缝机理
-课后习题--作业
-8.2 压裂液
-8.3 支撑剂
-8.4 压裂设计
-课后习题--作业
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-9.1 碳酸盐储层盐酸处理
-9.2 砂岩储层土酸处理
-9.3 酸处理工艺
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