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油气集输课件--第二章集输

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油气集输 油气集输课件 集输工艺 油气集输工艺
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本章主要内容一、石油由地层向井底的流动油田、油层、油藏储油岩石的物理性质油藏流体的物理性质油藏的地质储量和可采储量油藏的驱动能量及驱动方式石油向井底的流动二、油气在井筒中的流动自喷井采油深井泵采油石油的定义石油( 由拉丁语“岩石”与“油”两个字拼写而成,是指具有天然产状的碳氢化合物的混合物,而同它是气体、液体、固体或它们的混合物无关。石油的生成理论有机说无机说适于储油的地质构造不同的圈闭类型如背斜、断层、古潜山等 ( 课本 1油的运移和聚集见课本上有 1度相态图分类( 图 1按气油比来分类气油比是指在地面条件下,每生产一立方米原油伴随生产出的天然气体积(以标准立方米计)。我国习惯上称油气比( 以 <17800 气藏890≤R≤17800凝析气藏R<890 油藏按石油的压力-温度相态图分类油藏不饱和油藏(无气顶油藏)饱和油藏(有气顶油藏)气藏湿天然气藏干天然气藏凝析气藏储油岩石的孔隙度空隙按其直径大小可分为有效空隙和无效空隙孔隙度是指岩石的空隙体积 孔隙度 绝对孔隙度 有效空隙度储油岩石中流体的饱和度孔隙中原油总体积与有效孔隙总体积之比称为含油饱和度,以 体通过岩样的流量与流动方向上的压力差,垂直于流动方向的岩样面积 流体的粘度,岩样长度 设:在孔隙里的流体是单相流体其流动状态是层流流体与岩石不发生物理、化学反应储油岩石的渗透性位为 岩石本身的物理参数,而与所通过的流体性质无关,与孔隙结构有关。其物理意义是每平方米截面积的岩石中共有多大面积的孔道让流体通过绝对渗透率有效渗透率相对渗透率储油岩石的比表面积每立方米岩石孔隙的表面积的总和与其体积的比称为岩石的比表面积,用 S( m2/示。储油岩石的压缩性施加于岩石上的压力每下降一个单位时,单位体积储油岩石内孔隙体积的减小值,也即为孔隙体积的相对变化率。综合压缩系数 于孔隙体积的减小和油水体积的增加所挤出的流体的体积。油藏流体的物理性质油藏的温度和压力油藏内的油气物性天然气在原油中的溶解度溶解系数油藏的饱和压力油藏原油的密度和粘度体积系数油层水的性质油藏的地质储量和可采储量100 0油藏的驱动能量及驱动方式水压驱动气压驱动刚性气压驱动弹性气压驱动溶解气驱提高油井产量的措施提高油井附近岩石的渗透率酸化处理水力压裂降低供油半径提高( 值生产压差与流量的关系由以上介绍的流向井底流量的基本公式中, 生产实践中,两者的差值称为生产压差。采油指数,其物理意义为:在单位生产压差的驱动下进入井底的流量,实际上表示了能量消耗与采油量之间的关系。采油指数的用途采油指数的高低可以衡量油井的生产能力可以用采油指数判断油井工况:如果采油指数降低可以判断油井是否被注入水或天然水侵入,造成水淹,是否是岩隙被堵等用采油指数判断修井效果,油井酸化、压裂处理前后,可由实验得出的生产压差与流量的关系求得采油指数,并根据采油指数的变化判断酸化、压裂处理的效果油井指示曲线油井生产压差与流量间的关系称为油井指示曲线。理论上,因为流量与生产压差呈正比关系,所以油井的指示曲线是一条直线。随着压差的增大,油层内低渗透率区块开始有油流向井底;随生产压差和流体渗流速度的增大,岩石孔隙得到冲刷,使渗透率增大。由油藏中的流体所具有非牛顿流体的剪切稀释性的特征造成采油方法一次采油二次采油三次采油注蒸汽稠油开采原理使原油的粘度大幅度下降,流动性得以改善原油受热后体积膨胀,相对增加了含油饱和度和有效渗透率热蒸汽能溶解原油中的石蜡、盐类和其它粘性物质,对岩石孔隙有很好的冲洗作用,使渗透率增加注蒸汽的方式蒸汽吞吐蒸汽驱衡量指标:油汽比注蒸汽的要求井深不宜过深油层厚度一般要求大于 10米孔隙度一般要求大于 20%原始含油饱和度一般要求大于 50%渗透率一般要求大于 液柱压力下降随压力的降低,气体膨胀,把原油直接推向井口油、气运动速度不同,气体依靠气液间的摩擦力携带原油流向井口深井泵采油的原因地层原始能量不足,开采初期就不能自喷随着开采的延续,地层压力逐渐下降,含水量逐渐增加,使油井不能自喷虽能自喷,但产量太小,不能满足增大产油量的要求
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