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细分注水和注水泵组的测试情况

我国在分层测调注水工艺技术经历了不同阶段,先后研制了由针对性的注水工艺,为各个时期油田稳产提供了保障。六十年代会战初期,针对注水出现的三大矛盾,研究应用了水力压差式封隔器及水泵配套的验封、分层测试为主要内容的分层注水工艺,形成了一套以固定式配水器为主的分层定量注水工艺,在油田应用后,减缓了层间矛盾,开发效果显著;七十年代,开发面积不断扩大,注水井数増加,为了提高配水合格率及简化工艺,ca88手机版厂研究应用了偏心配水器及偏心式分层注水工艺;八十年代,油田进入中高含水开采阶段,由于长期注水,井下套管状况变差,出现套管变形、错断、外漏等套损井,原有的分层注水管柱不能适应套变井分注要求,研究应用了小直径分层注水工艺。九十年代,油田进入高含水开采阶段,对注采结构进行调整,攻关了高含水后期细分注水挖潜配套技术。为了提高测调效率、测试精度及细分程度,又研究应用了同心集成式细分注水工艺,使封隔器最小卡距缩小到1.2m,实现了分层流量以及分层压力的同步测试。同心集成分层注水工艺管柱将配水器与封隔器集成为配水封隔器,胶筒上下钢体上分别有注水通道与油套环空连通,配水堵塞器上也有两个注水通道与封隔器的注水通道相对应,可达到一级配水封隔器配注二层的目的,有利于水泵细分注水。


分层测试,较好地满足了油田分层开采后期分注层数多(4层以上)、分层压力和流量精度要求高且与传统偏心管柱的测试技术相配套的需求,使分层注水技术又达到了一个新水平。偏心分层注水工艺为下入分层注水管柱把各层段用封隔器分隔开,每个层段对应一级偏心配水器,偏心配水器的堵塞器内装有陶瓷水嘴。正常注水时,在井口同一注水压力下,通过不同孔径水嘴的节流作用,控制分层注入量,从而达到分层配注的目的。该工艺的优势为:用投捞器可投捞任意层段的堵塞器,进行调换水嘴;用测试水泵密封段连接仪器可进行分层流量测试;可进行同位素吸水剖面测井。


现有测试工54人,其中高级技师1人、技师3人。大专8人、中专2人。现分为10个测试班组,月测试能力8.7井次,去年测试能力1044井次。在仪器装备使用上:应用非集流式超声波流量计可以在不改变注水井状态下测出各ca88会员登录的正式吸水情况;在斜井上使用提挂式投劳器,直井上主要采用吸附式双作用投劳器;验封时常规情况下使用双电子验封压力计,特殊情况下使用堵塞式电子压力计进一步检测。近几年通过应用周期轮注井测调试技术,缩短了流量计长度,研发了开关堵塞器,引进了双作用投劳器来提高测试效率。在解决测调试疑难井上近几年研制了多种工具,是疑难井处理成功率不断上升。


油田在投入开发时,结合自身实际情况确定了采用注水开发的方式,但由于多油层的非均质性所产生的层间、层内、平面三大差异,出现了主力油层过早见水的矛盾。因此不断总结经验研究新技术新工艺,逐步发展了针对各油层具体情况进行水泵分层注水工艺技术。缓解了相应的开发矛盾,为油田稳产提供了保障。但随着油田进入中高含水期测调试逐步显现出以下矛盾:

1、测试工作量増加

进入“十一五”来,随着分注井数和层数的不断增加,测试工作量逐年增加,总井数由2006年的549口増加到2011年的658口,分注井数由402口增加到440口,分注层段由1250层增加到1356层,测试工作量由720井次增加到1044井次,现有的偏心配水测调工艺采用地面回放测试成果、投捞调换水嘴的试探性测调方式,重复性工作量大,完成一口井平均时间在2天以上,现有的分注技术已不能完全适应现场需要。


2、分层调配后注水合格率有效周期缩短

随着油田开发的不断深入,动用层系的增多,加上资源品位变差,层间矛盾加剧,注入量变化速度快,分层调配后注水合格率由第一个月的86.4%下降到第四个月的66.7%,原6个月测调周期制度已不能满足注好水的需要,需最大化缩短测调周期。


3、测调技术无法满足注水开发需求

为了实现特高含水开发期。长期稳产。的目标,ca88手机版厂不仅需要对注采结构进行了调整,而且需要一套适合于特高含水期的有效注水工艺配套技术。但现有测调试技术及工艺设备已不能实现单层段注水参数长期监测,无法辅助对储层认识及辅助地质进行分析挖潜剩余油富集区。


为提升水质达标率,需要转变思想观念,重视水处理确保水处理装置发挥最有效果,源头保证注入水水质;逐步加强水质基础管理,细化管理方式及制度,消除管理因素对水质带来的影响;克服客观因素,不断完善水处理及洗井工艺,确保注水系统及水处理系统得到维护,系统上保证注入水水质。


由于油田地质条件比较复杂,油层埋藏深度不同,岩层温度与压力不一致,油层地下水流经地层矿床各异,与矿床接触时间也不相同,主要离子含量差异较大。污水的矿化度较高,高矿化度使水的电导率增大,会对设备造成严重腐蚀,污水中的含量高Cr含量较高。Na、Ca、Mg等易结垢的离子含量也较高,当水质条件发生变化时很易结垢。


前期在水质监测上,主要在站内设点取样进行分析监测,而且站内设点主要以处理手段进行分类设点,整个站内污水处理系统监测点只设了4点作为曰常监测取样分析点,这种设点取样化验方式劳动强度低,能清楚反映出各段水泵装置处理效果,但对各段内各装置的处理效果并不能清楚进行分析。为体现精细管理,优化运行的思路,2011年重新梳理了整个水处理系统,把取样分析点增加到了7处,主要增加了油系统来液取样点:可以明确油系统来液情况;沉降装置加设1处取样分析点:可以清楚反映出三级沉降每级沉降的处理效果;加设注水罐取样点1处:因为清污水在注水罐内混合,增加这1处分析点后可以分析清污水是否配伍,是否会产生反应、沉淀等降低水质指标的情况。

图1:含油量标准曲线

含油量标准曲线

通过系统的开展节点水质监测技术研究,系统的规范了采油厂的水质监测技术。要求水泵监测人员在实际工作中遇到问题时,及时的咨询、请教ca88手机版厂的专家;提供新技术、设备操作的培训学习机会给相关的水质监测技术人员。在化验监测仪器方面:不断的引进新设备、新仪器,并且做好化验设备仪器的日常维护、效验等基础工作。在制度方面:制定取样制度,明确取样的时间、地点、工具及方法;制定水质化验制度,让水泵监测人员在化验时有章可依,有据可查。逐步提升水质监测技术能力,通过努力水质监测能力已经有了大幅度的提高,数据的科学性大幅度增强。


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点击次数:  更新时间:2017-12-26 08:49:04  【打印此页】  【关闭