李權(quán)
摘要:近年來,我國石油勘探行業(yè)的發(fā)展速度越來越快,與此同時,油田含水量過高等各種問題都開始出現(xiàn),因此,及時解決這類問題并提高油田產(chǎn)量已經(jīng)成為石油開采企業(yè)需要重點關(guān)注和研究的問題。基于此,本文將主要闡述低滲透油藏注水采油技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容。
關(guān)鍵詞:油田企業(yè);低滲透;注水采油技術(shù)
中圖分類號:TE357.6 文獻標(biāo)識碼:A
1 影響低滲透油藏注水采油技術(shù)的關(guān)鍵性要素
首先,在該工作過程中,水質(zhì)的重要性毋庸置疑。對于油藏工作來說,最重要的就是要確保水質(zhì)的純凈,這也是目前我國采油行業(yè)面對的主要問題之一。注水工作開展中,由于無法保證水質(zhì),各種硫化氫、污染物、細(xì)菌等未能達到實際的生產(chǎn)要求,使水質(zhì)出現(xiàn)了明顯的質(zhì)量問題,若該問題不能得到徹底解決,將會直接導(dǎo)致井下管柱的破損,影響油藏質(zhì)量。其次,隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,我國的科學(xué)技術(shù)水平也得到了大幅度的提升,進而對油田開采技術(shù)提出了更高的要求,同時也給傳統(tǒng)注水模式和系統(tǒng)帶來了一定的挑戰(zhàn),如能源消耗嚴(yán)重、工作效率低等等。另外,注水系統(tǒng)的構(gòu)建往往需要漫長的時間,若在短時間內(nèi)完成,勢必會影響其作用和性能的有效發(fā)揮,同時也會增加后續(xù)維護工作的難度。最后,注水技術(shù)將直接影響最后的油田開發(fā)結(jié)果,為確保注水量參數(shù)的有效性和科學(xué)性,需認(rèn)真開展測試工作。但從現(xiàn)階段工作現(xiàn)狀看,發(fā)現(xiàn)仍存在著明顯的不足和缺陷,進而也影響了生產(chǎn)效率和安全性。
2 低滲透油藏注水采油技術(shù)的有效應(yīng)用策略
2.1 提高低滲透油藏注水效率的工藝研究
低滲透油藏注水過程中,注水泵是關(guān)系到低滲透油藏注水效率高低的關(guān)鍵。離心泵是低滲透油藏注水泵的重要類型。離心泵的運行狀態(tài)可以通過泵的特征曲線來表示,通過對泵的排量、功率等特征參數(shù)研究,得到各個參數(shù)對泵效率的影響關(guān)系,依據(jù)實際的離心泵工作條件,得到離心泵效率最高時,離心泵各個運行參數(shù)的值,從而調(diào)整離心泵的工作參數(shù),保證離心泵的高效運行。往復(fù)泵也是低滲透油藏注水泵重要的類型,往復(fù)泵的泵閥是影響到往復(fù)泵工作效率的關(guān)鍵。通過將往復(fù)泵和注水輸送管線結(jié)合起來,將它們看成一個統(tǒng)一的水力系統(tǒng),利用水力學(xué)的計算方法,結(jié)合泵的工作特性,管線參數(shù),以及系統(tǒng)約束條件,可以對往復(fù)泵的水力系統(tǒng)進行計算分析,得到水力系統(tǒng)各參數(shù)對往復(fù)泵運行效率的影響關(guān)系,從而確定出什么條件下往復(fù)泵的注水效率最高效果最好。往復(fù)泵轉(zhuǎn)速一定的條件下,不同的柱塞直徑會對應(yīng)特定的泵額定排量與壓力,將泵的壓力排量和柱塞直徑的關(guān)系制成關(guān)系曲線,通過曲線的規(guī)律,找到能夠保證往復(fù)泵處于最大運行狀態(tài)的泵直徑。
往復(fù)泵和離心泵系統(tǒng)差不多,不同的注水管線壓力會對應(yīng)不同泵的工作狀態(tài)。低滲透油藏注水狀況分析中,可以將注水管線的壓力作為關(guān)鍵參數(shù),開展相應(yīng)的注水工藝參數(shù)調(diào)整。如果注水管線的壓力不方便調(diào)整,可以調(diào)整泵的工作參數(shù),同時也能夠進行泵結(jié)構(gòu)參數(shù)的合理性的評價。不同的注水管線壓力對應(yīng)不同的注水工作狀態(tài)。對所有的低滲透油藏注水系統(tǒng),通過設(shè)定特定的注水狀態(tài)評價目標(biāo),經(jīng)過不斷的分析和數(shù)據(jù)處理,可以得到一系列的評價低滲透油藏注水效率的指標(biāo),將這些指標(biāo)整理歸類后可以形成注水效率的評價指標(biāo)集,該指標(biāo)集就可以作為油田注水系統(tǒng)的狀態(tài)描述點。
2.2 注意提升注水水質(zhì)
對于低滲透油藏的注水開采效果來說,水質(zhì)問題是至關(guān)重要的。在我國經(jīng)濟社會和科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展的過程中,油藏工藝也越來越完善,因此,越來越多的新技術(shù)和新設(shè)備開始被使用在低滲透油藏注水采油過程中,但是,在使用這些新技術(shù)和新設(shè)備的過程中,注水水質(zhì)也變得更加復(fù)雜和多樣化,從而就促使油藏用水的處理難度進一步加大。為了能夠有效解決這一系列問題,污水過濾罐反沖洗變頻調(diào)速系統(tǒng)開始被研發(fā)出來并投入使用,其主要是使用計算機控制技術(shù),并借助變頻調(diào)速的優(yōu)勢,從而就能夠快速地對對污水進行反沖洗。在這一系統(tǒng)投入使用之后,能夠合理調(diào)節(jié)沖洗水泵,并控制水泵的轉(zhuǎn)速變化情況,從而也就能夠?qū)崿F(xiàn)對水流量的有效控制,彌補了傳統(tǒng)調(diào)節(jié)閥的不足,污水的處理效率也就大幅度提升,在這種情況下,水質(zhì)也就能夠得到有效提高。此外,由于電機轉(zhuǎn)動具有可操作性特點,因此,在不對污水處理效果產(chǎn)生情況的基礎(chǔ)上,也可以有效降低電能消耗。
2.3 優(yōu)化測試工藝技術(shù)
測試是注水工藝中一個較為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),通過該工作的開展,可精準(zhǔn)了解各個地層實際的吸水情況以及注水工藝效果。智能化檢測系統(tǒng)一般是由兩個部分構(gòu)成,即井下測試系統(tǒng)和地面注水系統(tǒng)。前者主要由傳感器、動力部分、通信部分以及控制部分所構(gòu)成,運行過程中,常將蓄電池作為基本的動力來源,并通過“逆變換”的方式實現(xiàn)地面設(shè)備控制。后者的主要功能是進行數(shù)據(jù)的采集和分析,并保證系統(tǒng)供電的連續(xù)性。將井下控制系統(tǒng)和電纜控制系統(tǒng)連接起來,可保證井下測量任務(wù)的順利完成,并對其進行實時控制。在應(yīng)用智能注水井的過程中,應(yīng)對原有設(shè)備進行一定改造,首要工作便是絞車的改進,但并非對其原有的工藝和設(shè)備進行改造,一般只是增加相應(yīng)的電纜輸送結(jié)構(gòu)即可,從而使其具備一定的調(diào)節(jié)、控制功能,且在具體的測試過程中,不會對絞車的正常應(yīng)用造成影響。智能化系統(tǒng)在傳輸信號的過程中,主要是依靠電纜來進行,其強度與鋼絲相差甚遠(yuǎn),且直徑較大,故無需對其滑輪槽進行處理。
2.4 注意優(yōu)化注水
工藝對低滲透油藏進行注水開發(fā)的過程中,注水泵的狀態(tài)直接影響著工作效率。注水開發(fā)中,離心泵是最為常用的一種設(shè)備,觀察泵的曲線特征,便可以明確離心泵的實際運行狀態(tài),研究設(shè)備的排量、功率等相關(guān)參數(shù),便可以得到設(shè)備與各項新參數(shù)的關(guān)系,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,及時調(diào)整離心泵的各項工作參數(shù),便可以提升其工作效率。低滲透油藏注水開發(fā)中,往復(fù)泵也是較為常用的一種設(shè)備,泵閥是影響往復(fù)泵工作效率的重要因素,有效結(jié)合往復(fù)泵、注水輸送管線,便可以形成一個較為完整、統(tǒng)一的水力系統(tǒng),采取有效的計算方法,結(jié)合泵的工作特性、管線參數(shù)、系統(tǒng)約束條件等因素,便可以對往復(fù)泵系統(tǒng)進行精確的分析,并能明確各項參數(shù)對往復(fù)泵工作效率所產(chǎn)生的影響大小。一般來說,柱塞直徑不一致的情況下,水泵額定壓力、水泵排量也會有所不同,若是將柱塞直徑與水泵額定壓力、水泵排量之間的關(guān)系制成曲線,便可以通過這種關(guān)系,找到能夠使水泵達到最佳運行狀態(tài)的柱塞直徑。離心泵、往復(fù)泵兩種設(shè)備有著相類似的工作原理,但有著不同的注水管線壓力,因此,泵的工作狀態(tài)也有所不同。對油藏注水狀況進行分析的時候,可以將管線壓力當(dāng)作一項參數(shù),科學(xué)調(diào)整注水參數(shù),若不便于開展這項工作,則可適當(dāng)調(diào)整泵的參數(shù),來確保各項參數(shù)設(shè)定的科學(xué)性、合理性。
3 結(jié)束語
總之,在采油過程中使用低滲透油藏注水采油技術(shù)技術(shù),能夠有效彌補傳統(tǒng)采油模式中的不足之處,從而不但可以有效改善井下作業(yè)的條件和環(huán)境,也能夠促使采油工作的質(zhì)量和效率得到大幅度提升。
參考文獻
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(作者單位:長慶油田第七采油廠大板梁作業(yè)區(qū))