首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 74 毫秒
1.
针对稳压注水会导致水驱采收率低的问题,提出了井下低频脉动注水技术。分析了井下低频脉动注水技术提高水驱采收率机理,介绍了国外几种典型的井下低频脉冲注水工具及其推广应用情况,阐述了胜利油田JMZ5/25型井下低频脉动注水工具样机研制和室内试验情况,得出试验结论:(1)增压器换向可靠,增压比达到1.8∶1的设计要求;(2)蓄能器密封良好,30MPa压力无泄漏;(3)脉冲控制阀密封可靠且动作符合设计要求。最后就低频脉动注水技术提出了几点认识和建议。  相似文献   

2.
井下低频脉动注水技术理论及方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对油层堵塞、油藏非均质性严重,导致水驱采收率较低这一实际问题,提出了井下低频脉动注水技术。分析了井下低频脉动注水技术提高水驱采收率机理,介绍了几种国外具有代表性的井下低频脉动注水工具,阐述了胜利油田研制开发的JMZ5/25型井下低频脉动注水工具。对提高水驱采收率具有重要的现实意义。  相似文献   

3.
房军  贾朋  黄永军 《石油机械》2012,40(7):84-88
利用低频、高幅的振动波处理油层,可以拓宽波及范围、提高流体的注入速度和产油率。现有的工具多为地面增压方式,不能与常规注水管网相连,且对注水管柱的强度要求很高。为此设计了一种井下增压的低频脉冲注水工具,叙述了该工具的组成与工作原理。综合考虑系统要求与作业环境,对该工具关键部件的主要参数进行了设计计算。建立了系统的动态仿真模型,分析了各部件的工作性能。仿真结果表明,压力脉冲的峰值可达5.7 MPa,脉冲频率为0.042 Hz,满足了系统对油层进行低频率、高振幅振动波处理的设计要求。  相似文献   

4.
随着物理法采油技术的发展,低频压力脉冲技术以其施工方便和经济可靠等优点,逐渐成为国内外石油公司争相研发的热点。在介绍国内外先进低频压力脉冲发生器(激励波工具、流体冲击工具、低频高幅脉冲注入工具、Pulsonix工具、XAPJ-1井下低频水力振源、滑阀式水力振动器及井下低频脉动注水工具)的结构、原理、技术参数及应用情况的基础上,指出低频压力脉冲增产技术具有保护油层、波及范围广、适应性强、效率高以及节能减排等特点。最后建议我国应加强脉冲发生器增产的理论研究,并以此为基础向提高脉冲能量、形成系列化产品和使工具通用化方向发展,进而促进低频压力脉冲技术在国内的推广应用。  相似文献   

5.
为弥补常规偏心注水和同心集成注水工艺的不足研究了一种分流道注水工艺,本工艺具有独特的注水管柱、井下工具和配套测试方法。在实现大斜度、薄隔层注水井分注的基础上,侧重考虑了测试过程中的流态稳定,简化了测试工序、提高了测试精度,降低了注水成本。  相似文献   

6.
分层注水管柱配有配水器和封隔器等小通径井下工具,在带压作业起钻前需多次投送油管堵塞工具分段封堵油管,导致施工工艺复杂及封堵成功率低等问题,为此设计了分层注水带压作业工艺管柱及配套工具。介绍了该工艺管柱的结构、工作原理及技术特点,同时论述了配套工具多功能双作用阀、预置工作筒及堵塞器的结构原理,并给出了主要技术参数。现场应用结果表明,分层注水带压作业管柱在满足分层注水工艺要求的同时,解决了带压作业下钻油管封堵问题,并为再次带压作业过小通径井下工具封堵油管提供了便利条件,提高了施工效率,节约了施工费用,具有良好的推广前景。  相似文献   

7.
分层注水管柱配有配水器和封隔器等小通径井下工具,在带压作业起钻前需多次投送油管堵塞工具分段封堵油管,导致施工工艺复杂及封堵成功率低等问题,为此设计了分层注水带压作业工艺管柱及配套工具。介绍了该工艺管柱的结构、工作原理及技术特点,同时论述了配套工具多功能双作用阀、预置工作筒及堵塞器的结构原理,并给出了主要技术参数。现场应用结果表明,分层注水带压作业管柱在满足分层注水工艺要求的同时,解决了带压作业下钻油管封堵问题,并为再次带压作业过小通径井下工具封堵油管提供了便利条件,提高了施工效率,节约了施工费用,具有良好的推广前景。  相似文献   

8.
脉动注水是使注水井降压增注,使连通的产油井含水下降的工艺技术。吉林油田针对低渗透油田的开发过程普遍存在的注水井注入压力逐年递增,吸水能力逐年变差,油井含水也随着产液量的增加而增大的实际情况,经过几年的试验研究,研制出井下脉动器,在原注入管柱的基础上,应用注水井自身的能量来长期振动处理油层,以达到注水井降压增注、连通油井含水下降的实施效果。  相似文献   

9.
姚永柏 《江汉石油科技》2005,15(4):14-16,35
针对低压注水工艺技术和工具已不能满足现场需要,特别是低渗透油藏的注水技术不能满足地层恢复能量要求的问题,提出了利用耐高温、高压井下工具对高压难注水井进行超高压注水的设计方案。介绍了江汉油田超高压注水工艺管柱结构设计、工作原理、现场应用分析及其应用完善。  相似文献   

10.
分层注水管柱的改进及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对空心分层配水管柱工作寿命短,作业换封频繁的现象,通过对原分层注水管柱结构及井下工作状况的分析,对分层注水管柱的结构及配套工具进行了改进,经改进设计后的锚定支撑式分层注水管柱在现场实践中证明密封性能好、使用寿命明显提高,具有良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

11.
脉冲中子氧活化测试技术在河南油田的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
脉冲中子氧活化测试能探测油、套管内外的水流速度和方向,测试结果不受井内流体粘度、地层大孔道等因素影响,可以较好地解决注聚井、笼统反注井、找窜井注入剖面测试资料符合率偏低的问题。介绍了脉冲中子氧活化测试的原理、结构、主要技术指标以及在河南油田的应用情况,通过和同位素测井进行对比,探讨了脉冲中子氧活化测井的优越性和局限性。  相似文献   

12.
封隔器封隔时胶皮筒接触应力的模拟试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在油田开发中封隔器是实施分层采油、分层注水、分层压裂或酸化、机械卡堵水等注采工艺作业的主要井下工具,封隔器上的胶皮筒是保证工作可靠性的重要元件,把胶皮筒安装在模拟试验装置中进行模拟实际井下工况的受力试验,通过在套管壁周围分布应力传感器,测得胶皮筒在封隔时接触应力的大小及分布情况,这对封隔器的设计和现场使用具有十分重要的意义。  相似文献   

13.
存储式井温仪是针对注水井井温测试而研制开发的一种井下仪器。文章介绍了存储式井温仪的工作原理,结构特点,以及为防止在测试过程中接箍信号丢失而采取的一些措施和方法。  相似文献   

14.
岳元龙  张鹤睿  耿钦  左信 《石油机械》2021,(2):81-87,132
针对目前注水井测调工作量大以及周期长的问题,提出基于管柱压力波的注水井无线通信方法.开展了基于管柱压力波双向通信的分层注水控制方法研究,探索了压力波控制信号生成和响应的特征,建立了压力波的编码和解码方法,进行了冀东油田模拟井试验.研究结果表明:该方法中压力波进行数据传输过程不需要停止注水,通过操作井口和井下的调节阀即可...  相似文献   

15.
Y341-114型注水封隔器胶筒与套管摩擦力试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前在细分层注水管柱的力学分析中,封隔器胶筒对套管的摩擦力大多使用估计值或数值模拟分析结果,很少有精确的试验数据,无法适应细分层注水技术对封隔器在井下位置精确计算的要求。设计封隔器胶筒模拟试验装置,对测定胶筒与套管的摩擦力大小具有重要意义。试验结果表明:压力在4~17MPa时,胶筒与套管的摩擦力与轴向加压压力基本呈线性关系;在无润滑条件下,当压力为17MPa时,单级封隔器对套管产生的摩擦力约30kN。为细分层注水管柱的力学分析提供了试验数据,有助于确保细分层注水工艺的稳定实施。  相似文献   

16.
GZF高压注水井口测试防喷器的研究与应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对高压 (2 5MPa以上 )分层注水井进行井下分层流量测试时 ,上顶力大 ,仪器下井困难 ,井口喷漏严重 ,测试工人劳动强度大等问题 ,研制了GZF高压注水测试井口防喷器。这种防喷器采用节流降压原理进行设计 ,主要由自动输送钢丝装置、节流降压密封装置和防喷管总成 3部分组成 ,是一种用于高压注水井下测试和投捞调配的井口辅助工具 ,具有井口防喷和输送钢丝两大功能。现场试验证明 ,该防喷器结构紧凑、安装使用方便、密封可靠 ,使用井口压力可达 35MPa,自动化程度高 ,可保证仪器顺利下井 ,同时还将高空人力手送钢丝改为远距离自动输送 ,操作灵活、简单安全。特别适用于低渗高压分层注水井的井下测试和投捞。  相似文献   

17.
介绍了靶式流量计的基本原理、井下仪器结构、仪器工作方式、技术指标及测井实例。该仪器没有可转动部件 ,适用于粘度较高、含固体小颗粒的液体 ,可在笼统注入方式的注聚井和注水井中对流量进行连续测量  相似文献   

18.
不压井防喷带压作业装置在长庆油田的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
长庆油田广泛应用注水工艺,注水井井下作业较频繁。在注水井检串作业之前,必须停注检串井及周围的注水井,然后放喷,待水井压力下降到0.5 MPa以下时才能进行检串作业。为了减少水井停注次数,避免放喷降低区块地层压力,减轻环境污染,引进了不压井防喷带压作业装置。现场应用情况表明,该装置可降低油水井维护费用,减轻对油气层的伤害及对地面的污染,延长油气层寿命,为油气藏评价提供准确数据。最后分析了不压井防喷带压作业装置存在的问题,指出了该装置今后的研究方向。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号