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81.
螺杆泵采油工艺技术现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
为扩大螺杆泵的应用规模,胜利油田孤岛采油厂逐步引进了1100-16大排量螺杆泵和直驱式螺杆泵采油工艺,配套了高抗扭矩抽油杆和连续杆。在螺杆泵工作参数优选方面,进行了排量和转速的优选,在配套技术方面,进行了油管锚定、抽油杆扶正防脱、泵质量检测、工况诊断及自动保护等方面的研究与应用,改善了大排量螺杆泵的应用效果。  相似文献   
82.
清垢剂CQ—1与采油井化学清垢技术   总被引:4,自引:1,他引:3  
研制成功了由主螯合剂、铁螯合剂、表面活性剂、分散剂及pH调节剂等成份组成的清垢剂CQ-1,针对长庆油田采油井的不同结垢情况开发了一套使用CQ-1的化学清垢技术,在16口要油的现场试验中获得了100%的经济成功率。  相似文献   
83.
本文以增效降耗为目标,阐述了开展提高有杆泵系统效率的重要性和迫切性,确定了其研究思路、研究内容及技术关键,并从提高系统效率的现果和途径入手,找出了提高系统效率的难点,认为关键是要提高井下系统效率,通过分析前人在优化设计方面的优缺点,提出了以有杆泵井下系统效率为目标的优化设计思路,并首次将抽油井优化设计、抽油井井下工况诊断、宏观控制图和系统效率控制图等方面的技术有机结合在一起,形成有杆泵采油的宏观痴情分析技术路线,较好地适应油田以经济效益为中心、降低生产操作成本的需要。因此,本文所形成的技术理论和方法对青海油田提高有杆泵井系统效率、降低生产成本必将产生重要作用。  相似文献   
84.
浅谈电动潜油单螺杆采油系统的研究开发   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了国内外各种螺杆泵采油系统的发展现状,并对电动潜油螺杆泵采油系统中齿轮减速器这一关键部件的方案选择进行了分析,旨在为研制开发国产高性能电动潜油螺杆采油系统提供参考。  相似文献   
85.
针对目前除油罐中收油装置存在的问题,对其进行了改造,设计了一种浮动收油装置。它主要由收油槽、收油管和活动接头组成。给出了活动收油槽的工作原理,浮动收油系统的受力分析,收油槽和收油管柱的设计计算,以及活动接头的设计。  相似文献   
86.
针对克拉玛依油田由Y211封隔器和Y111封隔器组成的隔水采油管柱不能丢手和双级Y453可钻封隔器组成的隔水采油管柱施工复杂、风险大的问题,研制了一种新型的丢手可取隔水采油管柱,该项技术已在彩南油田和百口泉采油厂应用20多井次,并取得了很好的隔水增油效果。  相似文献   
87.
国内外动态     
《宁夏石油化工》2006,25(3):74-77
深海采油突破将扩大中国的可采石油储量;非光气聚碳酸酯生产路线取得工业化进展;中俄合作成功完成煤炭制乙炔;“十一五”再造一个中海油;我国首套甲醇制低碳烯烃工业试验装置试车成功;江苏成功开发甲醇汽油;日本栗田工业公司在全球首次开发出固体甲醇;国产烟气气动脱硫技术首次成功应用。  相似文献   
88.
针对中原油田中后期开发存在的液面降低、泵挂加深使得抽油机载荷增加、冲程损失增大、杆管偏磨严重等问题,研制了新型无杆水力采油装置。该装置采用球阀换向,冲程长、冲次低。现场试验时SC38—74—4.8型无杆水力采油装置与常规管式抽油泵联用,下泵深度1650m,冲程4.8m,冲次2.7min-1,日注水量72m3,产出液60m3。结果表明,新型无杆水力采油装置延长了抽油泵的使用寿命,彻底根除了杆管偏磨,采用球阀换向,对动力液要求较低,日常维护简单。  相似文献   
89.
大港油田官109-1断块稠油油藏的油井由于井筒、近井地带发生原油有机沉积,储层原油流动性差,采用多种方法都不能正常生产。为此研制了一种碱性解堵液,用于油井化学吞吐。该解堵液为复配碱和抗硬剂等添加剂的10%两性木质素表面活性剂溶液,能使玻璃片表面由亲油变强亲水,在石英上的接触角为6°(稀释至1/2和1/4浓度时为11°和12°),与羊大站原油间的界面张力为1.75×10-3~3.18×10-3mN/m。该解堵液与黏度1~50 Pa.s的不同区块稠油按体积比1∶1混合形成的乳状液,60℃、175 s-1黏度为2~6 mPa.s,在配液水矿化度高达6000mg/L以上或钙镁离子浓度高达250 mg/L时,该解堵液仍能保持对稠油的乳化降黏能力。该解堵液从实验岩心中驱出的原油量比地层水多75%,驱出液为乳状液。通过一个井例介绍了化学吞吐工艺:先用一种降黏解堵液对油井进行预处理,清洗油管、炮眼及近井地带,再注入碱性解堵液(该井例中为500 m3),注入时间约15小时,然后开井生产。2000年2月至2002年6月在16口新投产井实施化学吞吐(第一轮次),15口井有效,其中2口井先后转注水,其余13口井到2005年底仍继续产油。图1表6参5。  相似文献   
90.
《石油钻探技术》2006,34(1):16-16
稠油物化采油技术采用物理和化学两种降粘方法,相互补充,共同作用,从而实现稠油在地层内的降粘,有效降低原油在地层及井筒中的流动阻力,达到降粘增产的目的。  相似文献   
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