采油工程方案设计试题及答案.doc

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1、 采油工程 方案设计 综合复习资料 参考答案 一、 名词解释 1 油气层损害 2 吸水指数 3 油井流入动态 4. 蜡的初始结晶温度 5 面容比 6.化学防砂 7. 破裂压力梯度 8.财务内部收益率 9.油田动态监测 10. 单位采油(气)成本 二、填空题 1.砂岩胶结方式可分为 、 、 、 。 2.油气层敏感性评价实验有 、 、 、 、 和 等评价实验。 3.常用的射孔液有 、 、 、 和 等。 4.油田常用的清防蜡技术,主要有 、 、 、 、 和 等六大类。 5.碳酸盐岩酸化工艺分为 、 和 三种类型。 6.目前常用的出砂预测方法有 、 、 和 等四类方法。 7.采油工程方案经济评价指标包

2、括 、 、 、 、 、 和 等。 8按防砂机理及工艺条件,防砂方法可分为 、 、 和 等。 9电潜泵的特性曲线反映了 、 、 和 之间的关系。 10酸化过程中常用的酸液添加剂有 、 、 、 等类型。 11水力压裂常用支撑剂的物理性质主要包括 、 、 、 等。 三 、 简答 题 1.简述采油工艺方案设计的主要内容。 2.简述油井堵水工艺设计的内容。 3.试分析影响酸岩复相反应速度的因素。 4.简述完井工程方案设计的主要内容。 5.简述注水井试注中排液的目的。 6.试分析影响油井结蜡的主要因素。 7. 简述油水井动态监测的定义及其作用。 8. 简述采油工程方案经济评价进行敏感性分析的意义。 9.

3、简述注水工艺方案设计目标及其主要内容。 10. 简述 低渗透油藏整体压裂设计的概念框架和设计特点。 采油工程 方案设计 综合复习资料 参考答案 一、名词解释 1.油气层损害: 入井流体与储层及其流体不配伍时造成近井地带油层渗透率下降的现象。 2.吸水指数: 单位注水压差下的日注水量。 3.油井流入动态: 油井产量与井底流动压力的关系。 4.蜡的初始结晶温度: 随着温度的降低,原油中溶解的蜡开始析出时的温度。 5. 面容比: 酸岩反应表面积与酸液体积之比。 6.化学防砂: 是以各种材料 (如水泥浆、酚醛树脂等 )为胶结剂,以轻质油为增孔剂,以硬质颗粒为支撑剂,按一定比例搅拌均匀 后,挤入套管外地

4、层中,凝固后形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,阻止地层出砂的工艺方法。 7.破裂压力梯度: 地层破裂压力与地层深度的比值。 8财务内部收益率: 项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。 9油田动态监测: 通过油水井所进行的专门测试与油 藏和油、水井等的生产动态分析工作。 10单位采油(气)成本: 指油气田开发投产后,年总采油(气)资金投入量与年采油(气)量的比值。表示生产 1t 原油(或 1m3 天然气)所消耗的费用。 二、填空题 1.砂岩胶结方式可分为 基质胶结 、 接触胶结 、 充填胶结 、 溶解 胶结 。 2.油气层敏感性评价实验有 速敏 、 水敏 、 盐敏 、 碱敏 、

5、 酸敏 和 应力敏 等 评价实验。 3.常用的射孔液有 无固相清洁盐水射孔液 、 聚合物射孔液 、 油基射孔液 、 酸基射孔液 、乳化液射孔液 等。 4.油田常用的清防蜡技术,主要有 机械清蜡技术 、 热力清防蜡技术 、 表面能防蜡技术 、化学药剂清防蜡技术 、 磁防蜡技术 、 微生物清防蜡技术 等六大类。 5.碳酸盐岩酸化工艺分为 酸洗 、 酸化 、 酸压 三种类型。 6.目前常用的出砂预测方法有 现场观测法 、 经验法 、 数值计算法 、 实验室模拟法 等四类方法。 7.采油工程方案经济评价指标包括 财务内部收益率 、 投资 回收期 、 财务净现值 、 财务净现值率 、 投资利润率 、 投

6、资利税率 和 单位采油 (气 )成本 等 8按防砂机理及工艺条件,防砂方法可分为 机械防砂 、 化学防砂 、 砂拱防砂 和 焦化防砂 等。 9电潜泵的特性曲线反映了 压头 、 效率 、 功率 和 泵排量 之间的关系。 10酸化过程中常用的酸液添加剂有 缓蚀剂 、 铁离子稳定剂 、 助排剂 、 破乳剂 等类型。 11水力压裂常用支撑剂的物理性质主要包括 粒径范围 、 圆度 、 球度 、 酸溶解度 等。 三 、 简答 题 1.简述采油工艺方案设计的主要内容。 (1) 依据地质研究、油藏工程研究、油井生产条件分析等结果确定采油 方式选择原则和要求,准备采油方式选择所需要的基础资料。 (2) 油藏或区

7、块油井产能预测与分析。 (3) 油井生产动态模拟及动态指标计算。 (4) 采油方式综合评价与决策。 (5) 采油工艺方案的编制。 2.简述 油井堵水工艺设计的内容。 (1)油井堵水时机选择:根据油藏数模结果及理论分析,借鉴同类油田的经验,提出防止不正常出水的措施,并确定堵水的合理时机。 (2)堵剂选择与堵水工艺设计:针对油藏地质及开采特点,提出可供选择的堵剂与堵水工艺,以便做好必要的技术准备。 (3)堵水工艺方案设计,提出实施建议。 3.试分析影响酸岩复相反应速度的因素。 (1)面容比:当其它条件不变时,面容比越大,单位体积酸液中的 H+传递到岩石表面的数量就越多,反应速度也越快。 (2)酸液

8、的流速:酸岩的反应速度随酸液流动速度的增加而加快,但是,随着酸液流速的增加,酸岩反应速度的增加小于流速增加的倍比。 (3)酸液的类型:不同类型的酸液,其离解程度相差很大,离解 的 H+数量也相差很大,酸岩反应速度近似与酸溶液内部的氢离子浓度成正比,采用强酸时反应速度快,采用弱酸时反应速度慢。 (4)盐酸浓度:由新鲜酸反应曲线可以看到:盐酸浓度在 24 25 之前,随盐酸浓度的增加,反应速度也增加,超过这个范围后,随盐酸浓度的增加,反应速度反而降低。对已反应的酸液 (余酸 ),相同浓度条件下,初始盐酸浓度越大,余酸的反应速度越慢。 (5)温度:温度升高, H 的热运动加剧, H 传质速度加快,酸

9、岩反应的速度也随之加快 。 (6)压力:反应速度随压力增加而减慢,但压力对反应速度的影响甚微。 (7)其它的影响因素,如岩石的化学组分、物理化学性质、酸液粘度等都影响盐酸的反应速度。碳酸盐岩的泥质含量越高,反应速度相对越慢,碳酸盐岩油层面上粘有油膜,可减慢酸岩反应速度。增大酸液粘度如稠化盐酸,由于限制了 H 的传质速度,也会使反应速度减慢。 4.简述完井工程方案设计的主要内容。 (1)完井方式选择与钻开油层要求的研究; (2)基于举升方式优选和油管尺寸设计结果的生产套管尺寸 选择及强度设计; (3)确定套管程序及井身结构,并提出固井要求; (4)优化完井方式的技术方案。 5.简述注水井试注中排

10、液的目的。 (1)排出钻井,完井过程中产生的不同程度的伤害与堵塞; (2)在井底附近造成适当地低压区,为注水创造有利的条件; (3)可以采出注水井井底附近部分原油,减少地层储量损失。 6.试分析影响油井结蜡的主要因素。 (1)原油性质与含蜡量对结蜡的影响:原油中轻质馏分越多,溶蜡能力越强,析蜡温度越低,越不容易结蜡。 (2)温度对结蜡 的影响:当温度保持在析蜡温度以上时,蜡不会析出,就不会结蜡,而温度降到析蜡温度以下时,开始析出蜡结晶,温度越低,析出的蜡越多。 (3)压力对结蜡的影响:当原油生产过程中井筒内压力低于原油饱和压力时,溶解在原油中的气相从原油中脱出,一方面降低了原油中轻组分的含量,

11、使原油溶解蜡的能力降低。 (4)原油中胶质和沥青质对结蜡的影响:随着胶质含量增加,析蜡温度降低。 (5)原油中的机械杂质和水对结蜡的影响:机械杂质和水的微粒都会成为结蜡核心,加速结蜡。但随着含水上升,同样的流量,井下温度会上升 ,析蜡点上移,结蜡现象会减轻。 (6)流速和管壁特性对结蜡的影响:室内试验证明,开始随流速升高,结蜡量随之增加,当流速达到临界流速以后,由于冲刷作用增强,析出来的蜡晶不易沉积在管壁上,从而减缓了结蜡速度,结蜡量反而下降。管材表面性能不同,结蜡量也不同,管壁越光滑越不容易结蜡,表面亲水的比亲油的更不容易结蜡。 (7)举升方式对结蜡的影响:举升方式对油井结蜡有一定的影响。电

12、动潜油泵和水力活塞泵采油因流动温度高不易结蜡,而且也便于防蜡乙气举中如果在井下节流时引起气体膨胀吸热,温度下降造成结蜡严重, 反之,井口节流时,在节流后结蜡会严重。 7. 简述油水井动态监测的定义及其作用。 动态监测:通过油水井所进行的专门测试与油、水井等的生产动态分析工作。 作用: (1)了解油田开发过程中油气水等各相流体在油藏中的分布及其运动规律; (2)掌握油藏和油水井的生产动态及其设备工况; (3)评价工程技术措施的质量与效果。 8. 简述采油工程方案经济评价进行敏感性分析的意义。 (1)设计方法必须具有较强的科学性; (2)方案设计内容必须全面; (3)必须满足油藏工程和地面建设的要

13、求; (4)加强敏感性研究,进行多方案优化; (5)方案的实施必须具有良好的可操作性; (6)坚持“少投入、多产出”的经济原则。 9. 简述注水工艺方案设计的主要内容。 (1)注入水水源选择与水质要求; (2)注水系统压力分析; (3)油藏工程中对注水要求的工艺可行性分析; (4)注水管柱设计; (5)注水井投转注措施及要求; (6)注水井增注及调剖措施; (7)注水井日常管理要求。 其关键因素是水质问题。 10. 简述低渗透油藏整体压裂设计的概念框架和设计特点。 低渗透油藏整体压裂设计是以油藏 人工水力压裂裂缝 油水井所组成的系统为研究对象,以获取最大的油藏开发净现值或原油采收率为目标。其设计思想是将具有不同缝长与裂缝方位的人工水力裂缝设置于低渗透油藏中,运用现代油藏数值模拟技术和经济模型,预测油藏在不同井网和开发时期的产油量、注水量、采收率及其经济效果;应用水力压裂模型和压裂经济评价模型优化压裂工艺参数和计算其成本;并根据技术经济综合评价结果优化裂缝参数和方位,以实现油田开发 的高水平、高效益。

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