石油勘探开发全作业流程经典再现珍藏版.docx

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石油勘探开发全作业流程经典再现珍藏版

石油勘探开发全步骤(经典再现、珍藏版)

油气田勘探开发关键步骤:

地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。

这些步骤,一环紧紧围绕一环,相互依存,密不可分,作为专业石油人,我们有必需对石油勘探开发步骤有一个全局了解!

一.地质勘探地质勘探就是石油勘探人员利用地质知识,携带罗盘、铁锤等简单工具,在野外经过直接观察和研究出露在地面底层、岩石,了解沉积地层和结构特征。

搜集全部地质资料,方便查明油气生成和聚集有利地带和分布规律,以达成找到油气田目标。

但因大部分地表全部被近代沉积所覆盖,这使地质勘探受到了很大限制。

地质勘探过程是必不可少,它极大地缩小了接下来物探所要开展工作区域,节省了成本。

地面地质调查法通常分为普查、详查和细测三个步骤。

普查工作关键表现在“找”上,其基础图幅叫做地质图,它为详查阶段找出有含油期望地域和范围。

详查关键表现在“选”上,它把普查有期望地域深入证实选出更有力含油结构。

而细测关键表现在“定”上,它把选好结构,经过细测把含油结构具体定下来,编制出正确结构图以供深入钻探,其目标是为了立即找到油气田。

二.地震勘探在地球物理勘探中,反射波法地震方法是一个极关键勘探方法。

地震勘探是利用人工激发产生地震波在弹性不一样地层内传输规律来勘测地下地质情况方法。

地震波在地下传输过程中,当地层岩石弹性参数发生改变,从而引发地震波场发生改变,并发生反射、折射和透射现象,经过人工接收改变后地震波,经数据处理、解释后即可反演出地下地质结构及岩性,达成地质勘查目标。

地震勘探方法可分为反射波法、折射波法和透射波法三大类,现在地震勘探关键以反射波法为主。

地震勘探三个步骤:

第一个步骤是野外采集工作。

这个步骤任务是在地质工作和其它物探工作初步确定有含油气期望探区部署测线,人工激发地震波,并用野外地震仪把地震波传输情况统计下来。

这一阶段结果是得到一张张统计了地面振动情况数字式“磁带”,进行野外生产工作组织形式是地震队。

野外生产又分为试验阶段和生产阶段,关键内容是激发地震波,接收地震波。

第二个步骤是室内资料处理。

这个步骤任务是对野外取得原始资料进行多种加工处理工作,得出结果是“地震剖面图”和地震波速度、频率等资料。

第三个步骤是地震资料解释。

这个步骤任务是利用地震波传输理论和石油地质学原理,综合地质、钻井资料,对地震剖面进行深入分析研究,说明地层岩性和地质时代,说明地下地质结构特点;绘制反应一些关键层位结构图和其它综合分析图件;查明有含油、气期望圈闭,提出钻探井位。

三.钻井

经过石油工作者勘探会发觉储油区块,利用专用设备和技术,在预先选定地表位置处,向下或一侧钻出一定直径圆柱孔眼,并钻达地下油气层工作,称为钻井。

在石油勘探和油田开发各项任务中,钻井起着十分关键作用。

诸如寻求和证实含油气结构、取得工业油流、探明已证实含油气结构含油气面积和储量,取得相关油田地质资料和开发数据,最终将原油从地下取到地面上来等等,无一不是经过钻井来完成。

钻井是勘探和开采石油及天然气资源一个关键步骤,是勘探和开发石油关键手段。

石油勘探和开发过程是由很多不一样性质、不一样任务阶段组成。

在不一样阶段中,钻井目标和任务也不一样。

部分是为了探明储油结构,另部分是为了开发油田、开采原油。

为了适应不一样阶段、不一样任务需要,

钻井种类可分为以下多个。

1)基准井:

在区域普查阶段,为了了解地层沉积特征和含油气情况,验证物探结果,提供地球物理参数而钻井。

通常钻到基岩并要求全井取心。

2)剖面井:

在覆盖区沿区域性大剖面所钻井。

目标是为了揭露区域地质剖面,研究地层岩性、岩相改变并寻求结构。

关键用于区域普查阶段。

3)参数井:

在含油盆地内,为了解区域结构,提供岩石物性参数所钻井,参数井关键用于综合详查阶段。

4)结构井:

为了编制地下某一标准层结构图,了解其地质结构特征,验证物探结果所钻井。

5)探井:

在有利集油气结构或油气田范围内,为确定油气藏是否存在,圈定油气藏边界,并对油气藏进行工业评价及取得油气开发所需地质资料而钻井。

各勘探阶段所钻井,又可分为预探井,初探井,详探井等。

6)资料井:

为了编制油气田开发方案,或在开发过程中为一些专题研究取得资料数据而钻井。

7)生产井:

在进行油田开发时,为开采石油和天然气而钻井。

生产井又可分为产油井和产气井。

8)注水(气)井:

为了提升采收率及开发速度,而对油田进行注水注气以补充和合理利用地层能量所钻井。

专为注水注气而钻井叫注水井或注气井,有时统称注入井。

9)检验井:

油田开发到某一含水阶段,为了搞清各油层压力和油、气、水分布情况,剩下油饱和度分布和改变情况,和了解各项调整挖潜方法效果而钻井。

10)观察井:

油田开发过程中,专门用来了解油田地下动态井。

如观察各类油层压力、含水改变规律和单层水淹规律等!

它通常不负担生产任务。

11)调整井:

油田开发中、后期,为深入提升开发效果和最终采收率而调整原有开发井网所钻井(包含生产井、注入井、观察井等)。

这类井生产层压力或因采油后期展现低压,或因注入井保持能量而展现高压。

四.录井录井技术是油气勘探开发活动中最基础技术,是发觉、评定油气藏最立即、最直接手段,含有获取地下信息立即、多样,分析解释快捷特点。

通常基础录井数据包含ROP、深度、岩屑岩性、气体测量和岩屑描述,也可能包含对泥浆流变特征或钻井参数说明。

1、录井概念录井是用地球化学、地球物理、岩矿分析等方法,观察、搜集、分析、统计随钻过程中固体、液体、气体等返出物信息,以此建立录井剖面,发觉油气显示,评价油气层,为石油工程提供钻井信息服务过程。

1)狭义录井常规录井:

岩屑录井、岩心录井、气测录井、钻井工程参数录井、荧光录井等。

录井新技术:

轻烃色谱分析录井、热蒸发烃色谱分析录井、核磁共振录井、离子色谱水分析、地层压力评价等。

2)广义录井

除了常规录井以外,广义录井还包含:

井位勘测、钻井地质设计、录井工程设计、录井信息传输、油气层综合评价解释、单井地质综合评价等。

2、录井工程1)从专业学科讲:

以规模化录井工程生产为基础,以优化系统、提升生产率为目标,在石油地质学、地球化学、地球物理学2)从工业生产角度讲:

依据协议要求,在钻井过程中依据钻井地质设计、录井工程设计要求,录井施工人员采取相关录井技术,使用录井仪器设备,以合理施工成本,完成录井施工过程。

3、录井工程任务

在钻井过程中,分析、测量、观察从井下返出物质固态、液态、气态三种状态物质信息,我们把必需在井场完成叫做第一层录井信息,能够在室内完成份析叫做第二层录井信息。

1)第一层录井信息包含:

固体:

岩屑、岩心。

液体:

油显示信息、钻井液及其滤液信息。

气体:

钻井液中气体、岩心岩屑中气体等。

其它:

工程施工参数(钻井、测井、测试、固井、完井、钻具、套管等),搜集资料(井喷、井涌、井漏等)。

2)第二层录井信息包含:

摄影扫描、热解分析、荧光分析、孔渗分析、岩矿分析、古生物分析等。

3)录井任务:

录井任务就是把这两层信息利用录井手段取全取准,还原成井筒地质剖面图过程。

4、录井方法

地球化学法(岩石热解、荧光分析、离子色谱分析等)、地球物理分析方法(岩石核磁共振分析等)、岩矿分析方法(岩屑、岩心、气测等)5、录井手段

录井手段关键是指录井分析仪器、设备,关键包含综合录井仪、气测仪、地化录井仪、荧光录井仪、核磁共振仪、泥页岩密度仪、碳酸盐岩分析仪、色谱分析仪、水分析仪等。

6、岩屑录井岩屑录井是钻井地质现象录井方法之一,在钻井过程中,地质人员根据一定取样间距和迟到时间,连续搜集和观察岩屑并恢复地下地质剖面图过程。

岩屑录井费用少,有识别井下地层岩性和油气关键作用,是油气勘探中必需进行一项工作。

岩屑录井关键过程:

1)岩屑搜集和整理;

2)岩屑描述;3)岩屑保留;

4)真假岩屑识别;

5)利用岩屑判定和分析地下岩石性质;

6)岩屑录井草图和实物剖面面;

7)利用岩屑划分岩性和地层;

五.测井测井,也叫地球物理测井或矿场地球物理,简称测井,是利用岩层电化学特征、导电特征、声学特征、放射性等地球物理特征,测量地球物理参数方法,属于应用地球物理方法(包含重、磁、电、震、核)之一。

简而言之,测井就是测量地层岩石物理参数,就如同用温度计测量温度是一样道理;石油钻井时,在钻到设计井深深度后全部必需进行测井,以取得多种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田原始资料。

这种测井习惯上称为裸眼测井。

而在油井下完套管后所进行二系列测井,习惯上称为生产测井或开发测井。

其发展大致经历了模拟测井、数字测井、数控测井、成像测井四个阶段。

1、测井原理任何物质组成基础单位是分子或原子,原子又包含原子核和电子。

岩石能够导电。

我们能够经过向地层发射电流来测量电阻率,经过向地层发射高能粒子轰击地层原子来测量中子孔隙度和密度。

地层含有放射性物质,含有放射性(伽马);地层作为一个介质,声波能够在其中传输,测量声波在地层里传输速度快慢(声波时差)。

地层里地层水里面含有离子,它们会和井眼中泥浆中离子发生移动,形成电流,我们能够测量到电位高低(自然电位)。

2、测井方法1)电缆测井是用电缆将测井仪器下放至井底,再上提,上提过程中进行测量统计。

常规测井曲线有9条;2)随钻测井(LWD-logwhiledrilling)是将测井仪器连接在钻具上,在钻井过程中进行测井方法。

边钻边测,为实时测井(realtime),井眼打好以后起钻进行测井为(tipelog);3、测井参数1.GR-自然伽马GR是测量地层里面放射性含量,岩石里粘土含放射性物质最多。

通常,泥岩GR高,砂岩GR低。

2.SP-自然电位地层流体中除油气地层水中离子和井眼中泥浆离子浓度是不一样,因为浓度差,高浓度离子会向低浓度离子发生转移,于是就形成电流。

自然电位就是测量电位高低,以分辨砂岩还是泥岩。

3.CAL-井径井径就是测量井眼尺寸大小。

比如用八寸半钻头钻井眼,测量井径或为八寸半,或大于八寸半(称扩径),或小于八寸半(称缩径)。

测量井径是对所钻井眼尺寸大小直观认识。

4.AC-声波常说人所说声波即是声波时差,单位为毫秒每英尺,声波时差小,也就是声波在地层传输时间少,说明地层比较致密和坚硬。

反之地层比较疏松。

5.ZDL-密度用放射源向地层发射高能粒子轰击地层原子来测量密度,密度值是岩石单位体积密度,包含固体和流体。

6.CN-中子用放射源向地层发射高能粒子轰击地层原子来测量中子,我们也叫中子孔隙度,也叫总孔隙度,测量是流体体积占整个岩石百分比。

7.电阻率(resistivity)

电阻率分为微侧向和双侧向(包含浅侧向和深侧向),它们区分就在于探测深度不一样,深侧向探测深度最大,浅侧向次之,微侧向最小。

因为泥浆对地层侵入不一样,井眼为圆心在不一样半径范围内,地层有完全被泥浆侵入、部分被泥浆侵入、未被泥浆侵入,这分别对应微侧向、浅侧向、深侧向探测地层。

8.其它核磁测井:

测压取样(测压是测量地层压力,以计算地层流体密度,进而确定流体性质;取样是将地层里流体抽出来取到地面);井壁取心:

垂直地震(VSP)(Verticalseismicprofile);4、测井解释

测井解释通常过程:

先找储层,再找油气,通常来说油气水只存在于砂岩中,GR值低为砂岩。

GR高为泥岩,找到砂岩以后,再在砂岩中找电阻率较高层位,基础上就是油气层。

通常地,油气层曲线响应是:

伽马(GR)较低,电阻率较高,中子较小,密度较小。

对应,水层电阻率相对油气层电阻率偏低。

六.固井

为了达成加固井壁,确保继续安全钻进,封隔油、气和水层,确保勘探期间分层测试及在整个开采过程中合理油气生产等目标而下入优质钢管,并在井筒和钢管环空充填好水泥作业,称为固井工程。

1、固井目标

1.封隔易坍塌、易漏失复杂地层,巩固所钻过井眼,确保钻井顺利进行;

2.提供安装井口装置基础,控制井口喷和确保井内泥浆出口高于泥浆池,以利钻井液流回泥浆池;

3.封隔油、气、水层,预防不一样压力油气水层间互窜,为油气正常开采提供有利条件;

4.保护上部砂层中淡水资源不受下部岩层中油、气、盐水等液体污染;

5.油井投产后,为酸化压裂进行增产方法发明了先决有利条件;

2、固井步骤

1.下套管

套管和钻杆不一样,是一次性下入管材,没有加厚部分,长度没有严格要求。

为确保固井质量和顺利地下入套管,要做套管柱结构设计。

依据

用途、地层估计压力和套管下入深度设计套管强度,确定套管使用壁厚,钢级和丝扣类型。

2.注水泥

注水泥是套管下入井后关键工序,其作用是将套管和井壁环形空间封固起来,以封隔油气水层,使套管成为油气通向井中通道。

3.井口安装和套管试压

下套管注水泥以后,在水泥凝固期间就要安装井口。

表层套管顶端要安套管头壳体。

各层套管顶端全部挂在套管头内,套管头关键用来支撑技术套管和油层套管重量,这对固井水泥未返至地面尤为关键。

套管头还用来密封套管间环形空间,预防压力互窜。

套管头还是防喷器、油管头过渡连接。

陆地上使用套管头上还有两个侧口,能够进行补挤水泥、监控井况。

注平衡液等作业。

4.检验固井质量

安装好套管头和接好防喷器及防喷管线后,要做套管头密封耐压力检验,和和防喷器联接密封试压。

探套管内水泥塞后要做套管柱压力检验,钻穿套管鞋2~3米后(技术套管)要做地层压裂试验。

生产井要做水泥环质量检验,用声波探测水泥环和套管和井壁胶结情况。

固井质量全部指标合格后,才能进入到下一个作业程序。

3、固井方法

1.内管柱固井

把和钻柱连接好插头插入套管浮箍或浮鞋密封插座内,经过钻柱注入水泥进行固井作业,称为内管柱固井。

内管柱固井关键用于大尺寸(16″~30″)导管或表层套管固井。

2.单级双胶塞固井

首先下套管至预定井深后装水泥头、胶塞(顶塞和底塞),循环水泥,打隔离液,投底塞,再注入水泥浆,然后投顶塞,开始替泥浆。

底塞落在浮箍上被击穿。

顶底塞碰压,固井结束。

3.尾管固井

尾管固井是用钻杆将尾管送至悬挂设计深度后,经过尾管悬挂器把尾管悬挂在外层套管上,首先坐封尾管悬挂器,然后开始注水泥、投钻杆胶塞顶替、钻杆胶塞剪断尾管胶塞后和尾管胶塞重合,下行至球座处碰压,固井结束。

七.完井

依据油气层地质特征和开发开采技术要求,在井底建立油气层和油气井井筒之间合理连通渠道或连通方法过程叫做完井。

1、完井要求

1).油气层和井筒之间应保持最好连通条件,油、气层所受损害最小;

2).油、气层和井筒之间应有尽可能大渗流面积,油、气入井阻力最小;

3).应能有效地封隔油、气、水层,预防气窜或水窜,预防层间相互干扰;

4).应能有效地控制油层出砂,预防井壁垮塌,确保油井长久生产;

5)应含有进行分层注水、注气、分层压裂、酸化等分层处理方法,便于人工举升和井下作业等条件;

6).对于稠油油藏,则稠油开采能达成热采(关键蒸汽吞吐和蒸汽驱)要求;

7).油田开发后期含有侧钻定向井及水平井条件;

8).工工艺尽可能简便,成本尽可能低;

2、完井方法

1).射孔完井(perforating)又分为:

套管射孔完井、尾管射孔完井;

2).裸眼完井方法(Open-hole);

3).割缝衬管完井方法(SlottedLiner);

4).砾石充填完井方法(GravelPacked)又分为:

裸眼砾石充填完井、套管砾石充填完井、预充填砾石饶丝筛管;

3、完井井口装置

一口井从上往下是由井口装置、完井管柱和井底结构三部分组成。

井口装置关键包含套管头、油管头和采油(气)树三部分,井口装置关键作用是悬挂井下油管柱、套管柱,密封油管、套管和两层套管之间环形空间以控制油气井生产、回注(注蒸汽、注气、注水、酸化、压裂和注化学剂等)和安全生产关键设备。

完井管柱关键包含油管、套管和按一定功用组合而成井下工具。

下入完井管柱使生产井或注入井开始正常生产是完井最终一个步骤。

井类

型(采油井、采气井、注水井、注蒸汽井、注气井)不一样,完井管柱也不一样。

即使全部为采油井,采油方法不一样,完井管柱也不一样。

现在采油方法关键有自喷采油和人工举升(有杆泵、水力活塞泵、潜油电泵、气举)采油等。

井底结构是连接在完井管柱最下端和完井方法相匹配工具和管柱有机组合体。

关键作业步骤

1).按设计要求摆放地面设备

2).立钻杆或管柱

3).装防喷器/功效/压力试验

4).刮管洗井

5).射孔校深

6).投棒点火

7).反涌/洗井

8).再次刮管洗井

9).下封隔器

10).下防砂管柱

12).下生产管柱

13).拆井口防喷器

14).装井口采油树

15).卸载

16).验收交井

八.射孔

用专用射孔弹射穿套管及水泥环,在岩体内产生孔道,建立地层和井筒之间连通渠道,以促进储层流体进入井筒工艺过程叫做射孔。

1、射孔目标

固井结束以后,井筒和地层之间隔着一层套管和水泥环,另外还有一部分受泥浆污染近井地带,而射孔关键目标是穿透套管和水泥环,打开

储层,建立地层和井筒之间连通,使流体能够进入井筒,从而实现油气井正常生产。

2、射孔器材

射孔器材包含火工品和非火工品。

火工品是指在外界能量刺激下能够产生爆炸,并实现预定功效元件。

包含射孔弹、导爆索、传爆管、传爆管退件、电雷管、撞击雷管、延时火药、复合火药、集束火药、桥塞火药、尾声弹和隔板火药等;

非火工品包含射孔枪、枪接头、油管、玻璃盘接头、压力开孔装置,减震器,放射性接头、点火棒等;3、射孔方法射孔方法要依据油层和流体特征、地层伤害情况、套管程序和油田生产条件来选择,射孔工艺可分为正压射孔和负压射孔,其中用高密度射孔液使液柱压力高于地层压力射孔为正压射孔;将井筒液面降低到一定深度,形成低于地层压力建立合适负压射孔为负压射孔。

按传输方法又分为电缆输送射孔(WCP)和油管输送射孔(TCP),两种工艺各有优缺点,不过从技术工艺趋势来看,油管输送射孔将会越来越广泛使用。

4、射孔关键参数

射孔参数关键包含射孔深度、射孔弹相位、孔径和孔密等(在后边射孔专题里会专门讲)。

射孔工程技术要求

1、射孔层位要正确;

2、单层发射率在90%以上,不震裂套管及封隔水泥环;

3、合理选择射孔器;

4、要依据油气层具体情况,选择最适宜射孔工艺。

九.采油

经过勘探、钻井、完井以后,油井开始正常生产,油田也开始进入采油阶段,依据油田开发需要,最大程度地将地下原油开采到地面上来,提升油井产量和原油采收率,合理开发油藏,实现高产、稳产过得叫做采油。

1、原油生产流道

油层—近井地带—射孔弹道—井眼内部—人工举升装置—油管—井口—采油树—地面管线—计量站—油气分离器—输油管网

2、常见采油方法

1)自喷采油法:

利用油层本身弹性能量使地层原油喷到地面方法称为自喷采油法。

自喷采油关键依靠溶解在原油中气体随压力降低分享出来而发生膨胀。

在整个生产系统中,原油依靠油层所提供压能克服重力及流动阻力自行流动,不需要人为补充能量,所以自喷采油是最简单、最方便、最经济采油方法。

2)人工举升

人为地向油井井底增补能量,将油藏中石油举升至井口方法是人工举升采油法。

伴随采出石油总量不停增加,油层压力日益降低;注水开发油田,油井产水百分比逐步增大,使流体比重增加,这两种情况全部使油井自喷能力逐步减弱。

为提升产量,需采取人工举升法采油(又称机械采油),是油田开采关键方法,尤其在油田开发后期,有泵抽采油法和气举采油法两种。

在陆地油田常见抽油机,海上多用电潜泵,像部分出砂井或稠油井多用螺杆泵,另外常见还有射流泵、气举、柱塞泵等等;

3、油气井增产工艺

油气井增产工艺是提升油井(包含气井)生产能力和注水井吸水能力技术方法,常见有水力压裂及酸化处理法,另外还有井下爆炸、溶剂处

理等。

1)水力压裂工艺

水力压裂是以超出地层吸收能力大排量向井内注入粘度较高压裂液,使井底压力提升,将地层压裂。

伴随压裂液不停注入,裂缝向地层深处延伸。

压裂液中要带有一定数量支撑剂(关键是砂子),以预防停泵后裂缝闭合。

充填了支撑剂裂缝,改变了地层中油、气渗流方法,增加了渗流面积,降低了流动阻力,使油井产量成倍增加。

最近全球石油行业很热门“页岩气”就是利益于水力压裂技术快速发展!

2)油井酸化处理

油井酸化处理分为碳酸盐岩地层盐酸处理及砂岩地层土酸处理两大类,通称酸化。

酸盐岩地层盐酸处理:

石灰岩和白云岩等碳酸盐岩和盐酸反应生成易溶于水氯化钙或氯化镁,增加了地层渗透性,有效地提升油井生产能力。

在地层温度条件下,盐酸和岩石反应速度很快,大部分消耗在井底周围,不能深入到油层内部,影响酸化效果。

砂岩地层土酸处理:

砂岩关键岩矿成份为石英、长石。

胶结物多为硅酸盐(如粘土)及碳酸盐,全部能溶于氢氟酸。

但氢氟酸和碳酸盐类反应后,会发生不利于油气井生产氟化钙沉淀。

通常见8~12%盐酸加2~4%氢氟酸混合土酸处理砂岩,可避免生成氟化钙沉淀。

氢氟酸在土酸中浓度不宜过高,以免破坏砂岩结构,造成出砂事故。

为预防地层中钙、镁离子和氢氟酸不利反应及其它原因,在注入土酸前,还应该用盐酸对地层进行预处理,预处理范围要大于土酸处理范围。

多年来发展了一个自生土酸技术。

用甲酸甲酯和氟化铵在地层中反应生成氢氟酸,使其在深井高温油层内部起作用,以提升土酸处理效果。

从而达成提升油井生产能力。

十.油气集输

把分散油井所生产石油、天然气和其它产品集中起来,经过必需处理、初加工,合格油和天然气分别外输到炼油厂和天然气用户工艺全过程称为油气集输。

关键包含油气分离、油气计量、原油脱水、天然气净化、原油稳定、轻烃回收等工艺。

1、简明步骤

油气搜集步骤----油井至联合站

油气处理步骤----联合站内步骤

油气输送步骤----联合站至原油库

2、具体步骤

1)原油脱水

从井中采出原油通常全部含有一定数量水,而原油含水多了会给储运造成浪费,增加设备,多耗能;原油中水多数含有盐类,加速了设备、容器和管线腐蚀;在石油炼制过程中,水和原油一起被加热时,水会急速汽化膨胀,压力上升,影响炼厂正常操作和产品质量,甚至会发生爆炸。

因另外输原油前,需进行脱水。

2)原油脱气

经过油气分离器和原油稳定装置把原油中气体态轻烃组分脱离出去工艺过程叫原油脱气。

3)气液分离

地层中石油抵达油气井口并继而沿出油管或采气管流动时,随压力和温度条件改变,常形成气液两相。

为满足油气井产品计量、矿厂加工、储存和输送需要,必需将已形成气液两相分开,用不一样管线输送,这称为物理或机械分离。

4)油气计量

油气计量是指对石油和天然气流量测定。

关键分为油井产量计量和外输流量计量两种。

油井产量计量是指对单井所生产油量和生产气量测定,它是进行油井管理、掌握油层动态关键资料数据。

外输计量是对石油和天然气输送流量测定,它是输出方和接收方进行油气交接经营管理基础依据。

5)转油站

转油站是把数座计量(接转)站来油集中在一起,进行油气分离、油气计量、加热沉降和油气转输等作业中型油站,又叫集油站。

有转油站还包含原油脱水作业,这种站叫脱水转油站。

6)联合站

它是油气集中处理联合作业站简称。

关键包含油气集中处理(原油脱水、天然气净化、原油稳定、轻烃回收等)、油田注水、污水处理、供变电和辅助生产设施等部分。

7)油气储运

石油和天然气储存和运输简称油气储运。

关键指合格原油、天然气及其它产品,从油气田油库、转运码头或外输首站,经过长距离油气输送管线、油罐列车或油轮等输送到炼油厂、石油化工厂等用户过程。

8)储油罐

储油罐是储存油品容器,它是石油库关键设备。

储油罐按材质可分金属油罐和非金属油罐;按所处位置可分地下油罐、半地下油罐和地上油罐;按安装形式可分立式、卧式;按形状可分圆柱形、方箱形和球形。

若将进油管从油罐上部接入,当流速较大油品管线由高向低呈雾状喷出,和空气摩擦增大了摩擦面积,落下油滴撞击液面和罐壁,致使静电荷急剧增加,其电压有时可高达几千伏或上万伏,加之油品中液面漂浮杂质,极易产生尖端

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