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石油工程概论复习知识点文档格式.docx

1、0.地质构造:倾斜岩层褶曲构造断层裂缝0.油汽生成 有机成因说:石油和天然气是在一定条件下由沉积岩中的有机物质转化而来的。 无机成因说:石油是在地壳深处高温、高压下,由无机碳和氢经过化学作用而形成。0.储集层和盖层:具有一定的孔隙度和渗透性,能够储存油气等流体,并可在其中流动的岩层称为储集层。具有两个基本特性:孔隙性和渗透性。盖层是指位于储集层之上能够封隔储集层,避免其中的油气向上逸散的保护层。具备不渗透性,盖层的好坏直接影响油气在储集层中的聚集和保存。0.储集层分类:碎屑岩储集层碳酸岩储集层其他岩石(变质岩,岩浆岩)0.孔隙度:储集层岩石中孔隙的总体积占岩石总体积的比值。0.渗透率:岩石允许

2、流体通过能力的一种量度。0.含油饱和度:孔隙里含油、气和水,油层空隙里含油体积与空隙体积的比值叫含油饱和度。0.圈闭:指能够阻止油气继续运移,并储集遮挡油气使其聚集的场所。(储集层盖层遮挡物)0圈闭分类:构造圈闭地层圈闭岩性圈闭0.油气藏类型: 按日产量:高产油气藏、中产油气藏、低产油气藏和非工业性油气藏。 根据油气藏形态:层状(如背斜油气藏)、块状、不规则油气藏。 根据烃类组成:油藏、气藏、油气藏、凝析气藏、 根据圈闭成因:构造油气藏、地层油气藏、岩性油气藏 1.油气构造:上-气;中-油;下-水0.润湿性:指存在两种非混合相流体时,其中某一相流体沿固体表面延展或附着的倾向性。0.溶解汽油比:

3、通常把某一压力、温度下的地层原油在地面进行脱气后,得到1m3地面原油时所分出的气体体积称为该压力、温度下地层原油的溶解气油比。0.体积系数:原油在地下的体积与其在地面脱气后的体积之比。0.地温梯度:在地壳的常温带以下,深度每增加100m,地温升高的摄氏度。0.地温级度:地温每升高1时,所需加深的地层深度。0.地下温度影响因素:岩石热导率不同地下水的循环局部构造影响P450.油气储量分类:地质储量(最大)可采储量(最小)P450.按容积法计算原油储量P470.油气储量评价标准:流度地质储量丰度油气产能大小储集层埋藏深度P49第三章 石油勘探0.勘探目的:寻找油气田0.勘探程序:调查勘探P550.

4、勘探过程区域勘探工业勘探P550.勘探方法P56 地面地质法 地球物理勘探法(重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探【主要方法】) 地球化学勘探法 钻井勘探法1.地球物理测井P60地球物理法:地球物理勘探和地球物理测井地球物理测井方法:电法测井、电阻率测井、声波测井、放射性测井第四章 石油开发0.油气田开发P66油气田开发就是依据详探成果和必要的生产性开发试验,从实际情况和生产规律出发,制订出合理的开发方案并对油气田进行建设和投产,使油气田按预定的生产能力和经济效益长期生产,直至生产结束。0.油气田开发设计P67 进行油气藏描述,建立油气藏的实际地质模型 选择合理的开采方式 合理划分开发层系

5、部署井网 确定油气田合理的开发速度和生产水平 采用油气藏数值模拟等方法对各种开发方案进行计算,以便对比各项开发指标 确定油气田钻采工艺及测井技术 结合地面设施,全面进行经济技术指标的分析和对比,选择出最佳的开发方案 制定方案实施细则0采出程度:指油田某时刻积累采油量与地质储量之比,反映油田储量的采出情况(百分数)0.采收率:油田采出的油量与地质储量的比值0.注采比:注入量与采出量之比0.水油比:产水量与产油量之比,单位m3/t,每采出一吨油要采多少水0.原始地层压力:开发前从探井中测得的油层中部压力,用于衡量油田的驱动能量和油井的自喷能力0.流动压力:油井正常生产时所测得的油层中部压力0.采油

6、压差:油井关井时,油层压力处于平衡状态,当油井开井生产后,井底压力突然下降,由于油层内的压力仍然很高,所形成的压力差。0.渗流:油气通过储集层多孔介质的流动P710.渗流参数:渗流速度,渗流形式,边界压力与井底压力P720.渗流过程中的力:动力:流体重力、岩石及流体弹力;阻力:惯性力、粘滞力;毛管压力0.单相液体的稳定渗流物理模型P74:地层是均匀、水平、等厚、不可压缩且各项同性的;流体是单相、不可压缩的牛顿流体。0.试井作用:P77 确定原始地层压力和平均地层压力; 确定流体在地层内的流动能力,即流动系数等; 判断完井效率、油井实施增产措施的效果,如酸化和压裂的效果; 探边测试,了解油藏边界

7、的性质,如断层、尖灭和油水边界等; 探测井与井之间的地层连通情况; 估算油井的单井控制储量。1.划分开发层系原则:P79同一层系内各油层的性质应相近,以保障各油层对注水方式和井网具有共同的适应性,减少开采过程中的层间矛盾;一个独立的开发层系应具有一定的储量,以确保达到较高的经济指标;开发层系间必须具有良好的隔层,以便在注水开发条件下,层系间能严格的分开,确保层系间不发生串通和干扰;同一开发层系内油层构造形态、油水边界、压力系统和原油物性应比较接近;应考虑当前的采油工艺技术水平;同一油藏的相邻油层应尽可能组合在一起。1.油井开发方式P80:利用天然能量开发:弹性能量开采,溶解气能量开采,气顶能量

8、开采,水压驱油能量开采保持压力开采:人工注水P81(边缘注水、切割注水、面积注水、点状注水)人工注气0.开发方式选择P84:既要合理利用天然能量又要又要有效的保持油藏能量,确保油田具有较高的采油速度和较长的稳定时间。0.开发方案调整P85: 目的:调整能使油田的层系、井网、注采系统、工作制度以及其他技术政策和措施更加适应油田的地质情况和不断变化的地下动态。 调整内容P86:层系调整,开发井网调整,驱动方式调整,注采井别的调整。第五章 石油钻井0.国际上常把(石油产量)和(钻井深度)作为衡量一个国家石油工业水平的主要标准0.现代钻井工艺技术将围绕以下三个方面发展: 提高钻井速度,降低生产成本。

9、保护生产层,减少油气层的污染和损害 改善固井、完井技术,适应采油要求,延长油气井寿命0.钻井技术进步要速度,要质量,要经济效益。安全,高效,优质,追求吨油成本最低。0.钻井方法:冲击钻井方法:又称顿钻、“中国式”钻井,井口敞开,无控制装置,钻井间断,进展慢旋转钻井方法:又称转盘钻,钻井速度高,适应多种复杂情况,世界上广泛使用1.钻头类型及特点刮刀钻头:最早使用,构造简单,制造方便;适用于转松软的地层,有较高机械钻速和钻头进尺;不适合钻硬且研磨性高的地层。牙轮钻头:最广泛使用,牙轮钻头旋转时具有冲击,压碎和剪切破碎岩石作用,牙齿与井底的接触面积小、比压高,工作扭矩小,工作刃总长度大,适用于多种性

10、质岩石。金刚石钻头:结构简单,近年来金刚石钻头品种增大,适使用范围扩大,从极软地层到极硬地层均可使用,并取得满意的效果。0.钻井液作用:清洗井底,携带岩屑冷却和润滑钻头、钻柱形成泥饼,保护井壁控制和平衡地层压力悬浮岩屑和加重剂提供所钻地层的有关资料将水功率传给钻头防止钻具腐蚀0.钻井液的性质:一般用密度,粘度,切力,失水量,泥饼,PH值,稳定性,胶体率,汗盐含砂量等项指标来表示钻井液性能的好坏。0.井斜控制:井斜控制的标准为井眼曲率不大于3/100m,其它因地区不同而定。0.井内压力控制P1010.固井技术P105 固井作业:在井眼内下入套管柱,并在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固的作业

11、过程。 固井技术的主要内容:套管柱设计和柱水泥工艺 固井目的:为了加固井壁,保证继续安全钻进,封隔油层、气层和水层,确保勘探期间的分层试油以及在整个开采过程中合理的油气生产,1.完井 定义:是钻井工程的最后一个重要环节,主要包括钻开生产层、确定完井方法、安装井底和井口装置以及试油投产。(一口井投产前的工作称为完井)1.井底完成方法:1眼完井法:一般只适用于岩层坚硬致密且无油、水、气夹层的单一油气单元2孔完井法:目前最广泛的方法,在直井、定向井及水平井中都可采用3割缝衬管完井法:多用于出砂不严重的中粗砂岩油气层,直井、定向井及水平井4砾石填充完井法:在直井、定向井中都可采用,但在水平井中慎用。第

12、六章 采油方法0.采油方法是指将井底的原油举升到地面所采用的方法 分类:自喷采油法:依靠油层本身的能量使原油喷到地面的方法 人工举开法或机械采油法:借助外界补充的能量使原油喷到地面的方法 (气举采用、有杆泵采油、无杆泵采油) 0.气举采油:是从地面将高压气体注入油井中,降低油管内气、液混合物的密度从而降低井底流压的一种机械采油方法。利用气体的膨胀能举开井筒中液体,使停喷、间喷或自喷能力差的油井恢复生产或增强生产能力。0.气举采油分为:连续气举和间歇气举0.泵举:补充机械能 利用抽油杆传递能量:常规有杆泵、地面驱动螺杆泵 利用电缆传递能量:电动潜油离心泵、电动潜油螺杆泵 利用液体传递能量:水力活

13、塞泵、射流泵、涡轮泵1.采油指数:指单位生产压差下的产油量,反映油层性质,流体参数,完井条件,泄油面积等条件的综合指标。PI0.表皮因子:与油井的完善程度有关。0.油井流入动态:油井产量与井底流动压力的关系(IPR曲线)P1200.原油从井底流至井口,是油井生产的第二个流动过程,气、液在垂直油管中的分布形态称为两相流的流动型态:泡流、段塞流、过度流、环雾流0.有杆泵采油:利用特殊结构的井下泵将原油举升到地面的采油方法0.抽油装置:抽油机,抽油杆,抽油泵(又称深井泵)0.抽油泵主要部件:工作筒、柱塞、游动阀、固定阀0.柱塞上下移动一次称为”一个冲程”,也称为”一个抽汲周期”第七章系统方向思考题(打五角星的貌似是传动也说过的)1.为什么要对油田进行注水注水 是最重要的油田开发方式,是在提高采油速度和采收率方面应用最广泛的措施。在油田开发的中后期,注水是油田稳产、增产及维持正常生产的前提0.注入水水质的基本要求 P161:水质稳定,不与地层水反应生成沉淀;不使油层粘土矿物产生水化膨胀或悬浊;低腐蚀,低悬浮;混合水源应保证其配伍性好。控制悬浮固体控制腐蚀性介质控制含油量控制细菌

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