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        油田開發(fā)后期采油工程技術(shù)

        2021-12-04 21:29:55姜雯清
        科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年30期
        關(guān)鍵詞:應(yīng)用

        姜雯清

        摘要:油田開發(fā)生產(chǎn)任務(wù)的高質(zhì)量完成關(guān)系到我國工業(yè)化建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。因此,油田企業(yè)應(yīng)高度注重油田開采效果的提升。客觀來說,我國現(xiàn)階段絕大多數(shù)油田油井開采已經(jīng)到達中后期階段,此時提升提高稠油、含聚合物的油流的開采效率已然成為當(dāng)務(wù)之急?;诖?,對油田開發(fā)后期采油工程技術(shù)進行研究,僅供參考。

        關(guān)鍵詞:油田;開發(fā)生產(chǎn);采油技術(shù);應(yīng)用

        引言

        在當(dāng)前我國社會經(jīng)濟快速發(fā)展背景下,石油需求量也逐步增加,為了滿足經(jīng)濟發(fā)展對石油資源的需求,需要進一步加強對采油工程技術(shù)的研究。而采油工程作為油田開發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是一項復(fù)雜的系統(tǒng)性且高科技含量的工程,雖然近些年我國這方面技術(shù)水平已有明顯提升,但依舊存在石油開發(fā)效率低下等問題,一定程度上局限了油田企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

        1油田開發(fā)中后期的主要特征

        為了提升油田開發(fā)過程中的控水效果,通常會采用水油控制穩(wěn)定方式,這種手段不僅能保證油田開發(fā)作業(yè)符合相關(guān)要求和規(guī)定,而且能夠使得油田開發(fā)作業(yè)的效果更加顯著。對于油田開發(fā)中的注水井,一般會運用化學(xué)剖面的控制技術(shù)對其進行處理,以達到控制吸水橫截面的目的,此外,也可以有效提高機械油井的利用率,從而延長抽油機中電動泵的檢修時間,在最大程度上避免油井在短時間內(nèi)被淹沒情況的發(fā)生。

        2油田開發(fā)后期出現(xiàn)的問題

        2.1開采成本增加

        在油田開發(fā)后期,其綜合含水率不斷上漲,成為高含水油田。對該類型油田進行開采時,不僅涉及到高注水,同時還面臨大量繁雜的井下作業(yè),對設(shè)備和人力的要求相對較高,資源損耗較大。與此同時,油田開發(fā)團隊還需要結(jié)合具體開采情況對注水管道及原油輸出管道進行調(diào)整,這無疑會帶來實際開采成本的增加。

        2.2石油開采過程較為復(fù)雜

        石油開采過程可簡單概括為選用打井設(shè)備在合適位置深入鉆探。然而,由于我國地域遼闊且地質(zhì)復(fù)雜,加之石油資源經(jīng)過千百年沉淀基本深埋于地下,從而導(dǎo)致巖石成為了石油的天然屏障。所以,在石油開采中會遇到不同質(zhì)地、不同堅硬程度的巖石,再加上需要深度開采,不可避免地會出現(xiàn)檢測失準(zhǔn)的情況,種種因素也就導(dǎo)致作業(yè)損耗過多。所以,還需要重點思考如何創(chuàng)新開挖方式與鉆研開挖技術(shù)。

        3油井開發(fā)后期的采油工程技術(shù)

        3.1微生物采油工藝

        微生物可分解氧化有機物,微生物采油工藝正是利用了其這一特征。在具體操作中,油田開發(fā)團隊會將微生物菌群灌入井底抽層位置,其在自然生長繁殖過程中會產(chǎn)生大量代謝物,從而達到去驅(qū)油目的,提升油井生產(chǎn)量。由于微生物作用不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響,同時工藝成本相對較低,且基本可以實現(xiàn)油田的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),所以現(xiàn)階段微生物采油工藝在油田開發(fā)后期應(yīng)用較為廣泛。

        3.2熱超導(dǎo)技術(shù)

        熱超導(dǎo)是以化學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的一項新技術(shù),其在應(yīng)用時,借助特有的化學(xué)技術(shù)使得物質(zhì)的熱阻逐漸接近為零,以保證油田開發(fā)生產(chǎn)工作的順利執(zhí)行。在應(yīng)用該技術(shù)時,采油技術(shù)人員需要先將超導(dǎo)液灌入到礦井下方,然后借助其自身所具備的熱導(dǎo)功能將熱量逐步傳遞到井口部位。在此過程中,井口產(chǎn)出液的溫度將會不斷提升,在做好上述工作之后,再通過減少低輔助設(shè)施達到節(jié)約石油能源的目的。

        3.3抽油機工藝技術(shù)

        當(dāng)油田開發(fā)至一定階段,抽油機的動力將會受到持續(xù)上升的含水率影響而有所下降,導(dǎo)致抽油機系統(tǒng)的耗能增加。所以,在采用抽油機工藝技術(shù)對后期油井進行開采的過程中,企業(yè)方面應(yīng)注意優(yōu)先選擇節(jié)能環(huán)保型抽油機設(shè)備,通過變頻調(diào)速以及電動驅(qū)動來降低電能耗費。大量經(jīng)驗表明,相比慣常的游梁式抽油,塔架式抽油機以及鏈條式抽油機在保養(yǎng)維護以及運作效率方面都具有明顯優(yōu)勢。所以,石油企業(yè)在后續(xù)開采工作中應(yīng)結(jié)合工作實際選擇配套的抽油機,提高能量傳遞水平。

        4解決油田采油問題的治理措施

        4.1降低采油作業(yè)成本

        油田采油成本的降低,必定要對采油全過程的所有環(huán)節(jié)進行嚴(yán)格控制。首先,要做好開采前的探測工作,相關(guān)技術(shù)人員需要對油田周邊環(huán)境、地形地質(zhì)、氣候等因素進行全方位調(diào)研,基于詳細(xì)參數(shù)制定具體可行的開采方案規(guī)劃,選擇必要的機械設(shè)備,實現(xiàn)對設(shè)備成本的管控。而且詳細(xì)的開采計劃能夠讓作業(yè)人員“少走彎路”,避免返工成本的出現(xiàn);其次,做好風(fēng)險預(yù)測與提高風(fēng)險應(yīng)對能力,深入分析采油作業(yè)過程中的潛在風(fēng)險點,提前做好應(yīng)對預(yù)案,節(jié)省變更成本;再次,確定合理可行的運輸方式與運輸路線,無論是陸路運輸、水路運輸還是管道運輸,都要先對成本進行核算,擇優(yōu)選取;最后,盡量使用節(jié)能產(chǎn)品,因為采油作業(yè)中許多管線設(shè)備需要24h不間斷工作,設(shè)備的每次啟動都會帶來巨大資源消耗,無形中抬高成本,鑒于此通過選用節(jié)能設(shè)備能縮減損耗,同時也是對國家綠色生產(chǎn)號召的響應(yīng)。

        4.2加速推進油田數(shù)字化

        數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展進步為新時期油田開采提供了新型驅(qū)動力。即便在石油后期開采中,數(shù)字化設(shè)備的應(yīng)用也已經(jīng)相當(dāng)普及。比如說,在對水井注水量進行測量時,已經(jīng)有相當(dāng)大一部分石油企業(yè)已經(jīng)引入注水系統(tǒng)以及配套的自動流量儀器設(shè)備,測量精準(zhǔn)度以及水驅(qū)開發(fā)效果較好。其次,對機采井的數(shù)字化管理也已經(jīng)取得顯著進展,相關(guān)工作人員可以借助數(shù)字化技術(shù)對油井開采設(shè)備實施動態(tài)監(jiān)測和遠(yuǎn)程控制,各機械設(shè)備的工作狀態(tài)會經(jīng)由傳感器傳輸給中控的計算機系統(tǒng),而人員則會經(jīng)由計算機系統(tǒng)下達遠(yuǎn)程指令,實現(xiàn)遠(yuǎn)程的啟停機操作,如此一旦儀器設(shè)備發(fā)生故障問題,可以在最大程度上規(guī)避損失。

        結(jié)束語

        石油企業(yè)要想得到更好的發(fā)展,石油資源要想被充分有效地利用,科學(xué)合理的開采技術(shù)應(yīng)用可謂是至關(guān)重要。如果采油技術(shù)不夠先進,在采油環(huán)節(jié)各類問題頻出,那么采油質(zhì)量必然難以得到有效的保證。而在具體的采油環(huán)節(jié),要切實發(fā)揮采油技術(shù)的作用效果,就需要結(jié)合實際情況,靈活應(yīng)用不同的采油技術(shù),制定科學(xué)合理的采油方案。

        參考文獻

        [1]鄭曉蕾.油田開發(fā)后期的采油工程技術(shù)措施[J].化學(xué)工程與裝備,2020(07):66-67.

        [2]蔡忠保,鄭濤,張海山,孫慶龍,韓光煜.油田開發(fā)后期的采油技術(shù)措施[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2020,40(13):245-246.

        [3]張俊興.油田開發(fā)后期的采油工程技術(shù)[J].化學(xué)工程與裝備,2020(01):82-83.

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