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物理法采油技术

4 水力振荡解堵技术 4.1 基本原理 一定形状的腔体,依靠流体的能量产生的压力波动作用于近井地带,以解除油层污染,达到增产、增注的目的。 4.2 水力振荡器 4 水力振荡解堵技术 4.3 室内研究 4 水力振荡解堵技术 4.4 现场试验系统 4 水力振荡解堵技术 5 人工振动增产技术 5.1 技术原理 人工地震采油技术是利用地面或井下人工震源,对油层进行低频声波激励处理,以解除油层污染,改善流体流动特性,促使石油中的溶解气和吸附在油层中的天然气分离,从而提高原油产量和采收率的技术。它是在天然地震对原油产量影响的启发下发展起来的一种新的增产工艺措施。 5 人工振动增产技术 5.2 室内研究 5 人工振动增产技术 5.2 室内研究 5 人工振动增产技术 5.2 室内研究 5 人工振动增产技术 5.3 现场试验设备 5 人工振动增产技术 5.3 现场试验设备 5 人工振动增产技术 5.4 现场试验效果 8684.4 20.5 3 大庆 1526.5 63.4 606 4 吉林 11.4 745 269~387 5~6 2 大港 289 27.0 100 40 100 6 1 新疆 65116 20~60 56.4 718 300~350 9.97~10.9 18 辽河 增油量/t 增油幅度/% 有效率/% 振动时间/h 振动力/kN 频率/Hz 周期数 油田 杜66块振动采油试验情况及增产效果统计 振动周期 施工日期 振动时间/h 扰动力/kN 振动频率/Hz 可对比井数 有效井数 有效期/d 见效率/100 增产幅度/100 增产油量/t 1 95.5 295 265 10.0 229 136 27.0 59.4 40 3600 2 96.4 395 250 10.8 183 101 17.4 55.2 48 2289 3 96.7 280 219 9.0 212 141 19.6 65.5 39 1920 4 97.3 400 265 10.5 226 138 22.4 61.1 29 2200 5 97.5 400 265 10.5 214 131 16.5 61.2 22 2010 合计 ? 1770 ? ? 1064 647 ? 60.1 ? 12019 5 人工振动增产技术 5.4 现场试验效果 5 人工振动增产技术 5.5 存在问题 (1)振动伤害 (2)振动杆疲劳损坏 (3)能量损失 (4)振动参数 * 物理法采油技术 孙仁远 中国石油大学石油工程学院 2009年11月7日 胜利油田分公司河口采油厂技术讲座 作者小传 孙仁远,男,1968年9月生,山东招远人,博士,留学回国人员,硕士生导师,现任中国石油大学(华东)石油工程实验教学中心副主任,SPE、中国石油学会、中国声学学会、山东省矿业协会、东营市科技企业协会、青岛市经济技术开发区高级专家协会会员。 教育背景: 2006.12-2007.12 英国爱丁堡大学 国家公派访问学者 2001.9-2004.7 天津大学 工学博士 1991.9-1994.7 石油大学(北京) 理学硕士 1987.9-1991.7 石油大学(华东) 理学学士 内容提要 前言 超声波解堵技术 电脉冲波解堵技术 水力振荡解堵技术 人工振动增产技术 声波降粘技术 声波防除垢技术 技术展望 1 前言 1.1 物理法采油技术 利用物理场(声场、电场、磁场、电磁场等)的作用来激励和处理油水井或油层,从而达到增产、增注目的的技术。 1.2 发展历史 (1). 1950’ 前苏联、美国、中国 机理研究 (2). 1960’ 前苏联、美国 初步现场试验 水力振荡等 (3). 1970’ 前苏联、美国 较大规模试验 水力振荡、超声波等 (4). 1980’ 华北油田超声波现场 石油大学超声波、水力振荡、电脉冲室内研究 西安石油学院高能气体压裂研究 (5). 1990’ 超声波、水力振荡、电脉冲、高能气体压 裂、人工地震现场试验 1.3 技术优势 (1) 无污染; (2) 设备简单; (3) 成本低; (4) 见效快; (5) 可重复使用; (6) 可复合。 2 超声波解堵技术 500~1000MHz 特超声 20~500000kHz 超声波 20~20,000Hz 声波 20Hz 次声波 频率范

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