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29 Mar
恩,感觉这本书挺好,非常实用,推荐给广大石油地质工作者。

采油地质工程(第二版)
金毓荪著

引用
【内容简介】
这是一本专门介绍油田投入开发以后,采油地质工程方法的书。本书主要是结合大庆油田开发40多年的实践和国内外油田开发的经验及研究的成果,着重介绍了在采油过程中油藏地质基础研究、油藏动态监测、油藏动态地质管理、油田开发调整、油田开发现场试验和油田开发经济评价的技术和做法。本书可供从事油田开发工作的工程技术人员、油田管理人员、研究人员及有关院校师生参考。

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第一篇 采油地质基础
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第一章 油藏构造及沉积相研究  第二章 储层岩石的物理性质  
第三章 油藏的压力系统与温度  第四章 油藏的天然能量  
第五章 石油储量计算    

第二篇 油藏动态监测
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第一章 油藏动态监测概述  第二章 现代试井分析方法及应用  
第三章 生产测井方法及应用  第四章 密闭取心检查井的资料录取和应用  

第三篇 油藏动态地质管理
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第一章 油水井动态地质管理  第二章 油藏动态地质管理  
第三章 聚合物驱采油动态地质管理    

第四篇 油藏地质及动态变化
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第一章 采油过程中油层性质的变化  第二章 采油过程中油、气、水性质的变化  
第三章 采油过程中压力的变化  第四章 采油过程中油水井套管损坏状况的变化  
第五章 采油过程中油层内油水的分布规律  第六章 采油过程中生产动态的变化  

第五篇 油田开发调整
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第一章 开发层系、井网适应性分析  第二章 开发层系、井网的调整  
第三章 注采系统调整    

第六篇 油田开发现场试验研究
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第一章 为合理开发油田开展的试验  第二章 为认识油田开发问题开展的试验  
第三章 改善油田开发效果的试验  第四章 提早认识油田开发全过程的试验  
第五章 为层系、井网调整开展的试验  第六章 工艺技术试验  
第七章 提高油田采收率的试验  第八章 试验区的选择及应注意的问题  

第七篇 油田开发调整经济评价
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第一章 油田开发调整经济评价概述  第二章 油田开发调整经济评价方法  
第三章 油田开发项目不确定分析及风险分析  第四章 油气开发项目方案比较方法  
第五章 规划方案的价值评估
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29 Mar
周五在厂里的图书馆借了两本书。
《陆相成熟盆地油气挖潜勘探理论与实践——以渤海湾盆地八面河探区油气成藏研究与应用为例》
《采油地质工程》

陆相成熟盆地油气挖潜勘探理论与实践
——以渤海湾盆地八面河探区油气成藏研究与应用为例

徐总主编的,拜读下。
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引用
【内容提要】  
本书是渤海湾盆地东营凹陷八面河探区近40年来油气勘探成果的总结。全书系统地总结了研究区近5年来科学研究取得的新理论、新方法和新技术以及在它们的指导和应用下八面河探区油气勘探取得的重大突破。通过精细的油一源对比、优质烃源岩的分布预测、烃源岩排烃特征分析和油气运移路径分子地球化学追踪研究,本书建立了研究区油气成藏的动态模型,结合物逻模拟实验阐明了油气运聚机理和分布模式,最后通过综合研究预测了最有利勘探区带。
本书可供从事油气勘探的科研工作者、技术管理人员以及大专院校相关专业的师生参考。
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21 Mar
收集下《油气勘探知识 石油地质名词解释》,以供不时之需。
个人意见:单位应该给每个刚分入单位的大学生发一份下面专业术语的学习资料。


石油知识———油气勘探知识

石油是一种液态的,以碳氢化合物为主要成分的矿产品。原油是从地下采出的石油,或称天然石油。人造石油是从煤或油页岩中提炼出的液态碳氢化合物。组成原油的主要元素是碳、氢、硫、氮、氧。

石油成因的学说
主要有无机成因和有机成因学说。多数学者认为石油主要是有机成因的。

生油岩
按照有机成因学说,大量的微体生物遗骸与泥砂或碳酸质沉淀物埋藏在地下,经过长时期的物理化学作用,形成富含有机质的岩石,其中的生物遗骸转化为石油。这种岩石称为生油岩。

储集层
是指能够储存和渗滤油气的岩层,它必须具有储存空间(孔隙性)和储存空间一定的连通性(渗透性)。储集层中可以阻止油气向前继续运移,并在其中贮存聚集起来的一种场所,称为圈闭或储油气圈闭。

油气藏
圈闭内储集了相当多的油气,就称为油气藏。

油气田
在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油面积内各油气藏的总称。该产油面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。

油气聚集带
油气聚集带是油气聚集条件相似的、位置邻近的一系列油气藏或油气田的总和。它具有明确的地质边界。区,形成年产原油430万吨和天然气3.8亿立方米生产能力。

含油气盆地
在地质历史上某一时期的沉降区,接受同一时期的沉积物,有统一边界,其中可形成并储集油气的地质单元,称做含油气盆地。

生油门限
生油岩在地质历史中随着埋藏在地下的深度加大,受到的压力和温度增加,其中的有机质逐步转变成油或气。当生油岩的埋藏到达大量生成石油的深度(也是与深度相应温度)时,叫进入生油门限。

油气地质储量及其分级
油气地质储量就是油气在地下油藏或油田中的蕴藏量,油以重量(吨 )为计量单位,气以体积(立方米)为计量单位。地质储量按控制程度及精确性由低到高分为预测储量、控制储量和探明储量三级。地处豫西南的南阳盆地,矿区横跨南阳、驻马店、平顶山三地市,分布在新野、唐河等8县境内。已累计找到14个油田,探明石油地质储量1.7亿吨及含油面积117.9平方公里。1995年年产原油192万吨。

油(气)按储量可分
按最终可采储量值可分成4种:特大油(气)田:石油最终可采储量大于7亿吨(50亿桶)的油田。天然气可按1137米3气=1吨原油折算。大型油(气)田:石油最终可采储量0.7~7亿吨(5~50亿桶)的油(气)田。中型油(气)田:石油最终可采储量710~7100万吨(0.5~5亿桶)的油(气)田。小型油(气)田:石油最终可采储量小于710万吨(5000万桶)的油(气)田。

按圈闭类型划分油气藏
有构造油气藏、地层油气藏和岩性油气藏三大类。后两类比较难于发现,勘探难度大,称为隐蔽圈闭油气藏。

岩石分类
岩石分沉积岩、火成岩及变质岩三大类。多数油、气储存于沉积岩中,火成岩及变质岩中也可以储存油、气。常见的沉积岩有砂岩、砾岩、泥岩、页岩、石灰岩及白云岩等。

地层及其单位
岩石(特别是沉积岩)常常是由老到新呈现为层状排列的,因而把这些排列在一起的岩石统称为地层。地层的单位有大有小,因其成因和时代及工作需要可把排列在一起的岩石划分为不同的地层单位和系统。

地层时代划分
地层形成的年代有老有新,通常把地层的时代由老至新划分为太古代、元古代、古生代、中生代、新生代等,与“代”相对应的地层单位则称为“界”,如太古界、……新生界等。“代”可以细分为“纪”,如中生代分为三叠纪、侏罗纪、白垩纪,新生代分为第三纪、第四纪等,与“纪”相对应的地层单位称为“系”,如侏罗系、第三系等。“纪”和“系”还可以再详细划分,如油、气勘探开发工作中常用到的“×××组”和“×××层”,就是更小的地层单位。

三维地震勘探
由于地震勘探的测线只提供了二维的信息,要了解一定面积内的地下情况需要把各条测线的地震剖面进行对比,找出相关的信息推断测线之间的地下情况,才能形成整体概念,这就可能产生相当大的人为误差。三维地震是在一定的面积上采用地下地震信息的方法,它可从三维空间(立体的)了解地下地质构造情况。这种方法可以提供剖面的、平面的,立体的地下地质图构造图象,大大地提高了地震勘探的精确度,对地下地质构造复杂多变的地区特别有效。
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19 Mar

电潜泵 VS 无绝缘 不指定

wubeichen 于22:16时发布
今天看到某井产量掉的厉害,查看备注,“井下无绝缘”,看生产参数,是电潜泵生产。
由于之前在南区,没有接触过北区的电潜泵,“无绝缘”的意思并不是很明白。

于是Google了一下“电潜泵+无绝缘”。

原来,无绝缘的意思是指下入电潜泵的电缆无绝缘了。

引用
由于电潜泵是在地面以下2000多米的井底工作,工作环境非常恶劣(高温、强腐蚀等),传统的供电方式-全压、工频使它故障频繁,运行成本大增。一方面,电潜泵在工频启动时,启动电流大,电机电缆的压降较大,使得电机电缆在启动过程中的反压较高,使绝缘性能降低,每次开机都会使电潜泵寿命大打折扣,大大影响了电潜泵的使用寿命。电潜泵损坏后提到地面上来修理,仅工程费一项就达5万元,价值10万元的电缆平均提上放下5次就须更换,电潜泵平均每10个月就须维修一次,维修费用约8万元,使用成本较高。另一方面,电潜泵在正常工作时,普遍存在着电机负载率较低的情况,“大马拉小车”现象严重。潜油电泵的功率因数较低,耗电量多,工频工作时,电潜泵始终工作在额定转速下,如果井下液量供不应求,容易造成“死井”,一旦死井则损失惨重。为了解决这个问题,电潜泵应能够根据地质情况的变化,调节抽油量。传统的调节方式是靠更换油嘴来调节产量,这样既造成能量损失又不能精确地控制。有时使得电机与泵长期在高压状态下运行;有时使得油井出沙严重,使设备寿命缩短,因而有必要引入变频控制系统,调节油压、调节产量。

然后,下载了《电潜泵采油系统故障原因及改进措施.caj》(CNKI)一文阅读。
引用
摘要:至1997年底,胜利理岛油田的49口电潜泳采油井中,先后有19井次发生故障。故障的主要类型为欠载停机、过载停机、电缆不绝缘和卡泵;造成电潜泵系统故障的主要因素有井身结构、油层条件、机组质量和操作因素。由此提出如下几种改进措施:通过减小机组长度和提高机组抗弯能力来改进电潜泵系统的工作性能;合理选井、选泵;安装可调油嘴代替原来的固定式节流油嘴;采用内贴铅护套加钢结构外扩套的新型电缆;安装毛细管测压装置或电子压力计测压装置;严格按操作规程起下油泵、加固电线包装、加强入井液过滤等。


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18 Mar
编年史:在油田开发中后期,随着注水的深入开发,油田趋向高含水。当然,对于大多数油田,剩余储量大部分在高含水期采出的,高含水不可怕。利用测井技术找准水淹层,挖掘剩余油吧。

水淹测井技术拨开水层油层

水淹层测井技术,是20世纪50年代发展起来的一种测井工艺,是探测注水开发油田含水率高低、预测地下剩余油的重要技术。目前,该技术经过半个世纪的发展,已经形成了多个技术系列,成为为高含水油田开发中后期剩余油挖潜提供依据的重要手段。
    
    常见的水淹层测井技术有自然电位测井、激发极化电位测井、电阻率和介电测井、核测井以及复电阻率测井等。其中,复电阻率测井技术是目前国内油田较常使用的一种先进的水淹层测井技术。
    
    石油企业呼唤水淹层测井技术
    
    我国绝大多数油田为陆相沉积,油藏非均质严重,天然能量不足,主要采用注水方式开采。我国是世界上注水开发油田比例较高的国家之一,注水开发的储量占总储量的60%以上。长期的注水开发,使得许多油田的含水都比较高。
    
    以中原油田为例,目前,该油田80%以上的区块都处于高含水状态。高含水的特点,使剩余油分布高度分散,高含水区域与低含水区域分布无序,使得剩余油调整挖潜难度增大,措施效果变差,也使得调整井的井位难定。要克服这两个困难,必须要搞好控水稳油,在此基础上打好高效调整井。无论哪种对策,前提都是要弄清地下油水的分布情况,确定剩余油富集区域。
    
    对于注水开发油田来说,测井面临的主要问题就是如何提高水淹层的解释精度。水淹层的动态过程十分复杂,加之多层合采合注、清污混注,使得水淹过程变得较为复杂,加大了对水淹层的解释难度。
    
    预测地下剩余油分布的方法主要有测井、数值模拟、油藏工程物质平衡、生产动态分析等,其中测井是通过井筒采集地层信息最多、覆盖面最广、采样密度最大、最能实时反映地层条件下各项参数的技术,是监测静态和动态含油饱和度的主要手段。在此条件下,注水开发油田水淹区内的测井技术———水淹层测井技术应运而生。
    
    剩余油挖潜的“火眼金睛”
    
    为搞好注水油田开发,我国从上世纪50年代开始,着手水淹层测井研究工作,经过几十年的努力,尤其是近10年来的工作,取得了很大进展。除了较系统地开展了水淹层岩石物理特性的实验研究和水淹层测井解释模型及解释方法的研究外,各油田还建立了适合自己油田特点的水淹层测井系列。
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