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油田开发主要生产技术指标及计算
45、静液面高度 油井关井后油管和套管环形空间液面的高度。 静液面高度从油层中部深度起算,与静液面高度相对应的井底压力是静压或地层压力。 在测量液面时,往往套管压力不等于零。这样,在不同套压下测得的液面并不直接反映井底压力的高低。为了消除套管压力的影响,便于对不同资料进行对比,提出一个“折算液面”的概念,即把在一定套压下测得的液面折算成套管压力为零的液面。对于多数井,静液面和动液面往往是在不同套压下测得的。因此,计算采油指数时,应采用折算液面。 液面的位置一般都是采用回声仪来测量抽油井的液面,利用声波在环空的传播速度和测得的时间来计算其位置。 46、动液面高度 抽油井生产时油管和套管环形空间液面的高度。 47、注入压力 注水/汽井在注入状态下的井口压力,又称注水/汽压力。正注时注入压力为油管压力,反注时为套管压力。其数值等于注水泵出口压力减去地面管线压力损失。 另外,注入压力也可以指井底流动压力。其数值等于注水/汽井井口压力加上注水/汽井的井筒液柱压力减去磨损压力。在正常采用的压力范围内,注水/汽井井底流动压力与水/汽量成正比。但一般不能超过岩石破裂压力,以防造成油层破裂,引起油井暴性水淹的可能。 此外,超过岩石破裂压力,还会引起套管变形或地层伤害的风险。不过对于那些低渗透油藏或层段,却往往采用压裂增注的办法来提高其吸水能力。 48、报废井 由于各种原因不能用于油田生产的井。分为地质报废和工程报废。 地质报废是未钻遇油气层,或者在开发过程中,由于各种地质原因造成无法生产的井; 工程报废是钻井质量不合格,或者在开发过程中,由于其他各种原因造成无法生产的井。 将没有完钻的井提出报废所依据的原因 (1)井内造成复杂事故且证实在技术上不可能消除,同时这些井也无法作为其他用途,例如回采上层或用坐注入井或观察井 (2)该井所钻开的地层完全不含油,而且不可能作为其他用途。 将生产井提出报废的原因 (1)井内发生了在技术上经确认不可能消除的事故,如套管损坏、工具或管子落入等,并且在套管损坏部位以上没有可采的目的层。 (2)完全水淹,并且没有可回采的目的层。 49、储量替换率 当年新增可采储量与当年产油量之比。 该指标用来说明油田或公司生产发展的潜力大小。在年产油量基本相同的情况下, 储量替换率等于1,当年新增可采储量与当年采出油量保持平衡,说明该油田或油田公司生产形势比较稳定。 储量替换率大于1,当年新增可采储量大约当年采出油量,说明具有增加生产的潜力,发展趋势良好; 储量替换率小于1,当年新增可采储量小于当年采出油量,说明增加生产的潜力弱,发展势头不佳。 储量替换率与储采平衡系数(第16)含义相同,均为当年新区新增可采储量和当年老区新增可采储量之和除以当年核实产油量,只是储采平衡系数用小数表示,储量替代率用百分数表示;它是衡量油田稳产和可持续发展的重要指标。 50、储采比 某一油区上年末的剩余可采储量与本年产油量之比。是油田产量保证的一种指标,可用来分析、判断油田合理开发决策及稳产形势,并引导油气勘探开发投资的合理分配。 反映了剩余储量与采油、采气速度,稳产与递减的某种内在联系。储采比越低,产量递减越快;反之,储采比越高,产量递减越慢,产量保证程度越高,或提高采油速度的潜力越大,生产越主动。但储采比过大,又会形成资金已储量存在的形势积压。因此,开发过程中应确定合理的储采比。 几个递减率的定义及说明 油气产量递减 油气田或油气井单位时间内油气产量的变化率或下降率。 产量变化的一般规律是:在开发初期要经历一个逐步建设投产和形成生产规模的时期。在这一时期内,产量逐步上升并趋于稳定,达到设计的生产能力。因此,这段时期是产量上升时期或产量上升阶段。此后,生产往往都按照配产指标进行有控制的工作,加上注水注汽及其他增产、稳产措施,油气田生产就进入一个产量相对稳定的阶段。再后,由于地下剩余储量的不断减少级单位采油能耗的增加,将进入产量递减阶段。 51、自然递减率 扣除多种增产措施增加的产量后,老井单位时间内油气产量的自然变化率或自然下降率。 自然递减率不考虑新井投产及老井各种增产措施所增加的产量,只考虑老井产量的自然下降。 52、综合递减率 老井单位时间内油气产量变化率或下降率。 综合递减只考虑老井而不考虑新井,即考虑老井及各种增产措施情况下的产量递减率。在油田生产管理中,将综合递减率定义为:油田或油井阶段末产量(扣除新井投产所增加的
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