GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分:勘探开发

GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分:勘探开发
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GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分:勘探开发简介:

GB/T 8423.1-2018是中国国家标准化管理委员会发布的石油天然气工业术语标准的第一部分,主要涵盖了石油天然气勘探开发领域的基本术语和定义。这个标准的目的是为了在石油天然气行业内统一技术语言,提高沟通效率,避免因术语理解不一致导致的误解和错误。

这个标准可能包括但不限于以下内容:

1. 石油和天然气的基本定义:如原油、天然气、气田、油田等。 2. 勘探阶段的术语:如地震勘探、钻探、测井等。 3. 开发阶段的术语:如开采、增产、注气、油藏管理等。 4. 生产过程中的术语:如采油工程、气田开发、管道运输等。 5. 安全环保相关术语:如环保措施、应急处理、安全生产等。

这个标准不仅适用于石油天然气行业的科研、设计、生产、管理等各个部门,也对其他相关行业,如设备制造、技术服务、教育培训机构等,具有重要的参考价值。同时,对于公众理解和参与石油天然气行业的发展也有积极意义。

GB/T 8423.1-2018 石油天然气工业术语 第1部分:勘探开发部分内容预览:

4.2.3油气藏流体性质

原油性质crudeoilproperty 包含物理性质和化学性质两个方面,其中物理性质包括颜色、密度、黏度、凝点、含蜡量、溶解性、荧 光性、旋光性、组分等;化学性质包括化学组成、热值、馏分组成等。 4.2.3.2 稠油heavyoil 储层条件下黏度大于50mPa·s、相对密度大于0.92的原油。 4.2.3.3 易挥发性原油volatilecrudeoil 气油比介于250m/m²~550m/m之间,地面油密度介于0.76g/cm²~0.83g/cm²之间,体积系 数大王2的径类混合物流体

温室大棚冷热温控系统招标文件凝析油condensed oil

在高压地层条件下介于临界温度和临界凝析温度之间的气相烃类,在开采过程中,由于压力下 从气相中析出的液态烃。 4.2.3.5 凝析气condensedgas 储层压力高于露点压力,储层温度介于相态临界点温度和临界凝析温度之间的天然气 4.2.3.6 束缚水 irreduciblewater 在储层孔隙中与油气共存、在油气开采过程中难以流动的地层水。 4.2.3.7 残余油residualoil 不能被采出而残留在岩层孔隙中的原油。 4.2.3.8 流体体积系数oilformationvolumefactor 储层条件下流体体积与地面标准条件流体体积的比值, 4.2.3.9 地层油密度 oil density at reservoir 在油藏条件下,单位体积地层油的质量,

GB/T8423.12018

以揭示油藏流体驱替机理和描述油藏流体渗透特征为目的,以渗流力学理论和相似理论为指导

建实验,设计实验参数,实施模拟实验的过程。 4.2.4.2 多孔介质porousmedia 以固相介质为骨架,含有大量孔隙、裂隙或洞穴的介质。 4.2.4.3 有效渗透率effectivepermeability 当岩石中多相流共存时,其中某一相流体在岩石中通过的能力。 4.2.4.4 相对渗透率relativepermeability 当岩石中为多相流体共存时.每相有效渗透率与绝对渗透率的比值。 注:以小数或百分数表示。 4.2.4.5 润湿性wettability 在液固界面分子间力的作用下,液体沿固体表面流散或粘附的特性。 4.2.4.6

毛管力capillarypressure

4.3开发评价及开发建设

在提交控制储量或探明储量的基础上,利用前期获得的有关油气藏各种地质、试采资料及工程技

GB/T8423.12018

手段对油气藏实施技术经济评价的过程。主要任务包括落实动用储量、评价油气层产能,确定油气藏主 体开发技术。

试采testing production

油气层获得工业性油气流后,进行较长时间的观察油气层压力和产量变化的过程,确定合理油气产 能、开发方式,

试井well testing

油田开发阶段stageofdevelopment

将整个油田开发过程按产量、含水、开采特点等变化情况划分的不同开发时期。按含水变化可分 水采油阶段、低含水采油阶段、中含水采油阶段、高含水采油阶段;按产量变化可分为全面投产阶, 产稳产阶段、产量递减阶段、低产阶段;按开发方式可分为一次采油、二次采油、三次采油阶段,

开发层系groupofproductionlayers

基础井网basicwellpattern

个开发区(油田)采用多套井网开发时,对分布稳定、渗透率高、生产能力强、具有独立开发条件的 主力油层,先部署一套较稀井网, 4.3.1.9 注水时机 water injection timing 油田开始注水的最佳时机,根据油藏特征分为早期注水、晚期注水、中期注水。 4.3.1.10 边缘注水peripheralwaterflooding 注水井按一定形式布在油田边界附近的注水方式。 4.3.1.11 面积注水patternwaterflooding 将注水井和油井按一定的几何形状和密度布置在整个油田上进行水驱开发的方式。 4.3.1.12 周期注水cyclicwaterflooding 周期性地改变注入井的注入量,使地层中的压力场返生变化,从而改变流体渗流方向,达到控制油 井含水上升、提高采收率的注水方式

油气藏动态分析reservoirperformanceanalysis 利用生产数据和测试资料分析研究油气藏开采过程中地下油、气、水的变化规律,评价开 测油气藏开发趋垫

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储采比 reserves production ratio 油气田剩余可采储量与年产量之比。 4.3.1.26 储量替代率 reservesplacementratio 年新增可采储量与年产量之比。 4.3.1.27 存水率waterstoragerate 扣除产出水量之后的注入水量占总注人水量的百分数 4.3.1.28 含水率watercut 油井采出液体中水所占的质量分数(%)。 4.3.1.29 采出程度 recoveryfactor 油气田某时间段的累积产油或产气量占油气储量的百分数。 注:按油气储量的概念,可分为地质储量采出程度和可采储量采出程度两种。 4.3.1.30 驱油效率displacementefficiency 驱油剂波及的岩石孔隙中被驱出的油量与孔隙中的原始含油量之 4.3.1.31 波及效率 sweep efficiency 驱油剂在油藏中宏观波及的储层体积占井网控制的储层总体积的

4.3.2开发建设及开发调整

油(气)田开发方式oil/gasfielddevelopmentmethods 依靠天然能量、注水、注气(汽)、化学驱等开采油(气)田的方法。 4.3.2.2 油气藏工程方案 reservoir engineering design 在全面认识油气藏地质、开采特征的基础上,制定油气藏开发设计。 4.3.2.3 油田开发调整oilfielddevelopmentadjustment 油田开发过程中,以改善开发效果为目的进行的开发调整。 4.3.2.4 生产井producer 油气田中直接开采油气流的井。 4.3.2.5 注入井injector 向油气藏注水、气(汽)、聚合物等驱油剂的井 4.3.2.6 监测井observationwell 在已投人开发的油气田中,为了录取油气田开发动态资料而设的井。 20

检查井inspectionwell

检查井inspectionwel

大然能量驱动naturaldrive 依靠油气藏中自然存在的各种驱油气动力驱油的开采方式,如边水和底水的压力、气顶气压力、岩 石及流体的膨胀力、液体的重力等。

4.3.4油气藏数值模拟

使用已完成的历史拟合,针对油气田未来的开发部署预测开发指标的过程。

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胶束驱油micellarflooding

热力采油thermalrecovery 通过加热地层提高原油产量和采收率的采油方法

热水驱hotwaterflooding 向油层注高温水驱替原油的方法

非混相驱immiscibleflooding

层的气(流)体同油层中的原油不能形成混相流体

通过注水井向油藏注人经筛选的驱油功能菌和/或激活剂,利用驱油功能菌的生物活动或代谢产物 生物表面活性剂、生物多糖、有机酸、有机溶剂和生物气等)在油藏中与岩石、流体产生生化作用,以改 善流体渗流特征,提高原油产量和采收率的驱油技术。 注:微生物驱可分为内源微生物驱和外源微生物驱

从井简完钻后到移交投产前的工作

从井简完钻后到移交投产前的工作

开完整性wellintegrity 控制地层流体发生无控制流动(层间流动或流向地面)的风险在可接受范围之内,使井始终处

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生产管柱production string

作为油气生产通道的管柱,包括井下工具及设备

自喷naturalflow 依靠油层自身能量使油气从井底举升至地面的开采方式。 5.2.1.2 气举gaslift 依靠从地面压人井内的高压气体(如天然气、氮气等)的膨胀力和浮力把流体从井底举升到地面的 种采油(气)工艺

流入动态曲线inflowperformancerelationshipcurve IPR曲线

油(气)井产量和井底流压之间的关系曲线

功图indicatordiagran

抽油泵活塞在不同位置时光杆负荷的大小及抽油泵所作的功绘制的图形。

《信息化工程监理规范 第5部分:软件工程监理规范 GB/T 19668.5-2007》GB/T8423.12018

注:一般用于反映井下抽油泵工作状况, 5.2.1.17 气锁 gaslocking 抽油泵工作时,由于气体进入泵内,使液体不能进泵也不能排出液体的现 5.2.1.18 抽空pumpoff 抽油泵工作时,由于供液能力不足,造成没有液体进人泵内的现象。 5.2.1.19 套管压力 casingpressure 套压 井口套管与油管环空的压力。 5.2.1.20 油管压力 tubingpressure 油压 井口油管压力。 5.2.1.21 静液面 static liquidlevel 非自喷井关井稳定后,井口到油管与套管之间环空液体稳定的液面深度 5.2.1.22 动液面producingfluidlevel;PFL 非自喷井在正常生产时,井中油管与套管之间环空液体的液面深度。 5.2.1.23 采油指数 oil productionindex 单位生产压差下的日产油量。 5.2.1.24 油(气)井出砂 sand production 油(气)井生产过程中储层的砂粒随流体一起流人井筒中的现象。 5.2.1.25

结蜡paraffindeposi

井筒内聚积、沉积、粘附的现象

排水采气gaswelldeliquification

采用排液措施排出气井井下积液的采气方法,主要有泡沫排水采气、气举排水采气 采气、机抽排水采气等方法。

DB22∕T 5012-2018 民用建筑节能门窗工程技术标准临界携液流量criticalvelocity

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