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1.
本文介绍了用Z-80微型计算机预测气驱气藏稳产阶段、再定井口压力递减阶段的计算方法,以及参数选取和实例,以促进科学地开发气田。  相似文献   
2.
裂缝性有水气藏开采特征和开发方式优选   总被引:11,自引:3,他引:8  
裂缝性有水气藏指具有边(或底)水(包括带油环或底油)气藏和凝析气藏,其储集层属裂缝-孔隙型或裂缝-孔洞型,非均质性严重,主要储集空间是基质中的孔、洞、主要渗流通道是裂缝。在裂缝性有水气藏开采过程中,地层边(或底)水(和油)容易沿裂缝通道向生产井窜流,造成气水(和油)多相流、井产量降低,部分气区被水封隔为难采区,水窜入含气区对采气危害很大,若不及时采取措施,就会降低采收率,造成难以弥补的损失,根据平衡开采原理,提出避免水害以提高这类气藏采收率和开发经济效益的最佳开发方式,并辅以3个老气田的实例加以说明。  相似文献   
3.
气田开发中应充分利用地层能量   总被引:2,自引:2,他引:0  
一、地层中天然气的压力是气田开发的主要动力天然气田中,除了极少数是刚性水驱气田外,绝大部分是以气驱为主的。因此,气田开发中天然气在地层、井筒和地面集输管网中的流动,主要靠气体本身的弹性能量。地层压力的高低,具体反映了气体弹性能量的大小。气田和气井的稳产主要靠压力降来维持。气田压力越高,在确定的采气速度下,气田和气井维持的稳产时间就越长。气田开发中压力的损耗主要有以下几方面:  相似文献   
4.
凝析气藏开采方式的选择   总被引:13,自引:7,他引:6  
选择合适的凝析气藏开采方式是经济有效开发凝析气藏的关键。介绍了衰竭式开采和保持压力开采方式的选择条件。以YH2-3构造E+K凝析气藏为例,通过数值模拟和气藏工程分析对开采方式的合理选择作了论证。  相似文献   
5.
气井测试一点求绝对无阻流量方法(简称一点法)来源于二项式、指数式渗流方程。一点法把二项式对比系数Ad、指数式指数n固定为常数,与其是产层渗流参数的函数这一科学基础是不相容的,因而所求得的气井绝对无阻流量不准确,用一点法数据推出的气井渗流方程也不可靠。对一点法的误差进行了分析表明,一点法只能用在不具备多点法稳定测试条件、避免大量气体放空损失的情况下初步估算气井绝对无阻流量。  相似文献   
6.
调查研究气井测试一点求产能经验方法产生的背景、属性和适用范围以及推广应用该方法时产生的某些偏差后认为,一点法是二项式、指数式推导的对比参数关系式,由于固定参数(Ad、n,C固定为1)来源于某些气藏多流量稳定试井数据的平均值,故属于统计学经验方法,这也使一点法求产能脱离了与产层的地质情况、流体性质和环境参数的关系,因此该方法只适用于经验数据来源的气藏或气井;由于求得的数据只是一种近似值,故只适用于不具备多流量稳定测试条件、避免大量天然气放空损失情况下,初步估算的是气井的绝对无阻流量;气藏开发和工程设计所需的数据要求准确、可靠,应在气藏试采初期用多流量试井方法取得,一点法获取的数据不能作为依据。  相似文献   
7.
花场近临界油气藏流体相态和开采特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
傅秀娟  孙志道  刘菊  夏静  罗凯 《石油学报》2007,28(6):96-98,102
花场近临界油气藏具有以下特性:①在近临界区域,当地层压力低于泡点压力时,挥发油液相体积随压力的降低急剧减小;而地层压力低于露点压力时,凝析气反凝析液相体积会随压力的降低而急剧增大。②近临界油具有气油比、地层体积系数及收缩率高的特性。③近临界态油气藏井内静压梯度出现倒置的异常现象,即压力梯度自上而下降低;开始生产一段时间后,随着地层压力的不断下降,静压梯度曲线的形态也逐渐变化;当地层压力降至一定程度后,这种异常现象随即消失。④在开采过程中,近临界油气藏的生产气油比随地层压力的下降呈先下降后持续升高的现象,而常规凝析气藏的气油比随地层压力的下降持续升高。  相似文献   
8.
油气藏流体类型判别方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文综合了相态研究和经验统计两大类油气藏类型判别方法,其中相态研究判别方法有4种,经验统计方法有18种,并分别说明了其应用方法。  相似文献   
9.
科学安全勘探开发高硫化氢天然气田的建议   总被引:74,自引:7,他引:67  
天然气中硫化氢含量超过2%称高硫化氢气。硫化氢极毒,人吸入浓度1g/m^2的H2S(相当于天然气中含0.063%的H2S)时,数秒钟内即可死亡。高硫化氢气仅出现在碳酸盐岩储集层中,碎屑岩储集层的天然气中硫化氢含量很低,绝大部分在民用标准之下(20mg/m^3),无需脱硫即可使用。高硫化氢气田均分布在碳酸盐岩一硫酸盐岩地层组合中,有三种成因:①高温还原成因;②生物还原成因;③裂解成因。我国以往在高硫化氢天然气地质和地球化学、硫化氢气井地质、工程和开发系列技术、普及防硫化氢知识、迅速消除硫化氢大范围空气毒性污染方面的研究薄弱,建议加强这些方面的研究,以科学安全勘探开发高硫化氢气田。图1参15  相似文献   
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