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1.
泡沫超低度密度油井水泥的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
顾军  何湘清等 《水泥》2002,(6):19-20
利用G级油井水泥、减轻组分漂珠、发气组分FCA和FCB、稳泡组分FCF、调凝组分FCR和增强组分FCP研制出了泡沫超低密度水泥。试验结果表明,该油井水泥能满足低压易漏长封固段固井作业要求。  相似文献   
2.
利用简化的二维有限元网格模型,计算分析了储集层内温度受到外界影响而升高或降低时,储集层内的应力分布,并通过应力分布规律和变化规律研究了各种不同作业环节可能对地层出砂造成的影响。结果表明,温度升高原油流动能力增强,而井壁及其附近地层的稳定性将可能降低,因此,保持地层稳定和提高原油流动能力相互矛盾,在稠油开采中有必要实现二的协调统一。  相似文献   
3.
利用CYT资料预测地下油气储层   总被引:2,自引:0,他引:2  
准确预测地下油气储层是石油地质学家的研究任务,也是石油工程师实施储层保护的基础,介绍了CYT岩性探测仪原理,建立了地层岩性解释模型,并进行了实例验证,结果表明,地下油气储层预测符合率达到75%。具有一定的使用价值。  相似文献   
4.
井下泡沫水泥密度变化规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了为研究井下泡沫水泥密度变化规律而专门设计的实验装置和实验结果。室内研究结果表明,泡沫水泥受井下温度和压力的影响,实际密度与地面密度相差较大,尤其是当温度大于50℃和压力小于3MPa时,其影响最为明显。  相似文献   
5.
泡沫水泥固井技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
吐玉克油田和巴喀油田均属典型的裂缝-孔隙型油藏,具有地层压力低、封固段长、地层裂缝发育、浅层气活跃等特点,这些都给固井作业带来了很大困难[1,2].根据泡沫水泥的基本组分和性能特点,提出了泡沫水泥浆密度设计要求和灰量计算公式,筛选出了泡沫水泥浆配方.室内研究和现场试验表明,泡沫水泥浆性能优良,施工方便,成本低廉,能提高低压易漏长封固段复杂的固井质量.  相似文献   
6.
通过X射线衍射物相分析(XRD)和扫描电镜(SEM)等方法探讨了吐玉克油田T2k稠油储层的敏感性矿物组成和产状,利用室内敏感性实验和国外学者研究成果阐明了敏感性矿物和蒸汽驱采油的潜在损害机理。研究表明,粘土矿物的主要类型有高岭石、绿泥石、伊利石和伊朦混层矿物四类,而敏感性矿物主要类型有薄膜式、栉壳式、桥接式和孔隙充填式四种;引起研究区储层损害的潜在因素主要是粘土矿物、碱敏和水敏,其次是矿物产状、速敏、酸敏和盐敏,而蒸汽驱采油对储层敏感性矿物的影响因素主要是凝析液DH值和温度。  相似文献   
7.
通过对泥饼结构的物理模型与数学模型进行研究,可以准确地定量分析出14项泥饼质量参数。将钻井液静态滤失形成的真实泥饼的针入度曲线归结为5种类型,各反映不同泥饼内在质量的差别。通过分析泥饼在纵向压力作用下发生破坏的过程中力学特征的变化,建立了泥饼层状结构物理模型,解释了虚泥饼以及泥饼的可压缩层、密实层和致密层间的差别及其物理意义。将各类泥饼针入度曲线视为由4段连续光滑的直线和曲线组成的同一种典型曲线演变而成,建立了其数学模型。用数字化仪读入实测泥饼针入度曲线后,用泥饼质量评价软件CSEFCP可定量求解涉及泥饼厚度、强度和弹塑性等的14项泥饼质量参数,以快速、准确、方便地对泥饼质量进行定量评价。  相似文献   
8.
利用G级油井水泥、减轻组分漂珠、发气组分FCA和FCB、稳泡组分FCF、调凝组分FCR和增强组分FCP研制出了泡沫超低密度水泥.试验结果表明,该油井水泥能满足低压易漏长封固段固井作业要求.  相似文献   
9.
孔隙度和渗透率是储层的两个重要性质,即孔隙性的好坏直接决定储层存资源的数量,渗透性的好坏则控制了储层内所含资源的产能,首先介绍了相关的非线性理论,然后预测了鲁克沁构造带的孔隙度和渗透率,并对预测结果进行了分析,结果表明,该研究可解决少井点资料条件下预测储层孔隙度和渗透率的平面,井间和纵向变化规律问题。  相似文献   
10.
井眼倾斜角和倾斜方位对裸眼完井地层出砂的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
结合等效塑性应变准则定量地研究了井眼倾斜角和倾斜方位对裸眼完井砂岩油藏出砂的影响.计算结果表明,在一定的应力和地层条件下,井斜角在0~45°时,随着井斜角的增加,井壁内的塑性应变最大值和塑性区范围都不断增加,出砂的趋势增大;当井斜角在45°~90°时,随着井斜角的增加,井眼内最大塑性应变逐渐减小,出砂趋势减小.井斜角相同,但井眼倾斜方位不同的井,井壁内产生塑性变形的区域不同,塑性变形的程度也不同,从防砂的角度,井眼,尤其水平井眼应该沿原地最小水平主应力方向,或尽可能靠近最小主应力方向.  相似文献   
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