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PCS智能柱塞举升技术在户部寨气田的研究及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
户部寨气田部分区块气井在投产初期就表现出高压低渗、低产出水的特征,已难以维持正常连续带液生产,经常积液停产。针对这些气井生产特征,在复线气举(套压太高)无法实施的情况下,先后开展了小油管、泡沫排液采气等工艺技术,但均未能奏效。在深入调查研究的基础上,开展了将油井上应用较为成熟的PCS智能柱塞举升技术引入这些气井上的试验。通过认真分析这些气井的静动态资料,并结合气井实际井筒工况,制定了合理的实施方案和施工参数,并调试运行成功。应用该技术后,在并无任何外来动力举升的情况下,实现了间歇带液生产的目的,解决了这些气井长期带液能力不足的难题,提高了该区块乃至整个气田的储量动用程度,为其它类似气井的开采提供了有益的借鉴。 相似文献
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户部寨气田部分区块气井在投产初期就表现出高压低渗、低产出水的特征 ,已难以维持正常连续带液生产 ,经常积液停产。针对这些气井生产特征 ,在复线气举 (套压太高 )无法实施的情况下 ,先后开展了小油管、泡沫排液采气等工艺技术 ,但均未能奏效。在深入调查研究的基础上 ,开展了将油井上应用较为成熟的 PCS智能柱塞举升技术引入这些气井上的试验。通过认真分析这些气井的静动态资料 ,并结合气井实际井筒工况 ,制定了合理的实施方案和施工参数 ,并调试运行成功。应用该技术后 ,在并无任何外来动力举升的情况下 ,实现了间歇带液生产的目的 ,解决了这些气井长期带液能力不足的难题 ,提高了该区块乃至整个气田的储量动用程度 ,为其它类似气井的开采提供了有益的借鉴。 相似文献
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本文从文 2 69块低阻油藏开发实践出发 ,分析和探讨在高油气比的复杂断块油藏中对低阻油层的认识和开发 ,辨析油层和水层的识别 ,对电测解释曲线的形态特征分析从新认识油层 ,提高油藏认识水平和开发水平。 相似文献
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高面板堆石坝变形控制的若干问题 总被引:12,自引:3,他引:9
目前面板堆石坝的高度已从100m级发展到200m级,由于分期施工,高面板堆石坝的坝体变形性状更加复杂。本文以250m典型高面板坝为例,采用清华非线性K-G模型,分析了高面板坝的一些特殊变形问题,提出:优化施工临时剖面,以防止坝体在施工期出现过大的差异变形而产生裂缝;分期面板的浇筑高程要与堆石体的顶部保持一定的高差,以防止面板与支承堆石体间出现脱空;对高坝、特别是峡谷地区的高面板坝,要注意减少面板的法向变形,以控制坝肩附近周边缝和垂直缝的三向变形。 相似文献
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随着气田信息化管理水平的不断提高,相关数据量急剧增加,传统采气曲线反映信息量少、分析效率低的弊端日益突显,不仅浪费数据资源,还不能及时发现气井生产问题。探究了一种全新的具有K 线图特征的采气曲线,其分析方法主要是利用软件将日线图和分时线图实时绘制出来,并通过曲线的移动、放大缩小、图形对比等方式观察日线图和分时线图的走势和形态变化,进行更全面、高效的单井动态分析。通过高含硫气田的现场应用,表明新型采气曲线日线图和分时线图在形态和走势上给予了生产特征变化的准确响应,可有效抓住气井生产异常时机,提前采取应对措施。该技术极大提高了气井动态分析的准确性和前瞻性,促进气井动态分析技术在信息平台的基础上进一步向前发展。 相似文献