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在大型防砂施工中,所用携砂液与储层不配伍抑或现场所采用的施工参数不当,防砂后对储层造成损害,使供液能力下降,影响油井产量。通过对防砂过程的分析,找出损害储层的主要因素,通过优化作业用料及作业参数达到防止储层污染的效果。 相似文献
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本文介绍了孤东油田油水井找漏的工艺技术和发展现状,通过对各种找漏方法的分析,得出目前油套管找漏工艺的优缺点和局限性,进而讨论和研究一些新的找漏方法,解决目前油套管找漏存在的问题,完善油套管找漏的工艺技术。 相似文献
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《中国新技术新产品》2015,(11)
低阻油层的成因是多种多样的,对其判断的标准也不是绝对的,这使得对低阻油层的识别更为困难。笔者根据长期的工作经验与研究,对低阻油层的成因进行分析,并研究其相应的测井解释,通过确定测井信息和地质之间的关系,采取正确的方法将测井信息加工成地质信息。希望本文对研究低阻油层的工作有所帮助。 相似文献
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本文在探讨低阻油层形成原因的前提下,提出测井解释中低阻油层的识别方法,而且还倡导测井和录井、油藏等工程进行有机结合,进而可以彼此互补,达到提高低阻油层识别率的目标。 相似文献
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本文综合分析了该地区机械钻速低的影响因素,并对前期钻井技术进行了回顾和总结分析,结合地区特征和本区提速经验,针对性探讨、提出该区提高钻速的钻井技术建议。 相似文献
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文章结合油田生产实际,介绍了SCADA油井自动化监控系统的基本构成、工作原理、系统功能、主要技术指标以及在孤东油田的现场应用情况等. 相似文献
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本文通过对胜利油田孤东油区联合站主要污水处理工艺和现状的分析,根据现场处理工艺,借鉴国内外部分油田的先进经验,探讨并提出了一些可行的对策与建议。 相似文献
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盐碱地开发是当前胜利油田地区开发建设的重点、难点工程。这就要求我们要深入地研究开发工程项目管理的方法,不断总结开发管理的相关经验,才能更好地指导盐碱地开发的工程实践。本文结合孤东油田十万亩盐碱地开发工程背景,详细描述了油田盐碱地开发中公路绿化部分的旅工项目管理技术。 相似文献
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变压控制计量装置在孤东油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
目前国内油井计量大多采用玻璃管量油孔板测气法,大约占油井总数的90%左右,该方法虽装备简单、投资少,但这种通过间歇量油折算产量的计算方法,其计量误差常达10%~20%。另外在油井高含水期,特别是在特高含水期,对于气液比较低的油井.计量后的排液十分困难,造成油井计量不能正常进行。为 相似文献
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随着油气勘探开发工作的不断深人,各种复杂油气层已经成为目前甚至将来的主要勘探目标。低电阻率油气层由于其储量和产量的不断增加,已经成为近年来一个特殊的勘探领域。下面简要介绍低阻油气层的定义及成因类型。 相似文献
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以文昌L低阻轻质油田的发现为背景,对其发现过程、油藏特征及成藏模式进行了研究,着重讨论了油-岩对比、浅海相储层新类型、油气输导体系与运聚优势方向、新技术等几个关键问题。研究表明,文昌组浅湖相烃源岩的排油、运油效率高,能够大规模长距离运移;珠江组一段上部发育浅海滩坝储层新类型;盆倾断裂与区域性优质海相储盖组合构成了油气输导体系;东沙构造运动导致的断裂体系构建了深层油气与上部浅海滩坝储层间的桥梁。论文还提出了"垂向运聚、次生构造-岩性"油气成藏模式,并就勘探得到的启示进行了探讨。 相似文献
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认真分析当前兴隆台油田天然气勘探开发形势,评价天然气开发潜力,认为新增天然气地质储量有限,天然气储采严重失衡,保持天然气持续稳产面』f缶严峻挑战。为有效缓解天然气供求紧张矛盾,必须在老区寻找和挖潜潜力,通过对天然气综合挖潜技术的研究,提出了加强“三老”资料利用,精细地层对比、精细构造研究、沉积微相研究、新工艺攻关等多项挖潜技术手段,有效指导兴隆台油田浅层气挖潜工作,取得了丰硕成果。 相似文献
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近日,随着胜利油田孤东采油厂技术质量监督中心能源测试室技术人员对最后4台电潜泵机组系统效率监测工作的完工.2012年油田下达的采油厂节能监测工作计划任务全部提前完成。 相似文献
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低含油饱和度油藏在国内外油田广泛存在,为寻找更多的低含油饱和度油藏和对已发现的低含油饱和度油藏进行合理有效开发,开展该类油藏相关研究就显得尤为重要和迫切。对国内外低含油饱和度油藏分布特征与成因研究的成果进行介绍和整理。 相似文献
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文章首先从数字油田的概念以及内涵出发展开对应的分析,而后进一步以大庆油田工作环境中的数字油田实施状况以及主体结构作为例证进行展示,最后对于数字油田环境中的核心技术以及相关特征有所讨论和述及。对于深入了解数字油田的结构框架和运行状态均有一定的积极意义。 相似文献
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在用溶胶-凝胶法制备BaTiO3系PTC陶瓷材料的过程中,应用热分析对干凝胶的热分解历程进行了研究;考察了不同降温速率对晶粒的生长状况及PTC陶瓷材料性能的影响,获得了室温电阻率(ρ)<9Q·cm,电阻率突变(ρmax/ρmin)>105,温度系数(α30)>13%·℃-1,耐电压(Vn)>130V·mm-1,居里温度(TC)为105℃的低阻PTC陶瓷材料. 相似文献