首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
详细讨论高含硫测试技术及资料解释影响因素的基础上,重点对高含硫气田放喷试气流程、产出气燃烧工艺、测试工艺、试井解释方法进行了深入的研究分析,提出了高含硫气井试气流程采用EE级放喷与HH级测试并联组合流程,焚烧炉燃烧方式以及修正等时测试技术。并在普光气田P302-2井的现场进行了成功应用,获取了可靠的地层测试资料,建立了修正后的产能方程,进一步落实了普光气田的储量基础,对高含硫气田开发具有重要的指导意义。  相似文献   

2.
在试油过程中,经常采用桥塞封堵技术的配合来实现不同层段的试油和压裂改造工作,常出现一口井打多个桥塞封层的情况。如果存在多个桥塞封层情况,上部桥塞被破坏后落到下一个桥塞上,上部桥塞无固定,将钻磨的碎屑循环到地面过程中,容易造成卡钻。在超长水平井分段压裂改造和试油过程中,为了解决多个桥塞钻磨困难的问题,根据桥塞结构,以及钻磨桥塞时工作特点,我们将以往的金属桥塞改为易钻磨承压复合桥塞,进行逐层压裂封堵,全井多段压裂结束后,采用相应的钻磨技术,实现了超长水平井分段压裂改造和试油目的。  相似文献   

3.
高油气比井冻堵和积液问题,一直是影响生产的老问题,由于深层气产气量较高,在试气过程中容易形成水化物造成冻堵,在试气时产CO2井或CO2含量较高的井,在施工过程中容易发生冻堵,特别是CO2井短期试采施工过程中,由于CO2吸热较快,造成油管及地面管线冻堵,影响生产。有些自喷油井,特别是像大庆高寒地区,生产过程中由于地面温度较低容易结蜡,造成油管内阻力增大甚至全面堵死造成停产作业。应用井下节流器及其投捞工具,就可以解决上述问题。它采用钢丝投放和打捞,将地面节流转入井下节流,利用井下高温环境,完成天然气的节流、降压、膨胀、降温和吸热过程,提高油气出口温度,防止水合物冻堵。利用地层能量,使天然气经井下节流器节流后降压膨胀,管内流速加快,减少气液滑脱,达到提高携液能力、降低井口油气比以及减少结蜡的目的。同时方便管理,减少地面价热炉及保温管线的投入,降低工人的劳动强度,提高生产时率,可以大大降低施工成本,提高经济效益,提高施工质量。  相似文献   

4.
井下作业试气技术对于油气田的开发有着重要的作用,试气是油气田投入使用不可缺少的一个环节。所谓的井下作业试气是在油气田钻好之后为了能够正常的投入使用,而需要对有气体田的气层进行检测。在这个过程中需要应用到一些专门的设备以及技术,对油气田内部的压力进行降低。这样就可以使得产层中的气体在压力差的作用下进入到井内。通过一定的诱导作用,使得井内的气体可以从内部出来到达地面。这样就可以对出来的气体进行直接检测,将气体中含有的各种成分的物质进行详细的检查。这样就可以得到油气田中气体中所含成分的详细资料,这整个技术过程指的就是井下作业试气技术。  相似文献   

5.
李谭 《中国科技博览》2014,(24):305-305
低渗油气藏由于三低特征、多层性、现场工艺技术、多相流体等因素影响,在试气过程中暴露出诸多问题。针对这些问题,对所要采取的相应对策进行了详细论述,旨在提高低渗气藏试气工艺技术水平。  相似文献   

6.
通过解决浅层井测试中P—T封膈器的坐封负荷小、MFE测试器的延时时间长、开关井时“自由点”难以控制等问题,降低了MFE测试器在浅层井测试中操作的难度,并经实测应用成功,为浅层井测试提供借鉴依据。  相似文献   

7.
乐东15—1气田浅气层埋藏浅,易漏,浅层固井后常发生环空冒气等问题,中海油田服务有限公司油田化学事业部湛江基地以颗粒级配和紧密堆积理论为基础,通过室内API水泥浆性能及超声波的模拟试验,优选出一套低密高强防窜聚合物水泥浆体系,水泥浆密度1.50g/cm^3,具有低失水、零自由水、短过渡、高强度等特点,满足该气田的八口生产井固井的作业要求,取得了良好的作业质量效果。  相似文献   

8.
陈钢 《中国科技博览》2012,(33):151-151
在浅基础处理方面,人们经过多年的实践,逐渐摸索出地基处理的成功经验。目前较为常用的浅地基处理方法大致有以下几种:如挤密法、换填垫层法、灌浆法、强夯法或采用短桩处理等。其中换填垫层法以其原料丰富、施工工期短,工程造价低、质量易控制等突出优势在浅地基处理中得到广泛的应用,本文就换填垫层法在浅基础处理中的应用进行探讨。  相似文献   

9.
水泥车试挤解堵技术是在实践中总结摸索出来的一种简单实用的地层解堵技术。本文简要叙述了水泥车试挤解堵技术的作用机理和应用情况,讨论了该技术对油水井近井地带污染解堵的适应性。对该技术应用时的选井、施工工艺作了总结和分析。该技术操作简单,成本低,适用性强,具有推广价值.  相似文献   

10.
梁903井是一口风险探井,完钻井深2550米。位于济阳坳陷东营凹陷高青一平南断裂带东北端梁903块较高部位。主要目的层为沙四下一孔店红层,通过该井的钻探,进一步了解平南断裂带梁903井区下第三系的含油气情况。由于地质构造运动的影响,下部灰岩地层裂缝发育严重,局部地层压力系数低,钻井液密度安全窗口非常窄,导致邻井多次发生井漏,不仅影响钻井速度,而且也造成巨大的经济损失,井漏已经成为制约该区块勘探开发比较严重皂g问题。通过使用聚合物钻井液体系,在钻进中采用桥塞堵漏、凝胶堵漏、延时承压堵漏和凝胶一水泥堵漏技术,成功解决了该区块易发生的井漏问题,圆满完成施工任务,给该区块后来的勘探开发提供了详实的工艺参数。  相似文献   

11.
美国EMERSON公司的SHAFER执行器主要以气体或者液压油为驱动动力源,在西气东输管道上起着控制阀门开关的功能,通过对设备的结构、工作原理的充分阐述,以及对SHFER阀的充分分析,论述SHFER执行器在西气东输的具体应用。  相似文献   

12.
纳米多孔气凝胶材料在催化和吸附领域的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴俊升  李晓刚  杜伟  陈华 《功能材料》2004,35(Z1):2682-2688
采用溶胶-凝胶法和超临界干燥工艺制备而成的气凝胶是一种新型的多孔非晶固态材料,具有独特的纳米多孔网络结构以及极低的密度、高比表面积和高孔隙率等特性,蕴藏着广阔的应用前景.本文通过对气凝胶材料结构性能的分析,对其在纳米催化和吸附分离净化领域的应用进行了综述和展望.  相似文献   

13.
本文从气体性能比较、供气方式、应用试验和经济效益等方面介绍在船厂钢材切割、加工中应用天然气代替乙炔气的实践,可供读者参考。  相似文献   

14.
徐培强 《真空》1998,(3):37-38
本文介绍的新型磁性调压器——“三进两出磁调”除具有一般磁调的优点外,最重要的优点是通过它能将三相非平衡负载转化为三相平衡负载,从而简化了炉膛的结构,并大大提高了炉膛温度均匀性  相似文献   

15.
李酽  刘敏  刘金城  吕潭 《材料导报》2014,28(21):53-56
氧化锌是多功能N型半导体材料,具有优良的气敏性能,在气体传感器方面具有广泛的用途。氧化锌气敏材料及测试方法进一步优化后,传感器具有更高的灵敏度和更广泛的适用性。对纳米氧化锌传感器的气敏机理、改善气敏性能的主要方法以及传感器在民用航空方面的应用做了详细的综述。  相似文献   

16.
疏松砂岩油藏在水平井的开发、生产过程中,因部分地质结构疏松、原油粘度较高,伴随着稠油的常规开采,稠油井普遍存在不同程度的出砂问题,严重影响了稠油井的开采程度。用PKQ—150RS水平井空心桥塞为核心工具的水平井压裂充填防砂管柱工艺技术是解决这一问题行之有效的手段。该管柱技术具有工艺简单、施工安全可靠、分两趟管柱完成坐封和压裂充填施工,减少了压裂管柱施工的成本和风险。经过楼平1井和楼平5井等5口井的实际应用,取得了较好的效果。  相似文献   

17.
本文主要阐述了利用PLC在逻辑控制上的优势,对卷烟机(ZJ19/29机型)原有的搓板/靠拢鼓轮逻辑控制气路进行改造,用PLC控制代替原来的气动逻辑控制,从而大大提高搓板/靠拢鼓轮升降机构的稳定性和可靠性。  相似文献   

18.
通过对石墨烯(GN)与石墨烯气凝胶(GA)的制备介绍,对目前GA在污水处理中的相关应用研究进行了叙述。综述了GA的吸附能力,以及在去离子电容技术(CDI)和GA作为催化剂载体的应用,并对GA在污水处理中的作用前景进行了展望。  相似文献   

19.
电极材料是决定超级电容器性能的主要因素,因此,合成具备特定形貌、组成以及性能优异的电极材料是构建高性能超级电容器的关键。从酒糟中提取植物纤维素,再通过冷冻干燥和热碳化处理,制备具有乱层石墨结构的纤维素碳气凝胶功能材料,并将其应用于超级电容器。研究结果表明,最优碳化温度700 ℃下制备的纤维素碳气凝胶作为电极材料,在浓度为6 mol/L的 KOH溶液和1 A/g的电流密度下,其比电容为183.5 F/g;而且该电极材料在20 A/g高电流密度下,仍保持90.0 F/g的比电容,展现出优异的倍率性能。交流阻抗拟合结果表明,CA-700组装的超级电容器界面传质电阻和扩散电阻分别为0.2829 Ω和5.7210 Ω;CA-700展现出较低的传质、扩散阻力和优异的电化学储能特性。  相似文献   

20.
当今世界能源问题已经成为影响人类发展的重大问题,各国都意识到解决能源危机的出路在于合理开发新能源的同时注重节约能源。由于建筑耗能在人类整个能源消耗中占30%~40%,所以建筑节能意义重大,建筑物使用保温隔热材料是节约能源、提高建筑居住和使用功能的一个重要措施。工程建筑的外墙保温是建筑节能的重要组成部分之一,其主要  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号