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相似文献
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1.
针对大庆龙西地区强水敏储层的地质特点,通过室内岩心流动敏感性实验,评价了该区块储层的水敏特性,通过天然岩心粉末膨胀率测定,评价筛选了常用黏土稳定剂类型和浓度,通过天然柱状岩心注入黏土稳定剂实验,优化了黏土稳定剂的注入浓度、注入PV数以及段塞组合,形成了针对龙西地区A区块强水敏储层的黏土稳定剂配方。  相似文献   

2.
王海洲  张强强  张帆  张光生 《辽宁化工》2011,40(11):1164-1166
定边低渗油田是低孔隙低渗透油田,面临注水压力高,其他各种作业对储层伤害大等问题,严重影响油井产量。通过X衍射,扫描电镜等分析储层孔隙结构和粘土矿物含量,敏感性矿物含量高,并通过岩心伤害实验评价得出了该区块伤害程度,阐明伤害机理。实验结果表明:储层速敏伤害在中等偏弱至强,盐敏临界矿化度在40 000-2 000 mg/L。酸敏伤害在中等偏强至强酸敏,以及水锁伤害在18%-52%之间等。对此,提出了针对储层保护的建议,从而减少储层伤害,提高油田采收率。  相似文献   

3.
《云南化工》2019,(10):157-158
为了高效开发吴起县地区超低渗储层,应用岩心动态流动实验对吴起油田长8储层砂岩进行了储层敏感性评价,结果表明,该储层具有弱水敏、弱速敏、弱盐敏、中等偏强压敏和极强酸敏的特点。针对储层敏感性问题,可采取压裂、酸化改造等措施使其增产,尤其对于该储层低渗的特点,通过注入酸液溶解岩石的某些基质,可以使地层渗透率提高,从而达到提高采收率的目的。  相似文献   

4.
刘钊  牛萌  谢利成 《辽宁化工》2012,41(6):576-577,581
华庆地区是长庆油田2009年投入开发的一个新区块,为使区块合理高效的投入开发,就必须掌握储层敏感性特征.利用岩心薄片及X衍射分析了长6储层潜在伤害的矿物成分,使用流动实验评价了储层的敏感性特征.研究结果表明,长6储层敏感性特征表现为弱水敏、弱~中等酸敏、弱盐敏、弱速敏、弱碱敏.  相似文献   

5.
采用室内岩心实验的方法,对尼日尔A油田进行了储层速敏、水敏、碱敏、酸敏等敏感性评价。实验结果表明,该储层的速敏损害程度弱,水敏损害程度中等偏弱,具有中等偏弱碱敏和强酸敏效应。储层敏感性实验研究结果对尼日尔A油田合理制定开发技术及作业等提供参考。  相似文献   

6.
通过对苏德尔特油田兴安岭储层的岩心样品进行储层物性分析和统计,利用X-衍射法测量粘土矿物、压汞法测定孔隙结构、储层敏感性测定、启动压力梯度测定和油水相对渗透率曲线检测等室内实验手段,综合评价和分析了该地区兴安岭储层的基本物性和渗流特征。结果表明,兴安岭储层属于强水敏、强酸敏和中等速敏的低渗透储层,粘土含量较高,有较高的启动压力梯度,水相相对渗透率较低,两相共渗区较小,含水率上升速度快,注水开发较为困难。  相似文献   

7.
《粘接》2020,(5)
为提高低渗储层注水开发效果,解决因长期注水过程造成储层堵塞,井口注入压力较大的问题。分析了研究院长6段储层敏感性及注入水水质,利用长6段储层岩心进行了室内实验,对土酸、氢氟酸、氟硼酸等多种酸液的酸蚀效果进行了测定,优选了复合酸作为主酸液体系。实验筛选了表面活性剂、缓蚀剂和粘土稳定剂等,最终优选出11%HCl+8%HBF4+5%HAc+1%HF+0.5%AE169+2%LHH+1%QCNW/0.3%BNFPJ作为深度穿透酸液体系,配伍性实验反应出该酸液体系适应性良好。  相似文献   

8.
贝301区块南屯组油层为水敏指数达0.77的强水敏性储层,为搞好该油层的注水开发,开展了注水开发可行性室内实验研究。根据室内不同类型粘土稳定剂优选及合理注入浓度的确定结果,认为强水敏性油层通过添加粘土稳定剂进行注水开发是可行的,因而为该区块高丰度储量的有效动用提供了依据。  相似文献   

9.
低渗透层注水长效防膨技术室内实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取大庆油田低渗透率天然岩心开展室内实验,在对其敏感性特征分析的基础上,通过静态和动态实验评价了适合于低渗透层的粘土稳定剂,并确定了注入半径与注入周期,为低渗透层注水长效防膨技术的现场应用提供了实验依据。  相似文献   

10.
乌南油田储层敏感性实验评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了认识乌南油田储层开发过程中可能伤害储层的一些因素,对乌南油田储层敏感性进行了实验评价.通过对岩心的驱替实验,对鸟南油田储层的速敏性、水敏性、盐敏性、碱敏性及酸敏性等进行了实验研究.研究结果表明该储层主要伤害为中偏强水敏,中等的盐敏效应,碱敏和速敏效为中偏弱,伤害不大.  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

15.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

16.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

19.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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