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相似文献
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1.
塔里木油田巴什托普井区的主力储层为东河塘组,整体属于低渗透砂岩储层,粘土矿物含量很高。通过岩心敏感性流动实验,对储层的伤害因素及其伤害程度进行了评价。研究表明,该储层高岭石含量低,基本不存在速敏损害;由于粘土矿物的膨胀,致使喉道堵塞,使渗透率下降是引发水敏效应的主要因素;碱敏损害为弱中等偏弱;弱酸敏损害;中等偏弱的应力敏损害。  相似文献   

2.
应用岩心流动实验评价了中原油田沙二储层的敏感性,分析了储层潜在伤害因素、伤害机理及伤害程度。结果表明,该油藏的速敏损害程度弱,水敏损害程度弱,同时具有弱至中等偏弱碱敏和弱酸敏效应。并根据评价结果对油田开发工作提出了具体建议。  相似文献   

3.
大庆油田M16区块开发的主要目的层为下白垩统姚家组一段的葡萄花油层,属于典型的低渗油层。为进一步了解大庆油田M16区块的矿物组成及开发过程中可能伤害地层的潜在因素,在测定粘土矿物含量的基础上,按照我国石油天然气行业标准,应用岩心流动试验装置对该区块地层进行了敏感性试验。试验结果表明,M16区块储层存在中等偏弱程度的速敏性,临界流速为1m/d,试验该区块的岩心水敏指数分别为82.54%、65.41%,为强水敏到中等偏强程度的水敏性。该区块在以后的开发及生产中需要控制进入地层流体的速度,以及流体的盐度和PH值,减少矿物质的敏感性对储层的伤害。  相似文献   

4.
油气层损害广泛存在于油田生产的各个环节中,严重影响油气田的勘探开发速度和质量.首先分析该地区的粘土矿物类型,岩石的孔隙结构,研究储层的敏感性在此基础上评价了钻井液对地层的伤害程度、影响因素及伤害机理;针对许多储层都含有不同程度的粘土矿物,由于粘土矿物的高度水敏性,即使少量的粘土矿物都会对储层造成严重损害,导致油井产量大幅度降低,本文详细叙述了油田常用的粘土稳定剂的防膨机理,通过耐高温长效防膨固砂剂与粘土稳定性能评价测定粘土的膨胀量.通过上述研究,对储层敏感性和油气层损害的原因有了较好的认识,为进一步研究油气层保护技术奠定了良好基础.  相似文献   

5.
为实现YCN区块煤层气的合理高效开发,对煤层气储层特征,包括岩性特征、物性特征以及地层水特征进行了研究,并通过储层敏感性评价探讨了储层损害机理.结果表明,YCN区块煤层气储层粘土矿物含量较高,储层物性较差,地层水含量较少;YCN区块煤层气储层的应力敏损害程度为极强,水敏损害程度为强,速敏损害程度为中等偏弱,碱敏损害程度...  相似文献   

6.
甘谷驿油田T9井区长6储层表现出典型的低孔特低渗透特征,为明确该区长6储层敏感性特点,首先通过取样进行粘土矿物X-衍射,定量明确岩样黏土矿物构成,进行潜在敏感性分析,进而通过取样分别进行水敏、速敏、酸敏、碱敏和盐敏实验分析论证,结果表明:该区储层整体表现为弱碱敏和中等水敏特点,而速敏、盐敏、酸敏均表现为中等偏弱,与黏土矿物占比所做潜在分析大致;最终结论表明:该区适合注水开发模式,且支持一定程度的强注,实现地层能量的快速补充,同时支持不含杂质的污水回注,节约复杂水处理成本。  相似文献   

7.
针对龙A井储层特征,通过x--衍射、岩芯流动实验等方法,研究分析了该井储层的敏感性及造成储层敏感性的原因。研究表明该区块储集层龙A井速敏性较弱,临界流速为9.18*10-5cm3/s.有中等偏弱的水敏及盐敏,临界矿化度在2500 mg/L,水敏指数为41.45%,储层对HCl呈极强的酸敏性,酸敏指数为90.88%,碱敏临界pH值为10。储层低渗透和含有粘土矿物是造成该储层敏感性伤害的根本原因,因此建议在气井修井作业时应考虑压井液具有低滤失,较强的粘土膨胀抑制性,控制入井流体pH值及盐度,不宜使用与地层水矿化度不同的水基液。  相似文献   

8.
下寺湾油田北沟-张岔结合区长2油层为该区主力产层.通过扫描电镜、薄片和压汞分析等方式对研究区储层岩石学、孔喉结构、渗流特征、粘土矿物、成岩作用及敏感性评价进行了分析,研究表明,储集层成分成熟度低、结构成熟度低,填隙物含量高;储集空间以原生粒间孔为主,驱油效率低;有低渗油田油水同出特点;储层粘土矿物主要以绿泥石为主,成岩作用对储层物性影响较大,储层具中等酸敏,中等偏弱水敏特点.  相似文献   

9.
东濮凹陷北部地区深层的粘土矿物有四种组合类型。粘土矿物组合类型与储层伤害的关系密切。对不同的储层伤害的类型应采取不同的防范措施  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.
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   

15.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
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   

19.
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   

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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