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1.
2.
为了解决大港储气库群注采管柱腐蚀、结垢问题,通过优选密度调节剂、缓蚀剂、除氧剂、阻垢剂及杀菌剂等各种功能添加剂,得备了一种密度在1.0数1.6 g/cm~3可调的环空保护液:基液+5%咪唑啉类缓蚀剂GL-3(主要成分为咪唑啉硫代磷酸酯)+2%肟类除氧剂二甲基酮肟(DMKO)+1%杀菌剂1227(十二烷基二甲基苄基氯化铵)+1.3%有机磷酸类阻垢剂ZC-21(主要成分为氨基三甲叉膦酸ATMP)+0.01%pH调节剂(碳酸钠),研究了该环空保护液的缓蚀性能、除氧性能、杀菌性能、阻垢性能及其对封隔器胶筒性能的影响。研究结果表明:钢片在该环空保护液的腐蚀速率可低至0.045 mm/a,环空保护液中氧含量可降至40 mg/L,杀菌率可达100%,对CaCO_3、CaSO_4、BaSO_4的阻垢率分别高达99%、93%、81%,且对封隔器胶筒几乎无影响。环空保护液可以有效缓解酸性气体产生的腐蚀加速现象,成本合理,可达到有效保护油套管的目的,适宜在含酸性气体的气藏应用。 相似文献
3.
在妇产科医学领域,信息资源的整合与共享在提高诊断准确率、降低医疗风险以及实现个性化治疗方面具有巨大的潜力。在大数据时代,妇产科医学信息量日益增多,建设医学信息资源整合与共享平台势在必行。因此,该文以大数据“云计算”环境下的妇产科医学信息资源整合与共享平台的建设为研究目标,旨在探讨如何利用现代技术手段提升妇产科信息整合质量。该文平台在系统硬件设计的基础上,根据大数据“云计算”技术设计系统软件部分,共包括采集妇产科医学信息、开发资源存储模块、分类整合信息数据、实现平台信息化共享4个层次。系统测试结果表明,该文平台信息整合及资源共享功能良好,具有一定的应用价值。 相似文献
4.
中国低渗透砂岩气藏开发现状及发展方向 总被引:3,自引:0,他引:3
低渗透砂岩气藏地质条件复杂,开发难度大。针对块状、层状和透镜状3类低渗透砂岩气藏的不同开发特征,国内初步形成了3类低渗透砂岩气藏开发模式:①块状:底部避射控制底水、长井段压裂改造和中后期加密调整;②层状:双分支水平井、定压生产,单井初期高产、井间接替,或直井压裂、定产生产;③透镜状:加密井网、滚动开发。但现在仍面临单井产量低、经济效益差等挑战。为实现该类气藏规模有效开发,针对低渗透砂岩气藏开发提出了几点建议:①根据气藏地质条件优选相应技术系列;②加强渗流理论研究、深入认识气藏开发机理;③进一步加强压裂技术攻关;④加快小井眼技术的配套完善。 相似文献
5.
用于提高低-特低渗透油气藏改造效果的缝网压裂技术 总被引:29,自引:2,他引:29
在对低孔隙度、低渗透 特低渗透砂岩油气藏压裂中,由于储层基质向裂缝的供油气能力较差,仅靠单一的压裂主缝(不管缝有多长、导流能力有多高)很难取得预期的增产效果。因此,提出了适合低孔隙度、低渗透、不含天然裂缝储层的“缝网压裂”技术。其核心思想是利用储层两个水平主应力差值与裂缝延伸净压力的关系,实现远井地带(而不仅仅局限于近井筒区域)的“缝网”效果,增加储层基质向人工裂缝供油气能力,提高压裂增产改造效果。论述了“缝网压裂”技术的适用条件、工艺设计思路及应用方法。在此基础上,对“缝网压裂”的实现途径进行了探索,包括水平井及应用“层内液体爆炸”技术等。缝网压裂技术对理论和现场施工有重要的参考价值。 相似文献
6.
7.
长庆各类油藏普遍具有低渗、低压、低产的地质特点。水力压裂作为关键技术为油田经济、高效开发提供了有力技术支撑。经多年研究及矿场试验,形成了从压裂地质研究-室内试验-压裂液支撑剂优化-优化设计及实施-压裂实时监测控制-压后评估完备的技术模式。技术水平上也由单项工艺发展到整体压裂技术和开发压裂技术。形成了以“安塞、靖安长6特低渗油层压裂改造技术”、“底水油藏储层改造技术”、“浅油层压裂改造技术”等为代表 相似文献
8.
针对长度低渗透油田储层地质特点,在室内试验研究的基础上,总结以往技术成果及经验,以提高单井产量为目标,从油水井射孔、压裂液和支撑剂、改造参数到压裂工艺技术及同工艺配套技术等方面,科学系统地编制了各产建区块的采油工程方案,并付诸实施。实践证明,采油工程方案有力地保证了产能建设任务的顺利完成,并对提高油田开发效果发挥了重要作用,是低渗透等复杂油田开发的必备手段。 相似文献
9.
浅谈高能气体压裂与水力压裂联作技术 总被引:1,自引:0,他引:1
水力压裂与高能气体压裂技术,已在油气田增产措施中得到广泛应用,但水力压裂与高能气体压裂联作技术应用较少。文中对水力压裂和高能气体压裂的造缝机理和渗流规律进行分析,提出了将两种技术进行联合作业的可能性探讨;并通过安塞油田11口井应用,均见到效果。 相似文献
10.
传统的ACES尿素工艺装置开车过程中会有部分含氨尾气排放,为了适应日益严峻的环保形势,通过对ACES尿素装置低压无放空开车方法的探讨和实际应用,提出改进和优化措施,实现高压系统无放空开车,消除开车过程中产生的噪音,减少废气排放,达到较好的环保与降耗目标。 相似文献