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41.
为提高古城泌125区块驱油效率,针对该区块油藏条件(油层温度40.9℃、地下平均原油黏度652.7 mPa·s)进行了剩余油潜力分析,提出超高分聚合物+井网调整的技术路线。研究结果表明,该区平面上45.6%和54.4%剩余储量分别分布在含水大于90%和含水小于90%的区域,纵向上井间及井网控制差区域剩余油饱和度达60%甚至更高,是下步聚合物驱的挖潜对象。井网调整后液流方向改变率36.8%,预测超高分子量聚合物驱比水驱可提高采收率5.9%,最终增产原油9.16×10~4t。超高分子量聚合物CGF-1具有较好的黏弹性、长期热稳定性、抗剪切性和注入性。当聚合物质量浓度为2500 mg/L、注入量为0.6 PV时,均质岩心水驱后采收率增幅可达21.1%。在泌125区现场22口注入井进行先导试验,取得了良好的增油降水效果。图5表4参17  相似文献   
42.
河南魏岗油田原油的主要特点是高含蜡(45.1%~48.0%)、高凝固点(46.0~47.0℃)和低含硫。油藏埋藏深,地层条件下原油粘度低,属于高凝油油藏。通常把含蜡量在8%以上的原油称为高蜡油。在开发过程中,通过矿场试验、数值模拟及实际温度监测,探索出一套高效开发这类油藏的方法,认为对这类高凝油油藏应采用常规注水开发,井筒防蜡降凝就可以了。  相似文献   
43.
特高含水开发后期井网动态组合应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以双河油田Ⅶ油组为例,提出从储层的三维空间展布结合储层动用状况,对原有的开发层系井网进行细分重组优化。在考虑储层的非均质性及动用状况的前提下,将纵向上叠合程度高、物性差异小、采出状况相近的储层,重组为新的动态组合单元,采用一套井网进行开发。同时根据组合后的动态组合单元储层平面的非均质性、目前井网现状、平面含水差异分单元对井网进行平面优化。依据研究结果将Ⅶ油组原来的2套开发层系细分为5套动态组合单元,通过现场实施,取得了较好的效果,新井投产后初期平均单井产油量是老井的3~4倍,含水率比单元综合含水率低30.2个百分点。该技术对同类油田的井网调整具有一定的指导意义。  相似文献   
44.
某单位以专属城域网为基础,从实用性出发,综合应用组播技术和视频技术,并结合特定的组播辅助软件,完美实现了大规模高带宽实时视频应用需求。经过多年实际使用验证,该系统具备高可用性、高可靠性和灵活扩展能力,充分利用了网络资源。本文对于如何组建专属网络的大规模多点高带宽应用,具有相当地适应。陛和借鉴意义。  相似文献   
45.
随着我国电子政务的基础设施日趋完备和成熟,各类应用和需求层出不穷,随着我国网络技术的迅猛发展,很多政府部门已逐步将自己的业务网从传统的电信等运营商网络迁移到自己组建的专用网络上,这就需要相关主管部门对组建专网有周全的考虑和设计以适用政府部门的各类应用,使网络具有具备高可用性、高可靠性和灵活扩展能力,从而充分利用网络资源,发挥专网的优越性。本文将对如何组建电子政务的专属城域网进行讨论和研究。  相似文献   
46.
以飞机变频发电系统为应用背景,分析了发电系统的结构和调压器的性能需求,提出了数字调压器的设计方法。对比分析了瞬时采样和积分法采样算法,确定出数字调压器的采样算法,使用MAST语言编写数值积分计算信号均方根值模板,对数字调压器的采样进行仿真验证。通过对模拟调压器控制函数的分析,得出数字式调压器的控制算法。最后,在仿真软件Saber中搭建数字调压器的仿真模型,在不同转速、不同频率的条件下对系统进行突加和突卸负载实验,通过对波形的分析,发现了其满足交流电压瞬变极限的要求。  相似文献   
47.
针对现有电动汽车电驱动系统测试平台采用机械飞轮惯量模拟汽车行驶惯量,存在体积大,不能连续调节等问题,设计一种能对电动汽车电驱动系统进行动态加载的测试平台。采用交流电力测功机系统,用电模拟惯量,实现道路负载模拟和车辆的惯性载荷模拟,并能将能量回馈至电网,减少能量损耗;并且优化了直流母线滤波电容和滤波电感参数的估算方法。仿真结果表明,该试验平台能较精确地进行动态加载模拟车辆的实际行驶工况。  相似文献   
48.
49.
基于渗流理论结合电气性质研究连锁故障发展机理,探索故障发展路径。首先构建了支路故障渗流概率模型,结合支路健康度指标、重要度指标综合得到支路故障停运概率模型,可以辨识正常运行状态下系统脆弱支路、预测故障运行状态下系统故障支路。其次,构建了系统连锁故障路径综合后果指标,结合路径发生概率构建路径风险评估模型,全面诊断分析连锁故障可能发展路径。最后,以IEEE 39节点系统的算例验证了所述方法的有效性。  相似文献   
50.
为保证高藻水情况下的供水水质,天津市芥园水厂进行了第4次改造,拆除了斜管沉淀池和双向滤池,保留了平流沉淀池、快滤池和双阀滤池,新建了一座综合净化间(包括进水室、机械絮凝池、气浮池、气水反冲洗滤池、加药间、石灰间、反冲洗排水池、变配电及控制室等建构筑物)。改造后水厂的供水能力达到50×104m3/d,出水浊度为0.5NTU。  相似文献   
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