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441.
基于地质导向的水平井中靶优化设计 总被引:9,自引:1,他引:9
采取地质导向的水平井中靶时,若油层提前出现,由于井斜角没有提前增大,必然会钻至油层下部;相反,若油层滞后出现,而钻到设计垂深处井斜角已增大到中靶时的大小,接近于水平,此时,井眼垂深的增加就非常缓慢,中靶的难度显著增大。为解决这个问题,需要将地质导向钻井中靶过程分为探油顶和中靶2个阶段,重点就探油顶优化设计进行了阐述,提出了以"A点靶窗向后推移长度最短"为主要优选目标的一套探油顶优化设计方法,并通过算例证明了这种方法可有效解决地质靶点不确定条件下的中靶问题,为地质导向水平井的井眼轨迹优化提供了理论依据。 相似文献
442.
AA/AM二元共聚超强吸水剂的合成 总被引:2,自引:0,他引:2
以丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)为原料,用蒙脱土(MMT)作为无机添加剂,依据均匀设计法设计试验,采用水溶液聚合法合成了抗温抗盐性吸水剂.应用模糊优化设计理论,在建立吸水剂性能指标多目标隶属函数的基础上,对吸水剂的膨胀度、抗温性和抗盐性进行了综合研究,得到了优化合成工艺:单体AM和从的质量配比为5:1,交联剂质量分数为0.09%,引发剂质量分数为0.05%,MMT质量分数为7.5%;该吸水剂的综合性能:膨胀度为149g/g,在80℃下的抗温系数为0.73,在10%NaCl溶液中的抗盐系数为0.48. 相似文献
443.
深层裂缝型碎屑岩储层埋藏深、地层压力高、天然裂缝发育,钻、完井时工作液极易沿着裂缝大量漏失,形成“非径向、网络状”的污染带,表现出伤害深、污染重的特征,因此压裂酸化改造是这类储层投产的关键.压裂时容易产生多缝、滤失量大,造成极高的砂堵风险;基质酸化酸液有效作用距离有限,无法有效鳃除深部伤害.网络裂缝酸化工艺技术可以解决... 相似文献
444.
碳酸盐岩气藏不仅容易产生裂缝,而且溶洞也发育得非常普遍。裂缝-溶洞型气藏的流体滤失与普通均质气藏的滤失存在明显的差异,均质气藏滤失主要由基质和流体性能参数确定,而缝洞型气藏滤失受裂缝和溶洞控制。现有的滤失计算模型是针对均质储层而建立的,不能用于缝洞型气藏压裂液的滤失计算。文章基于缝洞型储层的滤失特征,提出了由两类连通性差的孔隙介质和连通性好的裂缝介质组成的三重介质物理模型来描述缝洞型气藏压裂液滤失,建立了一套新的计算缝洞型气藏压裂液滤失的数学模型,给出了模型的解析解,并进行了示例计算。文章的建模思路与模型解法可推广应用于解决多重介质的滤失及渗流问题。 相似文献
445.
海洋环境中的大部分天然气水合物(以下简称水合物)都存在于弱胶结沉积物中,原状取心难度大、成本高,因而不得不通过室内试验来了解水合物声学性质与弹性力学性质之间的关系。为此,通过室内制备水合物沉积物样品,并对其进行岩石物理实验,通过实验测得了水合物沉积物的岩电、声波参数,根据弹性理论计算出3种不同三轴压力、3种不同粒径骨架、3种不同泥质含量情况下的动态弹性力学参数,分析不同条件对水合物沉积物动态弹性力学参数的影响规律。研究结果表明:(1)在一定的水合物饱和度范围内,水合物的饱和度和沉积物的弹性参数呈现出一定的正比关系;(2)当水合物饱和度一定时,随着粒径(0.125~1.180mm)的变大、泥质含量的减少、轴压的增大,水合物沉积物的动态杨氏模量增大,而泊松比与轴压的关系则不大;(3)建立了弹性参数与泥质含量、轴压的关系模型。结论认为,利用声波测井方法分析水合物的动态弹性力学参数,可以解决水合物取心难、造价高、无法获取连续数据的问题;该研究成果为利用测井资料计算水合物沉积物的力学性质提供了借鉴和参考。 相似文献
446.
考虑气井生产影响的重复压裂裂缝重定向研究 总被引:2,自引:0,他引:2
生产引起的地层流体压力变化和原有的人工裂缝都将引起储层应力变化,其迭加结果共同决定了重复压裂裂缝方位。首先基于孔隙介质渗流的质量平衡、达西定律和状态方程建立了流体运动模型,并根据小变形弹性介质的应力平衡、应力-应变关系和应力-应变-压力方程,得到基于位移和孔隙压力控制的三维流固耦合数学模型和计算模型,从而得到孔隙压力变化引起的地应力变化;然后将压裂裂缝简化为平板中央的直线贯穿裂纹,根据弹性力学原理结合Fourier变换,导出了计算压裂裂缝在重复压裂时产生的诱导应力场模型;再结合最小主应力原理,确定重复压裂裂缝方位。计算结果表明:重复压裂井的确可能发生应力重新定向,并在距井轴一定距离处(应力各向同性点)应力再次重新定向,逐渐恢复到初始应力水平。重复压裂裂缝重新定向是完全可能的。 相似文献
447.
һ�ֶ������ѹ��Һ��˫�ؽ�������ʧģ�͵��Ƶ������ 总被引:2,自引:0,他引:2
章建立了一种多参数计算压裂液在双重介质中滤失速度的模型。该模型不仅考虑了影响滤失量的多种实验参数(如滤饼实验压差、实验中压裂液的粘度、滤饼稳定前的滤失系数、稳定后的滤失系数等),而且考虑了压裂液在实际地层中滤失的三个区域:即演饼区、侵入区和油藏区对滤失速度的影响,并推导了压裂液在油藏区为双重介质渗流机理控制下滤失速度方程。通过联立求解三个区域组成的滤失速度方程组,清楚的得到了压裂液在三个滤失区域的压力、滤失速度随时间的变化关系。对比分析了双重介质和均质油藏下各个滤失区域的压力变化、滤失速度的变化,为天然裂缝地层滤失速度的计算提供了理论依据。 相似文献