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衡量原油自地层中流出的难易程度指标应是流度(即地层渗透率与地下流体粘度的比值),流度小,流体自地层中流出就困难。渗透率高的油层,也可能会因为地下流体粘度高而自地层中流出困难。对这种地层,目前通常是采用对地层加热的方法以降低地下流体粘度来增大流度,提高产液量。本文通过对大港地区几个油田的压裂实践和理论分析,认为,在不具备实施地层加热的情况下,水力压裂也是改造低流度、较高渗透率油层的有效方法。另一方面也扩大了压裂施工的对象范围。 相似文献
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高含酸性气碳酸盐岩气藏流体敏感性实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对川东北雷口坡组、嘉陵江组、飞仙关组、长兴组高含H,S及032的碳酸盐岩储层流体敏感性进行了实验研究,结果表明岩样速敏损害弱~强,水敏和盐敏损害中偏弱~极强,碱敏损害严重。岩石学分析揭示,川东北高含酸性气碳酸盐岩储层发育伊利石、微晶石英、白云石、方解石、硫化钙等潜在损害物质。钻井完井液侵入会破坏储层各物质间的原始动态平衡,诱发储层损害。主要损害机理为:①储层流体pH增加引起黏土矿物以及微晶石英失稳;②碱液与微晶石英、长石、白云石反应生成硅酸盐、高岭石、水镁石等新矿相;③流体矿化度改变可降低伊利石微粒间的连接力;④硫化钙水解产生OH^-,过量的OH-与Ca^2+结合形成氢氧化钙沉淀;⑤储层含水饱和度和流体离子浓度改变,致使焦沥青脱附并在储层深部沉积;⑥硬石膏水化膨胀、分散运移。针对该气藏损害机理,可采用屏蔽暂堵技术以形成优质滤饼,有效降低储层流体敏感性损害。图5表2参10。 相似文献
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通常化工厂输送液体或气体用的管路,所用弯头半径R,(R指向弯头中心线),一般小于输送管直径的2倍,有的只是和输送管直径相同,即弯头中心线半径R=D(输送管直径),这是很不对的。这会引起输送气体或液体时, 相似文献
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在径向流动的条件下 ,通过实验室内对酸蚀孔洞对称性的实验研究 ,提出了一个新的碳酸盐岩酸蚀孔洞模型 ,即酸蚀孔洞分布的对称性模型。以此为基础 ,对三幅有用的图表进行了详细的分析 ,同时介绍了利用这些图表进行计算的方法。最终提出 :在碳酸盐岩地层中 ,利用这三幅简单的图表可以迅速计算酸化所产生的表皮因子 ,以及利用这三幅图表进行酸化方案的设计。 相似文献