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61.
砂岩岩心和钻屑中的含油流体包裹体代表了隐蔽的石油显示。含有此类包裹体的石英颗粒的数目(GOI数)反映了砂岩储层中曾经历过最大的古含油饱和度,而与现今流体相无关。含油饱和度高的样品比含油饱和度低的样品的GOI数至少高一个数量级。因此,在原始油被后期填充气取代的井中,可根据这些流体包裹体的资料确定古油柱并划分原始油一水界面。此外,若能利用详细的GOI图精确确定原始油一水界面的位置,那么就可以确定古油柱的高度并估算原始石油地质储量。奥利弗(Oliver)油气田位于澳大利亚蒂汶海(Timor),现在含有一个178.5m的油气柱,其中气柱高164m,位于14.5m油柱之上。该油气田已填充至溢出点。奥利弗-1井的GOI图显示,在现在的气柱内古油柱的总高度曾在99-132m之间,原始石油地质储量高达2亿bbl,明显高于现在4500万bbl的储量。高达1.55亿bbl的油从奥利弗构造转移到其上倾方向的倾斜断块,从而大大改善了该断块构造的勘探远景。GOI制图法是一种储层描述新方法。它能可靠探测现在被气充填的圈闭中的古油储。在新井钻探之前,利用这些资料可以定量描述气藏及其附近未测试构造的油藏潜力。  相似文献   
62.
井下液气分离器分离原理及结构改进   总被引:2,自引:2,他引:0  
液气分离器就是充分利用电泵机组的高转速、气体和液体之间悬殊的密度差异进行液气离心分离。经过多年的发展,在传统的液气分离器结构基础上又出现了许多新的设计和改进,大大提高了液气分离器的分离效果。文章重点论述了液气分离器的分离原理和结构上的改进之处。  相似文献   
63.
气测录井定量快速色谱分析技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了推动气测录井定量快速色谱分析技术在钻井现场广泛应用,该文从定量快速色谱与常规色谱的比较入手,在阐述定量快速色谱仪工作原理的基础上,探讨了定量快速色谱技术三个方面的优势——薄油气层的发现与评价、快速钻进条件下发现油气层以及加入钻井液添加剂条件下识别真假油气显示。相信随着定量快速色谱分析技术的应用,油气层发现与评价的准确率会得到很大提高。  相似文献   
64.
65.
液限、塑限是粘性土处于塑态时的上下界限含水率 ,是粘性土的主要特性指标 ,文章通过对大庆地区双阳河西支右堤沿线粘土料场的 1 0 8组室实验数据进行分析并对实验数据进行回归统计分析得出液限、塑限及粒度成分的近似关系的趋势  相似文献   
66.
《传感器世界》2006,12(12):44-44
SGJ-Ⅰ型铝合金液精炼效果在线快速检测仪采用减压凝固试样、密度测试方法,定性与定量测试相结合,可广泛应用于各种铝合金的精炼效果检测,使用方便、测试数据准确、快速,在铝合金液精炼后静置的5分钟,即可得到铝合金液精炼效果,保证了铝铸件生产中精炼工序可靠性。SGJ-Ⅱ型铝合金液精炼、变质效果在线快速检测仪是在SGJ-Ⅰ铝合金液精炼效果在快速检测仪基础上研制开发的二代产品,  相似文献   
67.
根据RS译码算法原理[1],结合DVB(数字视频广播)系统中译码的具体指标要求以及芯片模块化的思想,通过对BM算法实现的优化和改进,采用FPGA技术实现了RS译码电路,通过了QUARTUSII仿真测试以及试验板调试.由于采用了流水线技术、新的无求逆的BM算法以及关键环节的优化设计,使得该译码器速度快,占用资源少,译码速率可达20 Msps.  相似文献   
68.
高功率脉冲水中放电的应用及其发展   总被引:7,自引:0,他引:7  
首先介绍了高功率脉冲水下放电的机理,然后综合论述了其应用和研究的状况,从较为成熟的脉冲水处理技术到医疗领域的ESWL应用技术,以及在脉冲电场食品杀菌和水下目标探测方面的最新发展和研究,最后指出了高功率脉冲电技术应用前景以及进行更系统和深入研究的必要性。  相似文献   
69.
颇尔过滤器集团于2006年9月26日在美国向全球发布了原油脱水脱盐新技术。该技术采用专有技术开发出的新型LUCID^TM油水分离设备,该设备的工作原理介于沉降罐和液-液聚结器之间,设备整体采用金属制造,内部采用专有技术开发出的新型分离内件,可以用于高温和腐蚀性流体的油水分离,处理固含量高达1%的原油,不需要像聚结器那样更换滤芯,运行费用极低。该设备性能指标:能够将原油中质量分数高达10%的水脱除到0.1%,脱后含盐≤3mg/l,氯离子浓度≤10μg/g。与传统的两级电脱盐技术相比,具有以下优势。  相似文献   
70.
掺气减蚀保护作用的新概念   总被引:8,自引:0,他引:8  
利用针式掺气流速仪测量原型和模型掺气浓度场、流速场,气泡尺寸及其概率分布的研究成果表明,原型水流韦伯数高,形成微小气泡的能力比模型强,气泡上浮慢,接近底部的小尺寸气泡概率及掺气浓度比模型大。初步研究认为:0.2mm或0.5mm以下的微小气泡在掺气减蚀中起着主要作用,可能只要很小掺气浓度即可达到掺气减蚀的效果。因此以小尺寸气泡的掺气浓度,作为判断掺气减蚀保护作用的指标将更为准确。  相似文献   
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