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81.
万家寨大坝外部变形控制网综述   总被引:1,自引:1,他引:0  
尚泽宇 《电力学报》2003,18(4):332-333,342
结合万家寨水利枢纽大坝外部变形控制网测量项目 ,从控制网的布设、标点建造、观测、数据处理及成果分析等方面进行了介绍。实际观测结果说明 ,该控制网能够准确反映大坝运行状态 ,满足工程安全运行需要  相似文献   
82.
从地层的异常孔隙流体压力、局部构造形变、断裂作用等多方面分析了ZJD地区裂缝的成因机理。利用地震资料确立了该区地层层速度与地层压力之间的函数关系。并运用异常孔隙流体压力、地层曲率和相干体等技术对该区裂缝性储层的平面分布规律进行研究,预测了该区主要的裂缝发育区带。  相似文献   
83.
金沙江防洪(库容)规划的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析长江灾害洪水特征的基础上,全面深入地研究了全沙江水库的防洪库客、防洪目标、防洪特点和调度原则,并对防洪库容的作用进行了估算和分析。从多方面比较了虎跳峡高坝方案与低坝方案,结果表明:高坝方案的效益明显高于低坝方案,而两者所需付出的代价相差不大。  相似文献   
84.
裂缝性油气藏采收率:100个裂缝性油气田实例的经验总结   总被引:5,自引:2,他引:3  
通过对世界上100个裂缝性油气藏的综合评价,研究储集层及流体本身的性质(包括孔隙度、渗透率、黏度、可动油比例、含水饱和度、润湿性及裂缝分布特征等)和驱动机制及油藏管理战略(优化日产量和采用不同类型的提高采收率技术)对其最终采收率的影响。将裂缝性油气藏分为4类:I类的基质几乎没有孔隙度和渗透率,裂缝是储存空间和流体流动的通道;Ⅱ类的基质有较低的孔隙度和渗透率,基质提供储存空间,裂缝提供流动通道;Ⅲ类(微孔隙)的基质具有高孔隙度和低渗透率,基质提供储存空间,裂缝提供流动通道;Ⅳ类(大孔隙)的基质具有高的孔隙度和渗透率,基质提供储存空间和流动通道,裂缝仅增加渗透率。对26个Ⅱ类油气藏和20个Ⅲ类油气藏的开采历史的研究表明:Ⅱ类油气藏的采收率受水驱强度和最优日产量控制,日产量过高会很容易破坏Ⅱ类油气藏,一些Ⅱ类油气藏如果管理得当,采收率可以很高,不需要二次或三次采油;Ⅲ类油气藏的采收率主要受岩石和流体本身性质的影响,特别是基质渗透率、流体重度、润湿性以及裂缝强度等,不进行二次或三次采油不可能完全开采,往往需要采用一些提高采收率的专门技术。以往将Ⅱ类和Ⅲ类裂缝性油气藏归为一类,认识它们的区别将有助于选择更好的开发策略。  相似文献   
85.
研究认为,六盘山盆地与酒西盆地具有相似的构造演化特征和油气成藏条件。中生代为走滑拉分盆地,发育张扭伸展断层系,新生代为陆内前陆盆地,发育扭压逆冲断裂系;中生代坳陷都发育生烃潜力较好的白垩系烃源岩,具有相似的烃源岩演化特征、生储盖组合条件和油气运聚特征。因此,分析酒西盆地油气藏分布特征和成藏控制因素,有利于认识和预测六盘山盆地的油气分布规律,以便指导下一步的油气勘探。  相似文献   
86.
断块油藏提高采收率对策及技术应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对孤岛油区断块油藏关系多、油水关系复杂、含水上升快、采收率低等问题,从储层平面、层间、层内分析剩余油分布规律和下一步增产挖潜方向,提出了该类油藏提高采收率的对策和技术保障。通过综合治理,累积增油617kt,增加可采储量50kt。  相似文献   
87.
ISIS全局优化多道反演技术在墩2块岩性油藏描述中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
为进一步落实墩2块戴一段岩性油藏成藏规模及分布规律,针对该储层薄、横向变化快的特点,利用ISIS全局优化多道反演技术,对该构造区岩性储层进行了精细描述,较好的预测出戴一段储层平面分布规律。  相似文献   
88.
建立了油藏能量势的定义,阐述了其物理意义。油藏能量势好地揭示油藏开发过程中流体运动的本质,运用该定义能较好地解释油藏开发过程中的水窜、气窜、间歇注水和脉冲注水、注水井调剖和注氮气采油技术机理,对指导油藏勘探、开发具有一定的意义。  相似文献   
89.
阐述了东江水库基本情况,通过对库区及周围的地质构造特点、诱发地震监测,总结出东江水库地震的活动特征和诱发地震活动趋势。  相似文献   
90.
川东北海相碳酸盐岩所生成的天然气主要聚集在喜山期形成的构造圈闭中。本文针对此特点,划分了背斜圈闭的成因类型,建立了海相碳酸盐岩孔隙、裂缝复合型背斜气藏模式,并指出了当前勘探的三大领域及寻找富集型气藏的前景。  相似文献   
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