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51.
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
52.
<正> 1 孔翻边的应力应变状态 八号小口瓶铁壳铝底孔翻边的工序是采用先拉伸冲底孔再翻边的方法,如果我们在预冲孔周围画出若干等距离圆环,则翻孔后可以发现圆环之间的距离变化不大,但圆环本身却大大的伸长了。通过对翻孔壁上取下单元体进行应力分析(图1),就可以知道金属材料在切向和径向都受到拉伸应力,以切 相似文献
53.
MIC5020的特点 MIC5020低边MOSFET驱动器是专为频率大于100KHz(2%-100%占空比的5KHz PWM)而设计的,可理想用于高速应用方面,如:电动机控制、SMPS(switchmode power supplies)及IGBT的应用等。该MOSFET驱动器具有可调重启的显著特点:它在电路出现过流时对处于关断状态的电路进行复位,该功能由芯片外部的一个电容来实现,通过调节这个电容可控 相似文献
54.
大庆油田水平井分流压裂技术 总被引:3,自引:0,他引:3
水平井分流压裂的技术原理是将水平井的水平段分成若干个单元,在每个单元的最佳部位进行射孔,每段的射孔数由孔径、单元数、设计施工排量等参数决定,射孔方案为压裂方案的有机组成部分。大庆油田已有5口水平井实施分流压裂,根据油层厚度分为两类:裂缝限制在油层内和裂缝穿透隔层贯穿多个薄油层。通过肇57-平35井和肇57-平33井进行的分流压裂贯穿多个油层现场试验,介绍了大庆油田水平井分流压裂的设计方法、压裂液体系、现场施工控制方法和效果分析方法。微地震裂缝监测结果表明,在最大施工排量7.5m^3/mim条件下,一次施工形成3~4条裂缝,加砂量最大达到75m^3(陶粒),平均砂比达到35%以上。水平井采用分流压裂技术施工后,初期产能可达到相邻直井压裂后产能的2.0倍以上。如何检测裂缝是否穿透了隔层并贯穿多个油层,是指导水平井分流压裂技术的选井选层,提高压裂效果的关键技术。图8表2参2。 相似文献
55.
通过开展油藏精细描述及水淹规律研究,确定了区块平面和纵向上剩余油分布规律;结合矿场生产实际制定出区块挖潜方向及综合治理措施;通过实施调整井、水平侧钻井、侧钻、大修、堵水、分注、选注等措施,有针对性地实施了挖潜;另外,对低产井和高含水井研究摸索出了能有效地提高产能的措施,使区块在开发中后期取得了高效开发效果. 相似文献
57.
58.
59.
本文利用遗传神经网络实现了水淹层的自动识别。根据关键井的统计数据,首先建立起标准的流体测井相数据库,合理地划分储层水淹级别。然后利用遗传神经网络对已知样本进行训练,识别水淹层。遗传神经网络比简单的BP神经网络性强,收敛速度快。用训练好的遗传神经网络对研究工区的水淹情况进行研究,取得了较好的效果。 相似文献
60.
多层压裂流量分配数值模拟方法研究 总被引:3,自引:2,他引:1
常规的水力压裂设计方法,一般都假设仅有一条裂缝,对低渗透、多油层油藏一次压裂施工,往往会同时产生多条裂缝,因此,需要研究多层压裂设计方法.多层压裂设计中,对裂缝几何参数影响最主要的因素是各层流量分配.基于三维水力裂缝几何参数模型,建立了一个多层流量分配数值模型,综合考虑了炮眼磨损、地应力差、地层特性等的影响;根据建立的流量分配模型,对多层压裂设计中影响各层流量分配的一些主要因素进行了分析.研究结果,对多油层限流法压裂具有一定的指导意义. 相似文献