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21.
P油田长4+52小层孔隙度三维模型的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更准确的评价P油田主要产层长4 52小层的储集能力,以随机模拟建模方法对该层的孔隙度进行研究,建立孔隙度分布三维模型。研究表明,长4 52小层属于低孔储层,平均孔隙度为11.85%。根据P油田储层物性分类原则,该储层在本区分布较为广泛,是今后挖潜的重点。  相似文献   
22.
稠油热采注汽管道由于长期在高温、高压下运行,极易发生各种损伤,如腐蚀、裂纹、材料退化等,极易造成管道承压能力降低,发生失效事故。如何检测出潜在危险性缺陷,判断注汽管道能否继续使用,是保证注汽管道安全运行的关键问题。探讨了高温压力管道在线检测技术发展现状及其应用范围。  相似文献   
23.
埕岛油田东部斜坡带下第三系油藏以三角洲、浊积扇砂体隐蔽油气藏为主,储层埋藏深、厚度变化大,油气成藏复杂。通过对该带的沉积特征、沉积体系和沉积物源的研究,指出其东下段砂体的分布主要受物源和沉积相带两方面控制,砂体只有在有效圈闭情况下才能成藏,并且从构造上总结了三种油藏类型。最后指出该带下一步勘探重点是沿主物源方向展布的、成藏条件良好的各种砂体。  相似文献   
24.
文东油田连续气举优化配气数学模型建立及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对连续气举在开发过程中出现的注入气利用效率低、综合效益差的问题,建立了供气能力有限时的优化配气数学模型,给出了解析法求解过程。文东油田现场试验表明,应用该技术可以实现连续气举井的合理配气,并提高油井产量,适合在油田推广应用。  相似文献   
25.
注水和产液量加大是导致特高含水期油气生产成本上升的主要要素,如何寻找无效或低效生产层、控制无效或低效注水及产液量已成为搞好综合调整、降低油气生产成本的关键问题。因此,从理论分析、实验数据及经验值等方面分析、探讨了以累积注水倍数、数值模拟计算、吸水剖面资料、油井找水资料、注水井分层压力降落速度、精细地质研究等为依据的6种寻找无效或低效生产层的方法,并将其应用于喇嘛甸油田。实践表明,以累积注水倍数为依据,同时结合测井、试井资料,能够比较准确地判断无效或低效生产层。  相似文献   
26.
为了保持油井稳产,提高油藏采收率,姬塬油区拟采用面积法注水,急需对油藏分布规律进行详实、系统的研究,以保证井网建设的合理、高效。在前人研究成果基础上,对油区现有测井资料进行收集、整理、再解释,从油藏特征研究出发,对储集层进行测井分析,并使用克里金技术进行了地质建模。使用容积法计算油藏储量,为油区的注水开发提供了油藏资料。  相似文献   
27.
塔里木油田水平井优化设计方法及跟踪效果评价   总被引:8,自引:5,他引:3  
塔里木油田坚持“稀井高产”的开发原则,不仅利用水平井技术实现了新油田整体高效开发,而且在老油田综合调整中也取得了巨大成效,还成功应用于气藏及凝析气藏的开发,以水平井技术为主实现了气田开发高水平和高效益,逐渐形成了一套比较成熟的适合塔里木气区实际的水平井优化设计技术。 \r\n  相似文献   
28.
采用丙烯酸(AA)与自制丙烯酸壬基酚聚醚酯(NPEAA)为原料,在偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,甲苯为溶剂的条件下,引发聚合制备了二元共聚物稠油破乳剂,采用FTIR、1HNMR对产物结构进行了确证,GPC测试了分子量;采用荧光光谱仪与表面张力仪测得其临界胶束浓度(CMC)为0.5g/L,表面张力为25.684mN/m。并以脱水率和脱出污水含油量为衡量指标,探讨了不同因素下聚合物破乳剂对陈庄稠油W/O乳液的破乳脱水性能,确定最佳破乳条件:温度55?C,时间2h,用量0.5g/L时,脱水率为88.5%,脱出水中含油量为198.4mg/L。研究了聚合物破乳剂对乳状液表观粘度、体系稳定性、油水界面的影响以及微观破乳过程,探讨分析得出聚合物破乳剂在油水界面更易润湿扩散,脱水速率快,破乳效果好。  相似文献   
29.
界面性能对复合驱提高采收率有重大的影响,界面张力越低,洗油效率越高;Zeta电位越高,油水乳状液越稳定。研究了各类无机盐对新疆油田复合驱界面性能的影响。结果显示,Zeta电位的绝对值随着无机盐浓度的增高而增大;无机碱中,碳酸根离子降低界面张力效果最好,氢氧根次之,碳酸氢根最差;阳离子中,钾离子降低界面张力效果最好,其次是钠离子,镁离子会略微提高界面张力,钙离子则会大幅度提高界面张力;阴离子中,与硫酸根相比,氯离子能更好地降低界面张力。通过以上研究,确定了Q站污水处理站外排水更适合三元复合驱配液。  相似文献   
30.
油田废水电解杀菌研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用电解杀菌技术处理油田废水,研究了电解时间、电流强度、极板间距以及电极联结方式等因素对废水中硫酸盐还原菌杀灭效果的影响。结果表明,油田废水经3min电解杀菌,硫酸盐还原菌杀灭率高达99.90%。随着电解时间的增加,硫酸盐还原菌的杀菌率进一步提高;电流强度增加,硫酸盐还原菌的杀灭率升高。在电流强度保持不变的情况下,随着极板间距增加,极板之间电压升高,更有利于杀灭硫酸盐还原菌。在极板间电流强度相同的条件下,两种电极联结方式的杀菌率差别不大,杀菌率均在99.9%以上。  相似文献   
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