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1.
特低渗储层参数的测井解释方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对特低渗透储层的岩心分析困难 ,尤其是饱和度的获得十分困难、测井解释难度大等问题 ,提出了一套系统的行之有效的解决方法。具体做法是 :(1)利用常规岩心分析方法获得孔隙度、渗透率资料 ;(2 )利用核磁共振成像技术来获得岩心含油饱和度资料 ;(3)利用改进了的人工神经网络建立高精度的孔隙度、渗透率和饱和度的测井解释模型。将这套方法用于大庆油田F4 8区块扶余油层的储层参数解释 ,处理效果较为理想  相似文献   
2.
油田伴生气中轻烃回收能使得天然气资源的利用率更高,能获得更好的经济效果。本文主要针对伴生气轻烃回收的工艺特点进行分析,讨论相关优化措施以及设备选型和设计的原则。  相似文献   
3.
常规排水采气和控水采气技术难以解决致密气藏的低孔、低渗透和小孔喉等问题,为此采用转相技术制备适合致密气藏的纳米排水剂来改变岩石表面性质,提高致密气藏的排水效果。基于自制纳米排水剂和致密岩心,利用现代测试技术,探究纳米排水剂对岩心薄片及其粉末的作用机制,评价其对岩心润湿性及微观形貌的影响,并探讨纳米排水剂的排水采气作用机理。结果表明:纳米排水剂与岩心表面并未发生化学作用,仅通过静电和氢键等作用吸附于岩心表面形成疏水膜,从而降低岩心表面粗糙度,减小岩心孔隙中渗流阻力,达到排水采气的目的。同时纳米排水剂可使储层润湿性发生反转,即毛管压力变为阻力导致排出的地层水很难再次渗流至储层中,延长了排水采气有效期。  相似文献   
4.
萨中萨零组油藏注水开发试验   总被引:1,自引:3,他引:1  
萨零组油藏为中-低孔渗储层,储层中粘土矿物含量高,表现出强水敏特征。为了注水开发保护储层,对储层的伤害机理与防治措施进行了室内实验研究,通过大量的静态与动态模拟实验,说明了油田注入水对储层造成的伤害,并阐述了影响因素。考虑在注水过程中控制粘土矿物的水化膨胀和分散运移,稳定注水井的注入能力,对现场即将使用的多种粘土稳定剂进行了评价,优选出了与萨零组油藏配伍的粘土稳定剂,为萨零组的注水开发奠定了基础。  相似文献   
5.
大庆油田中区西部三次加密井注聚试验效果评价   总被引:9,自引:3,他引:6  
随着大庆油田主力油层注聚面积的扩大,适合聚合物驱的一、二类油层剩余储量逐年减少,而多数地区已均匀部署二次加密井,单靠水驱增加储量较少。提出采用三次加密井水驱后补开一、二类油层以外的所有油层(主要是薄差层)注聚增加可采储量的方法,在中区西部密井网试验区内的一个“9注16采”井区开展注聚试验,通过对试验效果的分析,3类油层(①封堵厚油层后的原密井网调整对象,②原井网未射孔的薄差油层,③200m左右井距控制不住的窄小河迫砂体)注聚后均得到不同程度动用,总的吸水比例达57%,在100m井距条件下注低分子量聚合物,注聚后有效果度大于0.5m的油屋得到了有效控制,是聚合物驱的主要潜力层。中心井聚驱最低点含水86.78%,中心井含水最低点时日产油58t,与见效前相比日增油35t。综合含水下降9.4个百分点,用动态法、静态法、数模法综合评价中心井增加可采储量的结果表明,采用二次加密井注聚的方法预计可使最终采收率提高约4%,图2表2参5。  相似文献   
6.
萨零组储层是强水敏、强盐敏、中等偏强速敏、中等偏强酸敏、弱压敏储层,开发过程中必须添加防膨稳定剂,而选择合适的黏土稳定剂对开采低渗透的萨零组储层具有重要意义.室内驱油实验表明,HLX黏稳型驱油剂提高采收率幅度明显高于水驱,较普通型黏土稳定剂可高出10个百分点.HLX黏稳型驱油剂除具备防止黏土运移和膨胀的作用外,对油层中的黏土稳定作用具有长期、高效、用量低的特点,溶液具有强活性.萨零组油层现场试验取得了较好效果,HLX黏稳型驱油剂注入质量分数为3% 时,增油效果明显,研究可对类似低渗透油藏的高效开发提供依据.  相似文献   
7.
针对低渗透油田单井产量低、注水压力高、增产增注措施受限制的实际情况,为进一步拓展增产增注措施思路,在某油田优选2个试验井组开展水力深穿透缩短驱替距离试验.根据技术原理,建立喷射孔眼在油层内长度的数学模型,综合考虑地层倾角、井斜角及射孔方向的影响,对软管推进轨迹进行了理论分析.在此基础上,确定试验井施工参数.现场试验表明...  相似文献   
8.
白艳明 《软件》2024,(1):25-27
在高校智慧校园建设中,数字化技术的应用已经成为一个备受关注的话题。然而,尽管数字化技术具有巨大的潜力,但高校在应用过程中面临着一系列挑战。基于此,本文探讨数字化技术的价值,分析数字化技术在高校智慧校园建设中应用存在的问题,提出数字化技术在高校智慧校园建设中的应用优化措施,旨在推动智慧校园建设的不断发展。  相似文献   
9.
白艳明 《石化技术》2020,(2):237-237,239
随着科技的迅猛发展,我国电力工业也实现了快速发展的局面,电力系统规模越来越大,系统运行方式更加复杂,智能化技术的应用效果不断也得到了全面提升。智能化技术的广泛运用不但保障电力系统的可靠性以及稳定性,大大提升电力供应的质量与效率,也提高煤矿生产整体管理水平和综合效益。  相似文献   
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