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1.
带隔板底水油藏油井临界产量计算公式   总被引:25,自引:9,他引:16  
本给出了带隔板底水油藏油井的监界产量计算公式,它适用于所有带隔板底水油藏的油井。  相似文献   
2.
传统的Arps产量递减分析方法要求事先选定递减规律的初始时间、初始产量及初始递减率,事实上这些参数是很难确定的。实际应用时不得不人为地加以臆断而使得此方法带有不确定性.为此提出了产量递减规律的诊断方法。应用诊断曲线很容易确定递减规律的模型参数,克服常规方法的不足。通过选用参考时间、参考产量和参考递减率,使得递减分析方法具有一定的灵活性和优越性、该方法简便、实用。  相似文献   
3.
利用矿场资料确定底水油藏油井临界产量的新方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文提出了完全用矿场稳定试井资料和静压梯度测试资料确定开采底水油藏油井Dupuit临界产量的新方法。该方法简便可靠,并且实用,不仅适用于底水油藏油井,也适用于底水气藏气井。  相似文献   
4.
孔隙度校正缺乏理论依据   总被引:14,自引:5,他引:9  
储油岩石一般为致密介质。致密介质在应力作用下,以本体变形(弹性变形)为主,孔隙度不发生变化。油气储量计算时,地面实测孔隙度不发生变化。油汽储量计算时,地面实测孔隙度不需要进行校正。传统的孔隙度校正无形中损失了一部分地质储量,同时为确定校正值大小也浪费了大量人力和物力。致密岩石弹性变形过程中的孔隙度不变性原则将给储量计算带来很大的方便。  相似文献   
5.
储层岩石的应力敏感性评价方法   总被引:34,自引:2,他引:32  
油气藏岩石同时受外应力(外压)和内应力(内压,孔隙压力)的共同作用。油气藏岩石对外应力的敏感程度。用外应力敏感指数进行评价;对内应力的敏感程度用内应力敏感指数进行评价。油气藏的外应力敏感指数远大于内应力敏感指数。由于油气藏生产过程中外应力不发生变化,内应力随开采过程而不断变化,因此,油气藏岩石的应力敏感程度应采用内应力敏感指数。岩石的外应力敏感指数仅受敏感常数的影响,岩石的内应力指数受敏感常数和孔隙度的共同影响。因加载过程存在塑性变形,应力敏感性评价应采用卸载曲线。  相似文献   
6.
带隔板底水油藏油井见水时间预报公式   总被引:16,自引:8,他引:16  
本提出了带隔板底水油藏油井见水时间的理论预报公式,它在底水油藏的生产管理中将起到十分重要的指导作用。  相似文献   
7.
岩石压缩系数与孔隙度的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
岩石压缩系数与孔隙度的关系问题是一直没有得到很好解决的理论问题 ,传统的经验公式示出岩石压缩系数随孔隙度的增大而减小。本文应用多孔介质力学的有关理论 ,推导出了岩石压缩系数与孔隙度之间的理论关系式。该关系式表明 :岩石的压缩系数随孔隙度的增大而增大 ;岩石压缩系数受成岩矿物硬度的影响 ,矿物硬度越大 ,岩石的压缩系数越小。上述研究成果对油藏工程研究具有重要意义。  相似文献   
8.
Arps递减曲线是目前用于研究油气产量递减规律的基本数学模型,但该模型仍有一些不足之处.为此,对油气产量变化规律作了理论研究,提出了各种产量变化模式的数学模型和确定模型参数的新方法,这一研究克服了以往产量递减规律研究中人为臆断递减开始时间这一缺陷,从而提高了产量预测的精度,且具有方法简便、实用的特点.  相似文献   
9.
李传亮 《岩性油气藏》2010,22(3):121-123
由于启动压力梯度概念的引入,渗流力学便有了动边界的概念。为了深入了解动边界的性质,该文根据理论分析方法对启动压力梯度存在时的地层压力传播问题进行了研究。研究发现,启动压力梯度存在时地层被分成流动区和非流动区,二者之间的界限为动边界。但是,由动边界概念出发,可以得出非流动区的流体既流动又不流动的悖论,因而理论已不能自洽。动边界由启动压力梯度引起,启动压力梯度并不存在,是一个实验假象,因而,动边界也不存在。消除动边界,渗流力学理论则能够自洽。  相似文献   
10.
二氧化硫 (SO2) 和三氧化硫 (SO3) 是工业废气排放中的重要物质, 对环境和人体健康危害很大, 但对于他们 在排放过程中的原位-在线测量一直是个挑战。采用可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 技术, 基于 7.16 µm 量子级 联激光器 (QCL) 对 SO2 和 SO3 进行同时检测, 通过波长调制光谱技术提高测量系统的灵敏度和鲁棒性。在高温低压 条件下采用单光程-小体积的气体吸收池利用 TDLAS 同时测量 SO2 和 SO3 的吸收谱线, 测量的 SO2 和 SO3 的吸收 光谱充分分离, 从而确保了测量的准确性。同时, 修正了温度变化对 SO2 气体浓度测量的影响, 并提出了用已知浓度 的 SO2 来定标未知浓度的 SO3 气体。 Allan 方差分析表明, 在 34 s 的积分时间内, SO2 的最小检测限达到了1.98×10−6 cm3·cm−3, SO3 可探测的最低浓度为 1.575 ×10−6 cm3·cm−3。系统的上升响应时间约为 16 s, 下降响应时间约为 18 s。  相似文献   
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