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1.
近20年来,化学驱在美国受到高度关注,但主要进行了一些室内研究和现场先导试验,实际上没有取得实质性进展。原因是成本高。如果能够持续保持目前的油价水平,将有利于化学驱的发展。  相似文献   
2.
设计优良的组合型感应测井仪与常规感应测井仪不同之处在于它能测量一组完整的数据。在这整套数据中,属于要研究的地层体积的所有有用信息,是利用感应测井原理,通过间距合适的多个分阵列和全范围的工作频率测得的。该组合测井仪测量的数据可以各种方式进行处理,给出具有预期特性的测井曲线,如探测深、垂向分辨率好。此外,如果数据完整,可用来合成其他感就测井仪响应,如常规的深和中等感应线圈系的响应。当需要阵列型测井仪的先进特性时迪种能力就是项优点;不过,还需与常规测井仪测的其他井的测井曲线对比。该组合测井仪还拥有相当量的多余信息,以供自检,并替代因部分测井仪损坏而漏测的数据。为了证实该测井仪所采集的数据中具有多余信息,我们提供了二.个实例。利用该测井仪测的其他测量值可以合成检波器元件之一的响应。为了实时处理,选择一种滤波法进行合成。该方法通过组合阵列感应测量合成常规测井仪的响应。为确保相同的视电导率读数,对解法进行优化,以使合成测井曲线的等效几何因子与我们要模拟的测井仪的因子相同。采用二次程序编制法得出最佳滤波器系数。在优化过程中,将误差传播考虑进去,因而处理后的测井曲线的噪声影响就不会有大于输入的测井曲线的噪声级。用一维和二维数值模型进行了广泛检验,确保处理质量。本文提供了一个油田测井曲线实例,在同一口井用阵列感应测井仪和常规感应测井仪进行测井,以说明该测井仪聚焦的灵活壮和数据处理算法的有效性。  相似文献   
3.
介绍了应用声波测井和标准地球物理测井组合资料确定含油饱和度的新工艺,简要说明了其基本原理,解决的问题及对井况和声波测井的技术要求。  相似文献   
4.
国外油田开发实践表明,在非均质油层中,井网密度对产量和采收率有很大影响,特别是在油田开发后期,井网密度对开发效果起着决定性的作用。在美国得克萨斯地区,通过加密井网使该地区一亿吨的产量稳产20年,采收率提高了10%。  相似文献   
5.
不稳定注水是把周期注水与改变液流方向结合起来,使水进入低渗透岩层,并为注入水未波及到的低渗透层和高渗透水淹层之间的窜流创造条件,从而提高注入水的驱油系数和地层的波及系数。  相似文献   
6.
水驱油藏产油区的特点是生产井含水高。不论是采用注水提高产能,还是保持压力,高含水井的影响范围总是越来越大。其原因可能是多方面的:水指进,水面上升到射孔井段,含水层锥进,或机械完井问题。为了提出堵水作业方案,找到注入水进入井内的进入点是很重要的。或许更为重要的是找到出油点。尤其是,如果可能找到最下部的出油点,就可以采用简单的过油管回堵法有效地封堵进入下部井段的水。检测油藏流体进入井内的进入点是生产测井的主要目标之一。尽管生产测井技术在石油天然气工业应用了40年,但这项技术还不能做到满意地判断高含水情况。这是因为:1)到目前为止,还没有研究出合适的井下探测器:2)环境(如绝对流量,需要进行人工升举,井斜,存在气体)常常很差,而且每口井的环境变化很大。本文将论述以下问题:1)详述高含水环境下目前生产测井方案的限制条件。这些测井方案通常只包括温度、流量和用电容仪、测量持率。2)描述如何增加一个流体密度探测器压差密度计或核流体密度计(NFD)就可以相当清楚地说明问题,并解决一些简单的问题。3)描述如何使用最新技术。如水流量测井(WFL)(1990年引入,1995年完善),使用油藏饱和度测量仪(RST)进行碳-氧比测井和西格马持率测井(1992年引入),数字通道流量仪(DEFT)(1995年引入),以及相流速测井(PVL)(1996年引入)等,全面的描述流量参数和流动状态,包括确定油层内流体的滑脱速度.  相似文献   
7.
挥发油油藏的研究和开采   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
8.
大角度井和水平井测井技术中最大困难之一是把测井仪器下放到井底的目的层。为适应不同的井斜角度和井况,当前国外已研究成功了如下5种测井技术,并已在现场应用。1.电缆测井。适用于65°以下的大角度井。它是利用电缆的重力下放测井仪器的,但容易受阻,井眼的角度越大,困难越多。  相似文献   
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