首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   8篇
  免费   0篇
化学工业   1篇
石油天然气   7篇
  2019年   1篇
  2012年   2篇
  2011年   2篇
  2010年   1篇
  2006年   2篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 11 毫秒
1
1.
介绍了一种耐高温、高压的胶筒实验装置的结构组成、工作原理、技术特点、使用方法和应用效果。该装置具备压缩式胶筒高温、高压试验条件,可完全替代封隔器作为胶筒试验的载体,通过更换胶筒中心管,即可实现各种规格型号的压缩式胶筒模拟井下高温、高压的实际工况进行试验,为胶筒的检测试验提供一种新的检测工艺手段,为压缩式胶筒试验提供了完整的试验平台,至今已成功地进行了多次压缩式胶筒检测试验,试验成功率100%。  相似文献   
2.
水平井规模化开发过程中化学堵水能够有效抑制底水锥进和边水突进,但暴露出相关参数仅能参照直井堵水经验等问题。从不同填充状态下堵剂在圆管中的流动型态着手,通过水动力学理论和物理模型模拟了堵剂2种不同流动情况,并以算例形式探讨了2种顶替模式。分析认为堵剂粘度和注入流量分别决定其流动型态和速度分布,从而直接影响后续顶替过程,并抓住流量对顶替的影响,发现当注入流量大于等于临界流量时顶替效率较高。通过砂岩油藏水平井化学堵水先导性试验,矿场应用符合堵水注入工艺设计,获得了显著的降水增油效果,为优化水平井堵水注入工艺和丰富堵水施工设计理论提供了支持和参考。  相似文献   
3.
聚醚、咪唑啉复配缓蚀剂在油田的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对中国石油天然气股份有限公司华北分公司岔19断块油井抽油杆、油管腐蚀结垢现象,进行了缓蚀阻垢剂配方优选。试验研究表明,在单一缓蚀剂优选的基础上,采用缓蚀效果较好的两种水溶性有机缓蚀剂CY03(聚醚类)和CY05(咪唑啉类)1∶1复配,在缓蚀剂总质量浓度不变的条件下,复配缓蚀剂比单一缓蚀剂的缓蚀率可提高5%以上,并且复配缓蚀剂与阻垢剂HEDP,ATMP,PBTCA有较好的配伍性。经室内试验,筛选出的缓蚀阻垢剂配方的缓蚀率在75%以上,阻垢率在95%以上。2005年6月进行现场试验,油井水中总铁的质量浓度由加药前的2.0 mg/L降至加药后的0.1~0.5 mg/L,油井平均检泵周期由140 d延长至300 d,取得了较好的缓蚀阻垢效果。  相似文献   
4.
针对高温高压、大斜度、水平井等疑难复杂井的试油风险大、周期长和成本高的现状,通过优化酸化测试完井一体化管柱施工工艺,有效解决了以上技术难题。该工艺可广泛应用于酸压完井、跨隔堵水、分层开采等施工作业,对加快油田勘探、开发步伐,对油田增储上产具有重要意义。  相似文献   
5.
根据华北油田岔19断块油井抽油杆、管腐蚀结垢现象,分析了油井腐蚀结垢的主要影响因素;采用缓蚀剂进行复配,以达提高缓蚀剂缓蚀效果的目的.在单一缓蚀剂优选的基础上,采用缓蚀效果较好的2种水溶性有机缓蚀剂CY03(聚醚类)和CY05(咪唑啉类)11复配,在缓蚀剂总浓度不变的条件下,复配缓蚀剂比单一缓蚀剂的缓蚀率提高5个百分点以上,并且复配缓蚀剂与阻垢剂HEDP、ATMP、PBTCA有较好的配伍性.经室内试验,筛选缓蚀阻垢配方的缓蚀率在75%以上,阻垢率在95%以上.于2005年6月进行现场试验,油井水中总铁含量由加药前的2.0 mg/L降至0.1~0.5 mg/L,油井平均检泵周期由140 d延长至300 d,取得较好的缓蚀阻垢效果.  相似文献   
6.
测试压力响应不仅反映动态条件下的地层物性、井眼完善程度和产能大小特征,也能反映出测试过程中工具的工作状态及测试操作情况。通过对实际资料综合分析,对低孔低渗地层测试曲线进行分类。  相似文献   
7.
针对华北油田第二采油厂的智能环保洗井工艺系统,研发出配套的复合高效热洗药剂。通过室内实验,评价了复合高效洗井药剂分散原油能力、溶蜡能力、防蜡能力、防腐防垢能力,在华北油田采油二厂实施了十三口井,取得了良好的应用效果,证明了复合高效热洗药剂具有超强的清洗能力,及较好的推广应用前景。  相似文献   
8.
针对岔河集油田地面注水系统暴露出的效率低、能耗高、水质不稳定等问题,对全油田注水系统进行了调整改造,主要包括管网优化调整、选用高效注水设备、完善污水处理工艺等措施,改造后取得了如下成效:管网压力损失从3.1MPa下降到0.6 MPa,管网效率由46.2%上升到66.47%,地面注水系统效率由38.3%提高到55.96%,恒流配水技术实现了注水量随压力变化在线自动调节,降低了员工的劳动强度,消除了安全隐患。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号