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1.
非牛顿流体顶替机理研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究非牛顿流体顶替机理对提高注水泥顶替效率和固井质量具有重要作用.从实验研究、理论分析和数值模拟3个方面概述了国内外非牛顿流体顶替机理研究概况,重点分析了非牛顿流体在井眼中的顶替过程与机理研究中存在的问题.认为实验方法与理论分析的最大不足是很难按实际的井眼条件与流体特性来研究,导致了对非牛顿流体顶替过程与机理认识的不足.用数值模拟的方法实现实际井眼条件下非牛顿流体顶替过程的可视化,通过数值计算和部分实验验证,系统分析各种因素对顶替效率的影响规律是今后的一个研究方向.  相似文献   
2.
针对徐深1-平2井的现状,介绍了该井的井身结构及套管程序、钻井施工情况、主要技术难点和技术措施以及主要技术成果,采用了一套适合8 1/2in井眼水平井施工的钻井技术模式,研究表明该方法是有效的,对水平井现场施工具有重大指导意义。  相似文献   
3.
深水钻井问题综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
王言峰 《吐哈油气》2009,(2):167-170,190
该文通过研究国外深水作业的相关文献,对深水钻井区别于潜水所面临的问题(海底低温、天然气水合物、泥浆窗口窄、地质灾害)的成因、对钻井的危害、预防和应对措施进行了总结。  相似文献   
4.
为了实现球铁球化效果与铁液特性炉前快速评价,设计一种新型热分析-共晶膨胀双参数联合测量装置。该装置主要由圆柱形干型砂样杯、热电偶、膨胀杆、单侧线位移传感器等部分构成。将待测铁液浇入砂型样杯,通过热电偶和位移传感器可同时记录试样凝固的冷却曲线和径向膨胀/收缩线位移双曲线。分析新型装置的工作原理以及为提高检测精度而采取的膨胀杆自伸缩补偿方法。铸造车间实测结果表明,样杯内试样凝固过程的温度变化和径向线性尺寸变化均可通过新型装置实时精密记录。新型热分析-共晶膨胀双参数联合测量装置,不仅可以用于球铁球化孕育效果的球化率评价,而且可以用于铁液石墨球析出的动力学研究。  相似文献   
5.
王言峰 《吐哈油气》2009,(4):392-394
套管钻井是一口井同时钻井并下套管的一种方法。该技术省略了常规钻头钻表层作业,同时完成表层钻进和下套管。ConocoPhillips公司在渤海湾的一口探井钻井中,使用了这一方法。该文根据此次钻井作业中的现场工具及技术进行了阐述,并对操作程序及要点进行了总结。  相似文献   
6.
裂缝性油气藏渗流系统模型与应用研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了研究裂缝性油藏的渗流特征的意义.针对裂缝油气藏中的渗流问题,总结和评价以往研究者提出的不同裂缝渗流模型和数值求解方法.着重介绍了裂缝性油气藏多重介质物理模型,包括等效孔隙介质、离散裂缝网络、双重介质、双重裂缝、三重介质和分形模型的特点、数学描述方法及应用,比较了各种模型的优劣及局限性.分析了裂缝性油气藏渗流力学存在的复杂性和面临的挑战,指出今后研究趋势,对裂缝性油气田开发过程中的渗流工作提供一定参考.  相似文献   
7.
桩古63井是胜利油田部署在桩西区块的一口重点预探井,该井三开裸眼段长达3565m。介绍了其钻井施工难点及钻井液的性能维护情况,其目的在于了解落实该区构造及构造含油气情况,为进一步研究和评价桩古63潜山构造勘探前景及下步勘探部署提供依据  相似文献   
8.
本文针对南中东上返一区注聚初期注入系统谐波干扰现象,分析了产生谐波干扰的原因,对谐波干扰较为严重的泵系统进行了现场治理试验。结合试验效果,探索出谐波治理原理,利用电抗体、谐波隔离器与电源接地等综合技术方法形成了聚合物注入系统谐波治理技术。谐波治理技术已经在南中东上返一区全面推广应用,同时该技术的推广和进一步的研究可以为大庆油田主力油层聚合物注入系统谐波治理提供指导和解决办法,为进一步提升聚驱注入系统稳定性、完成注入指标具有重要意义。  相似文献   
9.
市场导向化就业机制的全面实施,为人才流动提供了宽松的环境。由于石油企业长期受计划经济体制的影响,人才管理上存在僵化的体制和思想观念,从而造成企业人才流失的现象日益严重。据某油田统计,1999年-2002年问辞职、自动离职、考研甚至不惜以除名为代价离开油田的大学生约占该油田当年所招聘大学生人数总和的五分之一,且流失人数呈上升趋势。  相似文献   
10.
通过调整一般SPHD的成分,降低碳原子含量,并在熔炼过程中加入适量的钛和硼,使之形成钛的碳氮化物及BN,并摸索与之相适应的热轧退火工艺参数,保证力学性能基本不变的同时降低带钢基体中间隙原子的数量,提高带钢抗时效能力,避免"柯氏气团"引起的带钢局部屈服引起的拉伸应变痕,解决家电板"起楞"缺陷。经实验检验,带钢自然时效三个月后,力学性能约上升20 MPa,屈服平台长度小于1%;经三次270℃下持续60 s的烘烤+淬火处理,加速时效情况下,力学性能升高30~40 MPa,屈服平台长度低于2.2%,抗时效能力大幅提升。  相似文献   
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