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1.
针对鄂南地区固井质量差的问题,研发了一套新型固井泥浆体系,并对该体系性能进行了评价。研究发现该水泥浆体系的流变性、沉降稳定性良好,游离水少;水泥浆稠化线性正常,防气窜效果好;水泥石的早期强度发展较好,后期强度较稳定;水泥石收缩率低,孔隙率低,有利于增强后期强度。 相似文献
2.
氧化铝纳米粉体悬浮液强化导热研究 总被引:11,自引:0,他引:11
利用非稳态热丝法测定了2种纳米氧化铝粉分别分散于水和乙二醇(EG)中制备在悬浮液的导热系数,分析研究了悬浮液pH值,分散剂、纳米氧化铝粉体积含量,基体液体导热系数以及纳米氧化铝粉体团聚状态对悬浮液导热系数的影响,结果表明:悬浮液的导热系数随粉体加入量的增加而增加,相同体积含量的同一粉体悬浮液,基体液体为乙二醇的导热系数相对增加量明显比基体液体为水的大;团聚较多的粉体悬浮液的导热系数大于团聚较少粉体的悬浮液,pH值对悬浮液的导热系数无明显影响,分散剂的加入,增大了粉体和基体液体间的界面热阻,降低了悬浮液的有效导热系数。 相似文献
3.
采用高温高压釜和自主设计的O型圈承压状态模拟装置模拟某高含CO_2介质天然气生产井井筒工况,在总压30 MPa、CO_2分压0.5MPa、温度140℃的条件下,分别在承压状态下和自由状态下对四丙氟橡胶O型圈进行了高温高压腐蚀实验。以O型圈试样的拉伸、硬度和压缩永久变形为考察指标,分析了腐蚀前后试样的力学性能损伤规律。研究结果表明,四丙氟橡胶O型圈在模拟工况下服役后力学性能下降,承压状态下橡胶材质的腐蚀损伤比自由状态的损伤程度小,气相环境中的腐蚀比液相环境严重,实验结果呈现出较好的规律性,建议将模拟井筒承压状态下橡胶材质的力学性能衰减程度作为腐蚀损伤的主要考察指标进行材质优选。 相似文献
4.
5.
6.
大牛地气田储层为低渗透砂岩储层,非均质性强.在盒1段水平井段的施工过程中,经常钻遇硬脆性泥岩,砂泥岩同层的复杂性导致遇阻情况频繁发生,严重影响了钻井指标及后期作业.为了防止或减少遇阻,结合实际生产情况对盒1储层水平段遇阻情况进行了全面分析,得出钻井液密度不合理、滤失量过大和钻井液携岩能力差是导致遇阻的主要原因.钻井液密度、流变参数以及环空返速都存在一个最优区间使遇阻程度最低;封堵孔隙和裂缝可较好的减少遏阻.提出适合钻穿泥岩段的钻井液性能及处理措施. 相似文献
7.
高含硫气藏流体相平衡研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对国内外高含硫气藏相平衡理论研究的相关文献进行了综合分析。阐述了高含硫气藏实验研究历程;归纳了硫沉积预测模型、三相相平衡理论模型,分析比较了这两类模型的特点;提出了高含硫气藏相平衡理论研究有待完善的问题,展望了发展趋势。 相似文献
8.
在工程实践中,液压缸、绞车及电动推杆等需根据使用场合设计相应支架进行支护或支撑。支架在工作时主要受拉、压及倾覆力矩作用。传统液压缸支架存在焊接变形、整体质量较大等问题,基于此,对支架结构进行优化,构建传统结构和优化结构液压缸支架三维模型,并将模型导入ANSYSWorkbench进行受力分析及强度校核。通过分析对比可知,新形式液压缸支架具有更好的力学性能,且制造工艺简化,所需材料少,生产成本较低,为其他设备支架结构设计和优化提供了理论借鉴。 相似文献
9.
针对大牛地气田部分气井产出液中凝析油含量偏高导致现用泡排剂效果差的问题,引进新型高效泡排剂,采用Q/SH4006 03—2014 《大牛地气田泡沫排水采气工艺作业规范》进行了室内性能评价、并选取3口井开展了新型高效泡排剂抗油性先导试验。测试结果表明,该泡排剂在温度为70℃、凝析油体积分数为30%的条件下,初始泡高、5min泡高以及携液率分别高达160mm、150mm、64.8%,均优于现用泡排剂,抗凝析油性能良好。现场试验表明,3口井(凝析油体积分数10%~20%)试验后,平均单井油套压差减小0.34MPa,单井产气量增加618m3/d,排水采气效果明显,表明该泡排剂对大牛地气田含凝析油气井有很好的适应性。经济核算显示,3口井试验后日增产量为1854m~3、累计增产量为7.9156×104m~3,累计创效9.18万元,投入产出比为1∶9,具有良好的经济效益。因此,该新型高效泡排剂在大牛地气田后期开发生产中具有一定的推广应用价值。 相似文献
10.
运用物质平衡方法准确计算火山岩凝析气藏的动态储量,有助于编制气藏开发方案.采用理论研究结合实验数据检验的方法,从物质守恒原理入手,考虑底水侵入、基质和裂缝双孔隙储集结构等因素的影响,推导了具有火山岩凝析气藏储层特征的物质平衡方程.采用全直径岩心进行了凝析气藏衰竭模拟实验,运用实验数据对推导的火山岩凝析气藏物质平衡方程进行了检验计算,结果表明运用该方程计算的岩心储气量与实验开始前岩心饱和的凝析气量偏差极小,能够准确计算火山岩凝析气藏的动态储量.应用该方程计算新疆滴西气田滴西44区块的凝析气储量为215.424×108 m3. 相似文献