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1.
压裂预处理技术的现场实施与评价   总被引:5,自引:1,他引:4  
通常,压裂目的层的储层特征、物性及生产史差异较大,为保证压裂施工成功并取得较好的压裂效果,进行油层预处理十分必要。介绍了酸预处理、前置液氮预处理、柴油十互溶剂混合液预处理3种技术,阐述了各种预处理方法的目的及适应性,介绍了各种预处理技术在现场取得的效果,提出了各种预处理技术的适用条件及常用做法。  相似文献   
2.
小型压裂技术的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在加砂压裂施工前进行小规模压裂,能使加砂压裂更加有效。通过对近两年来胜利油田应用小型压裂指导压裂设计的4口井实例的总结,说明了为确保加砂压裂施工的成功,尤其对端部脱砂压裂设计,小型压裂必不可少。同时介绍了Nolte方法和步骤,及小型压裂为加砂压裂设计提供的必要参数,讨论了参数解释的影响因素。为配合小型压裂工作,全面提高压裂技术水平,应选部分井进行岩石力学参数解释工作、适当延长压降测量时间,并测出瞬时停泵压力等。  相似文献   
3.
东辛油田套管腐蚀损坏严重,各影响因素相互关联,很难判断各影响因素的主次关系。应用灰关联分析原理讨论了注入水水质、土壤参数对套管腐蚀速率的影响,针对套管腐蚀速率和影响因素之间复杂的映射关系,在套管腐蚀速率预测研究中引入支持向量机算法,建立了基于灰色支持向量机的套管腐蚀速率预测模型。研究结果认为,东辛油田套管腐蚀的主要因素是注入水pH值、土壤pH值、注入水含氧量、土壤含盐量和土壤含水量;采用灰色支持向量机法建立的套管腐蚀速率预测模型简单,计算速度快,预测精度高,预测的最大相对误差为9.09%,平均相对误差为5.96%。  相似文献   
4.
与传统的阶段性评比相比,ERP环境下企业绩效评价具备以下几个特点:①绩效评价是一种全方位、全过程的动态管理,无论是主观结果还是客观结果,无论是事中还是事后,都是绩效评价的对象;②注重用数据说话,评价标准尽量得以量化,因此评价结果客观、真实;③评价标准公正、客观、公开、透明,以“事”为中心;  相似文献   
5.
利用压裂油井产能预测模型 ,研究了无因次裂缝导流能力对缝内流量分布规律及地层流体流入井底流动模式的影响。裂缝参数分析结果表明 ,对于渗透率大于 1× 10 -3 μm2 的地层 ,常规压裂所获得的无因次裂缝导流能力普遍偏小 ,没有发挥裂缝应有的导流作用 ,影响了压裂效果。在技术条件允许的情况下 ,对低渗透地层实施脱砂压裂 ,能限制缝长 ,提高裂缝的导流能力  相似文献   
6.
由于低渗透薄互层具有储层薄、微裂缝发育的特点,所以压裂改造难度大,压裂后产量递减快。将大型压裂改造技术应用于该类储层,对其实施难点及主要措施进行了分析。以梁112块为例,确定了应用降滤、三维裂缝模拟和测试技术的可行性。梁112块经大型压裂改造后,增产效果显著,新投产井压裂后均自喷生产,平均单井产油量18.9t/d,该技术可为同类地层进行压裂改造提供参考。  相似文献   
7.
砾石充填防砂井产能预测方法   总被引:9,自引:1,他引:8  
流体从砾石充填防砂井供给边缘到井筒的流动分为4部分:从供给边缘至井筒的平面径向流,射孔孔眼附近的球面向心流,通过射孔孔眼的单向流,由射孔孔眼到筛管的发散流。建立了计算各部分单相渗流的流动阻力数学模型,并考虑紊流对井筒附近流动阻力影响。对模型求解,研究影响产能的敏感性参数。对胜利油田某砾石充填防砂井产能计算的结果表明:按单向流、径向流及发散流计算井筒内流动阻力的结果差别较大,仅用单相流或径向流模型计算井筒内压降有一定误差;防砂井压降主要出现在射孔孔眼内及其附近,孔眼内填满地层砂时孔眼内的压降是总压降的48%,而填满砾石时是总压降的29%,将每个孔眼填满砾石是提高防砂井产能的根本保证。图1表2参10  相似文献   
8.
微泡钻井液在吐哈油田雁653井的应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
根据吐哈油田的地层特点。优选了适合于该油田的微泡钻井液的发泡剂和稳泡剂。并进行了微泡钻井液体系的室内配方研究与相关性能评价。获得了适合于该油田高矿化度条件下性能稳定的低密度微泡钻井液配方。在雁653井的现场应用表明。微泡钻井液能够在-1772~-1887m实现近平衡条件下安全钻进;该钻井液具有可循环、成本低、密度低、机械钻速高、能够有效地防止漏失、保护油气层、承压能力强等特点。  相似文献   
9.
老水平井在■油层套管内下入4"微节箍油管■微节箍油管+双封单卡压裂钻具,对老水平井精确分层实施体积复压改造,在双封单卡体积复压改造过程中,也出现了许多压裂过程的故障复杂问题。本文主要阐述了老水平井双封单卡体积复压改造过程中出的故障复杂并进行分析和处置,为后期压裂改造可顺利施工提供了可靠的方法和依据。  相似文献   
10.
坨11区块泡沫驱油的室内研究与现场实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
寇永强 《油田化学》2005,22(2):184-187
胜利油田坨11区块稠油油藏水驱开发已进入高含水期。油藏地温~60℃,平均渗透率~1.5μm2,地层水矿化度12.4 g/L,含Ca2 M2 580 mg/L。筛选出了发泡剂DP-4,其5 g/L溶液形成的氮气泡沫表观粘度μa=789.5 mPa.s,阻力系数FR=1579,残余阻力系数FRR=186,加入聚合物HPAM(0.5~2.5 g/L)对μa和FR影响不大,但使FRR急剧增至488.5~737.0。气液比为1∶1和2∶1时聚合物复合氮气泡沫的FR均在1500以上,表明该泡沫体系有强封堵能力;FR随渗透率增大(0.7~10μm2)由1100增至4200,表明该泡沫体系的封堵具有渗透率选择性。在油饱和人造岩心上,在水驱之后注入DP-4/HPAM氮气泡沫使采收率由54%提高至79%。在坨11北区1口油井注入DP-4/HPAM(10~5/2.0~1.8 g/L)氮气泡沫,气液比1∶1,共注入地面氮气6.044×105m3,DP-434.75 t,HPAM 1.1t,周围4口同层位油井平均含水由71.5%降至44.7%,15个月增产油12072 t,减产水6445m3,且仍处于增产有效期。图4表2参2。  相似文献   
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