静态推靠式旋转导向系统的井眼轨迹调控机制模拟实验

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:z957558481
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T11油藏历经多次调整,取得很好的开发效果,进入特高含水期后,储层非均质性的影响加剧,层间矛盾突出,低效无效注采循环严重,原有的注水开发方案已无法满足此阶段油田提高采收率的要求。因此,针对T11油藏现状,分析井间优势通道分布情况,综合考虑油藏参数进行层系细分并综合调整注采方案,对油田实现长期稳产具有重要意义。为分析T11油藏优势流动通道发育状况,从静态资料和动态生产资料入手,将指标计算法(考虑吨油
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塔中区块目的层多为碎屑岩,长期注水开发导致区域内储层含水量高,油水关系复杂。在进行加密调整钻井时,现场采用了防窜性能优良的水泥浆体系,并严控施工过程,但测井资料显示其含水层的固井质量依然较差。固井二界面胶结性能是影响产层固井好坏的重要因素,也将直接影响油气井能否顺利交井及后期产量和寿命,考虑到该地区地层水成分复杂、矿化度高,且处于流动状态,分析可能是地层水对固井二界面的胶结性能产生了不利影响,进而
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在高温高盐油藏的开采中,聚丙烯酰胺和部分水解聚丙烯酰胺耐温耐盐性差,亟需研制能在高温高盐条件下使用的冻胶体系。本文研究了AM/AMPS二元共聚物中AMPS的含量和分子量对聚合物耐温抗盐性的影响;结果表明:相同分子量的共聚物,AMPS含量高的二元共聚物耐温抗盐性好;AMPS含量相同的二元共聚物,分子量大的二元共聚物耐温抗盐性好。在温度90℃-120℃,矿化度在51727 mg/L和115193 mg
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经历了几十年的开发,目前我国大部分老油田已经进入了高含水后期,剩余油的分布较为分散,挖潜难度很大。由于储层纵向及平面的非均质,会产生不均衡驱替的现象,这种不均衡的驱替会导致地层内流场分布不均匀。随着开发的进行,这种非均质性更为严重,强驱与弱驱之间的差异也随之增大。由于老油田的注采井网固定,流线长期不变,会形成大量的无效驱替与水循环。因此,要进一步挖潜剩余油、改善开发效果,需要采取一系列的流场重构技
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天然气水合物是重要的替代油气洁净新能源,具有广泛的应用前景。我国南海泥质粉砂型水合物藏埋藏浅、未固结、渗透率低,导致相变-渗流机理复杂、试采产能低。目前泥质粉砂储层微孔隙中水合物微观相变分解过程和流体流动机制尚不明确,成为制约我国水合物有效开采的关键科学问题之一。本文以分子动力学模拟为主要手段,研究微孔隙条件下天然气水合物分解过程的微观机理以及孔隙中两相流体的流动特征,从而阐述天然气水合物开采微观
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砾石充填防砂是油井出砂防治的常用手段,但随着生产进行,砾石层与近井地带逐渐产生堵塞现象,使部分井进入“低液量、低产能”状态,导致作业频率升高、生产效益降低。去防砂管排砂解堵是一种成本可控、激动伤害小的解堵新工艺,可在缓解堵塞的同时有效恢复油井产能;但目前由于缺乏有效的定量分析方法,该工艺对单井的适用性尚不明确,其作业参数设计缺少充分的科学依据,在现场实施中存在较大的盲目性。针对上述问题,本文基于数
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径向钻孔压裂技术是将径向钻孔与水力压裂联作的一项储层改造技术,该技术可以在油层部位直接进行钻孔压裂,具有施工规模小,成本低和作业时间短等特点。通过几十年的不断创新和改进,在国内外多个油田均取得了较好的增产效果。但是也有部分油气井应用该技术后,存在裂缝中途转向,无法沟通目标储层等问题。因此,明确径向钻孔压裂裂缝形态和扩展机理,对于为该技术矿场规模化应用提供技术支持至关重要。基于四川某致密砂岩油气藏资
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页岩油作为一种重要的非常规油气资源,储量占全世界可采原油储量的10%,开采潜力巨大。现有页岩开发技术多为水平井水力压裂等,压裂后存在初始产量高但是递减快,采收率低等问题,实际开采难度大、成本高。因此亟待寻求提高页岩油采收率的新方式。近年来随着全球对温室气体埋存措施的响应和对页岩开发的进一步探究,利用CO_2吞吐技术已成为一种提高压裂后页岩储层采收率的新方法。注入的CO_2能够与页岩油相互作用,有效
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油田开发需要在考虑成本的前提下实现经济效益的最大化。由于油藏具有强非均质性,开发过程存在着层间矛盾、平面矛盾、层内矛盾等问题,为了克服这些问题,需要构建精确的地质模型、设计最佳的注采开发方案,使得波及效率最大化,实现均衡驱替。而精确地质模型的获取则需要对油藏区块进行历史拟合,为了使结果更加可靠,历史拟合除应包含有多种拟合指标外,还需保证拟合模型与先验模型差异最小化,因此油藏历史拟合是一种典型的多目
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对于出砂油藏的开采,适度排砂和携砂采油是具有针对性的重要解决方案。固体颗粒在井筒中的流动规律是上述携砂生产过程中涉及到的基础性问题之一,其中的携砂流速则是上述工程问题的主要设计参数。目前国内外学者针对垂直井的携砂流速研究较多,但对水平井中不同倾角井段的携砂流速变化规律及其影响因素关注较少,同时也忽略了在相同条件下水平井不同井段之间携砂能力的对比。基于上述问题,针对井筒由水平至垂直的全倾角变化过程,
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