薄层稠油多轮次蒸汽吞吐后工艺参数优化研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:habenladan
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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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旋转导向技术是当前最先进的定向钻井技术,其核心是井下旋转导向钻井系统。旋转导向系统最大的优点在于旋转状态下能够实现井眼轨迹的实时导向。目前,国内即将研制出静态推靠式旋转导向钻井系统,为了提高该旋转导向钻井系统的研制及应用水平,必须对调控机制进行研究,优选出适合静态推靠式旋转导向工具的调控方式,来减小工具面调控误差。为了实现该目标,基于相似理论及实验室现有条件,研制出了一套理论与实际均可行的静态推靠
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缝洞型油藏已探明储量十分丰富,经过科技人员多年的研究,该类型油藏在开发理论和油藏工程方法已经取得了很多成果,但其中一些方法仍存在一些问题,并且在实践方面仍然没有形成一套系统的方法和流程。论文对缝洞型油藏现有油藏工程方法进行研究与创新,最终形成一套实用的缝洞型油藏生产管理系统软件,通过系统的方法和流程,实时快速地进行生产分析,提出开发对策与建议,指导油田生产。论文以目前缝洞型油藏的研究为基础,充分调
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压裂液在水力压裂工作中起着至关重要的作用,其性能好坏将直接影响压裂施工成败和增产效果。目前国内对压裂液流变性研究主要集中在温度、剪切速率等参数对其黏弹性的影响,未考虑压裂条件下高压对压裂液流变性的影响。因此,研究压裂液的高压流变性,有助于全面认识压裂液在压裂施工过程中的实际动态特性,为压裂方案设计提供技术支持,提高压裂施工的成功率与效率。使用高温高压流变仪测试不同类型水基压裂液的高压流变特性,重点
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