分层注水技术政策界限研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:caj978879947
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针对目前苏里格气田应用的柱塞控制系统国产化率低、进口设备价格昂贵、设备维修不便、操作和管理费用升高、人工井口调参工作强度大、数字化水平低等主要问题,论文系统研究了气井井筒积液机理、积液判断准则和分析产水状况,对比分析不同工艺的适用条件,制定苏里格气田不同生产条件下积液气井排水采气措施表;研究了柱塞气举排水采气各阶段特征及周期性运动规律,基于质量、动量平衡方程等方法,建立了柱塞气举常微分动态方程,并
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目前我国大部分的陆上油田已经步入了特高含水阶段,此时储层内注入水的流动占据了地下流体流动的主要地位,剩余油以高度分散相的状态参与到流体运移之中,因此对处于特高含水阶段时剩余油的流动能力进行研究有着极为重要的现实意义。本文结合物理模拟实验的结果以及理论分析得出,当油藏处于特高含水阶段时,地下剩余油的流动特征可以由一个门限压力进行表征,由此提出了油相流动门限压力梯度的概念。其次得出对于处于特高含水阶段
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低渗砂岩气藏储量丰富,但因其孔喉细小、结构复杂、毛细管压力高等特点,极易造成水锁损害,严重影响油气产量。本文以鄂尔多斯盆地苏东区块为研究对象,在实验评价宏观水锁损害的基础上,以数学拟合和实验方法研究水锁损害的微观机理,并探究不同因素对水锁损害的影响。弄清各因素的影响程度之后,选择合适的特性指标,采用灰关联法对水锁损害进行预测。通过组分优选,研制具有协同增效的解水锁剂,评价其解水锁性能,并应用于不同
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本论文以目前聚合物驱油技术中温度和无机盐离子等因素容易导致聚合物降解出现粘度降低的背景情况,结合海上油田以海水配制注入聚合物溶液时对其抗盐性能的要求标准,重点探索了提高聚合物抗盐性能的方法。文章的思路借鉴超支化聚合物以及多糖接枝的核壳聚合物结构,以纳米二氧化硅为核心制备了一系列具有支化结构的抗盐聚合物。文章第一部分采用低温-中温引发的方法合成了线性聚合物,探索了几种具有耐温抗盐能力的单体(AMPS
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河南油田稠油资源较为丰富,其中超稠油储量较高。目前,对于粘度非常高的的超稠油的现场工业化开采还是主要依靠传统的高温蒸汽吞吐方法为主,但是采用常规蒸汽吞吐技术开采超稠油采收率较低。为了改善超稠油油藏蒸汽吞吐开采效果,通过室内驱油实验研究二氧化碳与降粘剂辅助蒸汽吞吐对于提高采收率的影响,并据此对其参数进行优化就显得十分必要。通过研究河南油田A区块超稠油性质为基础,实验测定超稠油的四组分含量,地层水矿化
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目前缝洞型碳酸盐岩油藏开发程度仍然较低,由于油藏结构复杂水驱效率比较低,急需针对不同类型的剩余油,进行改善水驱方式的实验研究,满足油田提高采收率的要求。因此本文针对典型缝洞组合模型水驱后剩余油,开展了改善水驱方式及作用机理的实验研究。论文在调研缝洞型油藏物理模拟和矿场实践的基础上,结合塔河油田实际地质情况,采用逆向建模法,解决了根据塔河油田地质模型坐标逆向建立三维缝洞型油藏模型的问题。并优选典型的
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大部分油田生产已经进入中后期阶段,油井增产措施工作量的预测不仅关系到采油工程系统未来的发展目标与方向,也关系到整个油田开发系统未来能否良性、科学发展,是油田开发规划的重要组成部分。本文对现场常用的几种主要的油井增产措施增产机理进行了研究,并结合本文的主要研究内容,建立了由油井措施效果预测指标、增产措施工作量预测指标以及增产措施工作量方案评价指标共同构成的基本指标集。首先优选了增产措施工作量预测的指
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天然气水合物普遍存在于全球范围内,主要富集于极寒冻土地带、极地大陆架、陆坡的沙砾处、深海底部以及深湖底部的沉积层裂缝孔隙中。其资源量巨大,是清洁环保,最具开发价值的可再生能源。目前,大多是利用填砂管和胶结岩心模拟出地层环境来探究水合物的生长过程,但不具备可视化效果,不能直观地反映出水合物成核及生长的过程。此外,对天然气水合物在岩石矿物表面的粘附力学特性进行分析,能够对水合物在沉积层中的影响进行正确
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胜利埕岛油田位于渤海湾浅海海域,属于常规稠油砂岩油藏,采用井组平台模式开发。在注水开发过程中,由于长期采用强采强注的开发措施,造成埕岛油田地层非均质性严重,致使油田含水上升快。同时,由于埕岛油田的注入水是加工处理后的海水,离子含量高而且组成复杂,平台空间狭小,调剖工艺施工困难。因此,针对埕岛海上油田的开发现状,研究合适的调剖技术和调剖剂,以解决埕岛油田在注水开发中存在的问题,具有重要意义。本文以胜
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SZ油田已经进入开发中后期,逐步暴露出地层压力下降严重、注采矛盾突出、层间和层内水驱状况不均、单井控制储量过高、采油速度和采收率较低等问题。SZ油田是第一个开展整体加密的海上油田,目前尚未有成熟的加密方式可以直接应用,另外,由于海上油田采用大井距、多层合采、生产周期短等开采方式,陆地油田的较为成熟的井网加密模式无法直接应用于海上油田,因此,需要根据SZ油田I期的自身特点和开发方式,开展二次井网加密
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