基于内检测数据的宣宁线管道内腐蚀特性分析

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tatimess
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N23-A区块位于渤海湾盆地东营凹陷牛庄油田西部,两条断层穿过,地应力分布较为复杂,地应力分布规律的不确定性影响了区块内井位部署、开发井网的设计及整个低渗透区块的增产改造效果。因此,以N23-A区块地应力特性为研究对象,对地应力方向和大小进行精细分析研究。从岩石力学参数分析、测井资料、压裂资料等方面着手,进行了单井地应力研究;在全面研究掌握单井地应力数据后,选取3口井作为约束目标条件,建立地质构造
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聚合物驱油作为一种改善的水驱油方法,它主要以聚合物作为添加剂,通过聚合物溶液来增加水的粘度和改善水油的流度比,来提高注入水的波及系数。胜利油田围绕注水井大力开展注聚驱油工作后,开发效果有了明显改善,但通过对比注水井前后期,发现在注聚后续水驱过程中,该类井普遍出现注水压力升高、注入困难的现象,配注量难以达到要求的情况,在胜利油田的三次采油试验区块以注聚为主要方式的扩大及推广背景下,注聚区块不断展现出
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随着潍北油田注水开发的深入,因自然及人工开采因素的影响,注水井套管因缩颈、破损等问题导致停注现象日趋增多,这些问题严重影响了潍北油田的正常开发,制约了油田的注水开发效果。因此弄清潍北油田注水井套损机理,优化注水井防治方案对提高潍北油田的开发效率、增加油气产量有重要的理论和实际意义。针对潍北油田注水开发后有20余口注水井出现套管缩颈、套破等情况,本文依据潍北油田各停注井地质资料及停注原因,从影响因素
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埕岛油田主体馆陶组油藏是胜利油田海上主要产油阵地,目前采油速度偏低,无法达到高效开发的要求,与经济高速发展的需求不相匹配,如何进一步提升采油速度是当前海上开发活动面对的主要难题;制约提液的主要问题是油井普遍存在污染,地层压力保持水平低,但由于埕岛油田馆陶组油藏层间非均质性较强,常规酸化往往会造成酸化过程中酸液很少进入或无法进入低渗透层,或被堵塞及污染的出油孔道中,而高渗层、大孔道或裂缝却得到进一步
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随着焦石坝页岩气田100亿方年产能、长宁—威远国家级页岩气产业示范区等页岩气的高效勘探开发,我国的能源结构也在不断的发生变化。页岩气作为自生自储类型的非常规油气藏,商业化开发得益于丛式水平井及大型分段压裂技术的不断进步。大型分段压裂施工中排量大、规模大,同时在水泥石中产生交变载荷。常规水泥石脆性高、耐冲击能力差,在压裂中会产生裂缝、破碎等问题,从而破坏了整个井筒的完整性。中原固井公司承担了焦页1H
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N871块沙三中亚段油藏属于低渗透浊积砂岩油藏,该类油藏已成为N油田增产的重要目标。目前,该区块在开发过程中仍存在着控水稳油难度大、有效厚度薄的井区动用程度低、采油速度低、采收率低、注采井网系统不完善等难题。针对该区块开发过程中存在的关键问题,本文开展了以下三个方面的研究工作:一、开展了该区块的精细油藏描述,重点研究了储层物性、流体性质、温压系统及油藏类型,分析了沙三中储层平面展布特征;二、对前期
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油井水泥水化固有的体积收缩将导致水泥环胶结质量差和诱发环空窜流等严重问题,同时也可能是导致井下和井场安全事故的重要因素。因此,要从根本解决环空窜流和胶结质量的问题,必须从避免水泥环体积收缩入手。本文针对水泥水化时收缩问题,首先从现有几种膨胀剂的膨胀机理入手,依据油井水泥环处于狭窄空间的限制,优选出空间受限膨胀机理作为本文开发膨胀剂的原理依据。然后,分析研究现有的3种膨胀剂SW_G、SW_P、SW_
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聚合物驱作为油田提高采收率的重要技术和有效方法,已在陆上油田大规模推广应用,并取得成功。2014年下半年以来,油价断崖式下跌,低油价对聚合物驱技术要求更为严苛,聚合物驱项目提质增效势在必行。胜利油田胜二区东三4聚合物驱处于见效高峰期,单井日油6.9 t/d,综合含水89.0%,但其注入量已完成方案设计的83.7%,面临转后续水驱。按照化学驱见效规律,转后续水驱会造成含水快速回返,影响开发效果。因此
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蒸汽吞吐是稠油油田开发的最基本生产措施,热采井在开采过程中注入高温蒸汽,因此生产环境比普通井更加恶劣,承受的应力也更复杂,相比在稀油工况中,其在耐用性方面的表现更差。蒸汽在套管中流动,释放大量的热量,导致套管发生形变,但在水泥的束缚下难以自由的伸长,由此形成压应力,其大小和温度增幅呈正相关关系,一旦温度达到某一水平,压应力就会高于材料的屈服极限,套管因此而发生损坏。套损是影响油田生和经济效益的重要
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随着石油,煤炭等能源的逐渐枯竭,针对能源结构,国家采取一系列的措施,推动能源结构进一步优化调整。而此时具有绿色环保、能效高、经济实惠等优点的天然气,逐渐引发关注并被大力推广。天然气是甲B类火灾危险物,爆炸极限范围为5.3%~15%,自燃温度约为590℃,轻于空气、易于扩散。假若因自然或人为的原因,如雷电等自然灾害、天然气管道线路焊接不达标,相关设备及管道被刺激性地腐蚀、人为的故意损坏等,使天然气发
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