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71.
长庆华庆地区超低渗透油藏目前开发难度逐渐加大,合理的井网井距一直难以确定。本文根据选定区域开发动态及渗流特征,分析应用水驱特征曲线法、产量不稳定分析法确定其计算动态储量的适用性,结合实际的动静态资料,进行了动态地质储量的计算;然后通过计算单井的动静储量比,给出了动态地质储量的分级指标。通过储量动态分级,从而建立了动态储量与井排距之间的关系,在确定单井动态储量的情况下为设计出合理的井距奠定了基础。通过实例分析表明,该方法计算简单、实用,为油井的合理井距设计提供依据,对超低渗透油藏的开发具有重要意义。  相似文献   
72.
本文着重介绍了浅层油水井大修扶正取套工艺技术的原理、应用及所取得的成果,并着重简明阐述了大修错断取套工艺技术在油田大修作业领域所起到的重要作用及应用前景,为老油田油水井大修取套工艺提出了一条鲜明的技术思路。  相似文献   
73.
运用保角变换方法寻求了一个半无限渗流域中非对称进流问题的解析解、分析了非对称井流水头势的分布规律,在此基础上,又利用井群工作时降深叠加原理,进一步研究了非对称井群协同工作情况,获得了非对称井群共同作用下的水头场解析关系,如将该解析解与数值解(有限单元法或差分法)相结合,将可实现对含有复杂密集排水系统的渗流控制问题进行快速求解,对复杂的工程渗流防渗排水设计进行优化分析研究。  相似文献   
74.
唐红星 《安徽科技》2010,(12):53-53
皖北煤电集凼祁东煤矿矿井煤炭储量丰富,可采煤层10层,主采煤层4层,地质储量3.3×10^8t,可采储量1.89×10^8t,设计井型为150×10^4t,主副井筒深度623米。采区内多煤层联合布置,岩巷快速掘进,需要施工多处煤仓和溜矸眼。传统的煤仓和溜煤眼施工时,均采用吊罐法、木垛法和爬罐法施工,  相似文献   
75.
矩形井网整体压裂技术在浅层油藏适应性研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
针对浅层油田的地质特点,在充分分析区块注采系统、油层地应力场以及油层裂缝发育情况的基础上,利用水力压裂整体优化设计软件,对矩形井网、正方形反九点井网和菱形反九点井网有利裂缝方位在油田的适应性进行了对比研究。确定最优整体压裂方案,争取最少的投入,获得最好的措施效果,以期在该区块实现整体高效开发。研究表明,矩形井网较适合于此油田。在此基础上,研究了矩形井网在不同井距和排距条件下缝长比和导流能力变化对压裂井日产油量和累积产油量这些开发指标的影响。研究结果表明:对于矩形井网,井距一定,压裂效果并非排距、缝长比和导流能力越大越好,而是存在一个合适的范围。导流能力40μm2·cm较好;缝长比0.1—0.2,井排距300m×250m较好;缝长比0.2,井排距400m×300m较好。  相似文献   
76.
正汤池一号井坐落在安徽省庐江县风景秀丽的汤池镇。该镇地处南京—武昌温泉带的中部。其东部约10公里处是著名的郯—庐深大断裂带。该井井深327m,热水循环深,水温63℃,常年稳定,井压和流量的固体潮效应明显。1985年投入地震地下流体观测,主要测项有水氡、气体总量及氦等组分、水汞、水电导率、井压、流量、水温、动水位,现为国家地下流体基本台。该台长期以来管理规范,资料质量在全国同行业的评比中连年处在前列。然而,由于动水位受地下流速、地上流量的影响,水位的变化很难反映该地井孔—含水层的应力变化,因此利用动水位监测地  相似文献   
77.
石昌盛 《广东科技》2014,(24):122-123
在深厚冲积层及软岩含水地层超深冻结井筒井壁结构的设计过程中,关于如何选取合适的冻结深度、外荷载,分别从地层的性质和井壁结构的参数及影响因素等方面进行分析,阐述了深厚冲积层及软岩含水地层超深冻结井筒井壁结构设计过程,也为类似地层井壁结构设计提供了参考。  相似文献   
78.
杨安 《甘肃科技》2016,(17):109-110
兰州扶正药业棚户区改造项目,地处黄河南岸滩坡地带,占地面积近五万多平方米,建筑构造拟定基坑大开挖,地基基础设计以卵石层作为地基持力层,由于洪水冲积形成本地区地层上部为第四系沉积物,主要岩性为黄土粉状土、粉细砂及卵石。施工过程在一定程度上增加了井桩施工的难度,影响了施工进度和质量控制,在实际操作过程中采用钢筋简易护筒等施工措施方法,极大的提高了井桩施工质量及施工效率,为黄土地区地下高水位和流砂层施工积累的经验。  相似文献   
79.
本文分析了均质徽可压缩液体数学模型的解析解,指出当参数S<0时,解析解值得修正。  相似文献   
80.
根据抽汲井试井工艺过程及其特点,采用已知上一次抽汲结束时的地层压力分布规律建立下一次抽汲数学模型的方法,建立了抽汲井试井分析数学模型,并在Laplace空间求解出了相应的精确解。将这一成果应用于长庆油田之中,结果表明:该理论能描述抽汲井的井底压力瞬变性及抽汲期井底压力变化无规律性的特征,符合实际测试工艺情况,弥补了抽汲井试井这一空白;提高了该类井试井的解释率和解释结果的可信度。同时,利用该理论还可计算抽汲过程中任一时刻的井底压力和关井时刻的井底压力,解决了抽汲井难以计算关井时刻井底压力的问题。  相似文献   
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