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941.
考虑流量误差的B样条压力反褶积模型及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在二阶B样条的基础上,推导出考虑流量测量误差的压力反褶积模型,提出各流动期真实流量的确定方法,并利用模型预测真实流量获得对应的真实压力响应.结果表明,流量误差为10%时,利用本模型获得的压力响应与在没有流量误差下的压力响应结果一致,远优于ILK模型的结果.这说明所提出的压力反褶积模型可以有效消除流量误差对压力响应结果带来的影响.  相似文献   
942.
针对鄂尔多斯盆地杏子川油田坪桥南区长6低渗透油藏注水见效率低、部分油井含水上升过快的问题,研究了注水见效时间规律,提出了注水参数优化的方法.通过统计分析结合数值模拟手段,分析单一因素对见效时间的影响,探索注水见效时间和合理注水强度,形成了预测见效时间及合理注水强度的图版.结果 表明,坪桥南区长6油藏转注后高强度注水的见效时间为5-15个月;见效后温和注水合理水强度范围为1.0~2.0 m3/(d·m).按该方法对单井配注优化后,水驱效果明显提高.  相似文献   
943.
在油田开发过程中,不免会发生井涌、井喷、井漏等故障.为了方便决策和管理层实时了解油井的真实情况,实现桌面化的油田研究、管理、指挥和决策,基于Oracle数据库,利用SVG、AJAX和JSON等技术,开发了"油田故障信息查询系统",实现了油田井位直观展示和故障信息动态查询.对系统开发中的坐标转换、数据传输原理和实现方法进行详细介绍.目前,该系统已在大型油田的故障信息管理方面得到了良好的应用.  相似文献   
944.
945.
马岭油田已开发二十余年,进入高含水后期开发阶段,由于后备储量不足,稳产难度大.油田由于河流相沉积环境,储层非均质性强,注水开发后期仍存在着大量的剩余油.针对低渗透油藏后备储量不足、稳产难度大的现状,以稳产为中心,以挖掘油田潜力、提高最终采收率、降低投资和成本、提高经济效益为目标,开展了剩余油分布规律的研究,并针对剩余油的分布提出了六项使马岭油田持续稳产的开发技术,它在油田的持续稳产中起到了明显的效果.  相似文献   
946.
哈南油田阿尔善组油藏是一断层发育、构造复杂破碎的多层油藏,其油藏流体类型属于黑油.该油藏 1989 年 6 月正式投入早期注水开发,经历了三次大的调整(层系细分) 和不断加密、完善井网,至 1997 年 12 月,基本形成了四套较完善的独立井网注采四套层系的局面,综合含水率已达 64% ,而采出程度仅为 16% ,稳产难度越来越大.针对这种局面,利用三维三相黑油模型对哈南油田阿尔善组油藏8 年半(到1997 年12 月底)的开发历史分断块进行了精细历史拟合,纵向上深入到了小层,得到了 40 个小层的剩余油分布规律及其影响因素,并在此基础上分层系提出了进一步挖潜的调整对策.  相似文献   
947.
大庆龙虎泡油田是大庆外围的一个特低渗油田之一,具有中孔低渗的特征,主要产层为高台子油层的高三、高四组,普遍无自然产能,在钻井、完井和其它各种作业过程中容易受到伤害.据此通过薄片分析、X—衍射、压汞、铸体分析和室内各种静态伤害试验研究了油层的储集空间、孔隙结构、敏感性等基本特征,分析了油层污染的主要因素及伤害机理.研究表明,水敏和酸敏效应是该油层主要损害因素,从而为油层保护提供了必要的科学依据.  相似文献   
948.
FMA絮凝剂在含油污水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对吐哈温米油田污水悬浮物含量高的特点研制了污水处理剂FMA.室内及现场应用试验表明,FMA 对油田污水具有良好的絮凝、阻垢及一定的除油能力.根据水质的不同,在50~400m g/L加量下可使机杂去除率在92% 以上,含油去除率大于97% ,阻垢率大于90% ,这种FMA 絮凝剂生产工艺简单,成本低廉,且生产中无任何副产品产生,不污染环境.  相似文献   
949.
针对尕斯油田储层多而薄,非均质性严重,岩性以细砂岩为主,各储层都存在不同程度的水敏、酸敏、速敏和盐敏等油藏特征,并为了消除储层突出的层间和层内矛盾,更好地改造油层,使尕斯油田单井产量和水井的配注量尽早达到设计要求,通过室内酸液确定试验、酸液主要添加剂选取试验、酸化暂堵剂研制试验、低伤害多效酸液添加剂LST系列试验等筛选出适合该油田暂堵选层的酸化配方。现场试验表明,暂堵选层酸化取得了明显的效果,既暂堵了目的层,解放了不产液层和不吸水层,又较好地消除了地层伤害,尤其对水井结垢而引起的堵塞效果极佳。  相似文献   
950.
油田集油管道的温降计算是否准确直接影响到油田能耗的高低及油田集输管道的安全性。建立了土壤自然温度场模型,并与实测数据进行了比较,结果表明,按大气温度年周期性变化计算土壤温度场方法是可行的,误差在工程允许范围内。同时,分析了油田集输管道温降的影响因素,得出了大气温度年周期性变化对集油管道温降的影响,结果表明:同一埋深管道的温降随大气温度年周期性变化而变化,埋深变化时,集油管道的温降随大气温度年周期性变化时延迟时间不同。  相似文献   
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