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19 个结果
  • 简介:摘要根据石油泡沫产生的原因,采取不同的措施进行消泡,对于消泡剂的研制应该更多地利用石油开采过程的特性进行研究,在应用和选择上,要恰当地使用消泡剂,根据泡沫形成的因素进行消泡处理。

  • 标签: 真空处理 悬浮泥浆 活性成分
  • 简介:摘要当前,随着国民经济的迅猛发展,我国的石油天然气管道业务正步入快速发展的高峰期,管道建设全面提速。在施工管理过程中,有效实现对工程项目的全面质量控制,做到“全员、全过程、全方位”的质量监控,是出优质工程的关键。本文通过对影响油气管道施工工程质量的因素初步分析,提出了提高工程质量的途径和方法。

  • 标签: 管道工程 质量控制 管理措施
  • 简介:摘要油田工程项目质量对油田工程的建设水平起着直接性的影响,因此必须重视对油田工程项目质量的管理,以推进油田工程项目的总体规划建设及油田企业经济效益最大化。为此,本文就油田工程项目质量的管理要点进行讨论。

  • 标签: 油田企业 质量管理 施工质量控制
  • 简介:摘要随着注水开发技术的不断完善,在油田的稳产方面做出不小的功效。针对注水工艺的技术指标,需要根据实际情况进行精心的设计。同时符合注水的一般性的基本要求,在工程上确保施工的顺利,对注水的控制应该引起更多的重视。

  • 标签: 调配注 坐封压力 单级扬程值
  • 简介:摘要石油天然气资源是目前世界各国都需要的重要性资源。在我国石油天然气资源受地域原因分布相对较广。在我国北方由于气候和天气原因就会导致油田地面工程的施工不得不在冬季进行。冬季施工受其气温条件影响相应增加了施工难度,为此研究冬季油田地面工程的施工方法十分必要。本文对冬季油田地面工程施工的基本内容与要求、冬季混凝土施工的质量管理以及冬季土方工程和砖石工程的施工做了简单阐述,可以为研究该项工作的人员提供一些建议。

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  • 简介:河流相为现阶段渤海油田的主要沉积类型.受其地质特征的复杂性,以及海上油田稀井网的制约,对多期沉积的河道边界和储层连通性的识别难度较大.常规解析试井由于受储层均质、规则边界和没有邻井干扰的假设条件制约,其解释结果误差较大.采用数值试井技术,可以解决该问题,其解释结果能有效判断井组内的井间连通性、地层压力分布,边界形态以及物性场的变化,更接近实际.该技术在渤中X油田的水平井试井解释中得到广泛应用.

  • 标签: 河流相 数值试井 复杂边界 试井解释 误差分析
  • 简介:摘要对于油田注水开发的方法应该根据油田的特性来采用适当的开发方法,提高开采的有效性,减小注水开发对于储层的不利影响。根据对储层的影响,来分析出影响的具体因素。

  • 标签: 密封率 注水井布置 负电荷
  • 简介:经对姬塬油田长8层试井资料的精细解释,将其井底压力和压力双对数曲线特征与动态充分结合综合分析,得到不同压力系数下其试井曲线特征所代表储层在不同压力状态下所呈现的渗流特征,从而判断井间连通关系,及时调整油井周围的注水强度,保证油井稳产。

  • 标签: 长8油藏 典型曲线 压力系数 渗流特征
  • 简介:

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  • 简介:通过对近4年来哈拉哈塘油田59口压力恢复试井资料整理分析,结合静态资料及生产特征,初步将哈拉哈塘油田储层渗流介质分为视均质型储层、双重介质型储层和裂缝型储层三类,同时根据碳酸盐岩多变的缝洞组合关系,分为三种缝洞组合模型:串珠型(缝、缝+洞、洞+缝、串珠)、复合型和干扰型。对具有类似特征的试井资料选择合适的解释模型,得到准确的储层信息及了解油藏模型,为后期合理的开发措施提供依据。

  • 标签: 哈拉哈塘油田 缝洞型油藏 试井曲线 特征分析
  • 简介:缝洞型碳酸盐岩油藏储层类型复杂多样,给后期开发措施带来了很大的不确定性.通过对钻测录井情况、酸压、试油简况、试井及试采特征分析,形成了一套动静态结合的缝洞型碳酸盐岩储层类型综合识别方法.将该油田储层类型划分为大型洞穴型、小型洞穴型及裂缝孔洞型,为储层类型的划分提供完整的评价标准.通过优选洞穴型储层、定容特征、水体弱的单井进行注水开发,增油效果明显,有效的提高了本区块单井最终采收率.

  • 标签: 哈拉哈塘油田 缝洞型油藏 试油 综合识别 评价标准
  • 简介:摘要随着油田企业经营规模不断扩大,各生产领域纷纷引进承包商参与工程项目施工。近年来,由承包商引发的安全风险逐渐增加,各类安全事故时有发生,不仅造成人员伤亡,财产损失,在油田企业内外也产生恶劣影响。承包商安全隐患已经成为制约油田企业经济效益的重要因素,对其监管也已成为当前油田企业HSE管理中的难点和重要把控点。本文通过对油田企业承包商HSE现状、存在问题进行深入探究和思考,就突出问题和薄弱环节制定防控措施。

  • 标签: 承包商 HSE监管 问题 防控措施
  • 简介:海上油气田由于受到储量规模及采油成本的制约,并不可能针对每口探井都进行DST测试。通过采用区域资料类比、电缆地层测试两种方法对储层进行产能预测,能够取得较为准确的比采油指数,对储层进行快速有效的产能评价。研究表明:区域资料类比法综合考虑了所在区域静态资料的丰富性、稳定性及适应性,而电缆地层测试法则采用了"瞬时""动态"的生产资料,两者相辅相成,互为佐证,可以确定未测试储层的产能情况。

  • 标签: 产能评价 预测 区域图版 类比 电缆地层测试
  • 简介:阿尔油田油藏特点为储油层薄,孔隙度低,岩性致密。在开发中布置了多口水平井,进行大规模压裂改造,以提高产量。针对传统工艺缺点,水力喷射压裂一体化工艺技术为阿尔油田的水平井压裂改造提供了很好的选择,其分层效果好,施工简便、连续,工具不易砂卡等特点,降低了施工风险,节约了成本,缩短了施工周期,成为阿尔油田水平井压裂改造措施的主要手段,为低渗透薄层油藏水平井压裂提供了新的思路和方法。

  • 标签: 水力喷射 压裂 水平井 阿尔油田
  • 简介:摘要长期以来,窃电现象在我国非常普遍,据资料统计,在不考虑隐蔽窃电手段的情况下,我国每年因此造成的经济损失高达200亿元。如何加大用电监察力度,做好反窃电工作,确保我国电力能源运用的高效性,成为现代电力企业所必须重视的关键问题。

  • 标签: 用电监察 窃电 措施 电力
  • 简介:摘要通用电子表格具有处理数据功能强大、易学易用、操作方便等优点,所以在日常工作中得到了广泛的应用。本文首先对通用电子表格软件做了概述,然后详细阐述了通用电子表格软件在建筑施工管理中的运用要点。

  • 标签: 通用电子表格 施工管理 工程量 测量 安全
  • 简介:摘要在国家电网公司整体推进用电信息自动采集的大环境下,本文从用电信息采集系统的各个组成部分入手,对低压公变台区采集常见问题进行分析及处理,进而提高远程自动采集成功比率,同时也提升了本单位用电信息采集智能化管理水平。

  • 标签: 低压公变台区用电信息采集调试维护常见问题分析及处理
  • 简介:在上一篇论文中,我们介绍了怀俄明州纳特罗纳县(Natrona)索尔特河(SaltCreek)油田CO2泡沫先导试验的实验室研究、油藏模拟和初步设计。在本文中,我们将介绍测试分析以及先导试验的初步结果,包括注入量剖面(injectionrateprofile)、产量数据分析、注入和生产测井、化学示踪剂、流线分析(streamlineanalysis)和油藏模拟。虽然索尔特河油田的CO2驱开发已经非常成功,但个别孤立的井网仍面临着CO2采出量大和CO2使用效率低下等问题,造成这些问题的原因可能是通过小规模高渗通道(裂缝、漏失层等)的流体窜流以及注入流体的重力上窜(over—ride)。为此,开展了泡沫先导试验,来测试利用CO2泡沫解决这些问题的可能性。注入量的变化(在恒定的地面注入压力下)是观察到的第一个现象:注入量降低了约40%,说明CO2在储层中的流度大幅度降低。在注入表面活性剂之前和之后开展了生产测井和注入测井,观察到一口生产并的产出剖面发生了变化。在注入表面活性剂之前和之后的注气和注水阶段还注入了化学示踪剂,结果显示CO2从小规模高渗通道(例如裂缝)转向(diverted)。对4口相邻生产井的生产数据开展了分析,结果显示产液量出现了确定性的增长,而且气一液比也相应地下降。流线分析结果表明,还实现了CO2的平面转向(arealdiversion)。文中最后介绍并讨论了油藏模拟预测结果。CO2驱采油已经成为很多水驱油田的标准EOR技术。通过改善驱替效率(例如利用CO2泡沫)可以大幅度提高经济效益。

  • 标签: CO2驱 水驱油田 测试分析 怀俄明州 泡沫 试验
  • 简介:文中描述了美国怀俄明州纳特罗纳县(Natrona)索尔特河油田(SaltCreek)CO2泡沫先导试验的设计。CO2泡沫技术被确定为前景较好的候选技术,用于提高某些目标井网的波及效率。第二套WallCreek(WC2)砂岩地层是主要的产油层段,其净厚度大约为80ft,埋深大约为2200ft。先导试验区筛选过程的第一步详细研究了这个油田很多井网的地质特征、注采特征和经营情况。在此基础上选取了注入井位于井网中心的一个五点法井网,用于开展先导试验。开发出了一种表面活性剂配方,这个配方不仅能够在地层条件下产生所需的泡沫响应,而且还可以满足初步的经济和经营目标的要求。通过岩心驱替试验进一步研究了这种表面活性剂的泡沫特征。建立了历史拟合的油藏模拟模型,预测了在没有泡沫的情况下油田的开采动态,从而提供了与预期的泡沫响应进行对比的基线。然后利用泡沫的动态数据对该模型进行了标定,并利用标定后的模型指导这个先导试验项目的实施和油田开发动态的预测。这个先导试验项目已于2013年9月启动。文中对初步的试验结果进行了讨论。

  • 标签: 油田开发动态 油藏模拟模型 泡沫技术 怀俄明州 试验区 CO2