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  • 简介:利用新气田的压力恢复试井解释成果,经理论计算求取气井的产能方程和气井的无阻流量,求得Vogel方程的系数α及新气田计算无阻流量的点法公式.计算结果与实测产能方程对比表明,该公式比较适合新气田的实际,计算精度比常用的点法公式高.

  • 标签: 新场气田 气井 产能 无阻流量 试井解释
  • 简介:气田JP3气藏是个开发程度很低的低孔渗致密碎屑岩浅层气藏,水力加砂压裂是提高其单井产能的有效途径.通过对该气藏13井次水力加砂压裂资料的统计分析得出,岩性是控制JP3气层产能的主要因素;水力加砂压裂入地总液量规模应与产层岩性、地层压力相适应;JP3气层水力加砂压裂规模以加砂量不大于15m3为宜,更大砂量的加砂应尽量减少前置液量并提高砂比.

  • 标签: 新场气田 水力加砂压裂 统计分析 产能
  • 简介:丹麦Sjoelund垃圾掩埋场下游含水层的地质、水文地质和地下水化学调查是评价苯氧树脂酸除草剂天然降解的基础。地下水中苯氧树脂酸的浓度达到65μg/L,主要为4—乙基氯—2—甲基苯氧树脂丙酸(MCPP)和2,4—两氯苯氧树脂丙酸(2,4—滴丙酸)。通过三个断面污染物通量的计算表明在垃圾掩埋场下游50—100m范围内可以去除苯氧树脂酸。随着与垃圾掩埋距离的变化,在增加氧浓度和减少苯氧树脂酸浓度之同存在着对应关系,这表明氧降解是主要物质去除的作用。高浓度厌氧苯氧树脂酸代谢物的存在表明也发生厌氧降解作用。含水层的沉积物和地下水实验室降解试验表明好氧和厌氧作用可以原位降解MCPP。尽管计算复杂场地氯化物和苯氧树脂酸通量的不确定性及原位指示确定的特殊性,但是结论是天然降解作为Sjoelund垃圾掩埋补救技术是可行的。因此,需要进行苯氧树脂酸天然降解评价技术的广泛研究试验,例如:特定的代谢物、映异物比例的改变、特殊稳定碳化合物同位素比率或微生物痕量。

  • 标签: 垃圾掩埋场 水文地质 地下水化学 苯氧树脂酸
  • 简介:点法试井”公式有其适用性,但在新的探区应用“点法试井”会产生较大误差。由于该方法不是个独立、完整的产能分析方法,因此,在新探区应尽可能选用具有代表性的资料,在口或多口井上进行产能试井,用这些资料对某个“点法试井”公式进行校正。然后在其它井上进行“点法试井”,用校正过的“点法试井”公式计算无阻流量。

  • 标签: 试井 产能分析 无阻流量 误差 校正
  • 简介:高压或常压极低渗透层压力曲线特征表现为流动平缓,压力恢复缓慢,实践已证实具有此类曲线特征的地层增产措施无效.但近年来,胜利油田连续出现多口具有此类曲线特征的地层经压裂或酸化获得增产的好效果.从试井理论基础入手,认真分析了出现这类特殊测试曲线形态及其措施有效的原因,并以实例加以说明,对今后该类曲线的认识有定的指导意义.

  • 标签: 测试曲线类型 极低渗透层 油层改造 压力恢复曲线 试井理论
  • 简介:点法试井操作简单方便,但其测试时间短,计算结果误差较大.针对上述问题,从气井渗流理论出发,利用单井储层特征参数,推导计算气井达到拟稳态的时间,再利用该时间计算气井的产能及无阻流量.应用此方法对西部某气田的点法测试进行了校正,结果准确可靠,为以后的开采配产作业提供依据.

  • 标签: 一点法 产能评价 修正等时试井 产能评价 一点法 测试时间 计算结果
  • 简介:、问题的提出跨隔测试是种先进的测试工艺。它使用双封隔器对被测试层上下进行密封。可对所测井段选层测试,而不需要下桥塞、注灰。对于无转盘设备的井测试更有其独特作用。但是,到目前为止这种跨隔测试的成功率尚低。据统计资料表明,除了封隔器心轴细,易弯曲,井筒污物留在旁通锥形坡面上,造成旁通孔密封不严导致测试失败外,其失败的主要原因是剪销封隔器胶简密封不严所致,而胶筒密封不严则又是保护胶筒的剪销在下钻过程中遇阻提前剪断,从而胶筒在无保护状态下多次受压、膨胀直到损坏造成的。本文仅对此剪销进行材料分析、强度校核找出症结所在,并提出相应的解决方法,以提高跨隔测试的成功率。

  • 标签: 封隔器胶筒 测试工艺 保护状态 易弯曲 失败原因 桥塞
  • 简介:当酸化压裂所需的压力高于井口设备的工作压力,为保护井口设备不被短时间酸压作业损坏或腐蚀,设计种结构新颖的井口保护器.介绍保护器结构原理、安装、操作、使用效果等.

  • 标签: 酸压 井口设备 压井 酸化压裂 新型 保护器
  • 简介:美国是发现地裂缝灾害最早的国家,也是对地裂缝灾害研究较为广泛和深入的国家。到上世纪80年代,其西南部有6个州、14个地区都出现了地面沉降和地裂缝,其中,亚利桑纳、加利福尼亚、内华达、德克萨斯、新墨西哥等州为集中发育区,损失非常严重。

  • 标签: 地裂缝灾害 美国 类型 加利福尼亚 地面沉降 德克萨斯
  • 简介:地面沉降是地面由于地下物质运移而发生的渐进下陷或急剧下沉。这是个全球性问题,仅在美国,已经有遍及45个州,超过44030km0的土地受到了地面沉降的影响,相当于新汉布什尔州与佛蒙特州的总和。由此引发的经济损失更是惊人:仅在圣克拉拉山谷,沉降所造成的直接经济损失,在1979年大约为1.31亿美元,而到了1998年则高达3亿美元。造成这灾害的原因主要有含水层的压实、有机质土的疏干排水、地下采矿、自然压实、溶坑以及永冻土的解冻等。

  • 标签: 地面沉降 直接经济损失 类型 全球性问题 物质运移 疏干排水