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101.
102.
目前,天然气水合物的开采技术主要有热激化技术、井下电磁加热技术、化学试剂技术和减压技术等四种技术。只有综合运用降压技术、热激化技术,特别是井下电磁加热技术和现代钻井新技术相结合会更有效地开采天然气水合物。文章归纳总结了天然气水合物的开采技术和开采过程中可能遇到的储层损害问题及其对策。同时,根据天然气水合物的物理力学性质、分布和成藏环境以及钻井特点,认为天然气水合物可能存在的储层损害问题有温度敏感、应力敏感、井漏井喷、井壁坍塌、井眼缩径及蠕变等,并分析了各种储层损害的原理,可能造成的危害及其解决措施。 相似文献
103.
104.
������Ȼ�����ʱˮ��������������Ԥ���о� 总被引:2,自引:0,他引:2
现场清管作业时清管器经常被卡堵,严重时会影响正常生产。针对这一问题,文章对清管器的运动特征和堵塞机理进行分析,阐述了清管过程中可能引起清管器堵塞的原因,重点分析了天然气通过清管器节流生成水合物造成清管器堵塞。研究表明,清管器是以脉动方式向前推进的,清管器通过管线突变处、积液处或遇到杂物将减速或停止,天然气在清管器处发生节流效应,生成水合物堵塞。文章还提出了清管器冰堵工况预测方法,可以确定出清管器上游温度与生成水合物节流压差的关系,结果表明清管器上游温度越低,生成水合物的清管器上下游压差越小。该方法能够用于现场清管作业时清管器堵塞工况预测。 相似文献
105.
106.
�����������붯̬ȷ�������о� 总被引:2,自引:0,他引:2
在凝析气藏开发过程中,凝析油在地层中析出将导致气相渗透率和产能降低,研究凝析气井流入动态必须综合考虑析出的凝析油对油气相渗透率的影响。文章在Sarfraz等人研究的基础上,提出了将凝析油气两相拟压力积分分解为两个积分函数之积,一个积分函数与流体高压物性有关,另一个积分函数与有效渗透率有关。利用实际凝析气井不稳定压力恢复试井数据确定拟有效渗透率函数,从而解决了凝析气井产能方程中的真实有效渗透率问题,进而求出两相拟压力,然后利用产能试井数据求出凝析气井流入动态方程。这取代了过去用岩心实验确定的油气两相相对渗透率曲线确定产能方程的方法。 相似文献
107.
塔河碳酸盐岩缝洞性油藏单井递减规律研究 总被引:2,自引:1,他引:1
塔里木盆地塔河油田的下奥陶统缝洞性碳酸盐岩储集层中的次生裂缝或溶蚀孔洞是其主要储集空间和渗流通道.为更好地认识此类油藏的开采特征,根据储集体内缝洞之间的组合关系与含水上升规律特征,从缝洞性储集体的类型角度分析油井的递减规律特征.结果表明:钻遇裂缝溶洞型储集体的油井一般见水前高产稳产,见水后递减幅度最大;钻遇溶洞裂缝型储集体的油井产量中等,见水后产量递减幅度较小;钻遇裂缝基质型储集体的油井对开发贡献很小. 相似文献
108.
水平井井筒内的流体流动为变质最流动,如何准确捕述水平井壁而流入对水平井生产动态的影响是水平井油藏工程的研究热点.建立了单相、稳态的水平井和气藏的耦合模型,推导出了描述天然气在水平井井筒中流动的压降方程,考虑了摩擦压降、加速度压降和壁面流入的影响,该模型具有压力平方形式.利用该模型对某水平气井进行了计算,研究了水平气井的流量和压力分布规律,讨论了井径等因素对水平气井产能的影响. 相似文献
109.
提出用布尔模拟与模拟退火结合的两阶段模拟方法模拟井间储层参数分布。第一阶段。利用布尔模拟方法模拟出井间的砂、泥岩分布;第二阶段,在布尔模拟结果的基础上,用模拟退火方法模拟井间储层参数的分布,退火时依据不同的岩性特征,分别建立各种岩性所对应的条件直方图和变异函数,使岩性对参数分布的控制作用真正得到了体现。研究中很好地解决了布尔模拟与模拟退火之间的耦合问题,可以直接应用布尔模拟的结果来指导井间储层参数分布的预测。实际应用效果表明,该方法模拟结果具有一定的准确性和可信性。 相似文献
110.
混合规则对天然气压缩因子预测精度的影响研究 总被引:2,自引:1,他引:1
在石油工程的很多计算中 ,天然气压缩因子是必要的基本参数。缺乏实验数据时 ,常常利用天然气的组成采用关联式来计算天然气的压缩因子 ,这些方法需要利用天然气的拟临界压力和拟临界温度来预测压缩因子。不同的计算天然气拟临界性质的混合规则对预测精度有较大的影响。在实测天然气压缩因子的基础上 ,对比研究了Key’s混合规则、Stewart-Burkhardt-Voo(SBV)混合规则和Sutton的改进SBV混合规则 (SSBV)对压缩因子预测精度的影响 ,同时分析了 6种关联式的预测精度。结果表明 :对不含C+7以上重烃的天然气 ,Key混合规则比SBV和SSBV混合规则精度高 ;对含有C+7重烃成分的天然气压缩因子的预测 ,Key混合规则精度变差 ,SSBV混合规则并没有比SBV规则有明显的改善 ;DAK1975关联式 +Key混合规则是不含C+7以上重烃的压缩因子预测的最佳组合。 相似文献