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1.
常见的聚合物驱油现在试验和工业应用表明,常规的聚合物驱油的采收率比水驱采收率高10%,原油的原始地质储量的最终采收率为5096,但是由于高渗层的存在,常使得聚合物驱在这些油藏不足或失效。一些聚合物驱的生产井,在聚合物突破后,含水率迅速增加,它对聚合物驱油造成不利的影响,以至于现场提高采收率大大低于20%的实验室估计。2002年。在高浓度聚合物实验室试验的基础上。我们开展了高浓度聚合物的现场试验。通过选择段塞组合和适当的监测和分析,含水率下降了很多,下降率为14.5%,这个很大程度上提高了聚合物驱油的效率。根据现场实验数据表明,高浓度聚合物驱油在初始阶段的采收率较比2005年12月的常规聚合物驱油的采收率高4.2%。在后期阶段较常规聚合物驱油的采收率高3%,这就表明高浓度聚合物驱油在初始阶段的效果比后期阶段的效果更好。聚合物驱的监测和模拟技术预测它可以比水驱多采出19.8%的油,它的采出程度占原始地质储晟的61%。现场的高浓度聚合物的采收率是常规聚合物驱油的2倍。  相似文献   
2.
在油气开采过程中,随着烃类流体的不断采出,油藏内部的孔隙压力随之下降,在外部没有任何补给压力的情况下,储层压力发生衰竭是必然的。油藏的这种变化不仅对孔洞中流体的流动状态有影响,储层岩石的微观和宏观结构也必然会产生一定的变化,宏观表现如压实、地面沉降、套管变形,以及地层滑移、裂缝的闭合和再生等;微观表现如孔隙度和渗透率的变化、孔喉中毛管压力以及流体渗流特性的变化等。压力衰竭引发的一系列问题给钻井、完井以及开发方案的制定和调整提出了新的挑战。  相似文献   
3.
试验的不确定度是对测试结果的定量评定,测试结果的可信性很大程度上取决于不确定度的大小。实验室日常的测试更是如此,应分析各个过程对不确定度的影响,准确确定试验的不确定度分量,对试验结果的可靠性评定起着至关重要的作用。  相似文献   
4.
 在油气开采过程中,注采制度的改变必然会引起孔隙压力的波动,进而影响到储层岩石的力学性质。通过三轴抗压实验研究不同孔隙压力下的岩石强度特性及周期性孔隙压力作用下的岩石变形特征,结果表明,围压恒定,随孔隙压力下降,岩石的三轴抗压强度、弹性模量、体积模量、剪切模量都呈现增大趋势,泊松比整体呈下降趋势。对采用降压方式开发的油气藏,随着孔隙压力降低,岩石体积模量增大,体积压缩系数减小,岩石的可压缩性逐渐减弱。孔隙压力周期性加、卸载过程中岩石的轴向应变、径向应变和体积应变都将随循环周期逐渐累积,在加、卸载初期变化较大,随循环次数增加逐渐趋于稳定。岩石强度及变形规律随孔隙压力的变化规律表明,油气藏开发初期的压力降落对储层物性的影响和损害大,在储层开发前期若不采取有效措施稳定地层压力,到储层开发后期,再通过注入流体来改变地层的渗透率不会产生明显的效果,而且岩石变形的累计还可能诱发、诱导地层破坏甚至灾害性事件发生。  相似文献   
5.
阀体是阀门的最主要部件之一,不管是新产品的开发设计,还是老产品的结构改进,都离不开阅体的开发设计与改进.如何开发设计出等强度的阀体、如何改进阀体的结构以减少阀体的应力集中现象,开发更为合理、经济的阀门,一直都是讨论的话题.笔者是利用SolidWorks三维软件,分别建立平板阀的阀体、阀板、阀座等零部件,在SolidWo...  相似文献   
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