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青海油田尕斯E3^2油藏储层岩性复杂,碳酸盐岩平均36.75%,碎屑岩39%,粘土矿物24.25%。油藏基质低孔低渗,天然裂缝为主要油气通道。油层中深3300m,平均温度115℃。针对这种复杂岩性储层,建立了既不同于纯碳酸盐岩储层的深度酸压,又不同于硝岩储层基质酸化的组合技术,即“稠化酸深度酸压+多组分酸闭合酸化”的增产技术方法,优选了适合储层改造的液体体系。并在跃灰4井进行了先导性试验,酸压后返排率95%以上,初产40m^3/d,稳定产量20.2m^3/d,取得了较好的增产效果。 相似文献
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介绍了应用SYSMAC-C28P可编程序控制器对合成氨生产过程中的主要设备──氮氢压缩机进行工艺联锁控制的设计和实施,分析了如何充分地开发本机的功能,从而简化硬件线路,实现对压缩机安全、可靠的控制。 相似文献
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高温深井裂缝性泥灰岩压裂技术 总被引:8,自引:5,他引:3
华北束鹿凹陷泥灰岩的主要特点有:①深井(4237.5m)、高温(146℃)、高压(42MPa);②高泥质含量(占岩石的15%~22%),黏土矿物中运移矿物含量高(占黏土的54%~71%);③水平层理异常发育,并伴随高角度缝洞;④基质特低渗(0.0087-0.022mD),可动流体饱和度特低(12.3%~18.3%)。针对泥灰岩储集层特点,提出了水力压裂技术系统:①新型的“超级”瓜尔胶体系;②不同粒径组合的高强度陶粒;③新型的小型测试压裂技术;④新型的压裂工艺参数优化及施工技术,如压裂工艺参数的多级优化技术、多裂缝控制技术等;⑤新型的压裂后放喷及排液技术。将上述技术应用于晋古13井,压裂取得了理想的效果,初步形成了泥灰岩储集层的水力压裂技术体系。图11表2参12 相似文献
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松辽盆地南部致密气藏低伤害大型压裂改造技术研究与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
松辽盆地南部深层致密气藏具有岩性多变、低孔、特低渗、埋藏深、杨氏模量高、压力高、温度高等特点,压裂改造的主要难点是加砂规模小、施工砂液比低,且易发生早期脱砂现象,使压裂改造效果一直难以获得突破。为此,研究了一种新的低伤害大型压裂技术,力求实现低伤害、深穿透、高导流的目标。其要点包括压前储层精细评价、耐高温耐剪切的低伤害压裂液体系、小粒径为主的高强度组合粒径支撑剂、压裂多级优化设计、螺旋式及段塞式加砂程序设计、新型压裂施工配套技术等。?两年9井次现场试验,成功率由以往的50%提高到80%以上,最高加砂量达90 m3,打开了松南盆地南部深层致密气藏的勘探局面,为今后的经济有效开发提供了重要的技术支撑。 相似文献
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针对目前CO_2干法压裂工艺技术存在压裂液黏度低、携砂困难等技术难题,将氟醚羧酸盐类表面活性剂增稠剂(FAL-16)和络合金属离子(铝)有机盐增稠助剂(FAL-31)分别按1%加量加入液态CO_2中制备了液态CO_2增稠压裂液,采用高压管路流变实验模拟了液态CO_2增稠压裂液在管路内的增稠过程,研究了液态CO_2增稠压裂液的流变性能。研究结果表明:在液态CO_2中加入1%的增稠剂FAL-16和1%增稠助剂FAL-31能显著提高液态CO_2压裂液的黏度,液态CO_2增稠压裂液的黏度最高可以达到20 m Pa·s(压力20 MPa、温度0℃、剪切速率393 s-1),增黏倍数在90数498之间,液态CO_2增稠压裂液呈现剪切稀化特性,黏度随着温度的增加呈指数递减;随温度的升高,液态CO_2增稠压裂液体系的流动指数n增大,稠度系数k减小。 相似文献
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讨论了循环水养鱼后的水质变化情况及对生产的影响。通过对水中污染物的分析,论述了生物化学法处理的可能性并对其进行了试验研究,取得了较满意的效果。适宜的处理条件为:采用YDT弹性立体填料及可变微孔曝气器,在水温20~25℃、水气比11、停留时间1~2h时处理后的水质远远优于循环水养鱼前的水质,且运行费用较低,便于管理。 相似文献
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研究如何应用公共对象请求代理体系结构(CORBA)技术在现有交通系统基础上提高其信息共享性、可扩展性等,来满足未来智能交通系统(ITS)的发展.介绍了CORBA技术的工作原理,然后以电子警察子系统为背景,研究了CORBA技术在该系统中的应用及如何实现,以及编写CORBA应用程序的一般步骤,并给出该系统实现的核心框架代码.最后得出结论,CORBA技术是实现分布式异构环境的最理想体系结构,采用CORBA技术的电子警察系统是可行的,可以满足未来智能交通系统的发展. 相似文献
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文章针对低效油气藏存在低压、水敏等问题,开发了CO2泡沫压裂液技术。该压裂液以气液两相组成,外相为液态交联瓜尔胶,内相为气态二氧化碳。实验仪器为控制应力流变仪,分析了CO2泡沫压裂液的流变学特性,包括泡沫流体的粘弹性和触变性,并采用粘弹-触变性本构方程描述典型的泡沫压裂液流体的触变环,采用广义Maxwell粘弹性本构方程描述泡沫压裂液流体的粘弹性。泡沫压裂液同时具有剪切变稀、粘弹性和触变性,采用5个参数粘弹触变性本构方程可描述典型的泡沫压裂液流体的触变环,用广义Maxwell粘弹性本构方程可描述泡沫压裂液流体的粘弹性,模型计算值与实验值吻合良好,本构方程具有良好的适应性。 相似文献