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硫化铁垢沉积主要出现在阿尔伯塔中部Kaybob油田.这种垢主要直接形成在管壁上,通常会对垢晶粒下面的金属造成腐蚀.在正常情况下,硫化铁溶于盐酸.但是,在酸性气体和冷凝环境中,晶体表面有沥青质形成,如果没有完全清除,化学除垢的效率就会下降.在这种情况下,垢只能通过机械方法去除.人们已经尝试了大量不同的除垢方法,但都有类似的矛盾.例如,在有些井中,盐酸和二甲苯及其混合物在初次尝试中就取得了成功,而在另外一些井中,这种方法却需要几次尝试,在有些情况下此方法甚至不能成功.机械方法包括管柱替换(根据完成的复杂性平均费用在$150 000~$550 000 CDN)或者磨铣处理.磨铣过程中要用到连续油管、发电机和磨铣机,不仅代价昂贵且带来一些风险因素.在这个地区,油井维修每年都是按要求通过常规方式完成.爆破除垢技术自1998年开发以来不断得到改进.加拿大Amoco石油公司参与了系统的测试并对系统进行了校正.测试过程中完成了19口井的除垢作业,测试结果提供了有价值的数据.本文将论述连续油管技术所提供的有效、经济的除垢方法. 相似文献
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改进Barnett页岩增产效果的综合裂缝监测技术 总被引:1,自引:0,他引:1
大量的水力压裂裂缝诊断项目是从2001年夏天伴随着测斜仪(地面和井下的)和微地震监测等综合裂缝诊断技术的发展而展开的.通过这样的诊断工作可以收集到大量数据,从而更清楚地了解北得克萨期页岩中十分复杂的裂缝特性.同时,详细的裂缝监测结果使建立校准用三维裂缝模拟器成为可能,该模拟器能够更好地反映该页岩压裂时真实的破裂机理.该模拟器不只是一种简单的校准,实际上它是一种对压裂裂缝生成的全新理解.清水压裂或"低密度砂"压裂工艺的发展,使得在Barnett页岩的钻井和再压裂计划获得新生.这种超低渗透率储层的开发主要依赖于一种长而宽的裂缝通道的建立,这样的裂缝通道能够将大量的非常复杂的裂缝网络连通,从而增大泄油面积.了解人造裂缝的几何形态是改进任何增产措施或加密井效果的关键,尤其对于有非常规裂缝网络系统存在的地区.综合裂缝诊断技术使我们对新压裂工艺、重复压裂和加密钻井有了更深的认识.创造了一种新的评价大量微地震数据的方法.微地震分析与地面和井下裂缝测斜技术相结合就可以分析人造裂缝网络的特征.随着压裂模型向实测裂缝特征的逼进,生产响应和各压裂参数之间的相关关系将得到确认. 相似文献
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李艳春 《石油化工高等学校学报》2019,32(5):56
聚合物溶液在注入油层的过程中,如果聚合物分子线团回旋半径远大于油层孔喉半径,会造成聚合物在储层孔隙的堵塞。选取萨北开发区典型区块,对堵塞的注入井井底返排取样,通过化验分析返排物成分,确定井底返排堵塞物的主要成分是聚合物软胶团。根据油层物性、沉积特征、连通状况等地质资料建立聚合物堵塞井井组地质模型,模拟超高分子质量、高质量浓度聚合物溶液在油层中的推进轨迹,利用聚合物质量浓度在油层渗流过程中分布的渐变,确定聚合物堵塞物在不同油层、不同方向的推进距离,为改善注入井堵塞状况,采取针对性的措施提供了依据。 相似文献
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为改善硼粉(B)的性能和纳米氧化铁(Fe_2O_3)在固体推进剂中的分散性,用静电喷雾法制备了B/Fe_2O_3/NC复合物,采用扫描电镜(SEM)表征了复合物的表面形貌,用TG-DSC分析了复合物的热性能及其对HTPB/AP推进剂热性能的影响,并用燃速测试和密闭爆发器实验研究了该复合物对HTPB/AP推进剂燃烧性能的影响。结果表明,所制备的B/Fe_2O_3/NC复合物均以团聚体的形式存在,复合物中B的活性提高,其氧化反应温度提前;团聚硼粉对HTPB/AP推进剂燃烧性能的改善效果明显优于原料硼粉;加入Fe_2O_3后,会进一步改善含硼推进剂的燃烧性能,而且随Fe_2O_3含量的增加,在密闭爆发器中HTPB/AP推进剂达到最高压力所需的时间逐渐减小。当Fe_2O_3的质量分数为8%时,推进剂在常压空气中的燃速最大,为不添加B/Fe_2O_3/NC复合物的HTPB/AP推进剂的2.77倍。B/Fe_2O_3/NC复合物对推进剂的热分解具有一定催化作用,且随Fe_2O_3含量的增加催化作用增强。 相似文献
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采用高转速PREP法制备TC4钛合金粉末;并将其用于SLM成型。利用扫描电子显微镜、全自动粒度粒形分析仪及氧氮分析仪对粉末形貌、粒度粒形及氧氮含量进行测量;分析讨论制备工艺对粉末形貌、粒度、球形度、合金元素含量和收率的影响。利用金相显微镜、万能电子试验机研究SLM工艺及粉末性能对TC4钛合金组织性能的影响。结果表明,电极转速越高,粉末粒径越小、球形度及细粉收率越高;采用50000r·min-1转速可制得形度96.8%、细粉收率14.3%的TC4钛合金粉末。TC4钛合金粉末具有龟裂表面和光滑表面两种形貌;粉末粒径越小表面越光滑、球形度越高、Al和V元素含量越高。采用SLM成型工艺制得的TC4钛合金的拉伸及屈服强度均可达1200MPa以上,弹性模量达到120GPa以上。 相似文献
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试井解释是通过检查、分析试井资料的特征获取有关油藏信息和描述油藏物理本性参数的过程。现有试井解释方法都是基于图版拟合的方式,仍需依靠经验指导和人工参与进行单井分析。针对试井解释无法实现精简化与专家经验重用的问题,提出基于大数据的试井解释参数分析方法。通过数据驱动的方式结合大数据分析技术,分析试井解释中长期积累的海量数据。通过描述性分析,研究压力导数双对数曲线所反映的同类型试井的共性特征以及曲线特征的描述方法。采用相关分析揭示数据间隐藏的模式并识别相关性,确定与试井解释参数相关的独立变量。最后通过神经网络构建试井解释参数预测模型。研究表明,该分析方法可以避免由于图版拟合的固有误差、拟合主观性以及拟合结果不唯一等问题引起的误导性结果。 相似文献