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  • 简介:(二)操作要领:1.充氮压力和操作压力计算:①充氮压力计算:为了求得LPR-N阀充氮压力,必须已知以下数据:井场地面温度.测试层段地层温度(这个温度往往用测试层段所在深度泥浆温度来代替),测试井泥浆比重和测试层深度。《试井手册》给出了各种型号LPR-N阀地面充氮压力表格。实际工作中所需

  • 标签: 压力计算 操作要领 泥浆比重 APR 试井手册 地层温度
  • 简介:四川安岳气田高石梯震旦系灯影储层具有埋藏深、温度高、含硫、低孔低渗,非均质性强,储层类型多等特点。为保证探井试油快速、安全,结合储层特点,研制出专用于替液压井循环阀,以及大通径高温高压型压启式井下安全循环阀等,形成了射孔—酸化—测试联作、酸化—测试—封堵联作,以及机械分层酸化—测试联作等系列管柱。通过工具改进、管柱组合及测试工艺优化设计,在震旦系灯影储层探井中成功应用,提高了勘探井测试成功率,缩短了测试周期,节约了成本,避免了储层二次污染,同时可在“三高”气井勘探井中推广应用。

  • 标签: APR测试 震旦系灯影组 勘探井 替液 压井 管柱优化
  • 简介:以鄂尔多斯盆地延长油层地质特征、储层分类研究为基础,通过大量现场应用,总结出适合各类延长油层射孔技术、钻具结构、支撑剂、压裂液及配套压裂施工参数,并详细介绍了几种能不同程度提高单井产能、防止大量吐砂、有效抑制底水压裂技术及其应用效果。这一整套改造技术对压裂试油及提高单井产量具有重要指导意义。

  • 标签: 鄂尔多斯盆地 延长组 油层压裂 配套改造技术 地质特征 增产措施
  • 简介:产能测试资料分析方法基本包括两类三种,即二项式和指数式产能分析压力分析方法、压力平方分析方法和拟压力分析方法。由于各气田地质情况不同,尤其是地层压力不同,在实际应用中存在一定混乱状况。从气体渗流基本微分方程出发,论证了压力分析方法、压力平方分析方法和拟压力分析方法适用范围。运用根据三种形式气体渗流微分方程建立三种形式产能评价方法,即拟压力法、压力法、压力平方法三种产能评价方法,对高压气井产能进行评价分析,分别对比了其绝对误差和相对误差。通过分析认为,在对高压气井进行产能评价时,拟压力方法是精确;压力方法存在一定误差,但误差不大;压力平方法存在误差,且误差较大,不应用其对高压气井进行产能评价。

  • 标签: 气温高压气井 产能评价 分析方法 误差分析 适用范围
  • 简介:新疆油田K21井三工河于2013年获得油气勘探突破。但由于生产初期,射孔投产两个小层在流体性质、物性方面的差异,产生了两小层是否属于同一个油藏、大规模改造后为何长期低产以及有无进一步增产潜力等问题。通过对该井测试、试采资料综合应用,在客观分析地层流体、压力系统、储层参数基础上,较为完满地解决了上述问题。

  • 标签: 数据 勘探 应用 试采
  • 简介:水环地调中心副主任郭建强带队检查对“辽宁省重要地质灾害隐患点监测示范工程”项目进行了野外工作质量和安全综合检查。检查首先听取了项目工作进展汇报,并认真查阅了野外记录本、监测点布置记录等原始资料,详细了解了仪器安装及运行隋况等。

  • 标签: 安全检查工作 项目质量 辽宁地区 综合检查 工作质量
  • 简介:用一系列试验评价废水中DOM(溶解性有机物)微生物降解潜力。废水样从Haifa废水处理站和Qishon水库采集,以2-4个月为一个周期,或者用废水或者用土壤微生物对水样进行培养,其特征用溶解性有机碳含量(DOC)、UV254吸光率和激发荧光-辐射基质表示。根据腐殖质/棕黄酸成分和似蛋白质结构,确定了三个主要荧光峰值。在生物降解过程中,不同程度地增加了三个特殊荧光峰值,本文建议选择非发光成分。在一些实例中,发现一些废水中荧光物增加,因而提出(1)生成新与DOM生物降解有关荧光物质和(2)降解某些有能力抑制DOM荧光物有机物。根据荧光物强度和UV254比值,描述了比其他UV吸收成分发光DOM成分不同生物降解动态。总而言之,大约一半DOM很容易降解,剩余DOM浓度在8.10毫克/升之间。灌溉土壤废水中残留DOM浓度升高可能有助于地下水中污染物DOM聚集。

  • 标签: 废水 溶解有机物(DOM) 激发排出物(EEM) 生物降解 Qishon(Kishon)
  • 简介:欧盟地质封存潜力项目的工作重点是欧洲二氧化碳点源、基础设施以及地质封存GIS编图。该项目的主要目标是评价欧洲深部咸水含水层、油气构造与煤层中二氧化碳地质封存能力。其他优先考虑事项是进一步开发地质封存能力评价、经济模拟与场地选择方法,以及开展国际合作,尤其是与中国合作。欧盟地质封存潜力项目成果包括适于二氧化碳地质封存25个国家和欧洲大多数沉积盆地。

  • 标签: 开发地质 能力评价 二氧化碳 封存 欧洲 欧盟
  • 简介:地质储存是一种能够减少大气中人为二氧化碳(CO2)排放、技术上可行且可直接投入使用方法。在众多二氧化碳储存方案中,都是使二氧化碳溶解于地层水并将其储存于深部含水层中。含水层储存溶解二氧化碳最大能力,就是含水层中饱和二氧化碳总量与当前总无机碳之差,并取决于压力、温度和地层水盐度。假设在非活性含水层环境下,基于碳酸盐和重碳酸盐离子浓度,通过能源工业收集地层水标准化学分析计算当前碳总量。在实验室环境中开展原位地层水分析时,利用地球化学形态模型计算从水样中释放溶解气体。为了阐明氧化碳溶解度随水盐度增加而降低,利用纯水中饱和二氧化碳含量经验关系式计算地层水中最大二氧化碳含量。通过考虑溶解二氧化碳对地层水密度、含水层厚度和孔隙度影响,评估地层水中储存二氧化碳最大能力,以计算含水层孔隙空间水容量及水中溶解二氧化碳容量。这种用于评估含水层中溶解二氧化碳最大储存能力方法,已经被应用于加拿大西部阿尔伯塔盆地Viking含水层。仅考虑注入高粘度二氧化碳液体区域,经评估,Viking含水层地层水中储存二氧化碳能力约为100Gt。随后简单评估表明,在阿尔伯塔盆地深度超过1,000m地层水储存二氧化碳能力约为4,000Gt。该结果同样表明:当含水层地层水中总无机碳(TIC)与饱和二氧化碳溶解度相比非常低时,利用地球化学模型对原位地层水进行分析是不合理。而且,在这种情况下,甚全可能会忽略当前总无机碳。

  • 标签: 二氧化碳 溶解度 储存 能力 (容量)含水层 地层水