CO吞吐技术研究

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CO<,2>吞吐技术是一项单井措施技术,具有操作简单、增油效果显著、见效快等特点.CO<,2>吞吐方案实施包括室内实验、数模、现场实施等几个环节,技术关键包括:吞吐井的筛选、方案优化、现场实施工艺等.胜利油田初步形成符合胜利油田特征的CO<,2>吞吐井筛选标准及效果评价标准,并在以滨南油田为首的几个油田实现现场实施,从98年到2000年3约20余口井实施成功率大于50﹪,现场证实了CO<,2>吞吐技术在胜利油田的可行性.
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本文在充分调研目前适合油田应用的惰性材料的基础上,从高温下水的变化角度对降滤失剂进行了新的探索。系统研究了5种超细惰性材料的封堵降滤失效果,和2种纳米材料在钻井液中的适用性,用实验室材料制备了4种新型封堵型降滤失剂,以制备的新型封堵型降滤失剂为基础研制出2套共4种适合超高温高盐的封堵型钻井液体系。本文使用人工砂芯在高温高压滤失仪中模拟井下微裂缝、微孔隙滤失量,并作为一种评价封堵型钻井液降滤失剂滤失
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CO_2凭借其自身独特的性质在陆地油气钻采作业中已经有了广泛的应用,并逐渐在海洋作业中展现出其他流体无可比拟的优势。虽然目前尚未见到将CO_2用于海洋油气中的现场实验,但是关于CO_2海洋封存以及利用CO_2置换天然气水合物等方面的研究正在逐步展开。CO_2井筒流动规律是CO_2海洋作业的一个重要研究方向,正确认识CO_2深水井筒流动规律,探明CO_2在井筒流动过程中的温度、压力分布及物性、相态变
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随着深水海域油气田的勘探开发,深水油气藏将成为未来勘探开发的重点。深水气藏岩石压实程度较低,胶结疏松,生产过程中极易出砂,且深水气井井筒流体流速快,携砂能力强,由此带来防砂难度较大,作业成本较高等问题,一旦防砂失效,将会对深水气井的生产带来严重的影响。而深水气井防砂挡砂精度的设计直接关系到防砂的可靠性和长效性,挡砂精度设计过大容易造成筛管的冲蚀,致使防砂失效;挡砂精度过小则会造成堵塞,影响产能。目
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随着油气勘探开发逐步向深层和深水发展,高温高压井的数量正在不断地增长,这对钻井作业提出了新的挑战。在常规井钻井工程水力参数计算过程中,传统计算模式常忽略温度和压力对钻井液流变性的影响,但在高温高压井筒中,井底的温度和压力跨度大,温度和压力对钻井液流变性造成的影响较大,不能忽略。随着计算机应用技术的发展,改进的水力参数计算模式开始考虑温压对钻井液实际流变性的影响,但使用的温压范围有限,加之高温高压井
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随着油气开发工作所面临的工程状况日益复杂,加密井、丛式井、多分支井已得到了极为广泛的应用。这些技术在改善并提高区块产能的同时,也使得相邻井眼间距越来越小,井网变得愈发密集。因此,钻前井眼轨道防碰设计与优化、钻井作业中相邻井眼防碰监测与风险评价的重要性也越来越大。在钻井过程中或井眼完钻后需要使用测斜工具对当前井眼进行轨迹测量,以便进行防碰监测、轨迹控制以及后续评价。迄今为止,在密集井眼防碰设计和实际
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伴随全球工业化、城市化的不断发展,化石能源需求量不断提升,我国深水油气资源勘探开发潜力巨大,已成为我国能源结构中的重要组成部分。深水油气田埋深较浅,地层压实程度低、成岩性差、胶结疏松,储层物性多表现为高孔高渗,因此储层出砂是深水油气井开发过程中必须面临的问题。油气井出砂会造成设备冲蚀磨损、作业次数增加、油气井产量降低甚至停产,而相较于陆地开发井,深水气井出砂危害更大,主要原因是深水气井配产量较高,
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钻井过程中,大量废弃钻井液的处理逐渐成为制约钻井成本的重要因素。据统计,全国油气田每年产生的废弃钻井液多达9.8×105吨。废弃钻井液的主要成分是无机盐、重金属离子、油、岩屑以及具有不同程度毒性、难以自然降解的有机处理剂,常规处理方法如直接排放法、就地掩埋法、固化处理法及固液分离法等方法既无法实现废弃钻井液的循环利用,还会造成环境污染。因此,研究一种低成本、低污染、高循环利用度的废弃钻井液处理技术
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连续循环钻井技术可实现钻井液连续循环,有效解决因常规钻井接单根过程中频繁开泵、停泵带来的各种问题,提高作业安全性。这一技术在国外已发展的相对成熟,而在国内尚处于研发阶段。亟需结合该技术现场应用存在的问题,进行优化分析与设计,为加快连续循环钻井技术国产化进程做铺垫。本文首先对阀式连续循环钻井技术原理进行了广泛调研,结合理论分析,对装置设计流程进行了整体规划。运用多层次模块划分方法,进行了详细的装置功
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南海深水油气钻井工程中,储层微粒运移、堵塞是造成疏松砂岩储层损害的重要原因之一。因此,迫切需要探索一种有效控制深水疏松砂岩储层微粒运移损害的新方法。本文结合纳米材料领域最新研究进展,设计实验评价纳米颗粒对储层微粒运移损害的控制效果,探讨储层微粒与吸附纳米颗粒的岩石孔壁之间的相互作用机制,揭示纳米颗粒控制储层微粒运移损害的作用机理。实验优选出适用于深水疏松砂岩储层微粒运移损害控制的纳米储层保护剂,优
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深层硬地层及强研磨性地层钻进速度慢,钻进周期长的问题严重制约着油气开采,粒子冲击钻井技术为这一问题的解决提供了技术支持,而钻头作为粒子冲击钻井中重要的组成部分,对其设计与优化及其井下工作环境研究尤为重要。本文针对传统钻头的缺陷与不足,通过三维建模软件,借鉴国外粒子冲击钻井钻头,运用理论分析与数值模拟的方法对钻头进行设计优化,并对井底流场规律进行研究。建立不同结构喷嘴的数值计算物理模型,对不同喷嘴内
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