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单泵同心双管分层注聚工艺理论分析及应用

2024-05-30

单泵同心双管分层注聚工艺的理论分析及应用

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为了解决当前在疏松砂岩油藏分层注聚工艺中存在的易堵塞、易剪切、难测试等问题,提出了单泵同心双管分层注聚工艺;并组建了其系统动力学模型,其中包括通过室内实验回归得出的聚合物溶液流变性模型、不同剪切速率下的黏度损耗模型,以及通过理论推导得出的流型判别模型、流体流速及剪切速率模型、压力损耗模型及沿井筒的温度分布模型;在此基础上对该系统工作过程中各模型间的耦合关系进行研究,建立了系统模型的数值解法,进而编制应用程序.现场实例应用表明,该工艺技术可有效解决当前疏松砂岩分层注聚工艺所遇问题,且程序计算结果精度较高.

井下双管分层注聚管柱 井下双管分层注聚管柱 井下双管分层注聚管柱
井下双管分层注聚管柱

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与单管分层注聚相比,双管分层注聚的主要优势表现在剪切率小,分层注聚量调节方便。双管分层注聚管柱主要由内、外管组成,通过分水器可实现上、下两层的分层注聚,分层注入量可通过闸门从地面控制。在正常注聚10天后,选取27-21井取样检测。检测结果表明,该井的黏损率为6.75%,符合黏损率小于15%的要求。现场试验表明,分层注聚在解决聚合物驱层间矛盾方面取得了较好的效果。

单泵分层采油工艺
单泵分层采油工艺

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浅谈单泵分层采油工艺 【摘要】现阶段,我国大多数油田的原油开采都是使用的是分层 合采技术,可是在利用对该项技术进行实际操作的时候经常会出现 采油量不升反降的现象。通过调查发现,产生这种现象的原因主要 是由于在原油开采的过程中上下油层之间发生了相互的干扰。所 以,我们必须要使用先进的科学手段来使目前的状况得到解决。本 文主要分析了几种分层采油技术,并且特别以单泵采油工艺为中 心,重点叙述了单泵分层采油的管柱设计,希望通过作者的分析和 研究,能够为我国的分层采油技术做出一点点微小的贡献。 【关键词】单泵分层采油 1绪论 现阶段,我国的分层合采技术主要分为两种,分别是单泵分层采 油工艺和双泵分层采油工艺。单泵分层采油工艺的主要目的是通过 对上部油层进液进行控制,使得下部油层的生产压差得到放大。双 泵分层采油工艺的目的是为了实现上下油层在开采过程中的互不 干扰。本文简单的介绍了几种分层采油工

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目的探讨单泵双管选择性脑灌注体外循环技术在debakeyi型动脉夹层手术中的应用效果。方法回顾性分析采用单泵双管深低温停循环下顺行性选择性脑灌注技术治疗的11例debakeyi型主动脉夹层患者的临床资料。结果11例患者体外循环时间为(159±34)min,主动脉阻断时间为(159±34)min,选择性脑灌注时间为(26±12)min。均顺利手术,无一例住院死亡。结论单泵双管体外循环方法用于debakeyi主动脉夹层具有手术操作简便,切实可行,对脑、脊髓及肾脏等有良好保护效果的特点。

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常规直径偏心注聚技术可以用于高分高浓聚合物分注、中分聚合物分注和空白水驱分注。该技术在2011年萨中开发区现场应用290口井,平均单井2.4个层段。全井密封率100.0%,注水合格率为87.7%,一次打捞成功率94.6%,一次投送成功率91.5%。2~3层分注井投捞、验封和流量调配用时1.5天左右。该技术具有较强工艺适应性,与常规注水井测调技术完全兼容,不需动管柱,直接投入不同类型的堵塞器即可实现水、聚驱分注的功能转换,节省开发成本,满足了油田开发需要。

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结合铝土矿地层特点,分析探讨铝土矿地层钻探工艺,通过常规绳索取心钻探、普通双管钻探与pdc肋骨钻头单动双管钻探工艺理论探讨及现场试验对比,得出了在铝土矿地层钻进采用常规钻探方法常产生卡钻事故、钻探效率低的原因,同时验证了采用pdc肋骨钻头单动双管钻探能较好地解决粘附孔壁而卡钻的问题并提高了钻探效率。

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在中原油田的文中油田,由于电泵井所在的部分区块井筒腐蚀因素复杂,防腐效果差,频繁出现因单泄组合工具故障造成检泵作业的问题,大大增加了电泵采油成本。为了解决小工具导致作业的大问题,我们对单泄组合工具进行了工艺改进。现场投入使用以来,取得了较好的应用效果,节约了电泵井生产费用。

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在平面应变条件下对frp-混凝土-钢混合双管柱进行力学分析,考虑混凝土和钢管的弹塑性,通过frp管有无达到极限状态判断试件是否破坏,提出frp与钢双管约束混凝土应力-应变关系理论模型,理论计算曲线与试验曲线吻合较好。在理论模型基础上对frp与钢双管约束混凝土应力-应变曲线进行参数分析,考察frp管类型、空心率、钢管径厚比、混凝土强度以及钢管强度对混凝土应力-应变曲线的影响,研究表明frp管类型、空心率和混凝土强度对应力-应变曲线有影响,钢管径厚比和钢管强度几乎没有影响。

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本文通过总结各类参考文献中关于分层空调设计的负荷计算、气流组织计算方法,汇编成一套进行分层空调设计时所需要的计算步骤过程,便于相关人员能快速提取应用,减少大量查阅相关资料的时间。同时将计算步骤过程应用到某项目实例中以验证计算方法的正确性。

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排水采气一直是气井存在的难题,特别是气田开采,到开采后期,积水上升,气产量下降直至停产,严重影响了气井开采。针对这一生产难题,研发了同心双管水力泵排水采气工艺,此工艺主要优点就是动力液返出液通道与产气通道各自独立,互不影响,气体可以随时从油套环空排出。油层产水,可以不用作业,随时排出,不会造成气井停产。论述了该技术的工作原理,参数优化及工具设计等,通过现场试验证明该技术有效解决了气井排水采气过程中出现的难题,形成了一套同心双管水力泵排水采气工艺技术,具有很好的应用前景。

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享有盛誉的荧光灯至今已有50余年历史了,在此期间的绝大部分年代里,荧光灯形状都是直径为10-50mm,长度为100-25000mm的直管形,直到最近,人们才对其做了一些简单修改,制成一些非标准形状,如环一菜和大曲率半径的u形灯,然而在最后十年里,人们进行了卓有成效的研究,紧凑型荧光灯的设计推动了双管(双轴)荧光灯的研制,此处所用的术语“双管”是用于称呼由通用电气公司,奥斯兰公司和飞利浦公司制造的家用紧凑型荧光灯,形状更为复杂的荧光灯的设计带来了对研制大量的,确保这些新型灯在最佳冷点温度工作的技术需求,例如飞利浦公司设计是基于两根短直管结合的原理,即在距直管管端一定距离得,以一垂直通道连接两直管,这样冷点就处于放电不会穿透的管端,通用电气公司的设计基于以下原理:即先把一个直管弯曲成接近所要求的形状,然后再在模子中成型。通过对弯曲几何形状的正确设计,便可调节冷点温度,对绝大多数荧光灯设计来说,冷点温度在40-50度范围,可获得最大效能,因此,牢记这一要求,对于设计荧光灯至为重要,本文主要目的是结合考虑环境温度和双管低压放电特性,对于各种双管荧光灯管壁温度计算方法进行讨论。

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