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文檔簡介
1、1 .油井流入動態(tài)及曲線類型?采油指數(shù)的物理意義是什么?影響單相流與油氣兩相流采油指數(shù)的因素有何異同油井流入動態(tài):油井產(chǎn)量(qo)與井底流動壓力(pwf)的關(guān)系,反映了油藏向該井供油的能力。采油指數(shù):單位生產(chǎn)壓差下的油井產(chǎn)油量,是反映油層性質(zhì)、厚度、流體參數(shù)、完井條件及泄油面積等與產(chǎn)量之間的關(guān)系的綜合指標(biāo)異:單向流單位生產(chǎn)壓差下的產(chǎn)油量IPR曲線其斜率的負(fù)倒數(shù)便是采油指數(shù)多相流增加單位生產(chǎn)壓差時,油井產(chǎn)量的增加值,PR曲線其斜率的負(fù)倒數(shù)時刻變化同:兩者影響因素相同,單多相流的因素歲流壓變化因素:油層性質(zhì)、厚度、流體參數(shù)、完井條件及泄油面積飽和地層壓力2 .試分析多油層油藏的油井產(chǎn)量、含水率與油
2、、水層壓力及采油、采水指數(shù)的關(guān)系。A.隨著流壓降低,參加工作的層數(shù)增多,產(chǎn)量將大幅度上升采油指數(shù)隨之增大,層數(shù)不變時采油指數(shù)不變B.流體壓力降低,到油層靜壓之前,油層不出油,水層產(chǎn)出的一部分水轉(zhuǎn)滲入油層,油井含水為100%。當(dāng)流壓低于油層靜壓后,油層開始出油,油井含水隨之而降低。只要水層壓力高于油層壓力,油井含水必然隨流壓的降低而降低,與采油指數(shù)是否高于產(chǎn)水指數(shù)無關(guān),而后者只影響其降低的幅度。這種情況下,放大壓差提高產(chǎn)液量不僅可增加產(chǎn)油量,而且可降低含水。3 .已知Pr=18MPa,Pb=13MPa,Pwf=15MPa時的產(chǎn)量qo=25m3/d。試求Pwf=10MPa時的產(chǎn)量與采油指數(shù)。4 .
3、已知Pr=16MPa,Pb=13MPa,Pwf=8MPa時產(chǎn)量qo=80m3/d,FE=0.8,試計算:1) FE=1和0.8時該井的最大產(chǎn)量;2) FE=0.8,Pwf為15MPa和6MPa的產(chǎn)量及采油指數(shù)。5 .已知某井Pr=14MPa<Pbo當(dāng)Pwf=11MPa時qo=30m3/d,FE=0.7。試求Pwf=12MP時的產(chǎn)量及油井最大產(chǎn)量。6 .井筒中可能出現(xiàn)的流動型態(tài)有哪些?各自有彳S特點?純油流:P>Pb,油在壓差作用下流向井口井筒中為純油流,壓力損失以重力損失為為主泡流:氣體是分散相,液體是連續(xù)相,氣體主要影響混合物的密度,對摩擦阻力影響不大,滑脫現(xiàn)象比較嚴(yán)重段塞流:油
4、氣的相對流動要比泡流小,滑脫也小,氣體是分散相,液體是連續(xù)相滑脫損失變小,摩擦損失變大,重力損失變大環(huán)流:氣液兩相都是連續(xù)的,氣體舉油作用主要是靠摩擦攜帶?;摀p失變小,摩擦損失變大霧流:氣體是連續(xù)相,液體是分散相;氣體以很高的速度攜帶液滴噴出井口;氣、液之間的相對運動速度很??;氣相是整個流動的控制因素。7 .滑脫現(xiàn)象及對油氣流動的影響?滑脫現(xiàn)象:混合流體流動過程中,由于流體間的密度差異,引起的小密度流體流速大于大密度流體流速的現(xiàn)象。8 .兩相管流壓力分布的計算步驟(按壓力增量或深度增量迭代任意一種)9 .計算氣液兩相管流壓力梯度的方法有哪些?各自特點與區(qū)別?貝格斯-布里爾方法的基本思路是什么
5、?。Orkiszewski方法強調(diào)了要從觀察到的物理現(xiàn)象來確定存容比(多相流動的某一管段中,某相流體體積與管段容積之比也稱滯留率)。計算段塞流壓力梯度時要考慮氣相與液體的分布關(guān)系。他提出的四種流動型態(tài)是泡流、段塞流、過渡流及環(huán)霧流,只適用于垂直管流Beggs-Brill方法將七種流型根據(jù)氣液分布狀況和流動特性,進(jìn)而歸并為三類:分離流、間歇流和分散流該方法的特點:按歸并后的三類流型建立流型分布圖,并在分離流與間歇流之間增加了過渡區(qū),處于過渡區(qū)的流動采用內(nèi)插方法;先按水平管流計算,然后采用傾斜校正系數(shù)校正成相應(yīng)的傾斜管流;既可用于水平管,也可用于垂直管和傾斜管的上坡與下坡流動。10 .臨界流動的特
6、點是什么?它在自噴井管理中有何應(yīng)用?臨界流動的特點:流量不受嘴后壓力變化的影響,而只與嘴前的壓力、嘴徑有關(guān)。11 .節(jié)點系統(tǒng)分析的基本思路是什么就口何合理選擇解節(jié)點?節(jié)點系統(tǒng)分析它是應(yīng)用系統(tǒng)工程原理,以油井生產(chǎn)系統(tǒng)為對象把從油藏到地面分離器所構(gòu)成的整個油井生產(chǎn)系統(tǒng)按不同的流動規(guī)律分成若干流動子系統(tǒng),在每個流動子系統(tǒng)的起始及銜接處設(shè)置節(jié)點。在分析研究各子系統(tǒng)流動規(guī)律的基礎(chǔ)上分析各子系統(tǒng)的相互關(guān)系及其各自對整個系統(tǒng)工作的影響,為優(yōu)化系統(tǒng)運行參數(shù)和進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)控提供依據(jù)。求解點的選擇主要取決于所要研究解決的問題。通常是選用井口或井底,即求解不同條件下系統(tǒng)協(xié)調(diào)生產(chǎn)時的井口壓力或井底流壓及相應(yīng)的產(chǎn)量,也
7、可以選在其它節(jié)點上。對于有以偶最的生產(chǎn)系統(tǒng)求解必須選在油嘴上12.普通節(jié)點分析與功能節(jié)點分析方法有何異同?同:選定節(jié)點后都是以系統(tǒng)兩端為起點分辨計算節(jié)點處壓力異:普通節(jié)點壓力是連續(xù)的,通過導(dǎo)線求出流入曲線和流出曲線的焦點,得到已知條件下的節(jié)點壓力及產(chǎn)量,無壓力損失功能節(jié)點:有壓力損失節(jié)點處的壓力不連續(xù),當(dāng)以功能節(jié)點為求解點時,先要以系統(tǒng)兩端為起點分別計算不同流量下節(jié)點上、下游的壓力,并求得節(jié)點壓差和繪出壓差-流量曲線。然后,根據(jù)描述節(jié)點設(shè)備(油嘴、安全閥等)的流量一壓差公式或相關(guān)式,求得設(shè)備工作曲線。由兩條壓差一流量曲線的交點便可求得問題的解13.簡述自噴井協(xié)調(diào)生產(chǎn)的條件;繪出自噴井油層-油管
8、-油嘴三種流動的協(xié)調(diào)曲線,并說明各曲線的名稱,標(biāo)出協(xié)調(diào)點位置、井底流壓、地層壓力、井口油壓、油井產(chǎn)量、最大產(chǎn)量、地層滲流和油管中多相管流造成的壓力損失。自噴井生產(chǎn)條件:1.地層產(chǎn)量=油管排量2.井底流壓=油管排開底層產(chǎn)量所需的壁管壓力自噴井油層-油管-油嘴三種流動的協(xié)調(diào)曲線:自噴井油層-油管-油嘴三種流動的協(xié)調(diào)曲線曲線A:流入動態(tài)曲線曲線B:滿足油嘴臨界流動的井口油壓與產(chǎn)量關(guān)系曲線曲線C:嘴流特性曲線曲線B與曲線C的交點G為協(xié)調(diào)點。PsPf表示地層滲流壓力損失,PfPt表示油管中多相管流造成的壓力損失,Ps為地層靜壓,Pf為井底流壓,R表示井口油壓14 .簡述定產(chǎn)量和井口壓力條件下,確定注氣點
9、深度和注氣量的方法。如何確定各級氣舉閥的下入深度?公式中符號意義?1)根據(jù)要求的產(chǎn)量由IPR曲線確定相應(yīng)的井底流壓Pwf。2)根據(jù)產(chǎn)量、油層氣液比等以Pwf為起點,按多相垂直管流向上計算注氣點以下的壓力分布曲線Ao3)由工作壓力Pso利用(2-16a)式計算環(huán)形空間氣柱壓力曲線B。此線與上步計算的注氣點以下的壓力分布曲線A的交點即為平衡點。4)由平衡點沿注氣點以下的壓力分布曲線上移P(平衡點氣體壓力與注氣點油管內(nèi)壓力之差,用于克服凡爾阻力,一般取0.50.7Mpa)所得的點即為注氣點。對應(yīng)的深度和壓力即為注氣點深度L(工作凡爾安裝深度)和工作凡爾所在位置的油管壓力PtaL5)注氣點以上的總氣液
10、比為油層生產(chǎn)氣液比與注入氣液比之和。6)根據(jù)上步結(jié)果繪制總氣液比與井口壓力關(guān)系曲線(圖2-38),找出與規(guī)定井口油管壓力相對應(yīng)的總氣液比TGLR。7)由上步求得的總氣液比中減去油層生產(chǎn)氣液比可得到注入氣液比。根據(jù)注入氣液比和規(guī)定的產(chǎn)量就可算得需要的注入氣量。15 .抽油泵主要有哪兩種類型,各自的特點及適用條件是什么?管式泵結(jié)構(gòu)簡單,成本低,排量大,檢泵需起油管,修井工作量大。適用于下泵深度不大,產(chǎn)量較高的井。桿式泵結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造成本高,排量小,檢泵不需起油管,檢泵方便。適用于下泵深度較大,但產(chǎn)量較低的井。16 .根據(jù)下圖(理論示功圖)簡述抽油泵的工作原理、并說明各線、點的含義。答:(1)抽油泵
11、工作原理(2.5分)在抽油桿柱伸長和油管柱縮短變形期間,雖然懸點在向上運動,但柱塞與泵筒之間并無相對運動。此時,游動閥雖已關(guān)閉,但固定閥尚未打開,因而抽油泵并不抽油。當(dāng)抽油桿柱和油管柱靜載變形結(jié)束以后,柱塞和泵筒之間才產(chǎn)生相對運動,固定閥才打開,柱塞才開始抽油。同理,在下沖程開始階段,雖然懸點在向下運動,但由于桿柱縮短和管柱伸長,柱塞與泵筒之間也無相對運動。此時,只有當(dāng)懸點向下位移超過了入以后,柱塞與泵筒之間才產(chǎn)生相對運動,游動閥才打開,柱塞下面液體才被排到柱塞上面來。因此,在靜載荷作用下,抽油泵柱塞的沖程長度Sp較抽油機懸點白沖程長度S減少變形量入,故入也稱靜載沖程損失。(2)各線的含義(2
12、.5分)圖中ABC為上沖程靜載變化線,其中AB為加載線。加載過程中,游動閥和固定閥均處于關(guān)閉狀態(tài),B點加載結(jié)束。因此B/B=X,此后柱塞與泵筒開始發(fā)生相對位移,固定閥開始打開吸液進(jìn)泵,故BC為泵的吸入過程,且BC=Sp。CDA為下沖程靜載變化線,其中CD為卸載線。卸載過程中,游動閥和固定閥均處于關(guān)閉狀態(tài),到D點卸載結(jié)束,因此D/D=入,此后柱塞和泵筒開始發(fā)生相對位移,游動閥被頂開,泵開始排液。故DA為泵的排液過程,且DA=Sp。17 .試推導(dǎo)簡化為簡諧運動和曲柄滑塊機構(gòu)時懸點運動參數(shù)的表達(dá)式,并求其最大加速度。18 .什么叫抽油桿柱的初變形期,初變形期的特點是什么?抽油機從上沖程開始到液柱加載
13、完畢叫抽油桿柱的初變形期。特點:(無固定情況下)抽油桿柱伸長,油管收縮。19 .為什么抽汲高粘原油時,往往采用低沖次、長沖程的工作方式?決定抽油桿柱與液柱之間摩擦力的主要原因是井內(nèi)液體的粘度和抽油桿的運動速度,所以抽汲高粘度液體時,不能采用快速抽汲的方式,否則會因為下行阻力過大而使抽油桿柱無法正常下行。20 .簡述懸點承受的各種載荷的大小和方向。21 .試證明:WrWWrW1,并說明個符號含義。22 .抽油機為什么要調(diào)平衡,平衡依據(jù)的基本原理是什么?平衡方式有哪幾種?平衡判別的方法?原因:抽油機不平衡造成的后果是:1、上沖程中電動機承受著極大的負(fù)荷,下沖程中抽油機反而帶著電動機運轉(zhuǎn),從而造成功
14、率的浪費,降低電動機的效率和壽命。2、由于負(fù)荷極不均勻,會使抽油機發(fā)生激烈的運動,而影響抽油裝置的壽命。3、會破壞旋轉(zhuǎn)曲柄旋轉(zhuǎn)速度的均勻性,而影響抽油桿和泵的正常工作,因此抽油機必須使用平衡裝置。原理:要是抽油機在平衡條件下運轉(zhuǎn),就應(yīng)使電動機在上下沖程中都做正功而且做功相等,在下沖程中把能量儲存下來,在上沖程中利用儲存的能量來幫助電動機做功。方式:氣動平衡-大型抽油機機械平衡(游梁平衡-小型抽油機、曲柄平衡(旋轉(zhuǎn)平衡)-大型抽油機、復(fù)合平衡(混合平衡)-中型抽油機23 .試推導(dǎo)出復(fù)合平衡條件下曲柄軸扭矩計算表達(dá)式。24 .扭矩因數(shù)、油井負(fù)荷扭矩、曲柄平衡扭矩及曲柄軸上的凈扭矩的表達(dá)式和物理意義
15、25 .實際有效平衡值和實際需要的有效平衡值有何區(qū)別?實際有效平衡值Ce是抽油機結(jié)構(gòu)不平衡值及不平衡值在選點產(chǎn)生的平衡力,它表示了被實際平衡掉的懸點載荷值,而實際需要的有效平衡值Cer=1/2(PMAX+PMIN)它是為了保證抽油機在平衡條件下工作所需要的值,只有在平衡條件下Ce=Cer26 .利用懸點載荷及平衡條件繪制扭矩曲線的基本思路是什么?扭矩曲線有哪些用途?何為等值扭矩?由不同情況下的轉(zhuǎn)角,計算出扭矩因數(shù),在根據(jù)公式計算對應(yīng)的扭矩,之后繪制扭矩與轉(zhuǎn)交的扭矩圖用途:1、檢查是否超扭矩及判斷是否發(fā)生背面沖突2、判斷及計算平衡3、功率分析等值扭矩:就是用一個不變化的固定扭矩代替變化的實際扭矩
16、,兩種扭矩下電動機的發(fā)熱條件相同,則此固定扭矩即為實際變化的扭矩的等值扭矩。27 .抽油桿和油管的彈性伸縮是如何影響活塞沖程的?根據(jù)深井泵的工作特點,抽油桿柱和油管柱在工作過程中因承受著交變載荷而發(fā)生彈性伸縮,使柱塞沖程小于光桿沖程,所以減小了柱塞xxxxx出的體積28 .試推導(dǎo)氣體影響下的抽油泵的充滿系數(shù),并分析如何提高泵的充滿系數(shù)?充滿系數(shù)V(3-92)式中Vp一上沖程活塞讓出的容積;lV每沖程吸入泵內(nèi)的液體體積。VpVsVgVl用R表示泵內(nèi)氣液比,即RVg/Vl,則VgRVl。那么VpVsRVlVl由上式可得:K值越小,值就越大。因KVs/Vp,所以,要減小K值,可使sV盡可能小和增大柱
17、塞沖程以提高Vp。因此,在保證柱塞不撞擊固定凡爾的情況下,盡量減小防沖距,以減小余隙。b.R愈小,就越大。為了降低進(jìn)入泵內(nèi)的氣液比,可增加泵的沉沒深度,使原油中的自由氣更多的溶于油中。也可以使用氣錨,使氣體在泵外分離,以防止和減少氣體進(jìn)泵。29 .簡述影響泵效的因素及提高泵效的措施。因素:管桿彈性伸縮充滿程度泵慮失體積系數(shù)措施:1.選擇合理的工作方式2.確定合理沉沒度3、改善泵的結(jié)構(gòu)4、使用油管錨減少沖程損失5、合理利用氣體能量及減少氣壓影響30 .有桿泵井為什么常用組合桿?選擇組合桿所要遵循的強度原則是什么?對于深井為了節(jié)省鋼材,減少懸點載荷或增加抽油桿下入深度原則:對多級抽油桿住各桿頂端折
18、算壓力相等31 .已知泵徑為56mm,沖程s=3m,沖次n=9min1,井液密度=950kg/m3。如采用許用應(yīng)力為90N/mm2的抽油桿,下泵深度1500m,抽油桿材料比重7.8。試求允許的最小抽油桿直徑(r/l=0.30)。32 .已知泵徑為44mm,沖程s=3m,沖次n=9min-1,如采用許用應(yīng)力為90N/mm2的抽油桿,密度=7850kg/m3截面積為3.8cm2,油密度=850kg/m3,油井含水50%r/l=0.30,試計算:1)懸點最大、最小載荷(簡化為曲柄滑塊機構(gòu),僅考慮基本載荷);2)若游梁前、后臂長度分別為3m、2m,附加平衡重為200kg,曲柄半徑為1m,曲柄總重量為1
19、000kg,曲柄平衡塊總重量為4000kg,Rc=1.2m,計算曲柄平衡半徑。33 .抽油井生產(chǎn)時液面位置如何確定?工作制度與含水的關(guān)系如何?一般都是采用回聲儀來測量抽油井的液面,利用聲波在環(huán)形空間中的傳播速度和測得的反射時間來計算其位置。LVt/2式中L液面深度,m;V一聲波傳播速度,m/s;t一聲波從井口到液面,然后再返回井口所需要的時間,So當(dāng)油層和水層壓力相同(或游說同層時)油井含水不隨工作制度而改變當(dāng)油層壓力高于水層壓力是增大總采液量(降低液壓)將引起油井含水量增加當(dāng)水層壓力高于油層壓力時,加大總采液量將使油井含水量下降34 .試分析靜載荷作用、氣體影響及漏失影響下的理論示功圖。35
20、 .潛油電泵采油系統(tǒng)的組成有哪些?各部分的作用是什么?井下機組部分(潛優(yōu)電機保護器分離器多級離心泵)作用:保護電機不受腐蝕,電力傳輸部分(潛油電纜)傳輸電力,地面控制部分(控制屏:控制電泵系統(tǒng)生產(chǎn)變壓器:調(diào)節(jié)電壓接線盒:連接井下地面電力)36 .水力活塞泵采油系統(tǒng)的開式循環(huán)與閉式循環(huán)的特點和適用條件是什么?動力液經(jīng)地面泵加壓使井下泵工作后不與產(chǎn)出液混合,而從特設(shè)的乏動力液獨立通道排出,再通過地面泵反復(fù)循環(huán)使用的稱為閉式循環(huán)。反之,如果沒有特設(shè)的乏動力液獨立通道,乏動力液必須和產(chǎn)出液混合,流往地面集油站處理的稱為開式循環(huán)。開式循環(huán)方式設(shè)備簡單,操作容易,但動力液處理費用較高。而閉式循環(huán)方式設(shè)備復(fù)
21、雜,操作麻煩,但動力液處理費用低使用條件,在油田推廣應(yīng)用中,應(yīng)優(yōu)先選用原油做動力液的開式循環(huán)多井集中泵站系統(tǒng)。在原油粘度較高或油井含水較高時,可選用水做動力液的閉式循環(huán)多井集中泵站系統(tǒng)。37 .常用的采油方式包括哪幾種?自噴采油人工舉升有桿采油(抽油機,地面驅(qū)動螺桿泵)無桿采油(電泵,水力泵)38 .為什么要進(jìn)行水處理?常用的水處理措施有哪些?因為水源水質(zhì)需要達(dá)到要求才能注入措施:沉淀過濾殺菌曝曬出油39 .分層注水的意義?分層注水工藝管柱的種類及特點?意義:為了解決層間矛盾,調(diào)整由曾平面上注入分布不均的情況,控制油井含水上升和油井綜合含水率的上升速度提高油田開采效果需要進(jìn)行分層注水同心式偏心
22、式40 .注水井分層測試的主要方法及資料解釋(處理)步驟?41 .如何應(yīng)用注水指示曲線分析地層及井下工具的工作狀況?曲線右,斜率變小,吸水能力增強,曲線右移,斜率變大,吸水能力變大曲線平行上移,吸水能力不變,油層壓力升高,曲線平行下移吸水能力不變,油層壓力降低42 .選擇或調(diào)配水嘴的方法?帶有水嘴井的水嘴調(diào)配在已下配水管柱的井,經(jīng)過測試,水量達(dá)不到配注方案要求時,需立即進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整步驟如下:根據(jù)下入管柱投球測試資料整理出各層段的指示曲線; 根據(jù)分層配注Qd要求,在層段指示曲線上求出相應(yīng)的井口分層配注壓力Pd 根據(jù)實際情況確定井口注入壓力Pi求出水嘴損失Pcf=Pd'-Pi 由嘴損曲線
23、求出水嘴直徑。43 .繪出地層吸水指數(shù)和油藏壓力單獨變化和同時變化時的典型注水(吸水)指示曲線。8.0MPa,目前全44 .某注水井分三層注水,分層測試結(jié)果如下表。繪出分層指示曲線。如正常注水井口壓力為井注水量為240m3/d,求3個層段的目前注水量。井口注入壓力,MPa9.08.07.06.05.0層段注入量I18151296m3/dn1351231119987m544842363045 .水力壓裂的基本原理是什么?其增產(chǎn)增注的實質(zhì)是什么?實質(zhì):通過降低井底附近地層中流體的滲流阻力和改變流體的滲流狀態(tài)是原來的徑向流改變?yōu)橛蛯优c裂縫的近似單向流動和裂縫與井筒之間的單向流動消除了徑向節(jié)流損失。大
24、大降低了能量消耗,因而油井產(chǎn)量或注水井注入量就會大幅提高原理:利用地面高壓泵組將高粘度液體一大大超過底層吸收能力的排量注入井中在井底憋起高壓當(dāng)此壓力打大于晶壁附近的底層巖石抗張強度時便在井底附近底層產(chǎn)生裂縫。繼續(xù)注入帶有支撐劑的攜砂液,裂縫向前延伸并填以支撐劑,關(guān)井后裂縫閉合在支撐劑上,從而在井底附近形成具有一定集合尺寸和高導(dǎo)流能力的填砂裂縫是井達(dá)到增產(chǎn)增注的目的。46 .壓裂液的濾失性受哪幾個因素控制?計算濾失系數(shù)表達(dá)式及各符號意義?慮失液粘度控制的濾失系數(shù)Ci=5.4*10-3kAp。/科f)A12Ci慮失液粘度控制的濾失系數(shù)k垂直裂縫壁面的滲透率Ap裂縫內(nèi)外壓差科f裂縫內(nèi)壓裂液粘度4底層
25、孔隙度受儲層巖石和液體壓縮性控制的濾失系數(shù)CII=4.3*10-3Ap(kCf/科f)A1/2Cf油藏綜合壓縮系數(shù)具有造壁性壓裂液的濾失系數(shù)cm綜合濾失系數(shù)c=i/c1+1/cn+1/Cm47地層滲透率為0.005m2,孔隙度為20%地下原油粘度為4mPas,油藏綜合壓縮系數(shù)為-416X10MPa,裂縫內(nèi)外壓差為14MPa,壓裂放在裂縫中的粘度為40mPas,由實驗得c34104m/jmM,求綜合濾失系數(shù)。48 .壓裂液按其在施工過程中的任務(wù)和作用,可分為哪幾種類型?每種壓裂液的作用是什么?壓裂液分類:前置液(破裂地層、造縫、降溫作用),攜砂液(攜帶支撐劑、充填裂縫、造縫及冷卻地層作用)頂替液
26、(中間頂替液:攜砂液、防砂卡;末尾頂替液:替液入縫,提高攜砂液效率和防止井筒沉砂)49 .試推證有液體滲濾條件下形成垂直裂縫時破裂壓力的表達(dá)式。50 .根據(jù)麥克奎爾一一西克拉垂直裂縫增產(chǎn)倍數(shù)曲線分析提高增產(chǎn)倍數(shù)的措施。51 .應(yīng)用濾失百分?jǐn)?shù)推導(dǎo)地面砂比與裂縫內(nèi)砂濃度的關(guān)系。52 .鹽酸與碳酸鹽巖反應(yīng)由哪幾個步驟組成?影響酸巖反應(yīng)速度的因素有哪些?1 .酸液中的H傳到碳酸鹽表面2 .H在巖面與碳酸鹽進(jìn)行反應(yīng)3 .反應(yīng)生成物ca、mg、和co氣泡離開巖面53 .酸液中的H+是通過什么途徑透過邊界層傳遞到巖面的?酸液中H+的傳遞方式:對流和擴散_54 .酸液有效作用距離與哪些因素有關(guān),如何提高有效作
27、用距離?利用前置液酸壓的方法增加裂縫寬度采用泡沫酸乳化的或膠化酸等方法來減少氫離子有效傳壓系數(shù)較高的排量加入防濾失劑減小慮失度55 .簡述砂巖油氣層的土酸處理原理。依靠土酸液中的鹽酸成分溶蝕碳酸鹽類物質(zhì)并維持酸液在較低的ph值,依靠氫氟酸成分溶蝕泥質(zhì)成分和部分石英顆粒從而起到清除井壁的泥餅及底層粘土堵塞,恢復(fù)和增加近井地帶滲透率的目的56 .某灰?guī)r氣層井深為2000m,地層壓力為23MPa,滲透率為0.1x10-3m2,孔隙度為1%,有效厚度為15m,巖石彈性系數(shù)為7.03X104MPa,泊松比為0.27,用15%的鹽酸壓裂,酸液在地層溫度下的粘度為0.7mPas,預(yù)測地層延伸壓力為42MPa,設(shè)計泵排量為2.6m3/min,試分別求出壓成雙翼垂直裂縫時,壓開地層10、20及30min時的有效裂縫的單翼長度及酸液用量。提示:地層溫度按80C計算;縫高取地層有效厚度;取C/C0
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