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文档简介

..................... . .何谓采油指数的物理意义?如何猎取?影响单相渗流和油气两相渗流采油指数的主要因素有何异同?A井位于面积4.×104m2的正方形泄流区域中心r0.1m,依据高压物性资料B=1.1μ

4mPa.s;w O O由压力恢复试井资料获得S=3。试依据下表中测试资料绘制IPR曲线,并求采油指数JO流压,MPa11.15流压,MPa11.1510.269.749.1517.434.145.656.8

及油层参数Kh。6.4×104m2,井眼半径为0.1mA0,10,20,30井的产能变化。依据非线性渗流方程〔1-5〕推导高产油井二项式产量公式〔1-6〕,并用法定单位制表示。600m,reh

h

8.1×10-3μm2,KV

0.9×10-3μm2,μ0

0

w

0.1m,h20m。计算其抱负状况下〔S=0〕的采油指数。1-510,20和60m,β1500m,水平井的采油指数Jh条件下与垂直井采油指数J进展比较〔计算采油指数倍比J/J。v h v某溶解气驱油藏的B井目前试井测得数据:prpb18MPa流压为12.4MPa时的产油量80m3/,EF

=0.6。计算9MPa时的产量,并绘制IPR某井pr20MPapb15MPa13MPa30m3/d,EF

=1。试计算并绘制该井的IPR1-450%时的油、气、水三相渗流时的IPR1-10某井拟承受正压差射〔K/K=0.K=5×1-3μ2,h=6.1r=6.4mm,L=0.27m,ρ=860kg/3,pμ=1.7mPa.s,B=1.15、10、20

p p p 00 0m-1100300m3/d用习题1-6的目前油层数据推测将来pr=15MPa时的IPR曲线〔指数n取。试述垂直管气液两相流的典型流型及其特点?73mm0.4m3/s0.8m3/s0.8,计算其滑脱速度。1-6的数据按Mukherjee-Brill60m3/d5020m3/m3,油、气、水相对密度分别为0.82、0.651.02,油管内径62mm,1.5MPa2513m802.4℃/100m。试用Shiu&Beggs该井的流温分布曲线。试述油嘴的节流原理及单相气体和气液混合物嘴流的主要影响因素。. . .. . .....................:地层压力13MPa;原油饱和压力8MPa;生产气油比65m3/m3;含水率82%;产液指数50m3/(MPa.d);油1220m501050m1.2MPa0.60.860.86。设计和选择完整的潜油电泵系统。设计潜油电泵时为什么要进展粘度校正?潜油电泵井中,为什么井液必需通过电机?潜油电泵井中,为什么承受高效率的井下分别器更加优越?设计和选择螺杆泵系统,条件与习题1一样。试述螺杆泵的采油装置、采油原理和特点。. . .. . .....................设计和选择完整的水力射流泵系统,条件与习题1一样。以下计算题根本数据如下:300m×300m,井深2000m;油管内、外径分别为Ф62mm和Ф73mm,套管内、外径分别为Ф121.36mmФ139.7mm16/m10mm。地层数据:上覆层岩石平均密度2300kg/m3,地层压力系数1.0,岩石弹性模量20000MPa、泊松比0.20,岩石抗张强度2.5MPa,地层温度70°C,孔隙弹性常数取1.0;产层有效厚度15m,储层渗透率2×10-3μm2,孔隙度12%;601.7×10-2/MPa0.75mPa.s。1020kg/m3,粘度80mPa.s,减阻率60%;初滤失系数5×10-4m3/m2,压力校正后造壁min性滤失系数8×10-4m/ 。min支撑剂性能:φ0.45~0.9mm2800kg/m335%。生产限制条件:生产时井底流淌压力10MPa3.0m3/min720kg/m3。6-1依据低渗透储层中水力压裂泵压变化典型示意曲线说明地层裂开、裂缝延长和闭合特征。假设地层水平应力场均匀,试计算水平主应力;以及当油藏压力降低5MPa后的水平主应力。 假设构造作用使水平主应力分别增加10MPa和4MP25MPa值。试计算考虑和不考虑滤失条件后的裂开压力和裂开压力梯度。简要比较各种压裂液特点和应用条件。试计算油管注入压裂液时的井筒摩阻和孔眼摩阻。假设裂缝内外压差5MPa,试计算压裂作业时的综合滤失系数。说明水基冻胶压裂液对储层损害的机理与保护措施。试分析支撑剂性质和地层因素对支撑裂缝导流力量的影响。试导出牛顿液无滤失条件下PKN模型计算裂缝尺寸公式;并比较PKN、GDK模型的主要特征。50minGDKPKN分析。试述支撑剂在裂缝中运移沉降与自由沉降有何区分。沉降布砂和全悬浮布砂各有何特点?依据施工净压力与施工时间的双对数曲线推断裂缝是否正常延长的理论依据是什么?McGuire

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