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油气钻采工程湖北省重点实验室

作品数:196 被引量:287H指数:8
相关作者:柳建新朱亮张光明管英柱刘杰更多>>
相关机构:长江大学中国石油天然气集团公司中国石油更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项湖北省自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程化学工程环境科学与工程天文地球更多>>

文献类型

  • 190篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 161篇石油与天然气...
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  • 2篇农业科学
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主题

  • 30篇油藏
  • 24篇压裂
  • 19篇低渗
  • 19篇钻井
  • 16篇低渗透
  • 16篇储层
  • 14篇油田
  • 14篇驱油
  • 13篇CO
  • 12篇数值模拟
  • 12篇钻井液
  • 12篇值模拟
  • 11篇水平井
  • 11篇平井
  • 10篇低渗透油藏
  • 10篇页岩
  • 9篇渗流
  • 8篇变形介质
  • 7篇压裂液
  • 7篇有限元

机构

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  • 31篇中国石油
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  • 3篇中国石油天然...
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  • 2篇中国石油大学...

作者

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  • 4篇柳建新
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  • 3篇陈明贵

传媒

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  • 9篇特种油气藏
  • 8篇油田化学
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  • 4篇当代化工
  • 4篇石油钻采工艺
  • 4篇石油钻探技术
  • 4篇能源与环保
  • 3篇应用化工
  • 3篇大庆石油地质...
  • 3篇断块油气田
  • 3篇天然气与石油

年份

  • 5篇2024
  • 65篇2023
  • 52篇2022
  • 6篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
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  • 1篇2014
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  • 3篇2012
  • 4篇2011
  • 5篇2010
  • 11篇2009
  • 2篇2008
  • 1篇2007
  • 1篇2006
196 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
致密低压气藏纳米微乳液防水锁剂研究与应用
2023年
针对低渗储层易受到水锁伤害的问题,合成了一种含氟纳米微乳液防水锁剂M916。相较于传统防水锁剂,M916具有小尺寸和核壳结构特征。该结构能够降低M916在近井地带的吸附,实现深部防水锁。实验结果表明:M916的尺寸约为20nm,可通过纳米级孔喉,改善岩石表面润湿性,达到中性润湿,能同时降低水锁对支撑裂缝及储层基质的伤害。此外,M916与一体化压裂液的配伍性良好,在一体化压裂液中添加0.3%纳米微乳液防水锁剂,施工后见气返排率最低,见气时间最短,试气产量最高,体现了良好的应用前景。
陈志豪孙文安陈海涌苏国辉胡名家赵众从
关键词:核壳结构小尺寸
基于高速非达西渗流的断溶体油藏连通性预测模型被引量:2
2022年
针对断溶体油藏地质特征复杂、准确快速模拟难以实现的问题,以储层静态物性参数和动态注采数据为基础,将复杂的断溶体结构离散为井—缝—洞间的一维连通单元。提出了能够表征井间连通特性及物质基础的两个特征参数:传导率和控制体积。同时,引入流体高速非达西渗流项来描述断溶体内真实渗流特征,建立了断溶体油藏井—缝—洞间的连通单元物质平衡方程,实现了断溶体油藏油水动态模拟。研究结果表明:定液制度下,非达西渗流系数β=0,传导率值不变;β>0,随β值增大,连通单元内传导率下降程度增大,水相受非达西作用影响更明显,导致油井见水时间滞后,地层压力及井底流压下降,所需生产压差增加。针对Z断裂带,在达西渗流条件下,各计算指标与实际值难以拟合;当β取值在10^(3)~10^(4)时,单井流压及区块产油拟合效果理想,更符合实际流动。高速非达西作用明显的单元内连通性更好,对井间连通性准确预测具有指导意义。
赵辉李伯英周玉辉张琪刘洪发王文才王晓龙
关键词:井间连通性高速非达西渗流
钻井液润滑性能评价方法研究进展
2023年
结合摩擦学原理介绍了钻井过程中涉及钻井液的润滑类型,包括边界润滑、混合润滑、流体动压润滑和弹性流体动压润滑等,并梳理了半个多世纪以来钻井液润滑性评价方法的起源和研究发展现状,分析了各种评价方法的优缺点,可为业内研究工作者和技术人员在钻井液润滑剂筛选手段上提供参考。在此基础上,建议大力支持可规模化推广和贴合现场实际为一体的先进钻井液润滑性评价设备的研制,提高室内研究对现场应用的指导价值。
刘胜吴宇由福昌
关键词:钻井液
超低温油藏深部调驱堵剂配方研制及性能评价被引量:1
2022年
针对20℃超低温油藏环境,本文进行了调剖体系优选。通过室内研究,对适用于20℃低温高含水油藏的聚合物——有机铬凝胶堵剂注入性能、封堵性能以及调驱效果进行了评价。研究结果表明,在20℃低温条件下,线性聚合物3640C与Cr(Ac)_(3)的弱凝胶体系更适用于低温油藏环境,且可通过调整交联剂的量控制成胶时间,其中0.1(wt)%3640C+0.02(wt)%Cr(Ac)_(3)的弱凝胶体系的注入性和封堵性效果好,填砂管封堵率达到99%以上,注入量为0.2PV时,采收率增幅最高,达到了23.1%。后续通过物理模拟实验对其注入方式进行优化,得出凝胶/表面活性剂的复合段塞注入方式,凝胶/表面活性剂复合调驱剂增油16.5%,后续水驱增油8.2%,累计增油24.7%,且注入压差合理。凝胶可以放置在油层深部,实现后续注入水的转向,提高低渗层的采收率。
石祺瑶陈明贵许康宁严亮李佳
关键词:深部调驱低温油藏提高采收率
强抑制性水基钻井液的室内实验研究被引量:6
2017年
由于页岩地层水化作用较强,地层极易水化膨胀导致井壁不稳定,大量岩屑分散在钻井液中,引起钻井液流变性能的剧烈变化,井段容易发生井漏、垮塌、缩径等问题。针对这种情况,研发出一种抗高温抗污染的强抑制性水基钻井液体系。通过评价胺类页岩抑制剂UHIB-B和硅酸盐抑制剂Y1,两者的协同作用提高钻井液的抑制性能,并保持着较好的流变性能。该体系抗温达到了120℃,API滤失量小于3 mL,HTHP滤失量小于9 mL,测试其封堵性能时测得钻井液体系侵入沙床深度为1.8 cm,在膨润土以及无机盐的污染下,仍然保持着较好的流变性能,钻井液体系的岩屑回收率达98%,钻井液的防膨率达85%。试验表明,该套体系具有良好的流变性、抑制性及封堵性,抗温性能和抗侵能力优良,适宜在高水敏和易污染等复杂地层中使用。
付世豪许明标桑文镜胡棚杰吴亚迪
关键词:水化作用水基钻井液强抑制性性能评价
一种新型微泡冲砂液的研制
2023年
油气井开发迈入中后期,油气藏地层压力降低,伴随着生产井出现积液增加和含砂量增多等生产问题,生产周期缩短,修井作业次数增加。目前的修井维护作业中若采用清水和泥浆作为冲砂液,容易导致低压地层漏失严重伤害储层,冲砂施工成功率低,影响油气井产能的恢复。为解决低压井漏失量大的问题,开发评价了一种适合于低压油气井作业的新型微泡冲砂液体系,其配方为:0.5%CAO+0.5%660+0.5%ZC-1+2.5%DF-FI-Redu2+2.0%KCl+0.5%T-SiO_(2)。该体系具有发泡能力好、稳定性高、滤失量少、携砂性和抑制性好等特点,解决了水平低压油气井冲砂困难、后期产能恢复周期长和减产的难题。
谷文任文东唐嘉婧
关键词:流变性储层保护
风险树分析在钻井工程事故中的应用被引量:16
2006年
结合概率统计知识,利用风险树分析引发钻井工程事故的顶事件,重点讨论各底事件的相互联系及对系统的影响程度,从而寻找系统的漏洞,分析顶事件的发生概率,在此基础上采取相应的纠正措施,为最大程度地减少钻井工程事故的发生及其损失提供理论依据。
刘刚贾国玉杨锡亮
关键词:钻井工程钻井事故最小割集
滑坡对含腐蚀缺陷输气管道应力的影响
2022年
以X80管线钢为研究对象,通过ABAQUS有限元分析软件建立了横向滑坡作用下的含腐蚀缺陷输气管道模型,研究了滑坡位移,管道内压,腐蚀缺陷的轴向位置、环向位置和缺陷深度等5个工程要素对X80管道应力的影响,并对管道进行了安全评价。结果表明:随着滑坡位移、管道内压和缺陷深度的增加,管道最大等效应力增大;缺陷轴向位置距离管道中心越远,最大等效应力越小,滑坡位移对管道等效应力的影响越大;当腐蚀缺陷处于不同的环向位置时,管道的最大等效应力也不同;当缺陷深度超过一定范围后,随管道内压的增大,缺陷深度对管道最大等效应力的影响超过内压的影响。仅采用基于应力的失效准则对滑坡区域内含缺陷管道进行失效压力评价不能完全确定管道是否安全,建议对管道缺陷处除采用基于应力的失效准则外,还应采用基于应变的失效准则进行二次评价。
张瑶瑶顾晓婷王健王健黄春峰
关键词:输气管道应力有限元法
统计分析方法在长庆油田超低渗透油藏分类中的应用被引量:4
2020年
为了分类指导超低渗透油藏的生产开发,提高超低渗透油藏采收率,综合考虑超低渗透油藏的地质与开发特点,对油藏参数开展相关性分析,优选出7项参数作为油藏分类指标,利用因子分析法对长庆油田90个超低渗透区块进行分析,提取出4个主因子,进而利用K-均值聚类分析法进行分类,并根据判别分析法获得各类油藏的判别公式,最终将90个油藏区块划分为3类,对其进行评价。实例应用表明,该分类方法能有效区分各类超低渗透油藏区块的开发特征,分类结果与实际开发特征相吻合。该研究能够为超低渗透油藏的合理开发提供分类依据,正确指导超低渗透油藏的生产开发。
刘亚茹刘保磊雷征东陈新彬余勤钟鸣
关键词:超低渗透油藏长庆油田
深水油田双层系组合举升采油方案优化设计
2018年
在进行多油层生产井的开采时,如何开采能够最大限度的发挥油藏的生产能力成为油气田开发的首要问题。结合储层特性和试井资料,从设备配套与开发流程角度设计了W区块油气田的生产开发制度。利用高压凝析气层作为气源对油井进行注气开采,节约了开发成本,为组合举升技术在石油开采中的推广奠定了理论基础。
王丹胡光明
关键词:组合举升气举注气量
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