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国家科技重大专项(2008ZX05054)

作品数:21 被引量:200H指数:7
相关作者:黄平刘振翼王永清邵长金杨振清更多>>
相关机构:西南石油大学中国石油天然气集团公司北京理工大学更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家重点基础研究发展计划四川省教育厅资助科研项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程理学天文地球更多>>

文献类型

  • 21篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 14篇石油与天然气...
  • 3篇天文地球
  • 3篇环境科学与工...
  • 3篇理学
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇文化科学

主题

  • 5篇低渗
  • 5篇气藏
  • 4篇动压力
  • 4篇压力梯度
  • 4篇应力敏感
  • 4篇启动压力梯度
  • 3篇低渗透
  • 3篇气田
  • 3篇CO
  • 3篇CO2
  • 3篇次梯度
  • 2篇低渗透气藏
  • 2篇低渗透油气藏
  • 2篇压裂
  • 2篇压裂井
  • 2篇山岩
  • 2篇渗流
  • 2篇试井
  • 2篇水平井
  • 2篇平井

机构

  • 9篇西南石油大学
  • 8篇中国石油天然...
  • 4篇北京理工大学
  • 4篇中国石油大学...
  • 3篇中国石油
  • 2篇郑州轻工业学...
  • 1篇华中科技大学
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国石化
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中海石油(中...

作者

  • 4篇刘振翼
  • 4篇杨振清
  • 4篇邵长金
  • 4篇王永清
  • 4篇黄平
  • 3篇王峰
  • 2篇张应安
  • 2篇章双龙
  • 2篇卢贵武
  • 2篇杨思松
  • 2篇吴瑕
  • 2篇张德平
  • 2篇阮宝涛
  • 2篇蒋睿
  • 2篇钱新明
  • 2篇冯长根
  • 2篇杨玲智
  • 2篇张彦杰
  • 2篇张烈辉
  • 2篇郑远攀

传媒

  • 2篇天然气工业
  • 2篇爆炸与冲击
  • 2篇重庆科技学院...
  • 2篇西南石油大学...
  • 1篇大庆石油学院...
  • 1篇内蒙古师范大...
  • 1篇化工学报
  • 1篇科技导报
  • 1篇新疆石油地质
  • 1篇物探化探计算...
  • 1篇石油勘探与开...
  • 1篇物理与工程
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇油气井测试
  • 1篇油气田地面工...
  • 1篇西安石油大学...
  • 1篇岩性油气藏
  • 1篇第十六届全国...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 5篇2012
  • 7篇2011
  • 8篇2010
21 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
柱形罐爆炸碎片抛射的Monte-Carlo分析被引量:6
2010年
在动力学分析的基础上,将二维体系内的碎片轨迹方程扩展到三维体系内,将风这一影响因素考虑在内。以墨西哥事故中水平圆柱储罐发生沸腾液体扩展为蒸气云爆炸(BLEVE)为例,利用Monte-Carlo法模拟出碎片的轨迹曲线,计算得到有风和无风情况下碎片抛射距离的概率分布,得到一般情况下风对碎片危害的影响较小。计算了无风情况下碎片碰撞目标容器的概率,得到碰撞概率随罐间距的增大而呈现严格的指数衰减趋势,通过此关系式可以计算出符合安全要求的罐间距。研究结果对于提高储罐的安全性、缓解和控制碎片产生的风险具有一定的指导意义。
刘振翼黄平徐亚博
关键词:MONTE-CARLO法
CO_2驱采油技术研究与应用现状被引量:53
2011年
CO2温室气体使全球气候变暖,温度幅度已经超出了其本身自然变动的范围,对人类的生存和社会经济的发展构成了严重威胁。CO2的地质处置最有效的方式就是注入油气田,不但封存了CO2,而且还可提高油气田的采收率,国外注CO2驱提高原油采收率技术已在低渗透油藏中得到了广泛应用。针对中国低渗透油藏自然产能低、地层能量不足、地层压力下降快等引起采收率低的现状,在分析CO2混相和非混相驱提高采收率机制的基础上,系统整理和归纳了CO2驱油技术中混相驱和非混相驱两种作用方式的研究现状。通过国内外低渗透油藏注CO2驱提高采收率应用情况分析指出,CO2作为一种有效的驱油剂,CO2驱能得到明显的增油降水和提高采收率的效果,总结了目前需要解决的主要问题,提出应积极开展注CO2驱油技术的研究和现场试验的建议,并对CO2驱油技术的发展前景进行了展望。
张德平
关键词:CO2非混相驱提高采收率低渗透
动态负压作用机理研究综述被引量:1
2014年
总结动态负压效应的各种作用机理,通过宏观作用机理和微观作用机理进行分析。宏观作用机理包括了压实带渗透性能的改善、应力突变致使微裂缝网的形成以及压实带强度的弱化;微观作用机理包括了射孔孔道直径的扩大、畅通孔道长度的增加以及压实带厚度的减小。
常鹏刚王永清张彦杰谢刚儒卢怡
关键词:射孔技术射孔孔道
不同温度下原油蒸气的爆炸极限和临界氧含量被引量:38
2011年
注空气采油因其过程中存在可燃性混合物,会有发生爆炸事故的可能。通过实验测定了15~150℃之间5个初始温度点原油蒸气的爆炸极限和临界氧含量,15℃时爆炸极限范围为4.62%~14.01%,150℃时爆炸极限范围变宽为4.24%~15.62%,安全氧含量15℃时为13.15%,150℃时降低到12.47%,得出了原油蒸气爆炸极限范围随温度升高而变宽,临界氧含量随温度升高而降低的结论,并运用数值分析原理拟合出原油蒸气爆炸极限和临界氧含量各自随温度变化的规律函数,对预测原油蒸气在其他温度下的爆炸极限和临界氧含量有一定意义。
刘振翼李浩邢冀黄平周轶
关键词:可燃气体气体爆炸
来华本科留学生公共物理课程教学的改革与思考被引量:3
2012年
结合公共物理课程教学实践的特点,针对来华留学生现状和物理课程教学过程中存在的若干问题进行分析,并对留学生物理课程教学模式作出相应的改革.为留学生的教学提供可借鉴的思路与方法.
杨振清邵长金
关键词:留学生教育
流体压缩性和压敏性对低渗油藏产量的影响
2013年
针对低渗油藏的特性,推导出考虑启动压力梯度和流体压缩性的应力敏感油藏的质量流量公式,利用质量与密度关系式得到相应的体积流量公式。计算表明:考虑应力敏感性时,油井产量不再随着生产压差的增加而呈正比例增加;当储层呈现强应力敏感特性时,油井产量随生产压差的加大而增加缓慢,此时需要优化出合理的生产压差。考虑流体压缩性时,油井产量随着流体压缩系数的增大而增大。相对误差随压差的增大呈直线递增,故不能忽略流体压缩性的影响。在工程上,只有当生产压差足以克服启动压力梯度的阻碍效应时,油井才能快速见到产量。
章双龙王永清刘茂仓常鹏刚张彦杰
关键词:应力敏感启动压力梯度
考虑启动压力和二次梯度的应力敏感油藏稳定渗流模型被引量:11
2011年
根据质量守恒原理,推导应力敏感油藏中考虑启动压力梯度和二次压力梯度非线性渗流偏微分方程,并通过变量代换,将渗流方程线性化,求得模型在不同外边界条件下解析解.结果表明:只考虑启动压力梯度、二次梯度项、应力敏感因素以及三者均不考虑所得产能公式都是文中公式的特例.
张强王永清杨玲智蒋睿
关键词:启动压力梯度非线性渗流应力敏感产能
低渗透气藏相对渗透率影响因素的孔隙网络模型被引量:6
2010年
实验测量相对渗透率受许多条件的限制,为了在保持其他控制参数不变的条件下研究某一变量对相对渗透率的影响,采用孔隙网络模型模拟的方法,以苏里格气田盒8段储层的孔隙结构为参照,构造了喉道半径为0.05~2.50μm的孔隙网络;研究了孔喉比、润湿性、初始含水饱和度和残余水饱和度对气相相对渗透率的影响。结果表明:①孔喉比对气相相对渗透率的影响明显,随着孔喉比增大,相同水饱和度下的气相相对渗透率降低;②当水饱和度大于0.4时,气体的相对渗透率按照水湿→弱水湿→弱气湿→气湿的顺序依次增加,但当水饱和度小于0.4时,相对渗透率增加的次序性被打乱,在弱水湿情况下表现为最小;③随着初始含水饱和度增加,气相相对渗透率总体呈下降趋势;④残余水饱和度越大,气相相对渗透率曲线越陡,下降越快。这对用改变岩石润湿性的方法来提高油气采收率时具有指导意义。
邵长金李志航汪小宇杨振清卢贵武
关键词:低渗透油气藏孔隙相对渗透率含水饱和度束缚水饱和度
注二氧化碳混相驱试井模型及压力分析被引量:7
2011年
基于注二氧化碳混相驱试井分析理论,分析了二氧化碳与原油混相过程中混合物组分的扩散模型和温度、粘度的变化规律,研究了此过程中组分突变与温度突变(粘度突变)对压力的影响,将压力变化分成了求解两区复合试井模型得到的压降和由温度与粘度突变引起的附加压降。通过推导,给出了井底的整体压力响应;利用数值反演方法,计算了考虑组分与粘度变化时,不同流度比下的压力和压力导数。结果表明,组分与粘度变化对压力曲线的影响是明显和复杂的。
朱建伟邵长金廖新维杨振清
关键词:二氧化碳驱油试井模型
考虑启动压力梯度的低渗透气藏压裂井产能分析被引量:23
2010年
低渗透气藏中的多数井自然产能都很低,需要进行压裂改造后才具有生产能力。同时,气体在该类气藏中的渗流一般为存在启动压力梯度影响的非达西渗流。为此,根据保角变换原理,将带垂直裂缝的气井渗流问题,转化为易于求解的单向渗流问题;然后基于Forchheimer二项式渗流方程,考虑低渗透气藏中启动压力梯度存在的影响,推导得到了低渗透气藏中垂直裂缝井的产能计算公式;在此基础上,绘制分析了理论产能曲线,并用现场实例进行了验证。结果表明:启动压力梯度会影响低渗透气藏压裂井产能,压裂气井的产量随着启动压力梯度的增加而降低。该方法简单实用,便于现场应用。
郭晶晶张烈辉梁斌
关键词:低渗透油气藏压力梯度
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