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  • 简介:改革开放把中国从封闭中解脱出来,中国企业在西方发达物质文明面前看到了自身差距,引进外国设备、技术以及管理成为许多企业家共识和企业经营潮流。在管理方面,是学习泰勒科学管理、从严治厂?还是学习行为科学、企业文化理论,实行以人为中心管理?深入考察美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等外国先进企业管理后,使还在选择之中中国企业家颇为惊讶。

  • 标签: 企业文化 企业管理 三资企业 管理方式 市场竞争
  • 简介:应用地震学从油气勘探领域向开发领域推进过程中遇到问题是多方面的。本文根据作者多年来对地震资料内涵探索和对当前地震方法与技术中存在问题理性分析,指出开发地震学不能简单地套用勘探地震学现有的理论、方法和技术,而应当从概念上和基础资料上有新突破。否则,地震探测方法在油气开发过程中将被边缘化。开发地震学需要以高信噪比、高分辨率、高保真度为基础。地震资料处理、解释和研究一体化是开发地震学发展重要方向。当前国际石油工业发展现实也证明,开发地震学还没有深入到油气开发过程中去。

  • 标签: 地震学 地震资料 地震勘探 油气田开发 信噪比 分辨率
  • 简介:经济效益源于勤俭即确定购买天然气财产价格会对货币时间价值产生影响,因此这种估计与预测流量紧密相连。随着高灵敏技术发明,现在可以精确地测出气相粘度。这使得对原先被忽略影响正如平衡水汽对气井产能影响研究成为可能。此文讨论测量气相粘度技术并与现有的文献资料进行比较。此文接着借助于一个史例说明凝析水对粘度和相关产量影响。此外,还运用物质平衡计算,计算结果能展示水汽在天然气性质评估中作用。由此推断,所求得气产量受到含平衡水汽影响极大,气层中现存气量受水蒸汽影响极小。

  • 标签: 影响 时间价值 货币 技术 产量 价格
  • 简介:层内夹层在正韵律油层中普遍发育,对剩余油分布(产状)起着重要作用。夹层阻止了注入水因重力作用而沿底部突进趋势,导致垂直向上流体流动受阻,在夹层下部形成剩余油富集段;同时由于夹层分隔

  • 标签: 产状格局 剩余油产状 夹层控制
  • 简介:尽管有证据说明方位变化衰减是波在裂缝岩石中传播特性,各向异性物质之间界面处平面波反射系数计算一般忽略方位变化衰减可能性。本文把计算反射系数方法扩展应用到了具有频率相关性质物质情况中,并且研究了用最近得到理论描述物质PP反射系数。

  • 标签: AVO响应 岩石 裂缝 相关方 频率 反射系数
  • 简介:3.3气井产能电子表格与储层模拟比较通过对大量不同气井类型、凝析气流体和相对渗透率模型密网格、单井组分模拟结果比较,测试了气井产能电子表格,并在本节中对某些典型结果进行了介绍。

  • 标签: 凝析气井 气井产能 单井 相对渗透率 井组 储层模拟
  • 简介:相态可以变化混合物中气相和液相,经常有着明显不同物性。因此迫切需要预测原油在不同环境条件管道或孔隙介质中流动时,其气、液相饱和度变化。本文给出了原油物性变化时,气相体积变化经验公式。认为对于远离临界状态流体,当压力变化时,气相体积变化可以用流体饱和压力和无因次压力计算出来,而不用考虑温度以及流体类型。经验证,所计算得到体积变化值非常准确,可用于地面分离、地面多相泵入泵出和流量计算,并可预测油藏中相饱和度变化。

  • 标签: 地下 原油 气相 体积 变化 预测
  • 简介:煤层中地层含气含量估算不精确,就不能精确估算煤层甲烷项目中最终采收率。天然气研究院(GRI)一个研究项目能提供一种确定煤层含量更精确方法。

  • 标签: 地质储量 煤层气 采收率 方法
  • 简介:1、引言这一章目的之一是介绍应用于强化采油泡沫基本原理,以便在开展油田泡沫项目时可供读者参考。我们还简略讨论了某些有助于读者了解泡沫基本科学概念。在介绍这些基本内容之后,我们将集中讨论与矿场应用有关问题,例如泡沫应用方式和设计泡沫项目时需要考虑因素。最后,我们介绍了几个泡沫应用实例。

  • 标签: 矿场应用 强化采油 泡沫 科学概念 读者
  • 简介:目前常用古地形、地貌研究方法大多基于地层古厚度恢复,建立在沉积后“填平补齐”基本假设之上。因此,古地形恢复精度主要取决于地层古厚度恢复精度和对“填平补齐”基本假设校正。古地形、地貌研究在油气勘探多个领域已经发挥了积极地作用,但仍然存在很多问题值得思考,需要通过不断实践进一步解决。立足于三维地震资料,应用沉积学原理开展古地形、地貌研究是未来一个重要发展方向。仅就在利用三维地震资料进行古地形恢复中需要面对几个问题作针对性讨论,希望能给从事相关研究工作者一些启发。

  • 标签: 古地形恢复 沉积背景 压实作用 地层倾角
  • 简介:在后效录井时,由于受工程影响,用累积泵冲法可以较准确地计算油气上窜速度和上窜高度,为工程井控提供可靠依据;测量后效时录井仪要准确采集气测和钻井液参数,收集其它后效特征资料,如槽面显示情况、泥浆流动类型等;根据后效录井时气测数据、泥浆参数及槽面显示等分析流体性质和流体压力,有利于解释油气水层、指导井控及对已钻油气层地层原始压力、压力监测等方面进行定性评价。

  • 标签: 后效录井 累积泵冲法 流体性质 流体压力 压力监测
  • 简介:大庆油田“常温集输”技术主要有3种:(1)高产液油井常温集输,即个别高产液井在不掺水情况下,实施双管常温集输;(2)常温集输与降温掺水相结合,即个别高产液井在不掺水情况下,实施双管常温集输,其它油井低温掺水;(3)添加流动改进剂“常温集输”。

  • 标签: 油气集输 油井 联合站 掺水 流动改进剂 大庆油田
  • 简介:本文是介绍如何应用智能井系统与完井结合来控制深海区油藏流入。在深水海底,远程控制水流入能力可以免除成本很高钻井平台维护作业,同时能延长油井寿命并增加可采储量。在巴西深水海域,具有机械裸眼隔离裸眼水平井砾石充填完井都已与完全可靠电子智能井系统结合在一起。本文将详细介绍这些技术设计、测试和实施。巴西深水海域仍然是迫切需要为提高经济效益而推动新技术应用地方。1998年在巴西深水海底实施了水平井砾石充填完井。到目前为止,已对生产井和注入井成功实施了52次海底水平井砾石充填。为了进一步提高深水区经营效益,于1999年开始在坎普斯(Campos)盆地实施5级多分支井。由于裸眼水平井砾石充填成功不断显示出经济效益,有必要提供一种与砾石充填相结合有效层位分隔。2001年在坎普斯盆地成功应用了可获得层位分隔分流阀技术。水平井层位分隔和长水平距离使油田经营者能够选择性地开采油藏,并使桶油当量开发成本降至最低。莫索拉(Mossoro)油田,在陆上部署了由31/2-in和51/2-in流入控制设备构成完全电子化智能井系统。安装这套系统目的是为了在将该技术应用于海底油井之前加以验证。这些阀门是在办公室遥控操纵。经过数月成功应用和收集数据,拆除了该系统并准备将其安装到深水海底油井。在陆上油井试验期间,发现有必要修改数据存储容量。然后对软件进行了修改,以优化数据存储速率。为了将智能井系统与防砂完井相结合,必须有一个优化过程以满足建井和作业需要。这一优化过程包括:(1)为达到目标井位进行井眼轨迹设计,同时要控制“狗腿”严重程度以利于智能井系统设备下入;(2)为获得流入控制和尽量降低安装过程作业�

  • 标签: 智能井系统 防砂设计 完井 油藏 智能监测
  • 简介:描述和了解沙特阿拉伯东部深度超过5000m含气储层Z砂岩弹性特征,以确定识别孔隙与流体可能性.分析不同测井资料,了解储层全面的弹性状态,确定大部分有效属性组合,用于从含水砂岩中识别含油气砂岩.Z砂岩地震反射具有Ⅳ类AVO响应特征.进行同步AVA反演,试图查明并绘制研究区内含油气砂岩分布.认为在一定条件下,含油气砂岩储层是可以检测.

  • 标签: 砂岩 AVO响应 岩性 流体 最佳指示器
  • 简介:岩石物理联合反演是一种电阻率测值与速度数据联合反演方法,用来估算深水环境中聚集天然气水合物。其以Bavesian方法为基础,运用岩石物理弹性理论和经验公式,通过随机模拟计算出反演中涉及到石油物理参数自然变化。在墨西哥湾近海底地层中发现天然气水合物由于仅限于对该区储层进行测井和岩心取样,所以对其描述数据很少,并且在含天然气水合物稳定区域采集到数据仅限于伽马曲线和电阻率曲线,同时近海底地层地质信息也较少。在估算深水环境中天然气水合物集中度时,由于现有资料制约必须将涉及到与预测结果相关不确定性考虑进去,所用方法不仅可以对电阻率和地震速度模拟反演出水合物加以计算,而且也为检测与预测结果相关不确定性提供了一种方法。通过将电阻率与地震速度相结合,可以较好地确定沉积层中水合物集中度和分布情况,降低预测结果中不确定性。本文用GOM实例对该方法加以证明。

  • 标签: 水合物 电阻率 地震速度 估算曲线 联合反演
  • 简介:1前言在油气勘探与开发各个阶段,地层流体压力和破裂压力梯度精确评估与预测构成设计过程最重要一部分;这些内容包括区域盆地分析和盆地高压带分类、前景认证、分析和提高油气产量钻井周期。本文在这方面有很多创意,即与钻井安全有联系(用套管和泥浆比重图表提供帮助)——

  • 标签: 过压地层 压实趋势 孔隙压力 地震反演 速度分析 岩石模型
  • 简介:根据本发明,可以在输送石油流体多相混合物管道上任何一点连续检测水合物生成热力学条件。考虑到流体混合物实质上处于连续平衡状态、多相混合物组成沿管道始终是变化、以及混合物中每一种组分质量无论其相态如何总是由质量守恒方程所决定,该方法便利用一机械水力模块和一综合组分热力学模块来定义相性质并解混合物中质量守恒方程、动量守恒方程和能量传递方程。石油流体被归总成包含每一种特定烃类馏分有限拟组分。

  • 标签: 石油资源 多相流体混合物 水合物 热力学条件 加热方法