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8 个结果
  • 简介:达瓦兰油田Fahliyan层属于高温、高压、高产、含硫化氢的“四”油藏,完井测试过程存在测试工具选择难、测试管柱受力复杂、地面测试流程要求、测试风险系数大等技术难题。针对该类型油藏,优选127mmAPR测试工具、防硫气密封油管、防硫井口装置、地面测试流程及高温防硫密封圈,优化射孔测试管柱,形成了射孔测试酸化联作、地面测试及安全监测与控制的油气井测试工艺技术。利用该技术在达A井试油,获得日产原油1020.0m^3、日产天然气12.0×10^4m^3,并取得了完整的地层参数。后期在该油田Sarvak层和Fahliyan层开展23层次测试,综合成功率达到96%。该技术可为提高海外类似“四”油藏的试油速度和试油效果提供有力技术支撑。

  • 标签: 雅达瓦兰油田 高温高压 高产 硫化氢 试油 地层测试
  • 简介:在特殊的地貌和气候条件下开发西伯利亚针叶林地区的土壤,尤其是永冻土区的土壤。大多数情况下,土壤的地理分布和特征不能局限在水平和垂直的区域性概念的框架内进行解释,我们甚至还要考虑当地土壤形成条件中的地表温度特征。这特性在于特定的土壤形成条件、特有的土壤和植被模式;库茨克正是这样一个地区,库茨克中部地带土壤类型的形态特征同样具有该特性。

  • 标签: 土壤类型 成因特征 地理分布 永久冻土 西伯利亚 气候条件
  • 简介:大约55年以前,在土耳其安纳托利亚西南的厄斯帕尔塔省(IspartaProvince)首次发现了饮用氟水(1.5-4.0ppm)而导致的氟斑牙即牙齿上生成斑釉。氟化物主要来源于火山岩矿物,火山岩主要由辉石、角闪石、黑云母、氟磷灰石、玻璃质矿物组成。据报道,大约35年以前,在土耳其东部的Tendurek火山附近的Dogubeyazlt和Caldiran地区,在人和家蓄中就发现了严重的氟斑牙和氟骨症,这个地区的原水氟化物含量为2.5~12.5ppm。人们假设氟化物(可以通过火山岩喷气孔或者不透明的火山岩逸出)牢固地附着在一些矿物的表面,与后形成的Tendurek火山区丘陵地带pH值的地下水中的OH‘发生置换反应。在土耳其中西部Eskisehir省的Beylikova镇的Kizilcaoren村,也发现了氟斑牙和氟骨症,该区水的氟化物含量为3.9~4.8ppm。氟水的起因与村庄附近补给区氟石的沉积有关。在土耳其中西.南部Esme-Usak的Gillu村调查期间,发现这个村的大多数居民,从出生到现在一直都生活在这个村里,最长的时间为10-30年,这些居民都患有轻度到中度的氟斑牙。该村饮用的深井水氟化物含量为0.7~2.0ppm。人们认为,Pliocene湖石灰岩区的非结晶质极小氟石可能是当地水氟化物的来源。

  • 标签: 饮用水 氟化物 氟中毒 土耳其
  • 简介:堰塞湖泄洪(LLOF)现象在喜马拉山流域很常见,这是由于滑坡作用形成的湖泊溃决所致。根据绘制的Satluj和Spiti河沿岸的活动滑坡和古滑坡图,发现第四纪时期一些河流被围堵而且在某些位置还发生了决堤。本文记载了2000年和2005年期间,横跨喜马拉山脉的Satluj和PareeChu河沿岸的堰塞湖溃决引发的LLOF。Satiuj和PareeChu河都流经中国西藏地区,对印度HimachalPradesh的Kinnaur区的河道和基础设施均有影响。结果表明,这些LLOF造成的生命和财产损失与第四纪物质的处理以及与该区域内观察到的不同地貌带有直接关系。

  • 标签: 滑坡 堰塞湖泄洪(LLOF) Satluj河 横跨喜马拉雅山脉
  • 简介:针对大庆油田西部泥、钙砂岩储层特点,将酸化和压裂有机结合,有效改善油层的物性条件,可提高压裂效果和油井单井产能,为西部探区增加可采储量。在该区探井进行地层测试,对资料进行解释、评价油藏特征,可确定完井和试油方法,为酸化压裂提供选层依据。

  • 标签: 高含钙储层 地层测试 油藏评价 酸化 大庆油田
  • 简介:凝油井在常规试油过程中,原油易结蜡且流动困难,无法达到试油求产目的。利用Wellflo软件模拟分析注入流体温度、下泵深度、泵压及泵入量的变化对井筒温度分布的影响,优选水力泵排液的施工参数,配合地面流程加热及保温技术,完成了大庆油田AA区块A1井等3井次的试油测试,施工中动力液采用温度70℃的热水,井口温度及日产油量平稳,落实了储层的液性和产能。现场应用表明,凝油井水力泵排液参数分析及优化可减少工具起下次数,防止井筒发生析蜡凝固,降低能耗损失,为凝油井试油及求产提供了借鉴。

  • 标签: 高凝油 试油 水力泵排液 参数优化 井筒温度 动力液
  • 简介:由于锰在酸性和碱性条件下均具有较高的溶解性,因此,锰是矿山水中最难去除的元素之一。为此,所发现的锰均具有非常的浓度,这主要取决于岩石的矿物成分。对于纯碱性矿山水中检测出的碳酸锰的去除而言,金属碳酸盐沉淀是一种有效的方法。但在金属含量较低时,只有利用石灰石才能有效去除锰。本项研究通过应用碳酸钠和石灰石混合物,来探求锰含量(140mL)矿山水中的锰沉淀。据观测,除了总碳酸盐浓度之外,pH值在碳酸锰形成过程中起到重要作用。假定溶液的pH值大于8.5,则利用碳酸盐离子能够去除99.9%的锰。虽然无需锰沉淀,但石灰石在细碳酸锰颗粒的成核过程中起到一种固体基质的作用。红外光谱分析结果显示,碳酸锰沉淀于石灰石表面。同样,从矿山水中也可以去除镁,但没有观测到碳酸镁的生成。

  • 标签: 锰去除 矿山水 碳酸钠 石灰石碳酸锰