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第一章 小结;5.自喷井生产的基本流动过程:地层中的渗流、多相管流
、嘴流、近似水平管流。;8.费特柯维奇方法;9.Standing方法;流入动态研究方法;8. 时的流入动态;9.表皮效应:由于钻井、完井、作业或采取增产措施,使井底附近地层的渗透率变差或变好,引起附加流动压力的效应。;13.段塞流:由于压力逐渐降低,气体不断膨胀,小气泡合并成大气泡,井筒内将形成一段液一段气的结构。气体呈分散相,液体呈连续相;气体膨胀能得到较好的利用;滑脱损失变小;摩擦损失变大。;;⑧以计算段下端压力为起点,重复②~⑦步。;⑧以计算段下端压力为起点,重复②~⑦步。;13.Beggs-Brill方法是可用于水平、垂直和任意倾斜气液两相管流动计算的方法,需要划分流型。先求出水平状态下的流动参数,然后校正为计算角度下的流动参数。; 第二章 小结;4.临界流动:流体的流速达到压力波在流体介质中的传播速度即声波速度时的流动状态。;8.启动压力:当环形空间内的液面达到管鞋(注气点)时的井口注入压力。;10.气举启动过程;③当高压气体进入油管后,由于油管内混合液密度降低,液面不断升高,液流喷出地面。;11.在给定产量和井口压力下确定注气点深度和注气量;4)由平衡点沿注气点以下的压力分布曲线上移⊿P(一般取0.5?0.7Mpa)所得的点即为注气点。对应的深度和压力即为注气点深度L和工作阀所在位置的油管压力。;6)绘制总气液比与井口压力关系曲线,找出与规定井口油管压力Pwh相对应的总气液比TGLR。;第三章 小结; 抽油杆柱带着柱塞向上运动,柱塞上的游动阀受管内液柱压力而关闭。;②下冲程 down Stroke
;7.简化为简谐运动时悬点运动规律;9.悬点静载荷:包括抽油杆柱载荷;作用在柱塞上的液柱载荷;沉没压力对悬点载荷的影响;井口回压对悬点载荷的影响。;10.悬点动载荷:包括惯性载荷、振动载荷。;11.悬点摩擦载荷:包括杆管、柱塞与衬套、杆液、管液摩擦载荷及液体通过游动阀的摩擦力 。;12.抽油机平衡方式:气动平衡、游梁平衡、曲柄平衡和复合平衡。;15.水力功率:在一定时间内将一定量的液体提升一定距离所需要的功率。;19.影响泵效的因素:抽油杆???和油管柱的弹性伸缩、气体和充不满的影响、漏失影响、体积系数的影响。;22.杆柱强度计算方法;24.液面测量原理:利用声波在环形空间流体介质中的传播速度和测得的反射时间来计算其位置: ;27.典型示功图:某一因素的影响十分明显,其形状代表了该因素影响下的基本特征的示功图。;29.充不满影响的示功图;30.排出部分的漏失(游动阀);31.吸入部分漏失(固定阀);第四章 小结;第五章 小结;6.影响吸水能力的因素:注水井井下作业及管理水平、水质、粘土矿物遇水膨胀、注水井地层压力上升。;第六章 小结;5.压裂液的性能要求:;7.压裂液按任务可分为:前置液、携砂液、顶替液;8.压裂液的滤失主要受三种机理控制:压裂液的粘度、油藏岩石和流体的压缩性、压裂液的造壁性;;9.填砂裂缝的导流能力:在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积。;14.根据麦克奎尔-西克拉曲线提高增产倍数的措施:对于低渗油藏,增加裂缝长度比增加裂缝导流能力对增产更有利;对于高渗油藏,应以增加导流能力为主。对一定的裂缝长度,存在一个最佳的裂缝导流能力。;15.裂缝几何参数计算;偏心度为零的椭园管、牛顿液体条件下的缝宽公式为:;⑶KGD模型;⑷吉尔兹玛模型;第七章 小 结;2.碳酸盐岩地层酸化原理:;3.酸岩反应速度及反应过程;;4.影响酸岩反应速度的因素:面容比、酸液的流速、酸液的类型、盐酸的质量分数、温度、压力等。;6.碳酸盐岩地层、砂岩地层酸化原理;;第八章 小 结;5.结蜡现象:对于溶有一定量石蜡的原油,在开采过程中,随着温度、压力的降低和气体的析出,溶解的石蜡便以结晶析出、长大聚集和沉积在管壁等固相表面上,即出现所谓的结蜡现象。;9.油井防蜡方法:油管内衬和涂层防蜡、化学防蜡、热力防蜡、磁防蜡技术。;13.蒸汽吞吐:是向采油井注入一定量的蒸汽,关井浸泡一段时间后开井生产,当采油量下降到不经济时,再重复上述作业的采油方式。一个吞吐周期包括:注汽、焖井和生产阶段。;16.高能气体压裂:利用特定的发射炸药在井底产生高压、高温气体,在井筒附近油层中产生和保持多条多方位的径向裂缝,从而达到增产增注目的的工艺措施。;19.微生物采油:通过向油层注入选择的微生物,微生物为了生存就地生长,其产物随之发生激励和运移,从而提高原油采收率的技术措施。;第九章 小结;5.油气层敏感性评价实验:速敏、水敏、盐敏、碱敏、酸敏;8.油气层的盐敏性:
当高于地层水矿化度的工作液滤液进入油气层后,可能引起粘土的收缩、失稳、
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