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  • 简介:寻找和测试注水剖面中超高渗透层是困扰生产测井的一个技术难题,随着科研的深入和生产测井技术的发展,注入剖面中超高渗透层测试问题得到解决.经对注入剖面中超高渗透层的识别方法和各种测试方法的对比分析认为,放射性同位素示踪测井解决超高渗透层测试具有一定的应用价值,但无法满足目前的生产实际,测井成功率不高.中子氧活化测井在识别和解释超高渗透层具有很好的优势,该仪器的测量范围为10~600m3/d,可以满足超高渗透层的测试问题.

  • 标签: 渗透层 注入剖面 生产测井 注水剖面 解释 活化
  • 简介:为了计算二氧化碳和氯盐水在温度为12~300℃、压力为l-600bar(0.1-60Mbar)、Nacl含盐量为0~6m的情况下的混合溶解度,这里提出了对比相关性。所列方程的计算是高效率的,主要打算用于碳持留和地热研究中的二氧化碳一水流液的数字模拟。这个物相分离模型依靠文献提供的关于二氧化碳和NaCI盐水的物相分离实验数据,并且把以前公布的相关性提升到更高的温度。该模型依靠富水(水状)相的活动系数和富二氧化碳相的有效压力系数。利用一个纯水中的Margules表达式、和一个盐析作用的Pitzer表达式来处理活动系数。利用一个修改的Redlich-Kwong状态方程、以及结合不对称二元相互作用参数的混合规则来计算有效压力系数。使计算活动系数和有效压力系数的参数适合于关注的P-T范围公布的溶解度资料。这样作,通常能在有用资料散布的范围内重现混合溶解度和气相体积的资料。提供了~个在该混合溶解度模型上实施的多相流模拟实例,该实例中、假设的增强地热系统以二氧化碳作为热的提取液。这个模拟中,将20℃的干燥超临界二氧化碳注入到200℃的热水储层。成果指出,注入的二氧化碳迅速地取代了地层水,但是,产生的二氧化碳中却在长时间内含有大量的水。该二氧化碳中的水量可能与储层岩石和工程材料的反应有关。

  • 标签: CO2 二氧化碳 溶解度 相分离 混合溶解度 增强地热系统(EGS)