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  • 简介:具有山形流动期资料目前还没有相应解析解.本文研究了流动期资料解释数值模拟法,它不仅能解释变井储变产量自喷井、非自喷井流动期资料,还能解释变井储自喷井、非自喷井恢复期资料.具有山形流动期资料可用具有井储效应变产量自喷井模型来解释.最后,对一实测山形流动曲线进行了解释.

  • 标签: 油气井 流动压力 山形曲线 数值模拟法 试井解释 自喷井
  • 简介:10年前人们传统思想认为,美国将成为一个主要液化天然气进口国。然而,受页岩气资源快速发展影响,如今我们都认为美国已经成为潜力出口国之一。这不仅对美国,同时也对世界其他国家有着显著影响。特别是一些天然气出口国观点已有了质改变。也就是说,从能源安全角度来看,俄罗斯、伊朗、委内瑞拉和卡塔尔已经看到他们预计财富减少。页岩气发展有效增加了能源全球供应弹性,并且可以从根本上减少对这些能源出口国依赖。

  • 标签: 能源模拟
  • 简介:为及时得到气井当前地层压力,为气藏地质研究和评价、动态分析、储量计算等提供依据,基于气井系统试井原理和垂直管流动理论,提出了计算气井地层压力简易方法.按照系统试井理论,至少改变3次工作制度,建立产能方程组,由此求得当前地层压力,得到稳定产能方程;根据气体垂直管流动法求得稳定井底流压,结合产能方程求得地层压力.实例计算表明,这两种方法简便易行,结果可靠.

  • 标签: 气井 地层压力 垂直管流动 系统试井 产量 流压
  • 简介:在地质学面前已经形成了许多最新生态方向性问题。其中,监测人为负载对地质环境影响、从生态方面保障安全利用资源,以及预报地质环境状态变化,占有主导地位。所有3个问题都具有动态特征,这些问题并不要求一次性解决,而是利用在不同领域采用作为研究瞬态系统工具监测方法活动定期研究资源状况。20世纪90年代研究制定地质环境国家监测第一个阶段,实际上仅仅涉及地下水和外成地质作用。但是,根据已经开展工作经验,这些领域仍然需要进一步完善和发展。

  • 标签: 地质环境 区域监测 20世纪90年代 资源状况 安全利用 环境状态
  • 简介:磁力振增凡尔采用圆柱磁钢、隔磁扶正套作为储能元件,取代原深井泵固定凡尔,连接在抽油井深井泵和筛管之间,与深井泵同步工作。在深井泵下行程对油套环形空间液体产生一次压力激动,在深井泵上行程能加快凡尔开启,同时把部分液体增注到深井泵内,从而改善原油流动性能,提高泵效,达到增产目的。

  • 标签: 抽油井 抽油泵 磁力振增凡尔 储能元件 圆柱磁钢
  • 简介:将对于油井提出新型IPR方程应用于计算饱和油藏(pR=pb)和未饱和油藏(pR>pb)及油井绝对无阻流量和IPR曲线,均取得了比较好结果.通过实例应用表明,新型IPR方程比Vogel于1968年提出IPR方程具有较好可靠性.

  • 标签: 新型 IPR方程 应用 对比 评价 油井
  • 简介:提交了对地下放射危险设施分布潜在场地地下水污染数值实验结果分析。本文作者研究制定了三个设施演化方案(普通演化和二择其一:通过设施工程屏障地下水对流和确定工程屏障物质和围岩矿物中放射性核素吸附特性误差)。

  • 标签: 地下水污染 演化方案 放射危险设施
  • 简介:我们采用双变量和多变量统计分析法预测美国俄亥俄州东北部Cuyahoga流域滑坡空间分布。通过基于地理信息系统(GIS)调查来评估滑坡与各种诱发滑坡不稳定因素之间关系。根据从航空照片、野外检查和现有文献获得滑坡位置编制滑坡编录图。把诱发滑坡不稳定因素导入ArcGIS光栅数据层,例如边坡倾角、土壤类型、土壤侵蚀度、土壤液性指数、土地覆盖模式、降雨量和河流距离;并利用滑坡区物理条件相应数值刻度对这些因素进行分类。为了调查每种不稳定因素控制滑坡空间分布作用,采用双变量和多变量模型来分析数字数据组。在多变量模型分析中使用了逻辑回归法。

  • 标签: 多变量统计分析 ARCGIS 诱发滑坡 脆弱性评估 双变量 利用
  • 简介:地质储存是一种能够减少大气中人为二氧化碳(CO2)排放、技术上可行且可直接投入使用方法。在众多二氧化碳储存方案,都是使二氧化碳溶解于地层水并将其储存于深部含水层。含水层储存溶解二氧化碳最大能力,就是含水层中饱和二氧化碳总量与当前总无机碳之差,并取决于压力、温度和地层水盐度。假设在非活性含水层环境下,基于碳酸盐和重碳酸盐离子浓度,通过能源工业收集地层水标准化学分析计算当前碳总量。在实验室环境开展原位地层水分析时,利用地球化学形态模型计算从水样释放溶解气体。为了阐明氧化碳溶解度随水盐度增加而降低,利用纯水中饱和二氧化碳含量经验关系式计算地层水中最大二氧化碳含量。通过考虑溶解二氧化碳对地层水密度、含水层厚度和孔隙度影响,评估地层水中储存二氧化碳最大能力,以计算含水层孔隙空间水容量及水中溶解二氧化碳容量。这种用于评估含水层溶解二氧化碳最大储存能力方法,已经被应用于加拿大西部阿尔伯塔盆地Viking含水层。仅考虑注入高粘度二氧化碳液体区域,经评估,Viking含水层地层水中储存二氧化碳能力约为100Gt。随后简单评估表明,在阿尔伯塔盆地深度超过1,000m地层水储存二氧化碳能力约为4,000Gt。该结果同样表明:当含水层地层水中总无机碳(TIC)与饱和二氧化碳溶解度相比非常低时,利用地球化学模型对原位地层水进行分析是不合理。而且,在这种情况下,甚全可能会忽略当前总无机碳。

  • 标签: 二氧化碳 溶解度 储存 能力 (容量)含水层 地层水