基于本文提出的模型,本文給出了確定底水錐進相關參數的解析表達式,為下一步打人工隔板,或采水消錐等措施提供依據。
這將導致油環開采和底水錐進的模擬動態指標產生較大的偏差。
根據CH3斷塊的油藏特征,對底水錐進數值模型及油藏數值模擬進行了研究。
遼河油田稠油蒸汽驅冷41塊油藏邊底水錐進造成油井高含水。
結果表明,避射厚度、生產壓差、臨界產量等是影響底水錐進的關鍵參數。
針對薄層底水油藏的底水錐進提出了不射孔建立底水隔板的方法。
通過一系列的研究,為今后縫洞型油藏底水錐進的預測和控制提供了理論依據和技術支持。
如氣井下方存在底水,通過計算得到了避免底水錐進的臨界產量。
冷41塊油藏稠油蒸汽吞吐開采,邊底水錐進造成油井高含水。
在此基礎之上,采用解析方法和數值模擬并行的思路研究了各種儲集模式的底水錐進預測和控制方法。
現場應用證明,該方法可以解決陸梁油田的薄層底水油藏底水錐進問題。
雙層完井的目的是在同一口油井進行油水同時分采,從而有效抑制底水錐進【http:///8914050。html造句網】,加速底水油藏開發。
準噶爾盆地腹部的石西油田是裂縫性油藏,具有高溫、高壓、高礦化度和超深井底水錐進的特點。
還有的研究者認為,所有的介質的滲流方程都采用達西滲流是多重連續介質模型無法預測底水錐進的原因。
介紹了該方法的原理,即通過調整油水界面上、下的產液速度來實現抑制底水錐進。