高含水井堵水后,流压下降,可以使低含水层在放大生产压差的情况下开始生产,调整平面矛盾。如果低含水层增加的产油量能够弥补高含水层堵掉的产油量,就会获得较好的增油降水效果。
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机械堵水是用一组或几组封隔器在井筒内将出水层封隔起来,但其无法解决()高含水井的堵水问题。
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非均质油层局部见水后,应用选择性压裂技术可以不压开含水部位,而将含油部位压开。
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采用管道热—化学脱水,可以使高含水原油变成含水量在()%以下的低含水原油。
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低含水稳定阶段的生产特点是:产油量达到峰值,含水达到最低点,生产井()下降,产液浓度开始上升,注入压力上升速度减缓,吸水剖面开始返转,低渗透层吸液量开始下降。
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对于多层生产的合采井,压力较低的层受高压高含水层的干扰,在生产压差较小的情况下,往往不易出油。在这种情况下,如果将高含水层()后,油井流压就会降低,低压、低含水油层的潜力就得到发挥,使产油量上升。
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压裂后产量增加,含水率下降,采油指数上升,流压与油压上升,地层压力下降,说明()
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堵水作业后,如果产液量不变,含水率下降,则堵水成功。
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油井压裂后产油量增加,含水下降,流压上升,生产压差缩小。但是开井初期不能盲目放大油井产量,因为生产压差过大,支撑剂会倒流,掩埋油层,甚至井壁缝口闭合,影响出油。
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对于出水层位明确、套管内无异常情况的高含水油井采取堵水措施时,一般采用()堵水方式。
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某抽油机井产量上升,含水稳定,流压下降,NIJ该井应采取的措施是()。
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压裂后产量增加,含水率下降,采油指数或流动系数上升,流压与油压上升,地层压力上升或稳定,说明()
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由于含水上升,井筒中液柱密度增大,流压要下降。
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利用封堵剂本身的化学性质来控制油井高含水出水层位堵水方法称为()。
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一般()压裂在高含水层靠近薄夹层处射一孔,这样,压裂液的高压同时作用于薄夹层上下的高含水层和油层,薄夹层上下受到基本相同的压力,避兔了薄夹层上下压差过大而被压窜,既保护了薄夹层,又避免了与高含水层串通,事后再配以堵水技术,将高含水层孔眼堵住即可。
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高含水井堵水后,流压下降,可以使低含水层在放大生产压差的情况下开始生产,调整()矛盾。
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在井网抽稀中,分层堵水是一口井只停产主要见水层位,其他含水较低的层位继续生产,这样可以收到()的效果。
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利用化学堵剂的膨胀和()特性,封堵高含水层的通道的堵水方法统称为化学堵水。
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分层试油,在多层测试时,若遇到水层段可以不提出管柱,利用()堵水后继续测试其它段。
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油井机械法堵水是用()将出水层封隔起来,使不含水或低含水油层不受出水层干扰,发挥产油能力。
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注聚合物后,聚合物驱采出井的动态反映有流压下降、含水大幅度下降、产油量明显增加、产液能力()。
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注井见水后,随着含水上升,油水两相在油层中流动的阻力小于纯油时流动阻力,井底流动压力上升,同时由于含水率(),井筒中液柱相对密度增大,流压也要上升。
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油井机械堵水是用()将出水层封隔起来,使不含水或低含水油层不受出水层干扰,发挥产油能力。
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随着流压的下降含水率上升,说明油层静压()水层静压。
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注聚合物后,聚合物驱油井流压下降、含水大幅度下降、产油量明显增加、产液能力()。
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