高渗透层过早见水,使低渗透层形成死油区,降低油藏的()
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层间矛盾在渗透率高、连通好的油层表现为(),成为全井产量的主力层。
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成片分布的低渗透率薄油层由于受同一层系中较高渗透率油层的干扰,在开采过程中,吸水能力和出油状况均(),采油速度较慢,水线推进缓慢,油井见水慢。
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高渗透层的有效厚度较大,放射性示踪剂的粒径一般应选用()μm。
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由于聚合物进人高渗透层后,增加了水相的渗流阻力,产生了高渗透层向低渗透层的压差,使得注人液绕流,进入到中、低渗透层,扩大了()。
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如果层内含油丰度相近而不同渗透带的渗透率相差较大,那么可以确定高渗透带内没有充满油,水是可动的,该层不高于()。
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油层→低产油层→干层变化过程反应了储集层渗透性变差、束缚水饱和度升高和产能降低的过程。
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大面积分布的中、高渗透层在平面上的分布特点:一般分布面积广、渗透率高、(),在开采过程中生产能力高、见水快。
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低渗透率层岩心在注入碱/表面活性剂复合体系后,渗透率降低幅度高达(),伤害程度非常高。
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所谓()是指在一个油层的内部,上下部位有差异,渗透率大小不均匀,高渗透层中有低渗透带,低渗透层中有高渗透带,注入水沿阻力小的高渗透带突进。
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配注的目的是使高渗透层适当控制注水,低渗透层加强注水,提高油田()。
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所谓()矛盾是指在一个油层的内部,上下部位有差异,渗透率大小不均匀,高渗透层中有低渗透带,低渗透层中有高渗透带,注入水沿阻力小的高渗透带突进。
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对于单采高渗透主力油层的油井,油井高含水后,在将高渗透的主力油层()后,要及时对具备条件的中低渗透层进行朴孔,以接替油井的生产能力,使油井含水率降低、产油量上升。
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根据岩性油气藏的形成机理可将岩性油气藏分为两种类型:储集层的岩性变化是在沉积过程中形成的称为(),它包括()和()。若是储集层岩性变化是在成岩后生过程中形成的,则称为成岩圈闭,它包括储集层部分变为非渗透遮挡和非储集层部分变为渗透性储集体而形成的圈闭
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对中、高渗透率的砂岩油气层来说,尤其是裂缝性油气层,外来固相颗粒对油气层所造成的()
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储集层在横向上发生岩性变化,渗透性岩层变为不渗透性岩层而形成的圈闭称为()圈闭。
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所谓层内矛盾是指在一个油层的内部,上下部位有差异,渗透率大小不均匀,高渗透层中有低渗透带,低渗透层中有高渗透带,注入水沿阻力小的()渗透带突进。
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能够形成储集层的岩石必须具有较好的()和渗透性.
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单管多层分质分压注聚合物管柱技术中对应高渗透层段使用()隔开。
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岩性圈闭是指储集层在()上发生岩性变化,渗透性岩层变为不渗透性岩层而形成的圈闭。
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砂岩一般来说是较好的渗透层,在井壁上易形成较薄的滤饼。
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如果高渗透层和低渗透层合采,存在的问题是()。
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BA014若高渗透层过早见水,使低渗透层形成死油区,降低油藏的采收率()
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以油田开发层间调整为目的的层段配注水量调整,是针对层间非均质性造成的各油层之间的()差异较大的问题,降低高渗透、高含水层的注水量,增加低渗透、低含水层的注水量调整
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反渗透运行过程中,水分子透过后,膜界面层中含盐量增大,形成浓度高的浓水层,此层与给水、水流的浓度形成很大的浓度梯度,这种现象成为膜的()。
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