正韵律厚油层在重力和渗透性非均质的双重作用下,注入水沿()渗透层段快速推进,使油层该部位含水饱和度迅速增长。
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根据理论计算和室内模拟试验,在油层均质等厚条件下,油水粘度比或流度比为1时,五点法面积井网油井见水时的扫描系数为(),随着注水强度的提高,面积波及系数逐渐增大。
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笼统注水对于多油层非均质的油田会加剧()矛盾。
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在油层非均质严重情况下,选择()聚合物驱油效果更好。
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注聚合物后,由于聚合物在油层中的滞留作用以及注入水粘度的增加,油水流度比降低,油层渗透率下降,流体的渗流阻力().
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正韵律油层的低渗透部分处于油层上方,这部分油层吸水比例()。
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注聚合物后,由于聚合物在油层中的滞留作用以及注入水粘度的增加,油水流度比降低,油层渗透率下降,流体的渗流阻力()。
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非均质多油层注水开发的油田,在一个注水井点、同一井口注水压力下,既可以加大差油层的注水量,也可以控制好油层的注水量的工艺技术称为()注水。
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储集层()非均质类型可归纳为正韵律、反韵律、多层多韵律、复合韵律和韵律性不明显的储集层五种类型。
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非均质多油层油田注水开发时,由于油层性质存在差异,导致注入水在各油层各方向不均匀推进,使油水关系复杂化,影响油田开发效果,这就是所说的注水开发油田的()矛盾。
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油层非均质程度严重或有明显的高渗透层或大喉道存在时,含水上升是比较()的;原油粘度越高,含水上升也越快。
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在开发非均质多油层时,应把()相近的油层组合在一起,用一套井网来开采,我们把这个油层组合称为开发层系。
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渗透率变异系数是指描述油层()向非均质的系数。
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垂向渗透性相同情况下,水驱和聚合物驱的采出程度都随油田非均质系数变异系数值的增大而()。
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水平井完井方法并不适用于所有地质条件。只有在薄层油藏、高垂向渗透性油藏、纵向裂缝油藏、非均质油藏、气顶油藏和底水接触面有问题油藏的情况下,水平井完井方法才能收到经济效益。()
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反韵律油层注水开发时,注入水首先沿上部较高渗透段向前推进,同时在重力的作用下使注入水进入()渗透段,既有利于水洗厚度的扩大,又利于水驱效率的提高。
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所谓()是指非均质多油层油田笼统注水后,由于高中低渗透层的差异,各层在吸水能力、水线推进速度、地层压力、采油速度、水淹状况等方面产生的差异。
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采用合理的()方法,可改变油层非均质的影响。
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同一油层中,最高渗透率与各井点()渗透率的比值称为平面突进系数,其值越大,平面非均质性兢越严重。
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交联聚合物(),能够有效地调整注水剖面,改善厚油层非均质状况。
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在注水开发的非均质、多油层砂岩油田,由于高含水层的压力高、产液量大,抑制了其他油层的作用,因此,高含水井在压裂时要();否则,就发挥不了压裂层的作用,油井就不能取得理想的压裂效果。
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水气交替注入驱油是指向油层中交替注水和(),降低水的相对渗透率,从而扩大水驱波及体积的一种三次采油方法。
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在非均质多油层油田笼统注水后,由于高中低渗透层的差异,各层在吸水能力、水线推进速度、地层压力、采油速度、水淹状况等方面产生的差异,造成了()矛盾。
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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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水在重力作用下,由高水位向低水位处流动,流动速度取决于含水层的渗透系数和水力坡度()
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