根据地质动态,分析选择含水上升、产油量下降的含水井初定为堵水井。
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由于地层产油的综合含水上升,使用化学药品应是:()
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某油田地质储量6×104m3,2006年末采出程度2.7%,综合含水58%,2007年末采出程度为4.2%,综合含水65%,则该油田的含水上升率为()。
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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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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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水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预测分析,并制定相应的“()”等综合防治措施。
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某油井示功图显示由供液不足变为平行四边形,含水上升、产油量下降,那么不需采取()措施。
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()动态分析的主要内容有日常生产管理分析、抽油泵工作状况分析、油井压力变化分析、油井含水情况分析、产油量变化分析、分层动用状况分析、气油比变化分析。
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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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含水回升阶段的生产特点是:含水回升、产油量下降、产液浓度和()在高的水平上稳定。
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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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产量上升期,此阶段含水由聚驱前的最高含水下降到()的最低含水。
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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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某油田地质储量6×104t,1996年末采出程度2.7%,综合含水58%,1997年末采出程度4.2%,综合含水65%,则该油田的含水上升率为()
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计算题:某井月含水上升速度为0.5%,采油速度为1.2%。那么每采出1%的地质储量,求该井的含水上升率是多少?答
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动态分析中,()动态分析的主要内容有日常生产管理分析、抽油泵工作状况分析、油井压力变化分析、油井含水情况分析、产油量变化分析、分层动用状况分析、气油比变化分析。
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通过定期综合含水变化的分析,结合油藏所处开发阶段含水上升(),可以判断综合含水的上升速度是否正常。
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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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判断泉是上升泉还是下降泉,只根据泉口的水是否冒涌来判断即可,不必考虑含水层是潜水含水层还是承压含水层。()
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每采出1%的地质储量时含水上升的百分数称为()。
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根据地质动态,分析选择含水上升、产油量下降的()初定为堵水井。
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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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BG013单井动态分析中,动态资料有日产液量、日产油量、含水、()等
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水文地质条件复杂的矿井,必须针对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预测分析,并制定相应的()等综合防治措施
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