多油层合采情况下,由于各小层之间渗透率相差较大,造成层间差异,可以用()来表达。
相似题目
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由于()的存在,使各层注水受效程度不同,造成各层油层压力和含水率相差悬殊。
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层间差异主要是由各小层的()和原油粘度引起的。
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渗透率低、粘度大的小层在多层合采条件下动用程度低或不动用,影响了油田开发效果。
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正常情况下,油层埋藏越深,所受压力越(),油层也就越(),因此渗透率也就越()。
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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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合注井为了简化井下分层管柱,使注入各小层的水量可靠,测调方便,合注井的油管压力与套管压力的意义是相同的。
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连通图可以了解每口井的小层情况,如砂层厚度、()、渗透率和小层储量等。
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不同的油层,由于岩石和流体性质不同,油、气运移条件不同,因而束缚水的饱和度也相差很大,一般在()之间。
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“舌进”是由于油层渗透率在()分布的不均一性,以及井网对油层各部分控制不同造成的。
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湖相油层,在标准层的控制下,按照沉积旋回的级次及厚度比例关系,从大到小()对比,为油层组、砂岩组、小层界线。
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在多油层合采情况下,由于各小层之问渗透率相差较大,造成层间差异,可以用单层()来表达。
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限流法压裂工艺可利用一套管柱一次压裂同时处理近20个小层,是处理高渗透厚油层的有效压裂方法。
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由于指示剂的变色范围一般都在1到2个pH单位之间,所以由它们指示的滴定结果与实际的结果相差较大。
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在注水开发的情况下,渗透率()的油层开发效果最好。
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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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小层对比表采用“旋回对比,分级控制”的原则,严格按照()控制下的层位相当、曲线形态相似、厚度大致相等的方法来确定油层组、砂岩组和小层界线。
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正常情况下,油层埋藏越深,油层所受的压力越(),因此渗透率也就越()。
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注水开发的油田中,在通常情况下,渗透率高的油层(),处于砂体主体部位的油层先见水。
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所谓()矛盾是指一个油层在平面上,由于渗透率的高低不一,连通性不同,使井网对油层控制情况不同,注水后使水线在平面上推进快慢不一样,造成压力、含水和产量不同,构成了同一层各井之间的差异。
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多油层油田为了便于保存,把小层对比成果整理成油层连通()表,用数据表的形式反映油层的连通情况。
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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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在多油层油田的开发中,由于各油层的层间差异,()等因素的影响,常常会造成部分油水井的层间或管外窜通。
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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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正常情况下,油层埋藏越深,油层所受压力越大,油层也就越实,因此渗透率也就越低。()