多裂缝压裂适用于油层多、()、夹层薄、油水井连通较好的井。
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分析()的方法有:根据生产测井资料判断,根据分层测试资料判断,根据油层连通情况判断,注指示剂判断见水层位及来水方向,根据油水井动态资料判断。
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油水井连通图是由油层剖面图和()组合而成的立体形图幅。
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限流压裂适用于油层薄且分布散,层数多,施工排量必须保证射孔孔眼大于最低限流单孔流量。()
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卡封分层压裂适合于油层薄,分布相对分散,跨度较小的井。()
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绘制油、水井连通图时,一般按油层内的油、水分布上色,油层、水层、气层、干层的染色分别为()。
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机械堵水适合于多油层油井,封隔效果普遍较好,成功率较高。
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在非均质油藏内,压裂所产生的裂缝能沟通远处的透镜体或天然裂缝,使油气源和能量得到新的补充,从而达到油水井增产增注的目的。
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在油水井压裂施工中,压裂液要直接传压、劈开裂缝,携带支撑剂进入油层,因此需具有()、压裂后易于返排、不污染和堵塞油层的性质。
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水力压裂裂缝减少了()对油水井的影响。
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含水率变化分析应结合油层性质及分布状况进行,不需搞清油水井连通关系,只需搞清见水层,特别是主要见水层、主要来水方向和非主要来水方向。
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压裂裂缝可以增大排流面积,()渗流阻力,使油水井获得增产增注的效果。
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限流压裂适用于油层薄且分布散,层数多,要限制排量不能太高。()
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多裂缝压裂适用于夹层厚度小于()m的油层。
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切割注水方式适用于油层大面积稳定分布,连通好,具有一定流动系数的条件较好的油田。
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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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油井、水井的静态资料主要包括:油井生产层位,(注水井注水层位),(),油层的连通关系,油、气、水的分布情况等。
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油、水井投产前,要有井组综合图,包括油层连通图()
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油井、水井的()主要包括:油井生产层位(注水井注水层位),砂层厚度,有效厚度,渗透率,油层的连通关系,油、气、水的分布情况等。
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油层的有效厚度一般小于Im的薄油层多形成于分流平原一湖相沉积的水下分流砂、内外前缘席状砂等砂体类型。渗透率低、水淹程度低、水驱控制程度低的薄油层动用()。
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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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油井、水井的()资料主要包括:油井生产层位(注水井注水层位),砂层厚度,有效厚度,渗透率,油层的连通关系,油、气、水的分布情况等。
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油水井连通性好、注水井注水强度高的油层是次要见水层。
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压裂裂缝可以增大排流面积,()渗流阻力,使油水井获得增产增注的效果。 A. 增加 B. 降低 C. 不变 D. 减缓
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切割注水方式适用于油层大面积稳定分布、连通好、具有一定的流动系数、条件较好的油田。()
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