在油田开发中,()时由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透率低,含水上升速度缓慢。
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水淹层是根据各种录井、测井及其它相关资料,综合分析认为由于油田投入开发,边水推进或早期注水,遭受水淹的()。
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密闭取心的()是:获取油、气层原始含油、气饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和剩余油的分布。
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采用面积注水方式的油田,水淹状况简单,动态分析难度小,调整比较困难。
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油田整个开发过程中,各个小层的地层压力、驱动阻力和水淹情况是()的。
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随着油田的开发,含油饱和度()。
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单干管多井配水流程适用于油田面积大、注水井多、注水量大的()注水开发方式的油田
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在油田开发程序中,要在已控制含油面积内打资料井,了解()的特点。
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油层尚未开发时,在原始地层压力下测得的含油饱和度称为()饱和度。
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密闭取心井监测的内容是:获取油(气)层原始含油(气)饱和度及水驱或注水开发油田的油层水淹状况和()的分布。
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在油田开发中,要求注入水经处理后含油量要小于()。
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注水开发油田进入高含水期后,油井的产出水主要来自()。
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油田开发过程中,地层压力()饱和压力时,溶解气体就会从原油中分离出来。
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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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当储集层中含油、气、水三相流体时,下列表达式(SO、SW、Sg分别为含油、含水、含气饱和度)中绝对正确的是()。
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为全面评价储集层的含油性,需对储层的含水饱和度Sw和束缚水饱和度进行比较。当Sw小,且()时定为油层。
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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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在油田开发中,()时由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透低,含水上升速度缓慢。
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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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油田开发过程中某个阶段取得的含油、含水饱和度称为()含油、含水饱和度。
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在油田水处理中()就是使含油污水通过一个装有填充物的装置,当污水流经粗粒化材料时,污水中细微的分散油和乳化油吸附在粗粒化材料上。
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在油田开发程序中,要在已控制含油面积内打探井,了解油层的特征。
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积极研究开发高效低耗的污水处理和再生利用技术,鼓励研究开发占地面积小、自动化程度高、能耗低的新处理技术和再生水利用技术。()
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油田开发方案实施时,对饱和压力高的油藏要先钻注水井进行排液,再转入注水()