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  1. KH-6516压裂酸化监测软件说明书

  2. KH-6516压裂酸化监测软件使用说明书,详细介绍了该软件的安装,参数设置,施工操作,常见问题排除。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2012-10-24
    • 文件大小:715776
    • 提供者:qazycm
  1. 煤储层压裂液滤失计算模型

  2. 为揭示煤储层天然裂缝开启后的动态滤失过程,将裂缝的动态渗透率和煤储层裂缝-孔隙型双重介质的特性结合,建立煤储层压裂液的滤失模型,模型的拟合结果表明裂缝渗透率的动态变化导致天然裂缝中的滤失量几十倍的增加,而由于弹性储容比的影响,天然裂缝向基质中的窜流量反而减少。通过对比不同模型下的滤失量,可以得出动态滤失量是PKN和CGD模型下滤失量的4.5倍左右。为验证滤失模型的准确性,利用压裂酸化动态滤失仪进行实验,实验结果表明模型的数值拟合曲线与实验曲线有较一致的变化趋势,模型能较好地模拟煤储层天然裂缝中随
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38704565
  1. 古汉山矿二1煤层渗透性优势方位及对瓦斯抽采的影响

  2. 通过对古汉山矿二1煤层裂隙观测统计,分析了煤层裂隙开启、闭合特征,矿井东区N50°E走向裂隙组受地应力相对拉张作用,矿井西区N30°E走向裂隙组受地应力相对拉张作用,预测矿井东区、西区煤层渗透性优势方位分别为N50°E、N30°E。矿井西区煤层渗透率现场测试表明,沿N55°W方向测试钻孔渗透率数值均远大于其它方向,煤层渗透性优势分布方位为N35°E,现场测试结果与煤层渗透性优势方位预测基本一致。鉴于二1煤层渗透性分布特征,探讨了水力压裂、酸化煤层等措施对煤层渗透性的影响,提出了矿井瓦斯最优瓦斯抽
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38631197
  1. 井下水力压裂检验技术的研究与应用

  2. 分析了煤层压裂的示踪剂硫氰酸铵的检测原理,提出了井下水力压裂示踪剂监测技术,并成功地将应用于中平能化集团十矿,取得了理想的效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:158720
    • 提供者:weixin_38506852
  1. 多组分酸对不同煤阶煤储层化学增透实验研究

  2. 查明酸液对不同煤阶煤的酸化效果,能够为提高煤储层导流能力提供一种化学方法。通过对不同煤阶煤样酸化前后煤表面观察、矿物质含量和渗透率测试,得出不同煤阶煤酸化后表面变化特征、矿物质含量变化及渗透率变化规律。结果表明:多组分酸能与煤中的矿物质发生反应,提高煤储层的导流能力。煤中原始裂隙发育程度及矿物质的含量共同影响着增透效果;酸化使煤中的碳酸盐矿物和硫化物减少最多,其次是蒙脱石、绿泥石和伊利石,石英和高岭石减少最少;煤体裂隙越发育,与酸液反应的碳酸盐和硫化物含量越高,酸化增透效果越好。研究结果为多组分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38626858
  1. 煤层气井潜在酸联合加砂压裂增产机理及应用

  2. 为研究煤层气井潜在酸促进加砂压裂协同增产作业的效果,提高煤层气井采收率,应用扫描电镜分析技术及室内岩心驱替实验的方法,对煤层气储层岩性特征及潜在酸性能进行分析评价,并结合矿场实际效果检验,研究了潜在酸联合加砂压裂增产技术机理及其应用前景。研究表明:煤中含有多种酸溶性碳酸盐矿物主要为方解石(Ca CO3),晶体形态有菱面体、似立方体、柱状、板状等,产状有脉状、薄膜状、分散状等形态存在于煤层中,因此可以考虑采用潜在酸酸化技术改造煤层的孔隙度从而提高煤层的渗透率。以氯化铵和多元醛形成的潜在酸,该潜在酸
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38695159
  1. 兴安岭群油层注水井速敏伤害酸化规模的探讨

  2. 兴安岭群油层粘土矿物含量较高,胶结疏松,注水过程中存在较强的速敏伤害。本文以速敏实验为基础,结合现场生产参数,通过理论推导,计算出该油层常规注水井和压裂注水井的速敏伤害半径和解除伤害的最佳酸化半径,通过现场7口井的试验,取得了较好的效果。速敏试验表明,兴安岭群油层存在中等偏强~强的速敏伤害,常规注水井Ⅰ~Ⅳ油层组伤害半径分别为2.42m、0.94m、1.30m、0.26m,压裂注水井Ⅰ油层组存在速敏伤害,伤害半径为3.3m。酸化设计的规模应以解除地层伤害,且取得最大效益为准则。常规注水井Ⅰ~Ⅳ油
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-16
    • 文件大小:521216
    • 提供者:weixin_38715721
  1. 酸化压裂_历史_现状和对未来的展望

  2. 酸化压裂_历史_现状和对未来的展望 SPE 106371 中文翻译
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-19
    • 文件大小:828416
    • 提供者:longbao12345