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塔里木高壓氣田與凝析氣田動態監測新技術及其應用(簡體書)
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塔里木高壓氣田與凝析氣田動態監測新技術及其應用(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

塔里木油田公司作為“西氣東輸”的氣源地,已經投入開發和即將投入開發的氣田都屬于異常高壓氣田或高壓凝析氣田,在測試工藝、工作程序、耐溫耐壓、抗腐蝕、監測資料解釋等方面都面臨著眾多的難題。本書系統闡述了多種動態監測新技術在塔里木高壓氣田與凝析氣田的應用,其主要內容有:壓力監測技術應用,產吸剖面測試技術應用,工程測井技術應用,氣體示蹤劑在注氣前緣監測的應用,儲層動態監測技術應用,微地震技術在注氣前緣的應用,高壓氣井壓力資料解釋處理方法,相態變化影響下的凝析氣井試井資料解釋方法。 本書可供氣田工程技術和生產管理人員學習參考。

目次

1 塔里木高壓氣田與凝析氣田動態監測技術現狀
1.1 應用情況
1.2 技術特點
1.2.1 地層壓力監測
1.2.2 剖面監測
1.2.3 微地震前緣監測
1.2.4 同位素示蹤劑監測
1.2.5 油管、套管腐蝕監測
1.2.6 儲層動態監測
1.3 面臨的技術挑戰
1.3.1 高壓高產對動態監測工藝的挑戰
1.3.2 井下管柱對動態監測安全的挑戰
2 壓力監測新技術
2.1 高精度井口電子壓力計
2.1.1 PPS31系列井口電子壓力計在克拉2氣田的應用背景
2.1.2 PPS31系列井口電子壓力計性能介紹
2.1.3 資料處理方法
2.1.4 應用實例
2.1.5 存在的問題
2.2 毛細管永久壓力監測技術
2.2.1 系統簡介
2.2.2 系統的特點和應用范圍
2.2.3 工作原理
2.2.4 影響氣體校正的因素
2.2.5 現場施工安全注意事項
2.2.6 應用實例
2.2.7 認識與建議
2.3 井下壓力計測試技術
2.3.1 測試原理
2.3.2 試井設備及工具
2.3.3 試井工藝技術
2.3.4 作業安全保障
2.3.5 高壓凝析油氣藏試井技術
3 產吸剖面測試技術
3.1 Sondex生產測井儀器簡介
3.1.1 地面采集部分
3.1.2 井下儀器簡介
3.2 Sondex儀器的應用
3.2.1 系統配接
3.2.2 電路改進
3.2.3 儀器調整
3.2.4 井下刻度
3.3 測井工藝設計
3.3.1 作業設計書
3.3.2 流量計的選用
3.3.3 加重桿的選用
3.3.4 儀器串的建立
3.3.5 項目的安全施工要求
3.4 Sondex測井曲線評價
3.4.1 伽馬
3.4.2 磁定位
3.4.3 石英壓力計
3.4.4 持水率
3.4.5 流體密度
3.4.6 溫度
3.4.7 持氣率計
3.4.8 全井眼連續流量計
3.4.9 全井眼寶石流量計
3.4.10 籃式流量計
3.4.11 在線式流量計
3.4.12 傘式流量計
3.5 產吸氣剖面資料解釋方法
3.5.1 Sondex儀器中持氣率解釋原理
3.5.2 流量曲線的解釋
3.5.3 資料的定量解釋
3.6 應用實例
3.6.1 單井分析
3.6.2 利用注/產氣剖面測試資料對牙哈凝析氣田產狀特性的一些認識
4 工程測井技術
4.1 套管腐蝕檢測新技術
4.1.1 儀器工作原理
4.1.2 MIT的數據解釋方法
4.1.3 測試程序及施工作業安全設計(以60臂、9 5/8in套管為例)
4.1.4 應用實例與評價效果
4.2 油管腐蝕檢測新技術
4.2.1 Sondex油管腐蝕檢測設備工作原理與適用范圍
4.2.2 Sondex油管腐蝕檢測設備施工程序
4.2.3 MIT+MTT儀器施工安全
4.2.4 MIT+MTT資料解釋
4.2.5 MIT+MTT應用實例及效果評價
5 氣體示蹤劑監測技術
5.1 監測原理
5.2 適用性分析
5.3 監測程序
5.4 注入設備及施工安全說明
5.4.1 施工準備
5.4.2 注入示蹤劑的時機及要求
5.4.3 氣體示蹤劑注入施工程序
5.4.4 注意事項
5.5 現場取樣及樣品檢測
5.5.1 取樣井確定
5.5.2 取樣方法和取樣制度
5.5.3 樣品檢測
5.6 資料解釋
5.7 應用實例及效果評價
5.7.1 各氣井E+K層批分注入氣量
5.7.2 井問平均滲流截面
5.7.3 示蹤劑推進速度
5.7.4 示蹤劑目前推進距離
5.8 分析認識
6 儲層動態監測技術
6.1 儀器簡介
6.2 基本原理
6.2.1 碳氧比能譜測井(C/O)模式
6.2.2 脈沖中子俘獲測井(PNC)模式
6.3 適用條件
6.3.1 碳氧比能譜測井(C/O)模式
6.3.2 脈沖中子俘獲測井(PNC)模式
6.4 資料解釋
6.4.1 岩石的熱中子俘獲截面
6.4.2 地層水俘獲截面
6.4.3 油和氣俘獲截面
6.5 應用實例
6.5.1 YH7x—1井
6.5.2 YH301井
7 微地震技術
7.1 監測原理
7.1.1 無源地震
7.1.2 摩爾一庫侖理論
7.1.3 斷裂力學準則
7.1.4 現場應用
 7.2 技術特點與適用范圍
7.2.1 拾震器
7.2.2 拾震器的置放深度
7.2.3 判別標準
7.2.4 信號采集和解釋處理的計算機化
 7.3 測試程序
 7.4 施工安全
 7.5 資料解釋
 7.6 應用實例及效果評價
7.6.1 氣驅前緣特徵及分析
7.6.2 幾點認識
7.6.3 效果評價
8 高壓氣井壓力資料解釋處理方法
8.1 凝析氣田壓力計下不到產層中部的資料處理問題
8.1.1 牙哈凝析氣田生產測試現狀分析
8.1.2 井筒相態變化影響因素分析
8.2 凝析氣井井筒相態變化研究
8.2.1 組分模型
8.2.2 凝析氣井穩定生產狀態下的相分布特徵
8.2.3 凝析氣井關井狀態下的相分布特徵
8.3 井筒傳熱過程及計算模型研究
8.3.1 井筒溫度分布模型的建立
8.3.2 井筒溫度模型編程求解及實例計算
8.4 凝析氣井井筒壓力分布計算模型
8.5 實例應用
8.5.1 基礎數據
8.5.2 PVT實驗數據
8.5.3 流壓流溫梯度測試報告
8.5.4 計算產層壓力與測試地層壓力比較
8.5.5 程序計算
8.6 分析及認識
9 凝析氣藏試井資料解釋方法
9.1 凝析氣藏三區油氣分布理論
9.2 凝析氣藏試井期間多相流動特徵
9.2.1 壓力降落期間多相流動特徵
9.2.2 壓力恢復期間多相流動特徵
9.3 凝析油分布對試井特徵曲線的影響分析
9.4 實例計算
9.4.1 YH2井
9.4.2 YH23—1—6井
9.5 分析及認識
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