更新日期: 2025-05-25

大排量压裂施工在常规射孔井上的应用

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大排量压裂施工在常规射孔井上的应用 4.5

结合精细地质研究结果,针对常规射孔并,采用40m卡距实施常规压裂时,尽管同一卡距内的目的层之间存在岩性夹层,但由于压裂管柱、设备能力、施工排量等条件限制,只能处理其中的一个目的层这一实际问题,首次尝试了应用55MPa压裂管柱、大排量施工的现场试验。从而实现了一次加砂处理同一卡距内的2个及以上目的层,提高了压裂层段改造强度。同时配合压裂并裂缝参数和施工参数优化,匹配与油层流体配伍的压裂液配方,使试验井获得了较好的增产效果,共施工6口井,压后平均单井日增液58.4t,日增油19.9t,含水下降5.0个百分点,同比平均单井日多增油2.2t,增油强度增加20.3%,并获得了一些有益的认识。

煤层气井大排量清水压裂施工主管线的工艺改进与应用 煤层气井大排量清水压裂施工主管线的工艺改进与应用 煤层气井大排量清水压裂施工主管线的工艺改进与应用

煤层气井大排量清水压裂施工主管线的工艺改进与应用

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本文讲述了沁水煤田套管注入、大排量清水压裂技术在应用过程中,对施工主管线进行了工艺改进,并进行现场试验1182口,在应用过程中效果很好,不但增加了施工进度也大大降低了施工成本。

大排量隔膜泵在气井加药中的效果分析 大排量隔膜泵在气井加药中的效果分析 大排量隔膜泵在气井加药中的效果分析

大排量隔膜泵在气井加药中的效果分析

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结合榆林气田加药现状,介绍了2jm-tb2×200/32型高压液压隔膜式计量泵的结构及工作原理,通过实践发现,高压液压隔膜式计量泵有效提高了加药泵的加注效率,缩短单口气井加药加注时间,降低气井堵塞次数,减少解堵出车次数,具有良好的经济效益。

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大排量螺杆泵代替电泵的应用分析

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大排量螺杆泵代替电泵的应用分析 4.6

主要从大排量螺杆泵排量大的结构特点入手,分析了大排量螺杆泵在萨北油田的应用情况,并将其与相同排量电泵进行了对比,说明随着国产大排量螺杆泵(glb1400及以上)作为成熟技术在油田推广及法国pcm螺杆泵技术的引入,推广应用大排量螺杆泵将是今后节能降耗、替代电泵的发展方向。

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通61断块大排量螺杆泵的应用效果 通61断块大排量螺杆泵的应用效果 通61断块大排量螺杆泵的应用效果

通61断块大排量螺杆泵的应用效果

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通61断块大排量螺杆泵的应用效果 4.8

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泵车大排量液压原理图

泵车大排量液压原理图

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泵车大排量液压原理图 4.7

12mpa/3mpa dt105mpa 16mpa dt19 dt22dt16dt15dt21 dt12b dt27dt29dt30dt28dt25dt26dt23dt24dt32dt31 sq2sq4 34mpa dt1 dt12a dt9 dt6dt7 dt8 水泵马达 11mpa搅拌马达 dt2 cv1 dt4cv3 dt3 dt34dt33 1#臂架油缸 dt13dt14 1#臂架油缸2#臂架油缸3#臂架油缸4#臂架油缸5#臂架油缸 dt39 dt5 dt11 右前支腿油缸 右前支腿展开油缸 右后支腿油缸 右后支腿展开油缸 右前支腿伸缩油缸 左后支腿展开油缸 左后支腿油缸 左前支腿展开油缸 左前支腿油缸 左前支腿伸缩油缸 sq3sq1 电控大排量泵车电磁铁动作表

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HD-200S智能控制器在大排量潜水电泵中的应用

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HD-200S智能控制器在大排量潜水电泵中的应用 4.6

通过对hd-200s智能控制器的功能介绍,说明控制器在大排量潜水电泵中的自动控制应用。

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高温大排量电泵管理优化及设计改进 高温大排量电泵管理优化及设计改进 高温大排量电泵管理优化及设计改进

高温大排量电泵管理优化及设计改进

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高温大排量电泵管理优化及设计改进 4.6

东部海域某油田为海相砂岩油田,油藏储层物性好,大排量电潜泵应用十分广泛。然而大排量电潜泵在高井温、高含水率、出砂严重及含腐蚀性气体等环境下运行,导致生产井检泵周期变短,增大了开采成本。围绕如何延长电潜泵使用寿命问题,介绍了高温大排量电泵外壳材料的升级、马达轴承衬套的升级、泵体升级改造和马达保护器的改造以及管理优化技术,实践证明方法是可行的,也取得了较好的经济效益。

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大排量汽车消费税明确提高节能汽车、空调享受财税优惠

大排量汽车消费税明确提高节能汽车、空调享受财税优惠

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大排量汽车消费税明确提高节能汽车、空调享受财税优惠 4.5

节能环保汽车、高效节能空调将有望逐渐成为“香饽饽”,因为国家将对其分别实行消费税优惠政策和鼓励性财税政策。7月23日,国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议,研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动,审议并原则通过了《公共机构节能条例(草案)》和《民用建筑节能条例(草案)》。强调要对节能环保型汽车实行消费税优惠政策,提高大排量汽车消费税率;实行鼓励消费者购买高效节能空调的财税政策。

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温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀设计 温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀设计 温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀设计

温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀设计

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温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀设计 4.4

介绍了温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀的工作原理与特点,分析了疏水阀导阀、主阀各受力部件的力学关系,探讨了关键参数的设计计算。温敏蜡式可调先导超大排量疏水阀的成功开发可为疏水阀新产品的研发提供参考。

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电机直拖大排量螺杆泵采油技术

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电机直拖大排量螺杆泵采油技术 4.5

常规地面驱动螺杆泵采油系统,实施皮带传动、减速箱齿轮二级减速的驱动方式,其机械传动效率只有83%左右,而且匹配的异步电机额定功率高,常处于低负荷状态,功率因数不高,存在着铜损和铁损。针对此问题,研究试验电机直拖大排量螺杆泵,通过稀土永磁电动机直接带动光杆转动,其驱动力矩和传动效率都大大提高,有效地避免地常规大排量螺杆泵地面驱动设备负荷重,能耗高。并且电机直拖大排量螺杆泵的排量大,对含水率高、产液量大的油田适用性强。

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水力喷射压裂技术在筛管完井水平井上的应用 水力喷射压裂技术在筛管完井水平井上的应用 水力喷射压裂技术在筛管完井水平井上的应用

水力喷射压裂技术在筛管完井水平井上的应用

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水力喷射压裂技术在筛管完井水平井上的应用 4.7

高升油田水平井数日益增多,但因储层物性差和油层污染问题,水平井产能偏低,平均单井日产油仅有3.9t;同时,高升油田水平井均为筛管完井方式,压裂措施施工难度大、风险高、效果差,油层无法得到有效改造。因此,开展了水平井水力喷射压裂技术试验,依据数模、物摸、室内实验及生产实际,进一步优化了施工参数和施工工艺,并在高10块投入应用1井次,措施后增油效果明显。

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井口回流装置在电泵井上的应用

井口回流装置在电泵井上的应用

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井口回流装置在电泵井上的应用 4.7

井口回流装置在电泵井上的应用 【摘要】东部过渡带套损井区注水井出砂严重,注水状况差,电 泵井欠载问题突出,无法保证油井连续生产,影响单井产量,而且 长时间停运后,极易发生卡泵事故,频繁启停,易引起保护器失灵 和电机烧毁。而目前注水井出砂问题没有有效的治理手段,因此在 井口安装电泵井回流装置,实现电泵井连续生产的目的。 【关键词】回流装置工作原理 1电泵井目前生产现状分析 第三油矿共有电泵井38口,平均每月正常开井24口,平均单井 日产液176.29t,日产油6.83t,综合含水96.13%。2010年下半年 至2011年以来,电泵井频繁出现欠载问题,欠载井数最多时高达 14口井,累计日影响液2453t,日影响油104t。 针对电泵井欠载矛盾突出的问题,我们对欠载原因及周围相连通 注水井注水状况进行了认真分析,发现有9口欠载井位于注水井套 损井区,由于注水井长期不

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套管钻井技术在定向井上的应用

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套管钻井技术在定向井上的应用 4.7

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污泥调剖在稠油井吞吐后转水驱井上的应用 污泥调剖在稠油井吞吐后转水驱井上的应用 污泥调剖在稠油井吞吐后转水驱井上的应用

污泥调剖在稠油井吞吐后转水驱井上的应用

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污泥调剖在稠油井吞吐后转水驱井上的应用 4.7

污泥调剖技术是近几年国内新兴起的一种污泥处理技术。华北、辽河等油田较早地运用了该技术进行注水井调剖,河南油田成功地实现了用污泥做主剂对稠油吞吐后转水驱大通道封堵现场实施先例。

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水力喷砂射孔压裂喷嘴的损伤试验与分析 水力喷砂射孔压裂喷嘴的损伤试验与分析 水力喷砂射孔压裂喷嘴的损伤试验与分析

水力喷砂射孔压裂喷嘴的损伤试验与分析

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水力喷砂射孔压裂喷嘴的损伤试验与分析 4.5

将水力喷砂射孔与水力压裂相结合,一次施工完成射孔和压裂是近几年兴起的油气井增产新工艺。喷嘴是该工艺中的关键部件,弄清喷嘴的损伤特点及其影响因素,对于喷嘴的制造和合理使用都很重要。通过对比国内外水力喷砂射孔喷嘴在室内喷射磨损试验和现场喷射压裂试验结果,得到了不同的喷嘴流道磨损情况。分析喷嘴材料微观组织发现,国内材料wc粒子之间很少冶金结合,在水砂射流的冲击下,粒子容易剥落;国外材料wc以结晶态存在,其耐磨性能远优于国产喷嘴。制造工艺和安装条件也影响喷嘴的使用寿命。

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套管防落物装置在水平井上的改进与应用 套管防落物装置在水平井上的改进与应用 套管防落物装置在水平井上的改进与应用

套管防落物装置在水平井上的改进与应用

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套管防落物装置在水平井上的改进与应用 4.8

随着油田开发难度的不断加大,利用水平井高效开发薄油层,针对水平井开发现状,为防止油管及小件物体落入井下水平段,我们对原有的套管防落物装置进行了改进,该防落物装置可很好的解决油管及小件物体落入井内后的打捞,同时该装置还可以起到低液面﹑低液量﹑低泵效"三低井"洗井时的防漏,保护油层的效果。本文就如何对原有的套管防落物装置进行了创新、改进作为重点描述。

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川中矿区引进射孔和压裂技术改造低渗储层

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川中矿区引进射孔和压裂技术改造低渗储层 4.5

今年初,四川石油管理局引进法国schlumbergcr公司先进的射孔技术和加拿大nowsco公司先进的加砂压裂技术,从1月29日至2月6日,先后对川中八角场构造角52井香四层,营山构造21井香二层,南充构造西28井、西29井大安寨层进行了射孔。射孔后均见到了一定效果,西29井产气1.7万m~3/d、油1.2t/d,角52井产气1.1万m~3/d。2月1日,与nowsco公司的两名专家合作,对角52井香四层进行加砂压裂,挤入地层总液量193.5m~2,石英砂25.25m~3,陶粒1.35m~3,泵压55.5~54.6~55.1mpa,排量36.67~30~31.31l/s,砂浓度537.7~222~344kg/m~3,经半个月排液,测试日产气量2.7万m~3,为压裂前的2.5倍。

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华恒矿业井上施工措施

华恒矿业井上施工措施

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华恒矿业井上施工措施 4.6

华恒矿业副立井人行走廊、候车室装修工程施工措施 山东华新建工集团0 华恒矿业副立井人行走廊、候车室 装修工程施工措施 山东华新建工集团装饰分公司 2010年5月1日 华恒矿业副立井人行走廊、候车室装修工程施工措施 山东华新建工集团1 编制: 审查: 单位负责人: 工程技术部: 经营管理部: 机电部: 安监(质量)处: 专业副总: 分管领导: 华恒矿业副立井人行走廊、候车室装修工程施工措施 山东华新建工集团2 审查意见 华恒矿业副立井人行走廊、候车室装修工程施工措施 山东华新建工集团3 学习签字 传达人:日期: 接受人: 华恒矿业副立井人行走廊、候车室装修工程施工措施 山东华新建工集团4 目录 一、工程概况 二、主要分部分项工程

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油田公司73157井水力喷砂射孔压裂管柱施工获得成功 油田公司73157井水力喷砂射孔压裂管柱施工获得成功 油田公司73157井水力喷砂射孔压裂管柱施工获得成功

油田公司73157井水力喷砂射孔压裂管柱施工获得成功

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油田公司73157井水力喷砂射孔压裂管柱施工获得成功 4.8

新疆油田公司采油二厂、井下作业公司、采油工艺研究院等单位联合作战,对采油二厂73157井实施水力喷砂射孔压裂管柱施工作业,此次施工中在采研院科研人员现场指导下,施工单位积极配合,共同合作,使得73157井水力喷砂射孔压裂管柱现场作业获得成功。截止到目前,水力射孔压裂已在油田公司现场实施3井次,其中2009年完成施工的采油二厂15—4a井,施工后增产效

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大排量疏水阀在工业装置上的应用 大排量疏水阀在工业装置上的应用 大排量疏水阀在工业装置上的应用

大排量疏水阀在工业装置上的应用

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大排量疏水阀在工业装置上的应用 4.7

介绍了浮球型大排量疏水阀的工作原理及特点,并对其在工业装置中的选型及具体应用作了介绍。

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超大排量液压泵诞生 超大排量液压泵诞生 超大排量液压泵诞生

超大排量液压泵诞生

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超大排量液压泵诞生 4.6

中航力源液压股份有限公司经过三年艰苦攻关,最近终于成功研制出l4vs750hdz/22r型超大排量双向变量液压柱塞泵,并通过科技部组织的课题验收。该产品在转子支持结构设计,变量控制伺服阀及其控制,大尺寸复杂壳体铸造,摩擦副非连续多型面双合金整体浇注工艺等关键技术方面取得了突破。

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大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践

大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践

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大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 4.4

塔河油田超稠油区以稠油电泵开采为主,随着国际油价大幅下跌,电泵因耗电量大、检泵费用高及地面维修成本高等问题造成采油效益变差,为此,开展了大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践。为提高70/32、83/44大排量抽稠泵的超稠油适应性,先后开展了改进凡尔球及球座、增加泵筒强度、优化泵挂深度及泵间隙等技术攻关。通过提升大排量抽稠泵适应性,现场替代稠油电泵应用22口井,减少直接费用1421.2万元,日节约用电880kw·h/井,有效降低稠油开采成本,解决了超稠油区抽稠泵无法生产难题。

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大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践

大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践

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大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践 4.6

塔河油田超稠油区以稠油电泵开采为主,随着国际油价大幅下跌,电泵因耗电量大、检泵费用高及地面维修成本高等问题造成采油效益变差,为此,开展了大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践。为提高70/32、83/44大排量抽稠泵的超稠油适应性,先后开展了改进凡尔球及球座、增加泵筒强度、优化泵挂深度及泵间隙等技术攻关。通过提升大排量抽稠泵适应性,现场替代稠油电泵应用22口井,减少直接费用1421.2万元,日节约用电880kw·h/井,有效降低稠油开采成本,解决了超稠油区抽稠泵无法生产难题。

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压裂施工井的射孔优化设计方法 压裂施工井的射孔优化设计方法 压裂施工井的射孔优化设计方法

压裂施工井的射孔优化设计方法

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压裂施工井的射孔优化设计方法 4.8

水力压裂施工几乎都是在射孔井上完成,并通过孔眼泵入压裂液,完成压裂施工。因而不同的射孔参数必然会对施工效果产生不同程度的影响。文中通过射孔参数(包括孔密、孔径、相位和射孔方式)对压裂施工压力的影响分析和射孔参数如何影响压裂时初始裂缝产生的机理分析,提出了对欲压裂施工井的射孔优化设计方法,并提供了具有广泛适用价值的射孔设计准则。该方法考虑了不同施工作业间的相互影响,有利于降低地层的破裂压力,增加压裂施工的成功率,提高作业的工艺管理水平。现场应用表明该方法是行之有效的。

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蒋武林

职位:安全生产经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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