油水井增产增注措施之酸化及原油含水率对酸化作业的影响
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层,依靠酸液的溶蚀作用恢复或提高井筒附近较大范围内油层的渗透性。压裂酸化是在高于岩石破裂压力下将酸注入地层,在地层内形成裂缝,通过酸液对裂缝壁面物质的不均匀溶蚀形成高导流能力的裂缝。酸化靠酸液溶蚀地层的岩石,改善油流通道,提高油井产量。地层的岩石不同,使用的酸液也不同。例如,盐酸对石灰岩的处理效果好,土酸对砂岩的处理效果好。酸化施工时使用诸如水泥车、泵车一类的施工车辆,将酸性水溶液(如盐酸、氢氟酸、有机酸)注入地层。注入的酸液会溶解地层岩石或胶结物,从而增加地层渗透率,使油气的产出、驱替水注入更加方便。(油田酸化施工现场)在酸化作业前后......阅读全文
油水井增产增注措施之酸化及原油含水率对酸化作业的影响
通过酸液对岩石胶结物或地层孔隙、裂缝内堵塞物等的溶解和溶蚀作用,恢复或提高地层孔隙和裂缝渗透性能的工艺措施称为酸化。酸化按照工艺不同可分为酸洗、基质酸化和压裂酸化(也称酸压)。酸洗是将少量酸液注入井筒内,清除井筒孔眼中酸溶性颗粒和钻屑及垢等,并疏通射孔孔眼。基质酸化是在低于岩石破裂压力下将酸注人地层
油水井增产增注措施之注水及原油含水率在线监测
注水指通过注水井向油层注水补充能量,以保持地层压力的方法。一个油田在开采初期,大多数油藏能依靠油层原始地层压力驱动原油和天然气通过油井自己喷到地面上来。但生产到一定时期,由于地层内部的压力逐渐降低,地下能量不足以再把原油举升到地面上来,油井即停止喷油。这时,如果在油田的边部或油层低部位或油井相间的位
油水井增产增注措施之稠油开采及高温原油含水率的检测
以相对密度为主要指标,以黏度为辅助指标,国际上把相对密度大于0.934,在油层温度下脱气原油黏度大于100~10000mPa·s的原油称为稠油,而中国将脱气原油黏度大于 150mPa·s,相对密度大于0.92的原油称为稠油。例如,我国辽宁省的沈阳油田是我国最大的高凝稠油油田,其原油的最高凝点达67℃
油水井增产增注措施之压裂及原油含水分析仪的应用
使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。压裂是人为
“三低”老油田推动精细注水精准控制含水率实现可持续发展
吉林油田是典型的低渗透、低丰度、低产出的“三低”油田,随着生产年限的增加,开发已进入中后期,多井低产、无效水循环等矛盾日益突出。面对开发困境,吉林油田通过积极推动精细注水、技术创新,开辟出可持续发展新路径。 精做“水文章” 深挖剩余油 对老油田来说,水驱目前仍然是最经济的开发方式。随着水驱时
胜利油田滨南采油厂系统性做好注水文章及原油含水分析仪的应用
今年以来,胜利油田滨南采油厂统筹推进采出水优化利用、分油藏提注提液等工作,系统性做好“水”文章,大幅提升注采能力。上半年,稀油自然递减率同比下降2%,稀油自然产量同比增加2.5万吨,原油产量超计划运行。 强化
压驱技术及超高含水原油含水分析仪在高含水油藏中的应用
压驱技术也叫压驱注水补能技术,即运用超高压注水迫使低渗储层大量吸水,在极短时间内升压增能,然后焖井使压力传导、平衡,驱动原油向油井运移,最后油井开井生产,释放压力,达到增产目的。相较常规注水,该技术突破了不能超地层破裂压力注水的传统认识,解决了常规注水存在的配套难、注不够、注不进等困难。当前,压驱注
“三增三优”-中石化西北油田打造高效石油公司
乌鲁木齐7月28日电 139口注水失效的停躺井起死回生,上半年注气增油20.9万吨。“增油、降本必须双管齐下。”中国石化西北油田对注气增油措施严控成本,采用电力取代柴油驱动,节约注氮费用800余万元。上半年,原油单位完全成本比年度预算指标减少36.63元/吨。
关于八面河油田海域(莱10块、滩II块)综合调整项目环境影响报告表的批复
原文地址:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202304/t20230403_1024979.html
中国石化西北油田开辟增油新路
资料图片:中国石化西北油田分公司工人作业中 从中国石化西北油田分公司获悉:截至4月,西北油田注气替油措施实施一年,累计增油1.26万吨,2013年1季度增油9320吨,增产势头迅猛。 去年,西北油田一批低效井日益衰竭,由于这些低效井的剩余油还有潜力,通过酸压、注水替油等传统措施毫无效果,
青海扎哈泉油田“破题解困”持续稳产
15日从中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)获悉,针对扎哈泉油田产量滑坡的现实,青海油田采油二厂通过创新措施工艺标准化、井口水质达标化、分层注水精细化等三项举措,拧紧“地漏”水龙头,确保精细注水工作常态化,使扎哈泉油田产量回暖。 扎哈泉是青海油田勘探发现的第一个致密油区块
大港油田增能吞吐先导实验撬动“沉睡”储量
4月13日,大港油田增能吞吐先导实验在马西油田港深3-6、港深3-7井组首试告捷,4口受益井保持日产油15.4吨、天然气1.1万立方米稳产。截至目前,增能吞吐先导实验收获原油1418.3吨、天然气53.3万立方米。 作为勘探开发54年的老油田,大港油田整体进入高含水、高采出、高成本“三高”开发
海洋酸化与缺氧对冷水珊瑚分布预测影响研究取得进展
气候变化通过海洋变暖、酸化、缺氧等多重途径,重塑全球海洋生物的地理分布格局。海洋变暖已成为学界广泛研究的焦点,温度作为最常用的预测因子,几乎主导了海洋物种分布模型的应用。然而,海洋酸化和缺氧作为两个重要的环境胁迫因素,虽然在生物学层面影响深远,但在利用物种分布模型评估气候变化下海洋生物分布范围变
氧化磷酸化的影响因素
1.ADP/ATP比值的影响氧化磷酸化主要受细胞对能量需求的影响。细胞能量供应缺乏时,即ATP减少,ADP增加,ADP/ATP比值增大,氧化磷酸化速率加快,NADH迅速减少而NAD增多,促进三羧酸循环;反之,细胞内能量供应充足时,即ATP增加,ADP减少,ADP/ATP比值减少,氧化磷酸化速率减慢,
氧化磷酸化的影响因素
1.ADP/ATP比值的影响氧化磷酸化主要受细胞对能量需求的影响。细胞能量供应缺乏时,即ATP减少,ADP增加,ADP/ATP比值增大,氧化磷酸化速率加快,NADH迅速减少而NAD增多,促进三羧酸循环;反之,细胞内能量供应充足时,即ATP增加,ADP减少,ADP/ATP比值减少,氧化磷酸化速率减慢,
氧化磷酸化的影响因素
抑制剂能阻断呼吸链某一部位电子传递的物质称为呼吸链抑制剂。鱼藤酮、安密妥(或阿米妥)在NADH脱氢酶处抑制电子传递,阻断NADH的氧化,但FADH2的氧化仍然能进行。抗霉素A抑制电子在细胞色素bc1复合体处的传递。氰化物、CO、叠氮化物(N3-)抑制细胞色素氧化酶。对电子传递及ADP磷酸化均有抑制作
氧化磷酸化的影响因素
1.ADP/ATP比值的影响氧化磷酸化主要受细胞对能量需求的影响。细胞能量供应缺乏时,即ATP减少,ADP增加,ADP/ATP比值增大,氧化磷酸化速率加快,NADH迅速减少而NAD增多,促进三羧酸循环;反之,细胞内能量供应充足时,即ATP增加,ADP减少,ADP/ATP比值减少,氧化磷酸化速率减慢,
氧化磷酸化的影响因素
1.ADP/ATP比值的影响氧化磷酸化主要受细胞对能量需求的影响。细胞能量供应缺乏时,即ATP减少,ADP增加,ADP/ATP比值增大,氧化磷酸化速率加快,NADH迅速减少而NAD增多,促进三羧酸循环;反之,细胞内能量供应充足时,即ATP增加,ADP减少,ADP/ATP比值减少,氧化磷酸化速率减慢,
水质硫化物酸化吹气仪的维护保养措施
水质硫化物酸化吹气仪适用于水样中存在悬浮物或浑浊度高、色度深时,硫化物的测定可将现场采集固定后的水样加入一定量的磷酸,使水样中的硫化锌转变为硫化氢气体,利用载气将硫化氢吹出,用乙酸锌—乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液吸收,再行测定。 水质硫化物酸化吹气仪的应用领域: 环境分析:生活污水、工业(焦化、造纸
电磁流量计油滴直径大于电磁直径所造成的影响
电磁流量计供应于石油行业当中,地下死油及地下水的的干扰,使得电磁流量计的的电极及表头都附着厚厚的一层,当通过电磁流量计电极油滴直径大于电极直径时,由于油的电导率极低,导致电极瞬时停止工作,产生测量误差。尤其对于高压区内水井产生的回吐溢流,井内含有高粘度原油附着在测量电极表面时,会直接导致测井无法
在线原油含水分析仪:助力长庆油田深耕老油田夯稳“压舱石”
据悉,今年前5个月,长庆油田已实施油水井措施2294井次,综合递减率为9.8%,月度平均递减率为1%,各项主要开发指标全面受控,牢牢把握住了老油田稳产主动权。 长庆油田的老油田产量占到总产量的90%,是推进
部分夏威夷珊瑚物种对海洋暖化及酸化具有韧性
施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇气候变化研究论文,研究人员在分析了三个夏威夷的珊瑚物种后发现,一些珊瑚物种对气候变暖导致的海洋暖化和酸化所产生的影响具有韧性。这项研究结果有助于人们进一步认识部分珊瑚在海洋环境变化下的潜在生存及适应能力。 该论文称,世界各地的珊瑚礁面临着
海洋酸化对河口沉积物N2O释放的影响进展
河口生态系统正在经历高负荷的活性氮污染,这不仅导致富营养化,还影响了氮素生物地球化学循环。在缺氧的河口沉积物中,反硝化作用被认为是去除活性氮的有效途径,但伴随着排放强效温室气体氧化亚氮 (N2O)的释放。据估计,全球海洋占N2O排放量的20-30%。由于反硝化微生物对pH值的波动很敏感,因此,酸
二氧化碳复合采油“两增一降”
“二氧化碳复合吞吐技术效果不错,去年在杜813兴隆台超稠油油藏实施了30井次,周期对比平均单井净增油80吨。”辽河油田曙光采油厂采油六区地质队长张志中介绍说。 “增能、增产、降成本”是二氧化碳复合吞吐采油技术的明显优势。据曙光采油厂工艺研究所技术人员介绍,截至2月24日,2013年底在各单
什么是磷酸化与去磷酸化
磷酸化,将磷酸基团加在中间代谢产物上或加在蛋白质(protein)上的过程。其中除去磷酸基团的酶称为磷酸酶。 蛋白质磷酸化可发生在许多种类的氨基酸(蛋白质的主要单位)上,其中以丝氨酸为多,接着是苏氨酸。去磷酸化:磷酸基团的除去,对许多生物起着“开/关”作用。防止质粒载体的自身连接,最常用于质粒进行单
酶的磷酸化与脱磷酸化的比较
磷酸化是一种常见的修饰形式。酶蛋白中带羟基的氨基酸残基Thr、Ser与Tyr可作为磷酸化修饰位点。磷酸化是由ATP提供磷酸基,并在蛋白激酶的催化下完成的。脱磷酸反应则是由磷酸酶的催化下完成的。有的酶在磷酸化修饰后活性增高,而另一些酶则在磷酸化修饰后活性反受抑制。由上可见,酶的化学修饰调节具有以下特点
海洋酸化严重影响海胆繁殖能力
大气中二氧化碳浓度持续上升使海洋吸收的二氧化碳量不断增加,导致海水pH值下降,这个过程被称为海洋酸化。而海水pH值降低,改变了海洋的水环境,进而影响到海洋生物的生物功能,如光合作用、呼吸作用、钙化作用等。 科学家们认为,在海洋酸化情况下,海胆、腹足类和双壳软体动物在胚胎发育和幼体生长阶段可
水质硫化物酸化吹气仪/酸化吹气吸收装置
一、产品介绍水质硫化物酸化吹气仪符合标准:GB/T16489-1996 水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光G度法(D量法)。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该产品具有容易控制、操作简便快捷等特点。二、性能特点1、恒温水浴加热方式,加热均匀。2、
水质硫化物酸化吹气仪/酸化吹气吸收装置
一、产品介绍水质硫化物酸化吹气仪符合标准:GB/T16489-1996 水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光G度法(D量法)。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该产品具有容易控制、操作简便快捷等特点。二、性能特点1、恒温水浴加热方式,加热均匀。2、
磷酸化和非磷酸化的抗体什么区别
1.磷酸化抗体的检测的是出于活性状态(磷酸化)的蛋白。2.磷酸化抗体只针对磷酸化位点设计,是一种位点特异性的多抗,这到有些单抗的特性。3.普通抗体的合成(多抗):原核表达蛋白-〉纯化-〉免疫动物-〉收获抗体。4.磷酸化抗体合成:人工合成含磷酸化位点的多肽-〉人工体外磷酸化-〉链接半抗原-〉免疫动物-