分布式光纤压裂监测技术应用及效果分析

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分布式光纤测量技术近年来逐步应用到油田开发中,通过全井筒的实时连续状态监测,实现研判产层压裂监测效果、产液量及流体性质,准确分析井筒生产状况,成为评价生产井生产动态的新方法新技术。分布式光纤利用下入井筒的光纤,以实时、全井段、长时间监测的方式,测量整个井筒温度场变化来监测井筒的动态生产状况,其实时监测的优势,远优于常规测井方式。在此介绍了分布式光纤测温原理和解释原理,研究了生产井的测温测量方法及解释流程。基于压力和温度数据,采用解释模型对压裂监测实测光纤数据进行处理评价,以及与油藏地质情况进行对比分析,试验结果验证了分布式光纤在产液剖面压裂监测方面的适用性和技术优势,试验中形成的苏里格地区一套分布式光纤测温解释流程和方案,助力油田公司实时优化调整开发方案,实现增产上产。
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为了研究回坡底煤矿奥陶系灰岩含水层的水文地质特征,采用地下水化学动力学和水文地球化学基本理论,对奥陶系灰岩含水层的水文地质、水动力学和水化学特征进行定性分析和定量评价,为回坡底煤矿制定科学合理的防治水措施提供依据。研究表明,坡底煤矿奥陶系灰岩含水层由南向北水质类型变化依次为SO4·HCO3-Ca·Mg→HCO3·SO4-Na·Ca→HCO3-Ca·Mg→SO4·Cl-Ca·Mg;研究区南部及东部含
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为对准格尔煤田中部黄玉川煤矿4号和6上煤层底板奥灰含水层突水危险性进行分区,通过分析研究区范围内奥灰含水层水位和目标煤层底板标高,得到了各煤层底板带压分区,构建了研究区突水危险性评价指标体系。在此基础上,利用基于AHP的脆弱性指数法对研究区范围内煤层底板奥灰突水危险性进行评价与分区。评价结果表明,研究区范围内4号煤层大部分为安全区和较安全区,6上号煤层危险区和较危险区显著增加,主要集中在研究区西部
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直罗组古河道砂岩含水层成为陕北侏罗纪煤田中西部矿井涌水的主要充水水源,直接威胁着煤矿的安全生产。揭示直罗组砂岩含水层水文地质条件及对煤矿开采的影响,在分析直罗组砂岩含水层分布及厚度的基础上,认为红柳林煤矿西一盘区应以防控直罗组古河道砂岩含水层为主。该含水层具有分布面积大、区域连通性好等特征,虽然在原始应力状态下富水性较弱,但在采动影响下,裂隙发育后渗透性明显增强,应加强西一盘区水文地质补充勘探。进
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迁移思维是科学思维的重要形式,在新的模块背景下,应用迁移思维将学生已经学习、已经熟悉的前科学的方法、结论,用于分析、推理相近情境的问题,是在前科学基础上的知识生发,也是对已有能力的深度挖掘,所以是一种有效的教学策略.迁移策略包括:一、求同建基;二、存异助长;三、见异思迁,求根溯源.
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