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刘程

作品数:5 被引量:39H指数:4
供职机构:安东石油技术(集团)有限公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程矿业工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 3篇石油与天然气...
  • 1篇矿业工程

主题

  • 3篇煤层气
  • 2篇井间
  • 2篇井间干扰
  • 1篇氮气泡沫
  • 1篇氮气泡沫调驱
  • 1篇调驱
  • 1篇油藏
  • 1篇油藏物理模拟
  • 1篇渗透率
  • 1篇渗透率级差
  • 1篇泡沫调驱
  • 1篇气井
  • 1篇物理模拟
  • 1篇物理模型
  • 1篇相态
  • 1篇煤层气井
  • 1篇模拟装置
  • 1篇开发方式
  • 1篇管流
  • 1篇饱和度

机构

  • 5篇中国石油大学...
  • 2篇安东石油技术...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油
  • 1篇山西高碳能源...
  • 1篇山西天然气有...

作者

  • 5篇刘程
  • 3篇张遂安
  • 2篇裴柏林
  • 2篇卢川
  • 1篇刘慧卿
  • 1篇霍鹏飞
  • 1篇曾鸣
  • 1篇杜彩霞
  • 1篇何封

传媒

  • 2篇煤炭科学技术
  • 1篇油气地质与采...
  • 1篇西南石油大学...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
大厚高压油藏物理模型饱和度分布测量方法被引量:4
2013年
当前针对物理模型饱和度分布的研究主要针对于一维小岩样和二维小薄模型,针对大厚高压油藏物理模型的方法无人涉及。针对大厚高压油藏物理模型的特点,选取γ射线吸收法和lambert定律进行单个测试点的饱和度测量和计算,然后利用二维数控移动定位系统完成对整个物理模型所有测试点饱和度的测量和计算,最终利用数学插分方法得到油藏物理模型的饱和度分布等值线图,实现对大厚高压油藏二维饱和度分布的预测。通过单点精确度实验及简单验证实验研究表明,利用γ射线吸收法预测大厚高压油藏二维饱和度分布可行性强。
裴柏林曾鸣刘程
关键词:油藏物理模拟饱和度分布
煤层气井筒气液两相流模拟装置
本实用新型公开了一种煤层气井筒气液两相流模拟装置,该装置主要包括:动力系统,提供待检测流体及动力;井筒模拟系统,提供气液流动通道与参数测量端口;支撑系统,用于支撑井筒模拟系统并实现多角度变换;数据采集系统,用于完成参数测...
裴柏林张遂安刘程霍鹏飞卢川
文献传递
浅薄层稠油油藏氮气泡沫调驱适应性研究被引量:16
2013年
针对河南油田某区块稠油粘度大、油层厚度薄、蒸汽吞吐后期汽窜超覆现象严重,急需转变热采开发方式,利用室内物理模拟实验和数值模拟方法,进行了氮气泡沫调驱的适应性研究。实验结果表明,发泡剂静态性能综合评价指数有利于发泡剂的统一筛选;在蒸汽和发泡剂基本注入参数相同的条件下,热泡沫(蒸汽伴随)的发泡剂利用率较高,单位质量发泡剂产油量比冷泡沫(蒸汽不伴随)高24.4%;多层合注合采时各层启动压差受泡沫注入方式和渗透率级差的双重影响,冷泡沫注入时各级启动压差随渗透率级差呈线性增长,热泡沫注入时则呈对数式增长;此外,不同渗透率层对采出程度贡献度差异较大,泡沫对中、低渗透层动用率相近。在实验基础上,利用数值模拟得到的氮气泡沫调驱最优方案为:采用氮气泡沫段塞式注入,在蒸汽注入速度为4.5t/(d·m),发泡剂质量分数为0.5%的条件下,泡沫段塞最佳注入量为0.01倍孔隙体积,最佳地面气汽比为20∶1,最佳采注比为1.3∶1,最佳泡沫段塞停注时间为90d。
卢川刘慧卿卢克勤刘程何封
关键词:氮气泡沫调驱渗透率级差采出程度
煤层气规模开发条件下压力传播特征研究被引量:13
2016年
为实现煤层气规模开发,利用井间干扰扩大降压面积,增加解吸体积,有助于提高煤层气产量。以韩城HJ1井组为研究区,采用数值模拟方法模拟研究了规模开发条件下不同时期的压力传播特征,并结合研究区煤层气井生产资料,对相应阶段的煤层气井产能特征进行了分析。结果表明:研究区规模生产条件下,形成了压力传播出现3种阶段特征。排采1年后,井间干扰未形成,压力独立传播特征;排采2年后,部分井形成井间干扰,同时由于储层压力非均衡性增强,也形成了压力"孤岛"现象特征;排采6年后,最终形成井组整体井间干扰特征。
杜彩霞张遂安刘程许永洲郭文朋石悦
关键词:煤层气井间干扰
规模开发条件下煤层气相态变化规律与开发方式被引量:6
2015年
为便于科学地指导煤层气开发,依托WL1井组生产资料,探索了煤层气规模开发条件下的煤储层特征及其流体特征变化规律。研究发现,规模化开发条件下,随着井网长期持续的排水降压,逐步形成区域压力降,较大范围的煤层气被解吸,煤层气由吸附态转变为游离态。游离态煤层气在浮力作用下向高部位聚集,而煤层孔隙内的水在重力作用下向低部位聚集,即气水分异现象。依据气水分异理论,提出了合理布局开发井网、先施工低部位的生产井等方案,以提高规模开发效果。
张遂安杜彩霞刘程
关键词:煤层气井间干扰
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