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给排水工程师
aspen adsorption 中procedure的问题? 请问bed的configure里procedures怎么加载程序?~ 我已经从tools的procedure organizer里的程序前面打勾了~但是configure里还是什么都没有~~ 有没有朋友做这个的?~万分感谢啊~ 查看更多 3个回答 . 5人已关注
锅炉排污与振打? 硫酸 余热锅炉 的排污(定排)与振打对锅炉的安全运行有密切关系,不过各厂的排污与振打次数有不同的看法。我公司的排污与振打为每2小时一次,不知各位是怎样执行的,可不可以减小排污与振打次数,排污量与振打时间为多少最好?查看更多 4个回答 . 3人已关注
鲁奇炉与德士古的废水差异? 我一直从事鲁奇炉废水的处理工艺研究和工程设计工作。最近开始接触德士古工艺。 感觉德士古的废水水质、水量污染均比鲁奇炉少。但是不清楚具体的工艺形成原因,请大家指点一二。谢谢查看更多 9个回答 . 5人已关注
哪位仁兄有保温绝热计算的小软件? 哪位仁兄有保温绝热计算的小软件?还有 硅酸铝镁 料浆及硅酸铝镁保温层保温效果如何,请高人指点查看更多 6个回答 . 4人已关注
看friends学英语? 偶刚当了两天滴通用英语交流区实习版主,就被调到法语区了,鉴于偶对English的一片挚情,想在这个板块做个活动——通过friends学习英语,内容涵盖听说读写四个方面,版式捏,就像每天播一段比较经典滴录音,大家可以像听VOA一样速记,然后将听到的内容写到回复贴中,校对答案。 有余力的,还可以翻译对自己听到的东西做一些翻译和总结。当然偶也会将文中涉及滴一些单词、短语、句子、涉及的美国文化一并给出。 先征求下版主及各位盖德的意见,呵呵。查看更多 3个回答 . 5人已关注
那种锅炉更节能? 锅炉有烧煤的、烧油的和烧气的,那种锅炉更节能呢查看更多 9个回答 . 5人已关注
沸点、闪点、自然点的关系? 油品费电愈低,则闪点愈低,自然点愈高;油品费电愈高,则闪点愈高、自然点愈低。这个感觉好绕啊!自然点跟什么有关啊? 查看更多 7个回答 . 1人已关注
监控化学品管理? 依据《 监控化学品 管理条例》,监控化学品的主管部门是化工部 化工部撤了之后 职能移交给哪个部门了? 这个条例是不是还是严格执行?还是形同虚设呢。 企业目前如果涉及到使用、储存监控化学品,需要如何管理。 查看更多 2个回答 . 2人已关注
2氨基4乙酸甲酯基噻唑与酰氯反应 成酰胺? 2氨基4 乙酸甲酯 基噻唑与酰氯反应 成酰胺 ,在二氯甲烷中 等量三乙胺 酰氯1.5或2备量.但还是有原料2氨基4乙酸甲酯噻唑不反应,用 盐酸洗 的时候会乳化很严重,根本除不去原料.试几回了都不行. 把二氯甲烷蒸干,在THF溶解,调PH=7 再加水和 乙酸 乙酯萃取.再用酸洗 还是有洗不干净.大家有什么好办法,请指点一下,谢谢.~查看更多 4个回答 . 5人已关注
在模拟冷箱时出现下面的错误,请帮助解决。? Processing input specifications ... *** SEVERE ERROR IN THE "BLOCK" PARAGRAPH WHICH BEGINS ON LINE 71 BLOCK NAME: E1 MODEL NAME: MHEATX MHEATX BLOCK "E1" IMPROPERLY SPECIFIED. ALL STREAMS ARE GIVEN SPECIFICATIONS. AT LEAST ONE STREAM MUST REMAIN UNSPECIFIED. BLOCK WILL BE IGNORED. *** SEVERE ERROR IN THE "BLOCK" PARAGRAPH WHICH BEGINS ON LINE 81 BLOCK NAME: E2 MODEL NAME: MHEATX MHEATX BLOCK "E2" IMPROPERLY SPECIFIED. ALL STREAMS ARE GIVEN SPECIFICATIONS. AT LEAST ONE STREAM MUST REMAIN UNSPECIFIED. BLOCK WILL BE IGNORED. ! Errors while processing input specifications 处理输入规格… ***严重错误的“块”的段落,开始在71线 模块名称:名称:mheatx E1模型 mheatx块“E1”不当指定。 所有数据流都给定的规格。 至少一个流必须保持未指定。 块将被忽略。 ***严重错误的“块”的段落,开始在81线 模块名称:名称:mheatx E2模型 mheatx块“E2”不当指定。 所有数据流都给定的规格。 至少一个流必须保持未指定。 块将被忽略。 !在处理输入规格错误 在 换热器 界面输入参数时说不能全部规定完,温度,压力、热负荷只规定其中的一组吗,还是要全部规定。 查看更多 2个回答 . 1人已关注
大港油田应用水平并油藏适应性分析? 摘 要 大港油田水**、侧钻水**大部分应用于已开发的老油田。1998年前水平并较适应的油藏是:(回)油层控制程度高,油水关系清楚,非均质程度低,单层厚度大,直井有一定产能的油藏;(2)生物灰岩油藏及低渗单一薄砂岩油层。水**实施效果较差的油藏是:(1)断层多,地层倾角大,油层薄,储层、非储层界线不明显,油藏开采后期油水关系复杂的油藏;(2)枯竭式开采油藏。   水**是开发新老油气田,提高采收率的一项新兴技术。到1995年,世界上几十个产油国利用水**开发新老油田已形成相当大的规模,所完钻的水**已达11000口。我国在20世纪90年代初期水**技术也开始得到初步发展与应用。大港油田在“八五”期间分别在不同类型油藏,成功钻探了长、中、短半径水**,并且取得了很好的经济效益,证明水**技术是改善大港油田低渗透、低效区块开发效果的一条有效途径。鉴于大港油田低速。低效区块资源潜力较大,为充分挖掘利用现有资源潜力,决定加大水**推广应用程度,采用侧钻、新钻水**技术,开辟老油田资源上产新途径。1997年大港油田加大水**推广力度,至1998年底共完钻水**、侧钻水**21口。   一、大港油田水**应用现状 (一)水**应用范围 大港油田自“八五”攻关开始应用水**技术,至1998年底共完钻21口水**。主要应用油藏类型包括:低渗透块状砂岩油藏;中、低渗透薄层状砂岩油藏;稠油生物灰岩油藏;高含水非主力薄层砂岩油藏;高凝稠油油藏;非均质层状砂岩油藏;枯竭式开采油藏等七种类型油藏,大部分井应用于已开发的老油田。 (二)水**实施效果 实施效果可分为三类。 第一类,效果好:8口井,占总井数38%,产量是区块直井的6~30倍。 第二类,效果较好:8口井,占总井数 38%,产量与区块直井相当或是直井产量1倍。 第三类,效果较差:5口井,占总井数 24%,产量较低或未投产。   二.水**油藏适应性分析   随着水**钻井技术、随钻 测试 技术及油藏工程研究不断发展,水**应用范围越来越 广泛。但在1998年以前水**在大港油田推广应用效果还是受到当时条件制约.   (一)当时条件下水**较适应的油藏   1.油层控制程度高,油水关系清楚,非均质程度低,单层厚度大,直井有一定产能的油藏此类油藏主要分布在王官屯油田官905断块孔一段枣二油组(官HI、官H4井)、王官屯油田王27断块(官H3井)、舍女寺油田女34断块中生界油藏(女MH1、女MH2、女MH3井)。   下面以典型区块女34断块为例说明。   l)油藏特征   女34断块为中生界厚块状砂岩油藏,油藏埋深3050~3100m,平均砂岩厚度43m,隔夹层不发育,有效厚度系数0.77,平均有效厚度30m。该油藏是被断层夹持的近南北向展布的长条状封闭小断块。东西宽250m,南北长 1600m,面积0.4km2,地层倾角 2度~3度2。储层物性较差,水平渗透率(47.3~21.0)x0.001μm,垂直渗透率(23.9~10.6)x0.001μm 地层原油粘度 10.46rnPa·s,地面粘度(50℃)258 mPa·s,凝固点 40℃。 2)水**设计   根据油藏生产动态分析,女34断块南块油层底部吸水最强,水淹程度高,剩余油资源主要分布于油层中上部。针对此情况,在女MH2井的设计中,将水平段置于油层中上部,人口点深度3080m,距油层顶面17m;靶点3085m,距油层顶面15m,水平段长300m。 女MH3井位于女34断块北自然断块,由于油层在垂向上物性随沉积韵律有所变化, 总体表现为底部物性差,向上物性变好,因此在设计中水平段油层中的垂向位置比较靠上。人口点深度3122m,距油层顶面10m;靶点垂深3122m,距油层顶面7m,水平段长250m。 3)实施效果 女34断块1992年水**投产前,投产油井6口,开井5口,初期单井日产6.5t/d。投产初期 5口采油井第一年累积产油量 1.2739 X 10000t,平均单井年产量 0.25 X 10000t。3口水平并初期日产量分别为女MHI井82.5t/d、女MH2井68.1t/d、女MH3井18.65t/d,单井第一年累积产油达(0.37~1.9)X 10000t,为直井产量的 3~7倍。类似区块如王官屯官905断块官H1、官H4井、王27断块官H3井等,投产初期单井日产量 35~60.8t/d,目前累积产量已达到(2.3~10.8)X 10000t。水**在以下四个方面效益显著: (1)采油速度大幅度提高。 上述几区断块的采油速度由水**投产前的0.6%~1.87%提高到的2.2%~4.98%。 (2)注水开发效果明显改善。 官H1井投人开发以后,两口直并及时注水补充能量,官H1井产量由35.9t/d逐步上升到 56.8t/d,73.5t/d,92t/d,在 24个月的生产时间内综合含水小于 5%,官 H4井 1997年6月投产,到 1999年6月产量一直稳定在20t/d左右,生产4年6个月含水低于10%。该断块平均含水上升率仅为0.8,说明水**能够抑制水线单层推进,降低含水上升率,较好的改善注水开发效果。 (3)油井利用率提高。 由于地质复杂,官905断块投入开发后长期处于天然能量开采,油井因能量不足欠停频繁,油井寿命期短,先后有4口生产井因套管变形报废。直井的平均月生产天数仅有21天左右。官H1、官H4井投产以来,平均月开井天数28天左右,检泵周期达25个月,较大程度的提高了经济效益。 (4)最终采收率提高。 官H1井投产以前,905断块预测采收率为 25%,投产后预计采收率提高到33.3%;官H4井投产后测算该断块采收率达到40%以上,成为南部油田采收率最高的区块之一。女 34断块两口水**投产后测算该断块采收率由12.3%提高到28%。 2.生物灰岩油藏及低渗透单一薄砂岩油层 此类油藏主要分布在王官屯油田的官3断块沙一下生物灰岩油藏(官H2)王官屯油田的官 68断块孔二 2油藏(官 H27—65)。 下面以典型区块官68断块为例说明。 1)油藏特征 该断块主要目的层为孔二段枣II2,3小层。储层为深湖相浊积扇砂体沉积,具有砂体薄,平面分布稳定的特点。枣 H 2小层埋深 2850~2950m,枣 II3小层埋深 2870~2970m,两个小层之间隔17m厚泥岩。官68断块目的层界面反射清楚,并且油层分布稳定,平面易于对比跟踪,因此构造落实程度高,为一简单的两条近北东方向夹持的向东倾没的半背斜构造,含油面积3.0KM,闭合高度350m,构造倾角18度。该断块储层为深湖相浊积扇砂体沉积,呈北东向分布,具有砂体薄(6~8m),平面稳定分布的特点。岩性主要为粉细砂岩,储层孔隙度、渗透率较低,平均 空气 渗透率 45 X 0.001μm·μm,有效渗透率 11×0.001μm·μm,受沉积物源控制储层物性向高部位变差,出值为 9.25m,kH值为 52.8 X 0.001μm·μm。 该断块井冈加密后,井距为220m,但已完钻井分布不均,大部分井都分布在构造腰部以上,而构造中、下部仅布两口井,控制地质储量为 89 X 10000t。东部井区单井控制地质储量44 X 10000t,而西部单井控制地质储量5.13 X 10000t。官996、官29—65井两口井累积采油1.75 X10000t,采出程度仅为2%,剩余可采储量10.3X10000t,因此,该断块构造低部位仍具有一定潜力。 2)水**设计 针对官68断块油层薄、构造控制程度低的特点,在优化地质设计中选取了996井区3条地震剖面进行测井约束反演,获得高分辨率的反演结果,基本控制了东部砂体的分布,并应用 Earth Vision软件,利用拟合公式将地震解释的层面数据和端面数据转为深度域值建立可视化地质模型,进行水平并轨迹优化设计。 该断块所设计的水**官H27—65井,设计人口点垂深3101m,实际人口点垂深3100M;设计靶点垂深3112m,实际靶点垂深3113m,钻井最大井斜角87度,水平段长202m,钻遇油层123m(油层占64%)。 3)实施效果 该断块水**官H27—65并于1997年11月13日完钻,完钻井深3553m,实钻水平段202m,钻遇油层123m(油层占64%),射开油层75m。该井1998年1月抽油机投产。投产初期日产油22t/d,动液面621m。在与直井采用相同压差的情况下,其产量是相邻直井的3倍,到2003年6月为止日产油5.6t/d,含水30%,累积产油 1.5837X10000t该井的投产不仅仅是改善了官68断块的开发效果,提高了该断块的采油速度,重要的 是显示出水**开发薄砂层非均质油藏的技术优势。同时也检验了大港油田在薄油层应用测 井约束反演技术、Ear山Vision软件建立可视化地质模型技术解决水**轨迹优化设计的效 果,为油田后期开发深层系、薄油层、低储量丰度油藏提供可借鉴经验。 上述几种类型油藏地质构造简单,油层分布稳定,目前地层压力较高,钻井地质风险较小,水**成功率高。 (二)水**实施效果较差油藏 1.断层多,地层倾角大,油层薄,储层、非储层界线不明显,油藏开采后期油水关系复杂的油藏现以典型区块王徐庄油田歧五断块为例。 1)油藏特征   王徐庄油田是一个开发近30年的老油田。歧五断块歧五断块沙三段油层埋深2880~2900m,构造倾角15度~17度。沙三段油组为堡坝沉积形成的块状砂岩,厚度达20~30m。堡坝砂体共由四期砂体叠加而成,主力砂体开采程度高,含水已达90%以上。但根据生产特征分析和区块新钻井试油试采证实顶部1号砂体开采程度较低,含油饱和度高。因此设想利用水**开采厚砂岩高含水后期顶部1号砂体的剩余油。 2)水**设计与实施效果 油层顶部1号砂体厚 6~8m,物性差,渗透率 36 X 0.001μmm。1号砂体和 2号砂体之间为粉砂岩沉积,含油性差。按水**理想设计,水平段钻遇1号砂体油层,开采剩余油。歧H2水**地质设计水平段147m,实钻173m,目标单元仅钻遇油层45.8m,底部120m为干层。该井投产后为低产井,日产油2.5t/d,目前日产油2.55t/d,累积产油0.747X10000。 3)效果分析 导致该井效果差原因分析主要有三点: (1)该井前期地质设计时就存在着一定的风险。歧五断块地层倾角大(12度~15度),目标厚度小(6-8m,仅靠完钻井资料推算水平段倾角计算误差大。如果倾角计算误差1度~2度,100m水平段,垂深相差2~3m,水平段很可能钻至致密砂岩储层内。 (2)水**在实施过程中在没有地质导向技术配合下,仅靠录并、气测现场判断是否是油层非常困难。因为现场录井同样为荧光细砂岩,官H1井电测试油均为油层,而官H2井却为低产油层。 (3)歧五断块地层压力系数 0.76,泥浆密度最高为1。31g/CM,油层污染也是一个不可忽视的原因。 2.枯竭式开采油藏 大港油田水平并在枯竭式开采油藏完钻2口井,都未能投产。两口井分别位于六间房地 区港深22井区和板桥油田板中南高点板深56井区。 六间房地区港深22井区,目的层为沙河街组沙一下板三油组,油层厚度20m。油藏埋深约 3230m,构造面积 0.7km,地质储量 70 X 10000t。孔隙度 18%,渗透率 35×0.001μm。该井区只有港深22井一口井生产。港深22井1979年2月投产,投产后第二次压裂,日产油14.5t/d,天然气2987M,油气比154/M;1983年5月第三次压裂,日产油由4.6t/d上升到27t/d;1986年4月第四次压裂,日产油由10t/d上升到16—18t/d;到1994年2月日产油 2.0/d,水为 0,累积产油 6.2325 X 10000t,产水0.4598m3。1994—1997年该井区无井生产。采出程度9%,预测剩余可采储量6X10000t。 鉴于该井区储层物性较差,直井压裂效果明显,剩余可采储量较丰富,设计一口水**。完钻后水平段长288m,水**钻遇油层171.8m,1998年7月22日投产,射开厚度108m(油层底部下套管遇阻,投产油层失 60m),日产油 2.17t/d,水 67.4m3/d,7月 23日欠载关,8月13日开井出水,8月20日关井。 该井实钻油层与设计基本一致。该井区为低渗透、枯竭式开采油藏,地层压力系数经推算仅为0.8,地质分析认为泥浆密度偏高(最高达1.4g/Cm),油层污染严重是油井不出油的主要原因。 板桥油田板中南高点板深56井区板H1井情况也相类似。板H1井实钻油层与设计基本一致,但由于地层压力低,压力系数为0.89(原始地层压力系数为1.117),而泥浆密度偏高(最高达1.35 g/M),且浸泡时间长(钻井21d,完井至投产 70d,累积达 91d),导致该并试油产量低,不能正常投产。 在上述两类水**中,第一种类型油藏地质构造复杂,前期地质设计时就存在着一定的风险,钻井过程中仅靠录井判别油层很困难,往往造成水平并段油层钻遇少,水平并达不到预期效果。 第二种枯竭式开采油藏,地层压力系数在0.7~0.8左右,虽然大部分水平段遇油层,由于钻井过程中缺乏油层保护措施(泥浆相对密度大于1.3),油层污染,导致油井投产后低产或无产量。 三、结论及建议 大港油田“八五”、“九五”期间,在老油田不同类型油藏共完成水**、侧钻水**21口。在低速、低效区块利用水平并改善效果见到一定成效。但在构造复杂、油水关系复杂及枯竭式开采压力较低区块水**也有失败的教训。 当时条件下水**较适应油藏是:(1)油层控制程度高,油水关系清楚,非均质程度低,单层厚度大,直井有一定产能的油藏;(2)生物灰岩油藏及低渗单一薄砂岩油层。 水**实施效果较差油藏是:(1)断层多,地层倾角大,油层薄,储层、非储层界线不明显,油藏开采后期油水关系复杂的油藏;(2)枯竭式开采油藏。 水**成功与否油藏筛选起着相当重要的作用,但钻井、测井、完井、试油任何一个环节脱节,都可能导致水**前功尽弃。因此水**在大港复杂断块的老油田推广应用需要在以下四个方面进一步完善与加强套技术的研究与协同配合:(1)水**筛选地质与油藏工程配套研究;(2)加强三维地震精细解释与储层横向预测配套研究;(3)配套现场油层判别技术装备,加强判别手段;(4)油层保护工艺技术配套。只有这样才能取得最佳经济效益。 [ ]查看更多 0个回答 . 4人已关注
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简介
职业:上海龙翔生物医药开发有限公司 - 给排水工程师
学校:兰州城市学院 - 化学系
地区:湖南省
个人简介:Let me make you whole life youth.[愿我许你一生青涩年华。]查看更多
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