化学调剖堵水技术

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调剖堵水(ERO)

调剖堵水(ERO)

3、钙土-水泥体系(固化体系)
在w(钙土)为0.ຫໍສະໝຸດ 8的悬浮体中加入水泥,直至w (水泥)为0.08配成。 4、水玻璃-氯化钙双液法堵剂(沉淀体系)
交替注入w (Na2O.m SiO2)为0.10的溶液和w (CaCl2)为0.08溶液,中以隔离液(如水)隔开。
5、水玻璃-盐酸双液法堵剂(增注调剖体系) 交替注入w (Na2O.m SiO2)为0.1 0溶液和w (HCl)为0.0 5的溶液,中以隔离液(如水)隔开。
第一节 调剖堵水的基本概念
地层的不均质性是注入水沿高渗透层突入油井。 为了提高波及系数,从而提高采收率,必须封 堵这些高渗透层。
第一节 调剖堵水的基本概念
从注水井封堵这些高渗透层时,可调整注 水层段的吸水剖面叫调剖。L 从油井封堵这些高渗透层时,可减少油 井产水叫堵水。 L 二次采油(即注水或注气)的地层需要 调剖堵水,三次采油(即注特殊流体)的地 层更需要调剖堵水。
二、堵剂的分类
若按使用条件,可分为高渗透层堵剂(如粘土-水 泥固化体系)、低渗透层堵剂(如硫酸亚铁),高 温高矿化度地层堵剂(如各种无机堵剂)。 若按配堵剂时所用的溶剂或分散介质,可分为水 基堵剂(如铬冻胶)、油基堵剂(如油基水泥)和 醇基堵剂(如松香二聚物醇溶液)。 若按对油和水或出油层和出水层的选择性,可分 为选择性堵剂(如泡沫)和非选择性堵剂(如粘土 水泥固化体系)。但是由于地层中的高含水层是高 渗透层,因而是低注入阻力层,所以注入的非选择 性堵剂,主要进入高含水层,起选择性封堵作用。
化学堵水
第二节 调剖堵水提高采收率的原理
注入堵剂 12500方, 增产11900 吨原油
图3-1 胜坨油田胜二区沙二3层系的生产曲线
据曲线可计算调剖后水驱采收 率可提高3.64%。

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状

我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状一、引言油田堵水包括在生产井堵水和在注水井调整吸水剖面两种措施。

堵水剂一般是指用于生产井堵水的处理剂, 调剖剂则是用于注水井调整吸水剖面的处理剂, 两种剂有共性, 也有特性,但以共性为主, 多数情况两剂可以互相通用。

为方便起见, 有时把两种剂统称为堵剂。

可以通用的堵剂, 在使用时性能上需作适当调整。

一般情况下, 用于堵水时用量较少, 相应的可泵时间较短, 要求强度较高。

用于调剖时用量较大, 可泵时间则要求较长, 有些剂需用延迟凝胶技术或双液法注入工艺才能满足大剂量注入的要求。

当然也有一些剂不能或不宜通用。

堵水调剖技术要在油田应用中获得成功、产生效益,除有好的堵剂外,还必须深入研究油藏及处理工艺,三者互相配合,不可偏废。

二、油田化学堵水调剖开发研究1.堵水调剖物理模拟由于油田在开采过程中,无法预知地底的实际情况,仅能够依据地面影像、超声波、附近区域地质等情况预测地层下实际的油层情况,因此通过微观模拟技术和核磁共振成像技术研究了聚合物冻胶在多孔介质中的充填、运移和堵塞规律,从而初步模拟化学堵水调剖剂在深入地层之后的具体情况,例如:聚合物冻胶提高注入水的波及体积、调整吸水剖面、改善水驱采收率的微观机理。

从整个研究表面,冻胶类的调剖剂能够对高渗透的大孔道实现堵塞,强迫注入水向低渗透层进行挤压,这扩大了注入水的波和体积,从而提高了注入水的利用率。

注入水进入低渗透层后使原来未驱动到的原油被驱替出来,提高了产油量和阶段采出程度。

同时,试验对层内堵水调剖时的堵剂用量、调剖时机、段塞个数等因素对堵水调剖效果的影响进行了研究,结果表明:多段塞效果好于单段塞;调剖时机越早越好;堵剂用量越大越好,但从经济效益考虑,认为0.2PV较为合适。

影响冻胶类堵荆封堵效果因素分析从冻胶类堵水效果进行分析表明了,冻胶类堵剂随着堵后注水速度的增加封堵率下降,且两者具有较好的双对数直线关系;弱冻胶随着渗透率的增加封堵率下降,强冻胶可使不同渗透率的岩心的渗透率减少到近似同一个值,同时对冻胶类堵剂堵水不堵油的机理进行了探讨。

油田化学堵水调剖综述

油田化学堵水调剖综述

油田化学堵水调剖综述[摘要]堵水调剖技术及其相关技术在油田控水和增产方面有着至关重要的地位,本文主要阐述了油田堵水调剖技术的相关知识以及其发展过程,并介绍了几种常见的化学堵水调剖剂,最后本文在分析目前化学堵水调剖技术现状的基础上对于化学堵水调剖的进一步研究提出了一些相关的建议。

[关键词]油田堵水调剖建议中图分类号:te34 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)09-0065-01一、油田化学堵水调剖技术1.1 化学堵水调剖技术的相关概念化学堵水调剖技术是指在油井中注入相应的化学药剂(也就是化学调剖剂),从而来阻塞含水量比较高的层,实现降低无效水循环、减少油井底部的水流压力以及降低油井含水量的目的。

化学堵水调剖技术是通过不均匀的油层之间吸水能力的不同来实现的,其基本原理是在比较低的注入压力的前提下注入化学调剖剂,然后阻塞压力比较低的高吸水部位,因此来提高油井的注水压力,降低油井的吸水能力,从而实现对低渗透部位注水量的提高。

化学堵水调剖技术是分层开采的主要技术之一,其可以对以下三方面的问题做出相应的解决。

首先,在受层间隔层厚度以及分层注水管柱分层程度的要求条件下,经常出现在一个层内可能会出现几个吸水能力不同的油层的情况,此时可以采用化学调剖剂对层内的吸水量做出相应的调度和调整。

其次,对于一些由于套损而造成无法正常工作的油井,在笼统注水的前提要求下,可以使用相关的化学调剖技术来对油井的吸水面做出相应的调整。

再次,对于不均匀的比较厚的油层,可以使用化学调剖方法来使得中高渗透部位的注水量向低渗透部位逐渐进行转移。

1.2 化学堵水调剖技术的发展历程油田化学堵水调剖技术的发展过程大致可以划分为四个阶段,下面分别对这四个阶段进行相关的介绍。

第一阶段:试验阶段。

油田化学堵水调剖技术的初期试验阶段是指从1986年到1990年。

在这段时间内,机械卡堵水技术有着非常重要的地位。

一些主要的油田分别与相关科研院所进行合作,他们引进和使用了一些聚合物调剖剂,例如603堵剂、pia-601、pmn-pf等。

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用

调剖堵水技术在高含水油井中应用随着石油勘探领域的不断发展,石油开采领域也在不断拓展,高含水油井的开发已成为石油勘探开发领域关注的热点问题。

在高含水油井的开发过程中,堵水技术的应用成为了一种重要的手段,通过调剖堵水技术可以有效地增加油井的产量,并延长油田的生产寿命。

本文将从调剖堵水技术及其在高含水油井中的应用方面进行探讨,以期进一步提高我国高含水油井的开采效率。

一、调剖堵水技术概述调剖堵水技术是一种利用调剖剂改变地层渗透率的方法,从而达到调整油水分布,提高油井产能的技术手段。

该技术的原理是通过注入调剖剂,将调剖剂与地层中的水相挤出,从而改变地层渗透率分布,减小水相渗透,提高油相渗透,减小水驱升高效地采出地层残余油。

常用的调剖剂有聚合物、环烷醇类、表面活性物质等。

调剖堵水技术的优点在于其可以有效地提高油井的产量,延长油田的生产寿命,减少油田开发成本,并且对地下水资源不会造成污染。

目前,调剖堵水技术在石油开采领域得到了广泛应用,尤其是在高含水油井的开发中发挥了重要作用。

二、高含水油井的特点高含水油井通常指含水层在产出口中含水含量超过70%,即水含量占总产出的百分比超过70%的油井。

高含水油井的产生给油田开发带来了很大的困难,因为高含水会导致油井产出的油含量低,产油效率低,降低油井的产量,而且还会造成地层压力的不稳定,产生油轮效应。

高含水油井的特点主要有以下几点:一是油井产出的油含量低,二是油井产量不稳定,三是易引起地层压力不稳定。

由于这些特点,高含水油井的开发一直是石油行业领域的难题。

对高含水油井的开发技术不断进行改进和创新就显得极为重要。

1. 改进调剖剂的配方针对高含水油井的特点,可以针对调剖堵水技术进行改进和创新。

要改进调剖剂的配方,选择适合高含水油井地层条件的调剖剂,以提高调剖剂的适用性和效果。

在高含水油井中,通常选择相对水溶解度低的调剖剂,以避免与地层水相溶解,减少对地层渗透率的影响。

2. 提高调剖剂的渗透性要通过改进调剖剂的配方,提高调剖剂的渗透性,以加强调剖剂对地层的渗透能力,从而改变地层的渗透率分布。

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术

堵水调剖工艺技术堵水调剖工艺技术简介一、概述(一)油井出水的原因与危害1.油井出水类型由于油藏构造复杂、地层非均质性、油层物性、原油物性差异所致,油田注水后,层内、层间、平面三大矛盾突出,油井普遍见水。

出水的原因很多,大致可分如下几类:(1)同层水:原油和水同存于一个层位,在采油过程中水随原油一同采出,使油井含水不断升高。

(2)窜槽水:因固井质量差,套管外水泥密封不严,油层和水层连通在一起,使油井含水率升高。

(3)底水:如果油层的下面有水层,随着油井的抽吸,当流体的压力梯度克服油水重力梯度差时即形成水锥。

底水锥进使得油井产出液中的含水迅速上升或水淹。

(4)水层水:在多层合采的油井中,水层被误射开或个别层完全水淹,在油井生产时,水层水也随同油层中的原油一同采出。

(5)边水:若油层边部存在水层,在采油过程中,边水向油层指进而流入油井中,同原油一同采出。

(6)注入水:在油田内部注水驱油或边部注水驱油的过程中,由于地层的非均质性,使得注入水沿高渗透条带突进,致使油井大量出水。

这是注水开发油田油井出水的主要原因。

2.油井出水的危害性(1)消耗地层能量:注水开发油田主要靠注入水补充地层能量,由于注入水从高渗透条带或裂缝流进油井被采出,使地层压力下降,水驱效果变差。

为保持注采平衡,必须增加注入量,从而增加注水费用。

(2)油井大量出水,造成油井出砂更为严重:砂岩油层见水后,会引起粘土膨胀,降低油层的渗透率,降低产油量,而且也因胶结物被水溶解而使得油井大量出砂,严重时迫使油井停产。

(3)危害采油设备:油井大量出水不但加重深井泵的负荷,而且也使得地面管线和设备的结垢更为严重,并且使其受腐蚀的速度加快。

(4)加重脱水泵站负担:油井大量产水,产液量增加,加大了脱水泵站工作量。

这样必须扩大泵站,增加脱水设备,增加动力、破乳剂及人力等消耗,也就增加了采油成本。

(5)增加污水处理量:从原油中分离出来的污水必须经过处理,才能符合污水排放标准或回注要求。

油田化学第5章调剖与堵水

油田化学第5章调剖与堵水

(2)双液法 向地层注入相遇后可产生封堵物质的两种
工作液(或工作流体)。
基本原理:
隔离液作用:
注水
注水
调节封堵位置
第一工作液 第二工作液
隔离液 注入水
封堵物质
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂 调剖剂分类:
(1)按注入工艺分类:单液法调剖剂(如铬冻胶)、双液法调剖剂(如水 玻璃-氯化钙)。
添加纤维、木屑、橡胶、塑料等;
大剂量、多段塞深度调剖;
调剖与堵水相结合技术。
5.1注水井调剖 5.1.4 主要的双液法调剖剂
(1) 沉淀型双液法堵剂 (2) 凝胶型双液法堵剂 (3) 冻胶型双液法堵剂 (4) 泡沫型双液法堵剂 (5) 絮凝体型双液法堵剂
5.1注水井调剖 5.1.4 主要的双液液法调剖剂
三氯化铝与尿素配成溶液注入地层,尿素分解后由酸性变成碱性, 生成溶胶,再转化为凝胶。
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂
(7) 铬冻胶 用Cr3+组成的多核羟桥络离子交联溶液中带-COO-的聚合物(如 HPAM)生成。 Cr3+可来自
KCr(SO4)2、CrCl3、Cr(NO3)2、Cr(CH3COO)3, 由Cr6+(如K2Cr2O7、Na2Cr2O7)用还原剂(如Na2S2O3、Na2SO3、
溶解。
5.1注水井调剖 5.1.3 主要的单液法调剖剂
(A)活化剂 是指可使水玻璃变成熔胶随后变成凝胶的物质。
无机活化剂:如盐酸、硝酸、硫酸、氨基磺酸、碳酸 铵、碳酸氢铵、氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢钠等,
有机活化剂:如甲酸、乙酸、乙酸铵、甲酸乙酯、乙 酸乙酯、氯乙酸、三氯乙酸、草酸、柠檬酸、甲醛、 苯酚、邻苯二酚、邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚、 间苯三酚等。

化学调堵技术

化学调堵技术

化学调剖堵水技术2011年12月目前,许多油田都相继进入高含水开发中后期,如何进一步经济、有效地开采现有油田是石油行业亟待解决的重大课题之一,其中强化采油技术的发展和应用发挥了重要的作用。

油田进入开发中后期,产量递减,产水量大幅度增加,经济效益差。

急需寻找有效的新方法,改善高含水产油效果。

改善注水开发主攻目标是提高注水波及体积系数。

调堵是有效的提高采收率手段。

可以有效改善储层非均质性强,开发过程中干扰严重,长期冲刷导致大孔道发育,注水效率低的问题。

一、实施堵水调剖的必要性1、储层非均质性强,开发过程中干扰严重平面上,沉积微相类型多,储层非均质性强。

渗透率级差大。

由于储层平面非均质性严重,导致平面上水驱推进速度,存在各向异性,易形成单向水窜。

纵向上,含油层系多,储层非均质性强。

非主力油层与主力油层在同时注水过程中存在严重的干扰。

层间吸水差异导致各小层地层能量保持状况存在较大差异。

层内非均质性,导致注入水沿高渗条带水窜。

层内下部含水饱和度高,水淹严重,多为水洗,强水洗;上部水淹弱,多为弱见水,见水。

2、长期冲刷导致大孔道发育,注水效率低长期水驱后,井间连通渗透率提高数倍,井间为大孔道连通,连通孔隙半径增大。

大孔道发育,大大影响了油田注水开发效果,驱油效率低。

常规注水开发对提高采收率存在较大困难,堵水调剖是解决问题的有效措施。

二、堵水调剖技术主要分类(一)按堵调井的类别:1、水井调剖:调整注水井的吸水剖面,改善注入水的流向,抑制大孔道或高渗透条带的窜流,提高水驱效率。

2、油井堵水:封堵高含水层段,调整油层生产压差,使得潜力油层段发挥作用,抑制油井含水上升。

3、油水井对应堵调:对注采对应井组中注水井调剖同时对油井进行堵水,达到两发面控制水窜的目的。

(二)按堵调目的分类层内堵调:利用油水井厚油层内的韵律夹层或韵律段的渗透性差异来调整其吸水剖面或生产剖面,改善液流方向,提高开发效率。

层间堵调:封堵调整高含水层,启动低含水潜力层,使得潜力油层充分发挥作用,抑制单层突进或指进。

第八章 调剖与堵水简介

第八章    调剖与堵水简介

第八章调剖与堵水海上油气田的开发特征决定了海上油井必须以较高的采油速度进行生产。

目前,早期注水及超前注水成为提高采油速度的主要方式,而稳油控水是延长海上油井经济开采寿命、提高油田采收率的重要途径,调剖堵水技术是实现稳油控水的主要手段和措施之一。

第一节调剖工艺与技术注水井调整吸水剖面的技术简称注水井调剖。

注水井调剖有两种途径:一种是机械调剖方法,另一种是化学调剖方法。

目前,海上油田基本上采用的是分层注水的机械调剖方法。

然而,机械调剖方法存在一定的局限性,在同一储层非均质性很严重的情况下,用机械调剖方法很难取得好的效果。

机械调剖方法也无法进行地层深部调剖,不能进一步提高水驱扫油面积;而对水平井更是难以实施。

随着海上油田含水率的上升和进一步提高采收率的要求,化学调剖是实现区块调剖的重要手段。

化学调剖是在注水井中用注入化学剂的方法,来降低高吸水层段的吸水量,从而相应提高注水压力,达到提高中低渗透层吸水量,改善注水井吸水剖面,提高注入水体积波及系数,改善水驱状况。

一、注水井调剖原理注水开发的油田,由于油藏纵向和平面上的非均质性及油、水粘度的差异,造成注入水沿注入井和生产井间阻力较小的图8-1高渗透层或裂缝突进或指进而绕过低渗透高阻力区(见图8-1),从而降低了水的波及体积和水驱效果,甚至在注入流体波及不到的区域形成死油区,这不仅会使中低渗透层的原油采出程度降低,而且会使油井过多过早产水,影响油田的稳产、高产,降低油田注水效率,增加原油生产成本。

注水井调剖就是通过向注水井注入化学调剖剂,让调剖剂在井下封堵注水井的高渗透层,改变水流方向,迫使注入水进入原来的中低渗透层,从而扩大注入水的波及体积,提高注入水的利用率。

注入水进入中、低渗透层后使原来未驱动到的原油被驱替了出来,提高了油井183的产油量和阶段采出程度。

二、调剖剂及其分类用于注水井调剖的化学调剖剂按其封堵作用的差异可分为冻胶型调剖剂、沉淀型调剖剂和颗粒膨胀型调剖剂等几大类型。

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二 主要成果
1. 结合我国油田开发的特点发展配套了六套堵 水、调剖技术。
1)机械堵水、调剖技术 2)油井化学堵水技术 3)注水井调剖技术
4)油水井对应堵水、调剖技术
5)油田区块整体堵水调剂技术
6)深部调剖技术
二 主要成果
2. 研制开发了八大类近百种适用于我国各类油藏的堵水、调 剖化学剂 1)沉淀无机盐类调剖剂 2)聚合物冻胶类堵水调剖剂 3)颗粒类堵水调剖剂 4)泡沫类堵水调剖剂 5)改变岩石润湿性的堵水剂
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
2、 注水井调剖的重要性
调剖的目的是提高原油采收率。
采收率 = 波及系数¬洗油效率 波及系数—驱油剂波及到的油层容积与整个 含油容积的比值; 洗油效率—驱油剂波及到的地层所采出的油 量与这个地层储量的比值。 调剖是通过封堵高渗透层,提高注入水的波及系 数,达到提高采收率的目的。
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
1、 注水井调剖的概念
注水井调剖是指从。
一口注水井的吸水剖面
注水地层的吸水剖面说明,地层存在高渗透层。 注入的水必然首先沿高渗透层突入油井,引起油井产 水率的提高和油井产量的降低。
决策技术。
1、注水井调剖的概念 2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
这里提供一种决策技术,主要使用由注水井井口 压降曲线计算所得的压力指数(Pressure Index,PI)
进行决策,因此这种决策技术称为PI决策技术。
k2>k1,k2>k3 k1 k2 k3
注入水沿高渗透层突入油井
k2>k1,k2>k3 k1 k2 k3
堵剂
注水井调剖
由于区块整体处于一个压力系统,所以要改
变液流方向,达到提高采收率的目的,注水井调
剖应在区块整体上进行。
3、 注水井调剖的决策技术
为使注水井调剖能体现出整体观念,必须有决定调
剖重大问题的一套办法。这套办法通常叫注水井调剖的
6)树脂类堵水剂
7)微生物类堵水剂 8)其它类堵水剂
二 主要成果
3.堵水、调剖的机理研究取得了新进展 4.以油田整体堵水调剖为目标,配套了施工工艺技术
1) 高含水油藏的油藏描述技术(包括静态描述和动态描述); 2) 油田堵水、调剖,封堵大孔道的数值模拟技术; 3) 示踪剂注入和解释技术; 4) 优化施工设计技术,在方案优选、处理半径、堵剂用量、颗粒 堵剂大小的适用范围等方面的研究都取的了进展;
化学调剖堵水技术
提纲
第一章 化学调剖堵水现状
第二章 注水井调剖技术
第三章 油井堵水技术 第四章 调剖数值模拟技术
第一章 化学调剖堵水现状
一. 我国调剖堵水技术发展阶段
二.主要成果
三.发展方向
一.我国油田调剖堵水发展阶段
1. 探索研究阶段 2. 以油井堵水和机械堵水为主的阶段 3. 以注水井调剖为主的阶段 4. 区块整体调剖堵水阶段 5. 油藏深部调剖技术阶段
三 发展方向
1) 如何经济有效地扩大堵水调剖的工业规模,使之 成为一项可行的、常规性的提高采收率的技术措 施; 2) 不断创新,以提高经济效益和有效率为目标,研发 前沿技术;
3) 继续加强国内外技术交流,搞好技术协调,推 动技术发展;
第二章 注水井调剖
1、注水井调剖的概念
2、注水井调剖的重要性 3、注水井调剖的决策技术 4、注水井调剖的调剖剂技术 5、注水井调剖的矿场试验例 6、注水井调剖的发展趋势 7、结论
一个区块注水井的井口压降曲线 1—798井;2—2605井;3—606井;4—6320井;5—7-7井; 6—703井;7—607井;8—6010井;9—707井;10—504井
区块注水井按PI改正值的排列
PI 值 PI 改正值 q / h平均值的归整值 (qi / hi )
一个区块的注水井按 PI 改正值大小的排列 序号 井号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 798 2605 606 6320 7-7 607 703 707 504 6010 平均 q 3 -1 (m · d ) 25.0 46.0 92.0 55.0 276.0 45.0 83.0 52.0 68.0 30.0 77.2 h (m) 70.6 99.0 99.6 121.8 90.0 61.0 76.0 75.0 79.8 116.4 88.9
5) 施工工艺技术,对油井堵水和注水井调剖的施工工艺进行了总 结;
6) 注入设备和流程,堵水调剖的注入设备经由水泥车、压裂车注 入,逐步转化为固定或撬装泵组注入,并研究设计制造了成套 的注入设备和流程。
二 主要成果
5.取得了改善注水开发的良好效果和显著的经济效益
1) 形成了工业规模,取得了显著的经济效益; 2) 注水井调剖后改善了注水井的吸水剖面; 3) 油井堵水可增加产油厚度,减少高含水厚度; 4) 区块整体堵水调剖从整体上改善注水开发效果。
PI决策技术可解决区块整体调剖的5个问题: 1)判别区块调剖的必要性; 2)决定区块上需调剖的井; 3)选择适当的调剖剂用于调剖; 4)计算调剖剂用量; 5)决定重复施工时间。
注水井井口压降曲线与PI值
由注水井井口压降曲线计算
PI 值按下式定义:
PI =

t 0
p (t ) d t t
式中, PI ——注水井的压力指数(MPa);
p(t) ——注水井关井时间t后井口的油管压力(MPa); t ——关井时间(min)。
PI值的理论基础:
12.5 r c q PI ln 15kh kt
2 e
式中,
q——注水井日注量(m3· d-1); ——流体动力粘度(mPa· s); k——地层渗透率(m2); h——地层厚度(m); ——孔隙度(%); c——综合压缩系数(Pa-1); re ——注水井控制半径(m); t——关井测试时间(s)。
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