水驱特征曲线类型及应用

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几种重要水驱特征曲线的油水渗流特征

几种重要水驱特征曲线的油水渗流特征

油水渗流是油气田开发的重要特征。

它的特征可以通过采用几种重要的水驱特征曲线来表示。

首先,通过渗流特征曲线,可以清楚地了解不同岩石的渗流特征。

它可以用来表示岩石的密度、粘度、渗透率等特征,从而帮助研究人员了解油水在岩石中的流动情况。

其次,采用渗流特征曲线也可以表示油水混合物的流动特性。

它可以用来分析油水混合物的渗流速率、流体密度和粘度等特征,从而更好地了解油水混合物在岩石中流动的特征。

最后,采用水力特征曲线可以表示地层中油水渗流的流动特性。

它可以用来表示不同岩石的孔隙度、水力半径和滤堵系数等特征,从而更好地了解油水在岩石中的流动情况。

总之,几种重要水驱特征曲线可以很好地表示油水渗流的特征。

在油气田开发中,这些特征曲线可以帮助研究人员对油水的流动特性有更深入的了解,从而更好地开发油气田。

一种新型水驱特征曲线的推导及应用

一种新型水驱特征曲线的推导及应用

一种新型水驱特征曲线的推导及应用随着石油勘探和开采技术的不断进步,对于油藏的水驱特征曲线的研究也越来越深入。

近年来,一种新型水驱特征曲线的推导及应用引起了学术界的广泛关注。

本文将介绍这种新型水驱特征曲线的推导方法和应用领域。

一、新型水驱特征曲线的推导方法传统的水驱特征曲线主要是基于α、β两个参数,其中α表示整个油藏被水淹没的程度,β表示油藏中油份被抽采的程度。

然而这种方法的局限性也比较明显,难以描述水驱过程的细节和特性变化。

因此,研究人员提出了一种新型的水驱特征曲线,该曲线基于微观尺度下水相相对渗透率速率的变化来进行推导。

具体来说,研究人员先基于复合Carmen模型建立了油藏的渗透率场模型,然后通过高精度流体模拟数值技术模拟了水驱过程中油藏中水相相对渗透率随时间的变化过程。

最终,基于这些数据,研究人员通过统计学方法得出了新型水驱特征曲线。

二、新型水驱特征曲线的应用领域新型水驱特征曲线不仅可以更准确地描述水驱过程的细节和特性变化,还具有广泛的应用领域。

以下介绍几个典型的应用领域:1. 油藏预测新型水驱特征曲线的推导方法可以为油藏预测提供更准确的基础数据。

根据这些数据,研究人员可以更精确地预测油藏的开采量、剩余油量等关键参数,从而制定更科学的油田开发计划。

2. 油藏管理新型水驱特征曲线可以为油藏管理提供更有效的决策依据。

例如,研究人员可以通过分析曲线上的变化趋势,了解油藏的变化状态,并制定对应的管理策略。

同时,曲线还可以帮助研究人员评估不同开采方案的优劣,从而为油藏管理提供更准确、更科学的支持。

3. 油藏优化新型水驱特征曲线还可以为油藏优化提供帮助。

通过分析曲线上的变化趋势和特征点(如拐点、极值等),研究人员可以优化油藏开采方案、调整井网布置等,从而提高开采效率、降低成本、延长开采寿命。

总之,新型水驱特征曲线的推导方法和应用领域都具有很大的潜力和价值。

相信随着研究的不断深入和应用的逐渐成熟,这些潜力和价值将得到更充分的发挥,为石油勘探和开采事业的发展做出更大的贡献。

常用水驱特征曲线在八面河油田中的应用

常用水驱特征曲线在八面河油田中的应用

[收稿日期]20050110 [基金项目]国家重点基础研究发展规划项目(2002CB211709)。

 [作者简介]王庆华(1978),女,2002年大学毕业,硕士,现主要从事油田开发研究工作。

常用水驱特征曲线在八面河油田中的应用 王庆华,王新海 (长江大学地球科学学院,湖北荆州434023) 刘世祥 (江汉油田分公司江汉采油厂,湖北潜江433123)[摘要]水驱特征曲线法是一种利用生产资料研究可采储量的方法,主要是研究累积产油量、累积产水量、累积产液量之间的关系,在油田开发动态分析中得到广泛应用。

以八面河油田为对象,比较了常用的几种水驱特征曲线,提出了常用几种水驱特征曲线的应用条件及选值原则,并得出甲型和丙型水驱曲线法的预测结果比较可靠,且具有较好的一致性。

[关键词]水驱特征曲线;可采储量;极限含水;累积产水量;累积产油量;八面河油田[中图分类号]TE328[文献标识码]A [文章编号]10009752(2005)06076002 在油田开发动态分析中,水驱特征曲线得到了广泛的应用[1]。

在剩余油研究中,仍然可以利用水驱特征曲线计算油田的平均剩余油饱和度。

笔者结合八面河油田的实际,对水驱特征曲线进行对比,从而得出各种水驱特征曲线的应用条件及选择原则。

1 常用水驱特征曲线的分类水驱特征曲线法是一种利用生产资料研究可采储量的方法。

它是在油田积累了大量的生产资料的条件下应用的,是水驱油田开发中后期计算可采储量的主要方法。

目前常用的水驱特征曲线法有:1)甲型水驱特征曲线法 描述水驱开发油田的累积产水量与累积产油量之间的半对数直线关系。

它于1959年由马克西莫夫提出,1978年由童宪章定名[2],1985年陈元千完成理论推导。

关系式为: log W P =A +B ・N P N R =lgf w 1-f w-[A +lg (21303B )]B2)乙型水驱特征曲线法 描述水驱开发油田的累积产液量与累积产油量之间的半对数直线关系。

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线

低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线低渗透油藏是指储层渗透率低于1mD的油藏,具有开发和开采难度较大的特点。

低渗透油藏产量递减规律是指在油田开采初期,随着单井单元产量的逐渐下降。

水驱特征曲线是指在低渗透油藏中,水驱过程中产量与时间的关系曲线。

下面将详细介绍低渗透油藏产量递减规律和水驱特征曲线。

1.初期产量高,递减速度快:油井开采初期,储层压力高,在储层中形成较大的压力差,使得油井产量较高。

然而,随着时间的推移,渗透率低的储层渗流速度较慢,油井产量递减速度较大。

2.初期产量递减快,后期递减缓慢:油井开采初期,油藏中的自然驱动力较大,油井产量递减较快。

但是,随着油藏压力的降低和水的渗入,后期油井产量递减逐渐缓慢。

3.在一定时期内产量基本稳定:低渗透油藏产量递减的初期非常快,但在一定时期内,油井产量会趋于稳定。

这是由于在此时期内,储层渗透率降低导致的压力差逐渐减小,产量逐渐稳定。

4.老化期产量进一步下降:随着时间的推移,储层中残存油饱和度降低,油井产量进一步下降,进入老化期。

在这个阶段,一般需要采取增产措施,如人工提高压缩气的注入量,进一步提高产能。

水驱特征曲线:水驱特征曲线是低渗透油藏中水驱过程中产量与时间的关系曲线。

水驱是一种常用的增产措施,通过注入水来推动油藏中的原油向油井移动,并提高油井产能。

水驱特征曲线的主要特点包括以下几个方面:1.初始阶段:在注入水的初期,随着水的压力向油藏传播,储层中的原油粘附在孔隙表面开始脱附,并随着水的流动进入油井,使得油井产量快速增加。

2.稳定阶段:随着水的继续注入和孔隙压力的增加,油藏中原油饱和度降低,使得油井产量逐渐稳定。

在这个阶段,注入水的效果逐渐减弱,产量增加缓慢。

3.饱和度降低阶段:随着时间的推移,油层中残存油饱和度降低,油井产量开始递减。

递减速度取决于油藏渗透率和水的渗透能力。

4.插曲阶段:在水驱过程中,由于储层渗透率和孔隙结构的复杂性,储层中可能存在一些非均质性,从而导致一些油井产量的插曲现象。

水驱特征曲线

水驱特征曲线
b:几何意义是直线段对横轴的斜率,1/b则是对纵轴的斜率, 它的物理意义为累积产水量上升10倍所能获得的采油量。1/b 越大,即b值越小,则反应地层条件好,原油性质好,注采井 网及采油速度比较合理,反之b值越大,则反应地层条件不好, 原油性质不好,注采井网及采油速度不合理,开发效果差。
我们进行开发调整的目的就是尽量使曲线变平,使含 水上升速度变缓。
实用文档
甲型水驱曲线的定义就是一个天然水驱 或人工水驱油藏,当它已全面开发并进入稳定 生产以后,含水达到一定程度并逐步上升时, 在单对数坐标纸上以累积产水量的对数为纵坐 标,以累积产油量为横坐标,二者关系是一条 直线
必要条件:全面注水开发并进入稳定生 产以后,含水达到一定程度(50%)
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这条直线一般从中含水期(20%)开始 出现,如果油田的注采井网,注采强度不变时, 直线性质始终保持不弯,当注采方式变化后, 则出现拐点,但直线关系仍然成立。
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对于水驱油田来说,无论是依靠人工注 水或是依靠天然水驱采油,在无水采油期结束 后,将长期进行含水生产,其含水率还将逐步 上升,这是影响油田稳产的重要因素。所以, 对这类油田,认识油田含水上升规律,研究影 响含水上升的地质工程因素,制定不同生产阶 段切实可行的控制含水增长的措施,是开发水 驱油田的一件经常性,极为重要的工作。这次 我将和大家共同学习水驱油田含水上升规律及 分析方法。
年度
1996
累产油 164.54
累产水 818.93
单位:万吨。
1997 169 900.5
1998 174.35 1015.61
某油藏近年开发数据
1999
2000
2001
179.44 184.7 189.26

水驱特征曲线

水驱特征曲线

水驱特征曲线
水驱特征曲线是描述油田开发过程中石油和水的运移规律的一种曲线,它是通过实验测定得到的。

水驱特征曲线可以反映出油田开发的水驱规律和水驱效率,对于油田的开发和管理具有重要的指导意义。

水驱特征曲线通常包括以下几个参数:
1.渗透率:渗透率是指地层对水流的阻力,是衡量地层渗透性的指标。

渗透率越高,水的运移速度越快。

2.含水饱和度:含水饱和度是指地层中水的含量与总储量的比值,是衡量地层含水量的指标。

含水饱和度越高,水的运移速度越快。

3.原油相对密度:原油相对密度是指原油的密度与水的密度之比,是衡量原油的粘稠度的指标。

原油相对密度越高,油的运移速度越慢。

4.原油相对流动性指数:原油相对流动性指数是指原油的相对流动性与水的相对流动性之比,是衡量原油和水的流动性差异的指标。

原油相对流动性指数越高,油的运移速度越慢。

通过测定这些参数,可以绘制出水驱特征曲线,它通常呈现出一个“S”形曲线,表示了油藏中水的运移规律和水驱效率的变化情况。

在开发油田时,可以根据水驱特征曲线来制定合理的注水方案和采油策略,提高油田的开发效果和经济效益。

水驱特征曲线在采收率标定中的应用

水驱特征曲线在采收率标定中的应用

水驱特征曲线在采收率标定中的应用针对原油采收率标定方法繁多,实际应用缺乏针对性的问题,在调研国内外可采储量标定方法的基础上,分析了9种典型的水驱特征曲线,并用辽河油田A 断块馆Ⅱ组油层采收率标定进行了应用,具有指导意义。

标签:水驱特征曲线;采收率标定;应用引言原油采收率是可采储量占原油地质储量百分比。

而(技术)可采儲量是指在现有井网、现有工艺技术条件下,采出的那部分原油储量。

一个油藏从被发现、开发、调整直至枯竭,油藏的可采储量会随之变化,可采储量计算将贯穿于整个油藏开采过程的始终。

水驱特征曲线法是动态法估算可采储量的主要方法,应用好这种方法有利于合理标定评价单元的采收率。

1 典型水驱特征曲线方法介绍目前利用水驱特征法标定[1]评价单元可采储量主要包括国内方法和国外方法两类,其中国内应用最广泛的有6种,国外应用最成熟的有3种。

1.1 国内水驱特征曲线法国内的水驱特征曲线法[2]中以俞启泰、张金庆和甲、乙、丙、丁曲线应用最广。

(1)俞启泰水驱曲线lgNp=A-BlgLp/Wp(2)张金庆水驱曲线Wp/Np=-A+BWp/Np2(3)累积产水-累积产油关系曲线(甲型曲线)lgWp=A+BNp(4)累积产液-累积产油关系曲线(乙型曲线)lgLp=A+BNp(5)累积液油比-累积产液关系曲线(丙型曲线)Lp/Np=A+BLp(6)累积液油比-累积产水关系曲线(丁型曲线)Lp/Np=A+BWp1.2 国外水驱特征曲线法国外的水驱特征曲线法中以fw~Np、fo~Np和WOR~Np曲线应用最为成熟。

俞启泰、张金庆和甲、乙、丙、丁曲线应用最广。

(1)含水率-累积产油关系曲线fw=A+BNp(2)含油率-累积产油关系曲线lgfo=A-BNp(3)水油比-累积产油关系曲线lgWOR=A+BNp2 水驱特征曲线的应用应用水驱特征曲线进行可采储量标定时,不能仅限于某一种方法,应该同时采用国内、国外多种典型方法分别计算,然后根据回归结果计算出对应方法的理论含水率与累积产油量曲线,分别得到理论可采储量值和采收率值,同时将实际的生产数据与计算理论值绘制在同一张图上,结合上述计算值综合优选出最适合的水驱特征曲线方法作为标定时选用的方法。

水驱曲线法的分类

水驱曲线法的分类

水驱曲线法的分类应用于天然水驱和人工注水开发油田的水驱曲线,目前有20余种。

我们选出既有理论依据,又有实用价值的水驱曲线,按其构成、形成分三类加以介绍。

对于每一类中的不同方法,除给出它的关系式,还提出了它的特别应用,但有关的详细推导可查阅参考文献。

一.普通直线关系式1.累积液油比与累积产液量的关系式前苏联学者谢巴切夫和拉扎洛夫,分别于1981年和1982年提出了累积液油比(累积产液量与累积产油量之比)与累积产液量的直线关系式。

后于1995年由文献[1]完成了它在理论上的推导,除得到了有关预测可采储量和含水率的关系式外,并得到了预测可动油储量和水驱体积波及系数的重要关系式。

该水驱曲线法,业内称为丙型水驱曲线,其关系式为:(5-1)式中:Lp—累积产液量,10m;Np—累积产油量,10m;a1—直线的截距;b1—直线的斜率,由下式表示:(5-2)(5-3)式中:Nom—可动油储量,10m;Vp—有效孔隙体积,10m;Soi—原始含油饱和度,小数;Sor—残余油饱和度,小数;Boi—地层原油的原始体积系数。

由(5-1)式对时间t求导,并经过有关变换与整理后得:(5-4)式中:fw—含水率,小数。

当含水率fw取为经济极限含水率fwL之后,由(5-4)式得可采储量的关系式为:(5-5)式中:NR—可采储量,10m; fwL—经济极限含水率,小数。

不同含水率和经济极限含水率条件下的水驱体积波及系数,分别表示为:(5-6)(5-6a)式中:Ev—含水率为fw时的体积波及系数,小数;Eva—含水率为fwL时的体积波及系数,小数。

由(5-1)式至(5-3)式可以看出,丙型水驱曲线的累积液油比(Lp/Np)与累积产液量 (Lp)之间,存在着简单的直线关系,并由直线斜率的倒数可以确定水驱油田的可动油储量 (Nom);由(5-5)式可以确定当含水率达到经济极限时的可采储量(NR);由(5-6)式和(5-6a)式可以分别确定,不同含水率和经济极限含水率时的水驱体积波及系数。

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图1 不同含水饱和度下油水相对渗透率
4 总结
水驱曲线主要是利用累积产水量与累积产油量,水油比与累积产 油量在半对数坐标纸 上出现的直线段进行油藏动态分析,除了上述作 用外,水驱曲线还可以用来计算采收率、综合含水率等,所以水驱曲 线对于我们研究油藏动态具有十分重要的意义。
参考文献 [1] 杨宇,周文,等.计算相对渗透率的新方法[J].油气地质与采收 率,2010,17(2):45-49 [2] 张兴华,等.水驱特征曲线在油田开发中的应用.江汉石油学院学 报,2003,25(增刊) [3] 翟广福,等.合理选择水驱直线段的新方法.中国海上油气, 2009,21(3):58-63 [4] 俞启泰.关于广义水驱特征曲线[J].石油学报, 1995,16(1):61-70 [5] 张金庆. 一种简单实用的水驱特征曲线[J].石油勘探与开发, 1998,25(3):56-57 [6] 阎静华,许寻,杜永波.计算相渗曲线的新方法:甲型水驱曲线法 [J].断块油气田,2001 ,8(1) :38-40 [7] 秦同洛.实用油藏工程方法[M].北京:石油工业出版社,1992 [8] 俞启泰.水驱油田产量递减规律.石油勘探与开发,1993,20(4)72-80 [9] 蒋明.利用水驱特征曲线计算相对渗透宰曲线.新疆石油地质, 1999,20(5) [10] 胡建国,等.应用典型曲线拟台方法进行水驱曲线分析.石油勘探 与开发,l992,19(增刊) 作者简介 何坤(1986-),成都理工大学油气田开发工程在读学术 型研究生。研究方向:油气藏工程及油藏数值模拟。
(1-17)
以上各式中
表示束缚水饱和度下的油的相对渗透率,
为残
余油饱和度下水的相对渗透率, 为油的相对渗透率, 为水的相对渗透率, ; 为含水饱和度, 为残余油饱和度, 为束缚水饱和度;N为地质储
量, ; 和 分别为地面原油和地面水的密度, ; 和 分别为地层
原油和地层水的粘度, ; 和 分别为油相和水相的体积系数;
2 水驱特征曲线类型
2.1 马克西莫大-童宪章水驱曲线法(甲型) 通过统计分析注水开发油田累积产油量与累积产水量的关系,发
现在单对数坐标系下,它们存在如下关系: (1-1)
经推导可得累积产油量与含水率之间的关系:
(1-2)
本方法推荐使用于中等粘度的(3 ̄30mpa.s)层状油藏。 2.2 沙卓诺夫水驱曲线法(乙型)
1 水驱油田含水上升规律
水驱油田的一个基本特征就是含水与采出程度的关系曲线,这一 曲线综合反映了地层及油水性质、开发工艺及工艺措施的水平。但是 从研究的角度来说,难以用简单的公式来表达。所以,在研究含水上 升规律时,需要经过一些简单的数学变换和处理。
生产实践表明,一个天然水驱或是人工水驱的油藏,当它全部投 入开发并达到稳产以后,其含水率达到一定程度并逐步上升时,累积 产水量与累积产油量,水油比与累积产油量在半对数坐标纸上,二者 关系为一直线,该曲线即为水驱曲线。在油田的注采井网,注采强度 保持不变时,直线性也保持不变,只有当注采方式发生变化时,才会 出现拐点,但直线关系仍然成立。在我国注水开发油田当中,绝大部 分符合这种规律,我们可以利用这一规律来定量描述和预测油田在生 产过程中的含水变化,还可以推导出相渗曲线和可采储量。
1998,34(8):44-46 [4] 骆春燕.太极拳的战略战术与《孙子兵法》[J].北京体育大学学
报,2004,27(2):288-289
[6] 曹冬.再论《孙子兵法》与篮球比赛临场指挥理念[J].北京体育大 学学报,2003,26(2):181-182
[7] 吕民政,王冬立,李皿,等.八运会部分参赛谋略中的古典军事思想 [J].北京体育大学学报,1998,21(2):52-55
计算出不同含水饱和度情况下的相对渗透率比值。 式中
第三步:由公式
分别计算出 , , 的值,再由关系式
用spass软件拟合出m,n, 的值。
第四步:根据实验得出 和
,再由公式
(1-14)
(1-15)
得到
的值。
第五步:最后由公式(1-16),(1-17)计算出不同含水饱和
度下油水的相对渗透率值。
(1-16)
关键词 水驱特征曲线 含水上升规律 相渗曲线 逐年可采储量
利用水驱曲线法进行油田的动态预测,既适用于天然水驱,又适 用于人工注水开发,是一种非常实用的方法。利用有关水驱曲线法, 可以预测油田的有关开发指标。油田到中后期的含水率不断上升,通 过水驱曲线研究含水上升规律,经过一些合理的措施控制含水率的上 升,从而提高产量,还可以得到极限含水率条件下的产量。相对渗透 率曲线是油藏工程和油藏数值模拟工程计算中的重要参数,通过油田 的实际生产数据,利用水驱曲线法推出相对渗透率曲线,对于油田动 态预测具有十分重要的实际意义。对于一个油田,我们要制定合理的 开采方案,首先要知道可采储量,不然无限量的开采,不仅成本高, 而且产油量也比较低,所以研究油田可采储量是油田开发必须的一个 环节。
[J].石油钻采工艺,2003,25(5) [5] 王祥,夏竹君,张宏伟,等.利用注水剖面测井资料识别大孔道
的方法研究[J].测井技术,2002,26(2) 作者简介 王国栋(1981-),重庆水利电力职业技术学院讲师。研
究方向:应用概率统计。 (收稿日期:2011-09-28)
(1-7)
累积产油量与含水率之间的关系为:
(1-8)
2.5 张金庆水驱特征曲线法 张金庆先生经过多年统计分析研究,导出了累积产水量与累积产
油量的一中新型水驱曲线关系式:
经推导累积产油量与含水率之间的关系为:
(1-9)
(1-10)
该方法适用于任何原油粘度和类型的水驱油藏。 以上各式中:
-累积产油量,104t; -累积产液量,104t; -累积产水量,104t; - 经济极限含水率,%。
为常数。
例题:中原某油田砂岩油藏参数如下:地层水的粘度为
0.48mPa·s,地层水的密度1.03g/cm3,地层水的体积系数为1.041,
地层原油粘度为1.7mPa·s,地面原油密度为0.8508g/cm3,原油的体
积系数为1.15,束缚水饱和度为0.2676,残余油饱和度为为0.1417,
地质储量为676×104t。
[2] 曾流芳,赵国景,张子海,等.疏松砂岩油藏大孔道形成机理及 判别方法[J].应用基础与工程科学学报,2002,10(3):268-266
[3] 窦之林,曾流芳,张志海,等.大孔道诊断和描述技术研究[J].石 油勘探与开发,2001,28(1)
[4] 刘月田,孙保利,于永生,等.大孔道模糊识别与定量计算方法
累积产液与累积产油在单对数坐标下满足如下关系: (1-3)
累积产油量与含水率关系式为:
(1-4)
推荐使用于中等粘度的(3 ̄30
)层状油藏。
2.4 纳札洛夫水驱曲线法(丁型)
前苏联学者纳札洛夫在1972年以经验公式的形式,提出了累积液
油比与累积产水量的直线关系式。推荐用于低粘(小于3
)层状
油藏和碳酸盐岩底水驱油藏,其关系式为:
3 水驱特征曲线应用
3.1 广义水驱曲线法计算逐年可采储量 根据文献[4],选择相应的水驱曲线就可以计算出逐年可采储
量:
(1-11)
式(1-11)中:
(1-12)
应用张金庆水驱曲线表达式(1-9)线性回归求出a值,用公式 (1-12)求出C值,然后用调整措施之后每年年末的 、 ,根据 计算出的a、C值,就可以计算出每年年末的可采储量 (见表1)。
参考文献 [1] 中国人民解放军军事科学院战争理论研究部《孙子》注释小组.孙 子兵法新注[M].北京:中国军事出版社,1992 [2] 于振峰.篮球[M].桂林:广西师范大学出版社出版,2000 [3] 冉 清 泉 . 试 论 竞 争 制 胜 之 法 宝 — 知 彼 知 己 [ J ] . 中 国 体 育 科 技 ,
129
2011年第12期
石油地质
水驱特征曲线类型及应用
何坤
(成都理工大学能源学院)
摘 要 水驱特征曲线分析法是矿场常用的一种经验统计方法。在水驱油田的动态分析中,人们发现,对于已经进入含水期开发 的油田,累积产水量与累积产油量,水油比与累积产油量在半对数坐标纸上,当含水率达到一定数值之后,可以拟合一条直线,利用 这条直线就可以进行油田的动态预测。
该方法适合于高粘(大于30
)层状油藏。
2.3 西帕切夫水驱曲线法(丙型)
该方法建立了累积产油量与累积产液量之间的关系,其表达式为:
(1-5)
经推导,累积产油量与含水率之间的关系式为:
(1-6)
表1 焉二某区块水驱曲线法计算逐年度可采储量
3.2 水驱曲线法推导相渗曲线 根据直线法判断出水驱特征曲线类型,如判断出张金庆水驱类
(收稿日期:2011-10-14)
(接6页)的主要特征。④与外界互动。作为国家队的主教练从来都 不会缺少聚光灯的环绕,保持与媒体的良好互动,妥善处理与媒体的 关系,不但能树立国家队在公众心中的良好形象,还能借助媒体的传 播力量,为比赛造势。此时主教练就是一个外交家,他既要有外交家 的辞令回答记者的刁难问题,又要保密球队的比赛策略,对于个别敏 感话题还要能巧妙转移,这其中就包括主教练对局势的把握,对信息 传播底线的控制,以及对球队的自信。⑤临场指挥。篮球比赛有其本 身魅力所在,还有比赛进程的不可预知性。40分钟比赛,场上形势瞬 息万变,考验主教练的反应速度和正确的应对决策。主教练要随时根 据场上局势的变化,作出战术调整,或者作出换人调整。进攻乏力, 可能需要换强力中锋,或者加多一个远投手,加强外线得分;防守吃 紧,可能需要调上防守型队员;球队领先,可能需要控制比赛节奏; 比分落后,要加快传球速度,这些变化都需要主教练得临场应变能 力。⑥鼓舞球员士气。在高水平的比赛里,技术层面的差距已经不能 决定比赛的胜负,此时球队的意志和精神上升到主要决定因素。主教 练的工作就是要激发球员的这一层面的能量,此时主教练扮演的是一 个激励者的角色,心理学和管理学方面的造诣需要双管齐下。
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