深井试油测试工艺技术探讨
对于深井试油试气测试工艺技术的应用分析

对于深井试油试气测试工艺技术的应用分析深井试油试气测试工艺技术是油气勘探开发中的一项重要的技术手段,主要是通过钻井方式将井管扩大,使得地下油气资源能够透过井管顺利地被开采出来。
深井试油试气测试技术在油气勘探中的应用范围非常广泛,本文将就其优点及在实际应用中的局限性进行分析。
首先,深井试油试气测试技术具有非常明显的优点。
该技术具有高效、准确的特点,可以有效地帮助勘探企业提高勘探效率,在较短的时间内对油气资源进行深度检测和评估。
同样,该技术也具有较强的针对性和实用性,可以针对不同类型的油气井进行技术调整和改进,使得勘探开发成本得到有效的控制和降低。
其次,在实际的应用中,深井试油试气测试技术也存在一定的局限性。
主要表现在以下几个方面:1、深井试油试气测试技术需要具备一定的设备和人员支持,设备的使用所需成本较高,人员技术要求较高,而且在某些极端的地质环境下,该技术的应用还存在一定的困难和挑战。
2、深井试油试气测试技术对于地质结构、油藏性质等因素的影响较大。
这意味着在实际应用时需要针对不同的地质环境和油藏特点进行技术创新和调整,以期取得最佳的效果。
3、深井试油试气测试技术需要进行长时间、大量的数据收集和处理,而且检测指标也较多。
这就需要相应的仪器设备和数据处理技术的支持,同时还需要相应的数据分析和解释能力。
4、深井试油试气测试技术需要进行一定的运行风险控制和应急措施,避免在操作过程中出现危险和损失。
综上所述,深井试油试气测试技术是油气领域重要的技术手段之一,其应用范围广泛并存在一定的优势和局限性。
未来,该技术有望在科技创新的推动下迎来更加广泛的应用和发展,为勘探开发行业带来更为可靠、高效和准确的技术支持。
油田深井试油测试技术的探讨

}
关键词 :油田深 井 试油测 试 技术
l 随着 油 田勘探程度 的深入,油 田深井数 量增多 ,深井 的试 油测试也逐 晰增多。针对不同特点的深井,如何选择正常的试油测试技术,是摆在石
裸眼段 的桥塞密封严密 。 三、深井套管测试
审 由 工程人员面前的课题。 本文利用油田 现有技术水平,通过对本单位的 一
! Leabharlann 根据深井 的特点,在施工前 的动力、提升系统 、下井管柱等方面 的设
隔器上移损 坏胶简造成 测试失败 。找到失败 的原因后,第二次测试 将环空
计和准备要做好,这是确保试油测试安全快速的关键,具体操作如下:
液面 灌满,采用 同样的测试管 串结构 ,测试 获得了成功,取得 S L 1 5 8 7 号层
深井进行测试 ,来探讨深井试油测试 的工艺技术 。
七套管常规测试技术。常规测试在五套管内 进行测试是一项成熟的,
S L - 1 5 8井 在 七套 管 内对 S L 1 4 5 7层 进行 了两 次 常规 测试 ,成 功率 百 分之
;
一 、完井 的试油测试技术
目前 ,我国 四千米 上下 的深井大部分 采用原钻 机试油 ,笔 者单位 s L 一
测 试 工 作 的 难 度 。对 此 ,我 们 进 行 了深 井 试 油 测 试 工 作 的摸 索 。
1 2 兆帕 ,这 一上顶 压差作 用在 町封 隔器上 ,产生 向上 的推力 是 2 6 吨,而
P T封 隔 器 实 际 坐 封 负 荷 是 1 3吨 , 向上 的 推 力 是 坐 封 负荷 的 两 倍 , 导 致 封
油 田深井试 油测试 技术 的探讨
姜 红梅
并 下作 业公 司地质研 究所
浅谈油井试油作业的新工艺技术

浅谈油井试油作业的新工艺技术摘要:目前,我国处于快速经济发展和社会进步之中,在油田开发中,油井试油作业是一个非常重要的环节。
企业应根据自身实际情况对新工艺技术进行创新,以促进油田生产水平的提高。
为此,本文主要对油井试油作业的新工艺技术进行探讨,并提出了相应的对策,进而为提升新工艺技术的使用效率提供参考借鉴。
关键词:油井试油作业;新工艺技术;探究对策前言:从试井中获取的储层产能、储层流体及沉积物等资料,是认识试油作业的重要依据,企业应予以重视。
在此过程中,企业应对钻探、试油技术进行优化,对油气进行及时的探测,并获得油层的地质资料,运用试油新技术获得单层数据,进而为石油、天然气的生产奠定基础。
因此,企业创新油井试油作业的新工艺技术是尤为重要的。
一、油井试油作业施工工序概述在油井试油作业施工中,企业要想达到试油作业的要求,就需要制定一系列的技术规范。
并在试油作业作业中,利用特殊的仪器、技术,对储层资料进行采集、分析。
其中,试油操作主要包括:钻井,冲洗,冲砂,测试压力,射孔,对油层产能进行计算等,其可以为试油作业提供符合的数据和资料。
钻井的首要任务是检查机箱内部有无脏物,有无破损痕迹。
根据试油作业的需要,应对人工井底进行检查,且注胶后必须满足井下试油作业的技术要求方可使用,之后,对压井流体进行调节,使其符合射孔的要求[1]。
二、油井试油作业新工艺技术措施1.射孔新技术措施在钻井结束后,技术人员应通过下油层套管,采取注水泥的施工方法,来完成建井作业。
在此基础上,进一步实现井-储层间的连接,射孔新技术是一种有效的建井方式,其可有效地解决储层塌陷等技术难题,实现油井与井壁的贯通,建立油流入井的通道,为油井的正常开采和管理打下良好的基础。
采用试油射孔工艺措施,可以有效地预防井筒塌陷和封堵油气层的发生。
在试油过程中,对射孔过程进行优化,并选用激光射孔、水力射孔、层间爆破等新型射孔方法,实现对储层与油井的有效对接,并为以后的注水工作创造良好的条件。
油田深井试油测试技术的探讨

油田深井试油测试技术的探讨石油资源是工业发展的根本,是一个国家重要的战略储备资源。
近些年油井的勘探深度以及深井的数量正在不断增加,采油过程中,深井石油测试技术的应用也在愈发广泛。
不同特点的深井在进行石油测试技术的选择时也有着各自不同的要求,落实好这部分工作已经成为了相关人员面对的重点问题。
本文中笔者利用了现有的油田技术,对油田深井石油测试技术方面的问题进行了分析探究,希望对相关工作的落实有所帮助。
标签:油田深井;石油测试技术;应用油田深井测试是其开采以及后期管理工作中非常重要的一部分内容,后续开采方案以及开采工艺的选择与确定需要参考测试的结论。
油气资源埋藏的非常深,而成藏的条件也更加复杂,再者,石油储层中也通常会有腐蚀性流体。
因此实际作业中要根据井况以及地质条件来合理选择测试技术。
一、完井的石油测试技术目前国内深度在4000m左右的深井采用的大都是原钻机石油法,某石油单位负责管辖的编号为SL-157的油井深度为4200m。
日常采油作业中,从降低成本、提高效益的角度出发,所以没有采用原钻机石油。
这在无形中增加了完井石油测试工作的难度,因此我们需要进一步完善深井石油测试工作。
具体来说,这部分工作主要包括以下步骤:首先动力分析。
石油测试中使用的XT-12型通井机快绳所负担的最大拉力为12吨,将油井的深度4200m带入,可以得出石油作业的最大提升负荷为70吨。
在负荷70吨的前提下,通井机快绳的拉力为8.1吨,在动力利用效率为70%的前提下就可以基本满足其提升负荷。
其次井架检测并配备与之相配套的提升系统。
基于对最大载荷的预测,相关工作人员研究出了特殊的五滑轮游动滑车,真正让游动滑车、大钩以及吊环的安全载荷达到了80吨,从而达到了石油测试作业的施工要求。
负载检测使用的是油田机械厂生产的JB-20型石油井架,该型号井架的设计载荷已经达到了8吨的设计标准。
最后是提升大绳以及油管的选择工作。
使用的通井机滚筒直径为360mm,而钢丝绳在缠上滚筒的瞬间则会受到拉伸以及弯曲合应力的作用。
深井试油测试工艺技术研究

深井试油测试工艺技术研究随着我国石油资源的不断开采,以及石油勘探技术的不断提高,石油的开采越来越多的向着温度高、压力大的深井油田,对于能够较为全面了解深井油田采油性能和技术的合理性的深井试油测试工艺技术也就显得尤为重要。
和中浅井油田相比,深井油田有着深度深、高温、高压力的特点,以往适用于普通的中浅井的试油技术已经不在适用,对于高要求的深井油田勘探开发,我们需要更科学更先进的深井试油测试工艺技术。
标签:深井;试油;测试;测试器石油开采中,随着石油资源的不断消耗,出现了越来越多的深井油田,于深井油田的开采,所需技术的要求也越来越高。
面对深井油田,需要更科學更先进的试油技术,本文通过介绍深井试油测试工艺技术和深井试油技术所需要克服的困难与问题来简述在深井石油勘探中深井试油测试工艺技术的应用。
1.深井试油测试工艺技术环节在深井油田的开采勘探中,深井测试遇到的最为明显的问题与困难就是油田的深度问题、温度问题以及压力问题,此外,在开采过程中还容易出现机器负荷过大、各种诸如膨胀、螺旋弯曲等效应,同时,井下的受力情况也是十分复杂。
因此,深井试油测试工艺技术的技术要求也就变得更为复杂,为了提高安全性和成功率,测试过程中的各个环节都要保证万无一失。
一般来说,深井测试工艺技术、储层封堵工艺技术、存储式电子压力计测试技术等深井试油测试工艺技术中必不可少的环节。
1.1深井测试工艺技术MFE测试器和APR测试器是常用的两种测试工具。
前者有使用与维护方便,结构简单,测试时井底测试阀所在位置在地面即可观察等优点;缺点是在操作时容易出现失误,随着高度增加,操作准确率下降。
APR测试器的优缺点则和MFE 有相反的地方,优点是操作起来简单,准确度、安全性较高;对于井底测试阀的状态在地面难以判断,并且球阀在深井中难以打开等是APR的缺点。
以深井MFE 测试工艺技术为例,在测试过程中,为了确保安全有效的实施工作,发现油气层,有以下那么几个事项需要关注:(1)位置问题。
深井试油试气测试工艺技术研究与应用

深井试油试气测试工艺技术研究与应用随着我国经济的不断发展,各行各业对油气资源的需求量一直在不断提升,为了满足我国对油气资源的需求量,一直在加快油田的建设步伐,各类油气田的开采数量和规模一直在不断增加。
深井试油试气测试工艺技术是油气开采的重要技术之一,可以对井下储层的油气状况进行测试,为油气开采提供基础。
由于深井环境较为特殊,因此对相关的试油试气技术和设备的要求较高,通过试油试气测试工艺的应用进行分析,能够为我国的石油发展提供有力基础。
标签:深井;试油试气;工艺技术随着我国开采技术的不断发展,油气井的开采深度不断加深,油层底部的压力和温度会呈现上升状态,因此相关的试油试气技术和设备的要求越来越高。
目前我国对于深井的试油试气测试工艺的研究还处于发展阶段,虽然在高温密封件的研究上取得了显著成绩,但是与国外发达国家相比还存在一定差距,因此需要加快该领域的探索。
1试油试气概述试油是在钻井工程完成以后,利用专业工具和技术手段,将油层内的液体导入到油井内部,对地层状况和油井内的流体进行测试,可以查明油层状态,对油井后期的开采工作提供基础,因此试油有着非常重要的作用,可以对油井的开采价值进行合理评估。
试气技术是采用专业工具对油井进行射击,可以对井下气层状态进行全面测试,可以有效掌握气层的参数资料,为气层后期的开采工作进行指导。
通过试气工作的开采,可以测出该气层是否具有开采价值,对后期开采方案的制定提供相关数据。
2高温高压密封件的改进和研究工作橡胶密封件分析。
橡胶密封件的弹性较好,且具有很强的抗疲劳性,使用寿命较长,有很好的隔绝效果。
橡胶密封件具有透气性、耐老化性、辐射性、机械性能、稳定性能。
丁晴橡胶的耐磨性,密封性能较为特殊,在石油领域的应用非常广泛,随着研究人员的不断研究,将丁晴橡胶和氟像胶进行结合,发明出了一种合成橡胶,该橡胶具有各种橡胶的优点,性能非常突出。
在进行试油试气过程中选择斯伦贝谢的P-T封隔器效果较好,该封隔器结构简单,密封效果好,而且具有较强的持久性,安全性能高,但是耐高温性和耐高压性还需要加强。
对于深井试油试气测试工艺技术的应用分析

对于深井试油试气测试工艺技术的应用分析
深井试油试气测试工艺技术是一种应用于油气勘探、开发和生产的先进技术。
该技术
利用多种探测工具和设备对油井底部进行测量、采集数据,并从中分析出油藏的物性参数
和井底态势特点,为油气区块开发提供重要支撑。
该技术主要应用于以下几个方面:
一、勘探阶段:深井试油试气测试技术可在探测过程中为勘探提供重要的地质信息和
物性参数,有助于确定油气储层性质以及确定井位。
此外,该技术还可通过测量试油试气
后的废弃井的渗透率、孔隙度等指标变化,进一步评估油藏的压力变化及储量。
二、开发阶段:在油气开发的过程中,深井试油试气测试技术可以在井下进行实时监测,为提高采收率和节约开发成本提供有力支持。
通过对油藏压力、流量和物质组成等参
数的监测分析,可以优化采油方案和生产管理,提高油气开发效率。
三、生产阶段:在油气生产的过程中,深井试油试气测试技术可通过远程控制和数据
采集系统,实时监测油井的运行状态和产品性能,快速发现异常情况,及时采取调整措施,保障油气生产的运行顺利。
总的说来,深井试油试气测试工艺技术是一种基于大数据、云计算等高端技术的综合
性测量方法,其应用能够在油气勘探、开发和生产等全过程中进行全面有效的监测,推动
油气领域的快速发展,为国家的能源结构升级和经济发展做出积极贡献。
深井试油试气工艺技术研究与应用

深井试油试气工艺技术研究与应用摘要:随着油田试油试气工程的深入,油田中深井的数量越来越多,需要对深井试油试气工艺进行合理性的发掘采集。
深井试油试气工艺技术要针对深井的井深、压力、温度等,具体研究满足高温高压的深井试油试气工艺技术。
本文主要讲述深井试气试油工艺技术的特点,分析试油试气的具体环节,为从事相关行业的工作人员作一定的参考借鉴。
关键词:深井工程;试油试气;工艺技术一般来说,油气井的深度越深,井底的压力和温度会越来越高。
我国目前在深井试油试气测试方面还处于探索阶段,测试工具上存在一定的缺陷,但是油气对我国能源的发展来说是十分重要的,对经济发展有着推动作用。
因此,展开深井试油试气工艺技术的研究室十分有必要的,这对能源开发、技术进步有着十分重要的意义。
在深井试油试气工艺技术中,可以优选射孔井段,以此来提高压裂效率。
射孔井段的选择要选裂缝稳定的,不会影响到压裂效率的井段。
比如说,如果按照解释井段射孔,那么裂缝会向下延伸,影响压裂效率,并伴有出水的可能。
针对不同射孔井段,要用不同压裂规模进行裂缝缝高、缝长、缝宽的模拟计算。
射孔方案的正确选择可以保证压开物性拥有较好的储气井段,同时可以使裂缝在主要的目的层段延伸。
1.优化测试技术深井试油工艺技术需要优化测试技术,对预测压后产能进行三开二关测试,使其能够准确进行储层自然产能、液压等。
通过测试可以表明,储层具备明显的双孔特征,因此可以结合岩心电镜扫描以及区域构造资料进行分析,由此证明储层天然裂缝比较发育。
如果通过压裂来加强天然裂缝的沟通,可以获得得良好的增产效果,以此来降低措施风险,这对压裂来说有望获得高产。
运用测试软件对不同规模的压后产量进行预测,可以得出以下结论:压裂明显出现增产效果,并且伴随着裂压规模的扩大,产量的递增比较快,如果考虑到天然裂缝对产能的促进作用,产能将会提高更多。
在压裂的过程中来保护压裂目的层,由于钻井修井等过程的污染会对压裂效果产生影响,通过对压裂层的岩石矿物进行分析,对地层敏感性进行评价,采用规范的油层预处理和保护措施,将预处理液以少量排放的形式注入地层来占据孔隙空间,以此避免地层流体与水基压裂液的直接接触,因此而达到了保护油层的作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深井试油测试工艺技术探讨
摘要:作为现代石油勘探的重要环节之一,深井试油测试工作对于提高石油勘探准确性、扩大石油勘探范围具有重要作用。
本文主要介绍了存储式电子压力计测试技术、完井试油测试工艺技术和深井MFE测试工艺技术三种试油测试工艺技术,以期为相关试油测试工作人员提供参考。
关键词:深井试油测试工艺探讨
随着现代能源利用范围和需求的增大,石油开采、勘探等工作在现代生产生活中的地位也越来越重要。
在信息技术的推动下,石油勘探在规模、数量和技术测试方面都得到了大量改善,勘探技术的不断提高,使得石油勘探的深度范围也在不断增加。
然而由于深井压力大、深度大等原因使原有的深井试油测试工艺不能满足现行测试要求,要想促进深井勘探开发的全面运行,就必须借助于先进的试油测试工艺和技术装备。
因此,加强有关深井试油测试工艺技术的研究,对于顺利开展深井石油勘探具有重要的现实意义。
一、存储式电子压力计测试技术
由于高精度、高分辨率、强可靠性、长时效等优点,存储式电子压力计测试技术在深井试油测试中得到广泛应用。
如某石油深井在4000~4050m的井段进行压裂后,其喷产气
量连续性较低且产量不足,而在较强的压差下,储能是否能否产生持续的喷产气还无法掌握,因此需要通过测试获得相应的压裂效果评价资料和产气连续性数据。
压力效果的评价资料主要是指收取在关井早期的压力恢复数据资料。
传统的机械压力计分辨率较差、精度不高,且卡片处理容易受到人为和读卡仪器的影响而掩盖相关的早期流动特征,因此在测试管中使用了存储式电子压力计,利用其高精度、高分辨率、强可靠性、长时效等特点进行试油测试,测试一次性完成且获取到全面的测试曲线。
然后通过分析早期特征图,发现在井筒周围由于压裂形成了无限导流垂直裂缝。
由此可以分别计算得到相应的地层流动系数、裂缝评价系数和表皮系数,为综合评价压裂性能和效果提供了有效依据。
[1]
二、完井试油测试工艺技术
国内大部分石油勘探人员通常会采用原钻机对4000m
左右的深井进行试油测试,这种测试方法能够节省成本、降低安全风险、提高经济效益,其详细过程为:
1.施工准备。
根据深井的不同特点,为了提高试油测试的准确性、可靠性,要积极开展下井管柱、提升系统、动力系统等方面的工艺准备和设计工作,具体有:(1)选用恰当油管。
根据相关试验经验,当油管丝扣的抗拉载荷大于深井油管在空气中的重量的1.5倍的时候就能够用于深井工作,因此在油管选
择时要尽可能选择直径在70mm、钢级大于N80、壁厚在5mm 以上的外加厚油管,此种油管丝扣拥有65t的抗拉极限强度,在4000m的深井中中38t,抗内压强度达到66MPa,抗外压强度达到75MPa;(2)检查井架。
应当根据相关技术标准对所使用的JB-19型试油井架进行载荷检测,确保其安全荷载能力在80t左右的标准内;(3)根据设计要求在深井套管的测试管窜中设置用来裸眼测试的旁通设计和安全密封设备,将封隔器和安全密封进行整体结合,使封隔器的锁紧力大幅度增加,确保封隔器的良好密封,避免出现测试过程中封隔器松动的问题。
一般为了降低解封负荷,方便封隔器的快速密封会采用裸眼旁通设计,其可以不断降低地面设备提升的荷载。
根据封隔器胶筒承受剪切负荷性能和测量工具的密封性能,还应当适当控制压力差、增加水垫的高度;(4)进行动力分析。
试油装备的XT-11型通井机其快绳最大拉力能够达到12t,而如果按照井深为4200m的距离计算,快绳所使用的拉力约在8t左右,完全能够符合动力要求;(5)恰当提升系统的配备。
按照最大载荷的估计,可以选用5滑轮的游动滑车,通过吊环、大钩和游动滑车的共同组合,可以使安全载荷达到75t;(6)合理选用提升大绳。
通常XT-11型通井机的滚筒直径为36cm,根据钢丝绳在滚筒上受到的弯曲和拉伸力量分析,综合计算各种类型规格的D型钢丝绳所受弯合应力和拉力发现,11/8的钢丝绳能够在8t的拉力作用下
达到较高的安全系数标准,因此尽可能选用此种钢丝绳。
[2]
2.深井套管测试技术
常用的是8套管测试工艺技术。
传统的测试工艺是采用5套管的常规测试工艺技术,利用8套管测试工艺技术能够获得油层酸化后的流体性质、评价参数、产能等数据治疗,这为深井措施的综合效果评价提供了重要指标。
在原有的油层测试工作后,经常采用可回收式桥塞对气流洞进行封堵,这不仅会提高试油工作的繁琐性,还会对施工进度造成影响。
而8套管测试工艺可以完全满足探井试油工作中的准确、迅速、可靠、安全等要求,是一种技术难度相对较高的试油测试工艺技术。
[3]
3.深井封堵技术
深井封堵技术的主要工作逻辑是:将CZY416型桥塞通过油管下放到相应的封堵位置,将管柱上提到坐封高度位置时进行试压,检查桥塞的封闭能力是否完好,试验合格后进行泵压分离管柱和桥塞;然后将插管式接收篮放入到封堵位置,方便桥塞的回收;打捞时先将打捞器移动到接收篮顶部位置,然后将管柱下放使其打开平衡通道,当桥塞左右压力平衡时打捞器便能及时抓取桥塞。
深井封堵技术具有耐高温、耐腐蚀、性能可靠、结构设计合理等优点。
三、深井MFE测试工艺技术
深井一般具有地层压力大、载荷高、温度高、深度距离
长等特点,同时井下管柱容易受到各方面的压力影响,可能出现螺旋弯曲效应、活塞效应、膨胀效应等问题,这会给试油测试工作带来严重的影响。
因此应当选用具有较强动力参数的泵注设备、钻修设备,并依靠密封性和强度符合设计要求的钻具进行试油测试,确保油气层的准确探测和深井试油测试工作的安全可靠。
深井MFE测试工艺中应当注意的要点有:(1)要将测试工具的最高密封压力值作为其压力上限值,将地层在最佳流动效果的压力差作为其压力的下限值,通过计算两者的压力值来确定测试过程中的压力差,避免由于压力差异过大而引起产层出砂问题;(2)在施工过程中如果出现井下延时或地面延时的问题,可以通过适当调整测试工具的延时标准来处理;(3)在实际操作过程中,可以先对自由点进行规范设置后即刻依靠标记法完成观测过程,此种方式既可以避免松动封隔器,又能完成MFE换位机构的合理换位;(4)应当首先测试管串结构的上提范围、坐封荷载和安全性,然后分析其对开关井操作和坐封封隔器的影响程度,在对管串结构进行优化后便可去除封隔器上部的钻铤和MFE测试器,此种方式一方面可以提高封隔器的密封性能和管柱的安全可靠性能,另一方面可以提高试油测试工作效率,降低劳动强度;(5)要恰当确定封隔器坐封的卡准位置,尽可能使目的层和卡点间拥有最小距离,这样可以提高套管的工作稳定性。
四、结束语
深井试油测试工作能够顺利开展将直接关系到石油勘探工作的正常进行和石油开采的质量,而由于深井地层压力大、深度距离长等原因给试油测试工作带来了较大阻碍。
因此,相关设计和技术人员应当积极探索深井试油测试工艺技术,拓展新型试油测试工艺技术的应用范围和深度,切实提高深井试油测试工作质量和准确性,以保证石油勘探工作的顺利进行。
参考文献
[1] 魏军.深井试油试气测试工艺技术研究与应用[J].油气井测试.2010,06(10):61-62.
[2] 张世林,于长录,高和记,田胜敏,邓国振.丛式井试油测试工艺技术[J].油气井测试.2011,13(14):74-75.
[3] 杨玉军,张金亮,孟宪军.胜利油田油气层试油、测试技术研究[J].科技创新导报.2011,05(35):57-58.
作者简介:廖世海(1970年10月-),男,汉族,籍贯四川南充,1986年在四川石油管理局川中矿区参加工作,2009年毕业于中国石油大学(华东)石油工程,现就职于川庆钻探工程有限公司。