特低渗透油藏开发的研究
关于对超低渗透油藏开发技术的研究与应用

关于对超低渗透油藏开发技术的研究与应用【摘要】目前,在我国石油开发的过程中,对低渗透油田的开发所占的比例越来越大。
其中,对于油藏合理并有效的开发能够提供有效的底层参数的就是比较完整的市井资料。
但是现在一般对于低渗透油藏中的试井解释方法的考虑都比较单一。
而不是从多方位全面的观察。
我国的超低渗油藏分布的范围比较广,开发难度非常大。
尤其是复杂裂缝性超低渗油藏,复杂性超低渗油藏指的是具有启动压力梯度以及介质会发生变形的特征的超低渗油藏,但是由于我国已经形成了一整套比较完善的开发技术,比如精细油藏的描述以及地质模型的建造技术、储层的综合评价以及横行预测的技术、精细注采调控等技术的应用,实现了石油开发的高效性以及持续稳定性。
【关键词】超低渗油藏技术的开发与应用对于超低渗油藏来说,由于本身的储层物性比较差,空隙的结构也比较复杂,岩石的性质变化也比较大,自然能量较低,因此,在对超低渗油藏进行开发的过程中的开发特点与一般的高渗透油藏不同。
其中包括,自然的产能较弱,在通常状况下对储层的结构进行改造。
自然能量较弱,底层压力下降的就很快造成产量的明显下降。
在超低渗透油藏遇水之后,油产量会大大降低,产量极其不稳定。
在低含水期的含水上升速度比较慢,说明中低含水期可以作为主要的开采期。
注水井的吸水能力比较弱,但是启动压力以及注水压力比较高。
经过大量的科学实验证明,超低渗油藏与一般油藏之间有很大的不同。
原因包括,在超低渗透油藏中的原油并没有遵循着达西定律在流动于地层中,它的渗流必须要克服启动压力梯度才能动。
除此之外就是,随着地层空隙的压力下降以及介质有效应力增加,储层的骨架会有变形的状况发生,这是就会导致尤岑的渗透率和孔隙度下降。
因此,对于超低渗透油藏的储层结构以及渗透机理制定一系列的符合现状的开采的方案是非常有必要的,这样就会提高超低渗油藏的采油率。
试井技术主要的是对储层的特征以及油层变化的规律和原油的流动进行探究的一种手段。
胜利油田低渗透油藏开发技术研究

Vo . 0 No. 13 5
0c . 2 o t 08
文 章 编 号 :10 0 0—23 (0 8 0 0 9 0 64 2 0 ) 5— 0 7— 3
胜 利 油 田低 渗 透 油 藏 开 发 技 术 研 究
李 秀 生 , 灵 碧 王
( 中国 石 油 大 学 石油 天 然气 工 程 学 院 , 京 昌 平 124 ) 北 02 9
饱和度 高 2 0% 以上 , 共渗 区窄 2 1%左 右 ( 表 3 。 见 )
表 3 典 型 井 分 析 对 比 表
升 丐
( )通 过理论和实验研究 , 实 了低 渗透储 层压 2 证 力 敏感 l 生强烈 , 流固耦 合作用对储层 物性影响 明显 。 ( )发现 渗 吸作 用 在低 渗透 储层 中排 油作 用较 3 大, 初步确定了与渗 吸作用相协调 的最佳驱油速度 _。 5 J ( )研 究 和开 发 了 自适 应数 值 模 拟 技 术 , 流 4 对
以提 高储 量动用率 , 有效利 用石 油资源。提 高低渗透 油藏 开发技 术水平 , 开发好和运 用好低渗透 油藏 , 对胜利 油田以
及我 国的石油工业持续稳定发展 具有重要 的战略意 义。
关 键 词 : 利 油 田 ; 渗 透 油 藏 ; 发 技 术 ; 论研 究 ; 应 性 技 术 胜 低 开 理 适
发好 和运 用好低 渗 透 油 藏 , 胜 利 油 田以及 我 国 的 对
石 油工业 持续稳 定发 展具有 重要 的 战略意 义 。
() 2 储量丰度低, 个数多 、 砂体面积小( 见表 2 。 )
表 2 不 同丰 度 储 量 分 布 结 构
1 资 源现 状 及 地 质 特 点
胜利油 田有 着丰 富 的低 渗透储 量 资源 。“ 九五 ”
低渗透油田开发难点及对策探析

低渗透油田开发难点及对策探析在我国油气开发领域中,低渗透油田已探明储量占据油气资源总储量的2/3以上,具有极大开发潜力,也是油气开发领域的未来主要发展趋势,其重要性不言而喻。
但是,低渗透油田具有储层渗透率低、单井产能低等特征,在开发过程中面临诸多难点,难以实现预期原油产量与经济效益。
为解决这一问题,充分挖掘油田开发潜力,本文对低渗透油田的主要开发难点进行简要分析,并提出问题解决对策,以供参考。
标签:低渗透油田;油田开发难点;解决对策一、低渗透油田的主要开发难点1.油层孔喉细小、渗透率过低低渗透油田的定义为,渗透率在(0.1-50)x10-3μm2的储层。
由于储层渗透率过低,从油田开发角度来看,绝大多数低渗透油田的开采难度过大,普遍存在比表面积过大、油层孔喉较为细小的问题,这也是储层渗透率过低问题的主要出现成因,常规油田开采技术体系与油田开采需求不符。
同时,油层渗透率越低,则油田开发难度越大。
例如,当油层渗透率保持在(0.1-1.0)x10-3μm2时,被称作为超低渗透油田,基本不具备自然产能与开发价值。
2.渗流不规律在常规油田开发过程中,油田渗流往往具备特定规律,工作人员在全面掌握油田渗流规律的基础之上,可以针对性制定开发方案,有效利用现有开发资源,将油田开采效率控制在较高标准。
但是,多数低渗透油田的渗流规律难以确定,与达西定律相违背,且油田的贾敏效应以及表面分子力极为明显,以此为诱因,产生压力梯度,为后续油田开发工作的开展造成负面影响。
3.弹性能量过小多数低渗透油田普遍存在储层连通性过差的问题,加之受到渗流阻力因素影响,导致这类油田的弹性能量相对较小,实际采收率往往在1%-2%区间范围内。
在油田开采过程中,不但实际产量会处于较低程度,同时,也将浪费一定量的天然气资源,难以实现预期经济效益。
4.注水效果不明显目前来看,受到工艺限制,在开发多数低渗透油田时,需提前对油田进行压裂改造处理,方可具备大规模开发的基础条件。
深层特低渗透油藏注气开发必要性分析

深层特低渗透油藏注气开发必要性分析
深层特低渗透油藏是指地质构造较为复杂、岩石孔隙度低、渗透率较小的油藏,一般是指渗透率小于1×10-3μm2的油藏。
由于油藏地质条件的特殊性,深层特低渗透油藏的开发难度较大,传统的开发方法往往难以有效开发。
对于这类油藏来说,注气开发是一种重要的开发方法。
下面将对深层特低渗透油藏注气开发的必要性进行分析。
注气开发可以提高油藏的采收率。
深层特低渗透油藏的渗透率较小,岩石孔隙度低,导致原油在储层中的流动能力较差,常规采油方法难以有效开发。
而注气开发可以通过注入压差高的气体,改变油藏孔隙介质的流动性,提高原油的采收率。
注入的气体可以推动原油向井口移动,增大产能,提高油田的采收率。
注气开发可以加快油田的开发速度。
传统的采油方法往往需要较长的时间才能达到预期的产能,而注气开发可以通过注气方式对储层进行压力的刺激,加快油田的开发速度。
通过注气开发,可以迅速提高油井的产能,减少等待开发期,增加油田的经济效益。
注气开发对环境的影响相对较小。
深层特低渗透油藏的开发需要使用一定的技术手段和设备,传统的开发方法往往需要进行井控、压裂等操作,对环境造成一定的影响。
而注气开发相对来说更加环保,可以减少对地下水的污染,降低环境风险。
深层特低渗透油藏注气开发具有明显的必要性。
通过注气开发,可以提高油藏的采收率,增加油井的产能,加快油田的开发速度,同时对环境的影响较小。
在深层特低渗透油藏的开发中,注气方法是一种重要的开发手段。
低渗透油藏注水开发过程中的油层保护技术研究

做好低渗透油藏的油层保护尤为重要。 即使此时蒙脱石的含量很少,也可能诱
一、注水过程中储层伤害因素分 发与其共生的伊利石、高岭石以及其他
析 1.注水过程中微粒运移引起的储层
伤害。注过程中的微粒运移现象是指 由于流体流速较高,使储层中原有的颗 粒脱落下来,随流体发生移动,从而在 孔隙通道中堆积起来或形成“桥堵”而 阻挡流体流动的现象。实践研究表明, 微粒运移的程度与储层岩石中流体的流 动速度成正比,会随流体流动速度的增 加而增加。微粒运移对储层的伤害机 理及判断方法是:学术界普遍认为造成 储层伤害最普通的一个原因就是微粒运 移。一般情况下,把那些在孔隙之间松 散吸附或在骨架颗粒上胶结的一些很细 小的固体颗粒统称为储层微粒,储层微 粒的主要成分是一些粘土矿物、非晶质
二、低渗透油藏油层保护技术
娃、云母和碳酸盐岩石等,由于它们的
1.确保注入水水质符合要求。注水
粒径一般均小于37dm,因此是使微粒发 过程中的保护储层的关键在于合格的注
生运移的潜在物源。在外来流体进入储 入水水质。目前般要对注入水进行除
层后,储层岩石中那些松散吸附或不稳 氧、防垢、防腐、防膨、净化等严格过
减少注水过程中的储层伤害以实现油层的有效保护是做好低渗透油藏注水开发过程中面临的首要问题。
【关键词】低渗透油藏;注水开发;储层伤害;油层保护
低渗透油藏由于含油储层自然渗透 当注入水矿化度低于储层地层水矿化度
能力差,注水过程中任何轻微的污染伤 时,储集层中的粘土矿物尤其是蒙脱石
害都会导致产能的大幅度降低,因此, 就容易发生水化膨胀或分散、脱落等,
颗粒就会吸附它周围的正离子,以便达 通过提高注入水矿化度以减少粘土水
到电性中和。粘土颗粒周围的正离子有 化膨胀,这种保护措施固然很好,但在 可能是K+或Na+,晶体吸附正离子后再 使用这种方法时,需要长期、持续不断
《2024年低渗透非均质油藏渗流特征及反问题研究》范文

《低渗透非均质油藏渗流特征及反问题研究》篇一一、引言在油气藏的勘探与开发中,低渗透非均质油藏的渗流特性对于有效开发具有重要影响。
这类油藏因其内部复杂的孔隙结构、非均质性和低渗透性,使得其渗流规律与常规油藏存在显著差异。
本文旨在研究低渗透非均质油藏的渗流特征,并对其反问题进行研究,以期为实际开发提供理论依据和指导。
二、低渗透非均质油藏的渗流特征1. 孔隙结构特征低渗透非均质油藏的孔隙结构复杂,孔喉大小不一,连通性差。
这种结构特点导致流体在油藏中的流动受到阻碍,表现为低渗透性。
2. 渗流规律由于孔隙结构的复杂性,低渗透非均质油藏的渗流规律表现出非达西流特征。
在低压差下,流体流动表现出较强的非线性特征,随着压力差的增大,渗流逐渐接近达西流。
3. 影响因素影响低渗透非均质油藏渗流特性的因素包括:岩石类型、孔隙结构、流体性质、温度和压力等。
这些因素的综合作用决定了油藏的渗流特性。
三、反问题研究反问题研究主要是指利用实际生产数据,反推油藏的参数和性质。
在低渗透非均质油藏中,反问题研究对于优化开发策略、提高采收率具有重要意义。
1. 反问题模型的建立根据实际生产数据,建立油藏的反问题模型。
该模型应综合考虑地质、工程和经济等多方面因素,以实现最优化目标。
2. 参数反演利用反问题模型,对油藏的渗透性、孔隙度、饱和度等参数进行反演。
通过不断优化算法和模型,提高参数反演的精度和可靠性。
3. 优化开发策略根据反问题研究结果,对低渗透非均质油藏的开发策略进行优化。
通过调整井网密度、注入参数、采收策略等,实现最佳的经济效益和采收率。
四、实例分析以某低渗透非均质油藏为例,通过实际应用本文所述的反问题研究方法,分析其渗流特征和开发策略。
通过对比优化前后的开发效果,验证反问题研究的可行性和有效性。
五、结论通过对低渗透非均质油藏的渗流特征及反问题研究,我们得到了以下结论:1. 低渗透非均质油藏的渗流特性复杂,受多种因素影响。
在实际开发中,应充分考虑这些因素,制定合理的开发策略。
特低渗透油藏分类及开采特征研究

明石 油地 质储量 的 7 6 , 占砂 岩低 渗 透 油 藏储 量 的 . 4 . 。 动用程 度还 比较 低 ,动 用储 量 仅 为2 1 51 O2 但 . 2
×1 t 0 ,开发效 果较 差 ,具 有 很大 的开 发潜 力 ;且 尚 有 2 7 18 0 t . 0 ×1 。 的特低 渗透 油藏 储 量 没有 动 用 。 因 此 ,随着 油 田勘 探 开 发 程 度 的 提 高 和 开 发 技 术 的 进 步 ,特低渗 透油藏 的开发越 来越 重要 。
1 2 2 油藏特 征体 系参数 分析 . .
l 特 低 渗 透 油 藏 特 征 及 分 类
11 油 藏 分 类 原 则 及 目的 .
影 响特低 渗透 油藏 开发 效果 的主 客观 因素 和考虑
的单 因素分类 类型 很多 。笔 者为 了进一 步分 析 制约分
类 油藏 开采特 征和 开发效 果 的 内在 因 素 ,制 定 不 同的 开 发对策 ,主要依 据影 响开发 效果 和相 应经 济指 标 的 地质 和油 藏客 观因 素进行 分类 。
征 差 异 的 内在 因素 是 启 动 压 力 梯 度 、毛 细 管 压 力和 储 层 的压 力敏 感 性 ;提 出 了在 异 常 高压 油 藏开 发 过 程 中 ,应 控 制 合 理 生 产 压 差 、保 持 适 当地 层 压 力 开 采 等 防 止 压 力敏 感性 伤 害 的措 施 。
关 键 词 :低 渗 透 油 气 藏 ;非 达 西 流 ;油 气 藏 类 型 ;启 动 压 力 中 图 分 类 号 :TE 4 38 文 献 标 识 码 :A 文章 编 号 :1 0 —8 0 (0 7 10 7 —4 0 10 9 2 0 )0 —0 20
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浅谈低渗透油藏的特点及注汽机理

浅谈低渗透油藏的特点及注汽机理分析国内外低渗透油藏,我们可得低渗透油藏的特点为:(1)低渗、低孔、自然产能低,常规投产甚至不出油,注水困难;(2)原油粘度低,密度小、性质较好;(3)储层物性差,粒细、分选差、胶结物含量高,后生作用强;(4)油层砂泥岩交互,砂层厚度不稳定,层间非均质性强;(5)油层受岩性控制、水动力联系差,边底水不活跃;(6)流体的不流动具有非达西流的特征。
低渗透储层的特征为:低渗透储层形成有其独特的沉积环境及沉积后的成岩作用和构造作用的影响,使其具有典型的特征,主要包括:储层物性差,沉积物成熟度低,但后生成岩作用往往经较强烈;孔隙度低,孔喉半径小、毛细管压力高,原始含油饱和度低;基质渗透率低;裂缝往往比较发育;非均质性强;粘土矿物含量高,水敏、酸敏、速敏严重。
正是由于这些特征,决定了低渗透储层研究的特殊性。
低渗透油藏开发特征为:(1)低产井多。
在开发过程中,油井自然产能低。
渗透率低,导压系数小,压力传递慢,油井供液不足,投产后产量递减很快,出现很多低产井。
(2)采收率低。
油层受岩性控制,水动力联系差,边水,底水驱动很低,自然能量补给不足,多数油藏主要靠弹性驱动和溶解气驱方式采油。
一次采收率很低,一般只能达到8%-12%,注水后,一般低渗透油田二次采收率提高到25%-30%,特低渗透油田则为20%-25%。
(3)采油速度低。
特低渗透油田,依靠天然能量开采,采油速度约在1%以下;注水开发,采油速度在1%左右;一般低渗透油田,注水开发,采油速度在短期能达到2%以上。
由于低渗透油质轻,又加之气易流动的特点,使注汽变得更具吸引力。
关于注汽机理的论述很多,总体上可分为一次接触混相、多次接触混相、非混相驱三种,而多次接触混相又分为蒸发气驱混相和凝析气驱混相两种。
一次接触混相驱:注入的驱替剂与原油一经接触就立即混相,称为一次接触混相。
最常用的一次接触混相驱的混相剂一般是中等分子量的烷烃,如丙烷、丁烷或液化石油气。
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特低渗透油藏开发的研究
[摘要]特低渗透油藏在我国已探明地质储量中占有一定的比例,具有很大的勘探开发潜力。
从已开发状况来看,大量探明的资源难以动用,采收率很低。
如何动用和开发好特低渗透油藏,提高产量、增大经济效益。
加快特低渗储量的动用,改善油藏的开发效果,对于老油田区块挖潜和新发现特低渗油藏的高效开发都具有十分重要的意义。
[关键词]特低渗透油藏增产增注
中图分类号:te357文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)21-0000-01
前言
在濮城油田油藏中存在具有储层物性较差的油藏断块,相应发育了丰富的低渗透油气资源。
低渗透油藏通常具有低丰度、低压、低产“三低”特点,其有效开发难度很大。
目前广泛应用并取得明显经济效益的主要技术有注水保持地层能量、压裂改造油层和注气等,储层地质研究和保护油层措施是油田开发过程中的关键技术。
一、特低渗透裂缝性储层概念和分类
1、特低渗透裂缝性储层概念
特低渗透裂缝性储层是指储层物性差、裂缝发育、渗透率小于
10md,具有孔隙一裂缝双重介质结构的储层。
濮城油田特低渗透裂缝性砂岩储层,储层中微缝的孔隙度低,但渗透率较高;基质的孔隙度较高,但渗透率低,储层中基质孔隙是主要的储油空间,微缝
是主要的渗流通道。
下面将对特低渗透裂缝性砂岩储层渗透率的上限和下限分别加以说明:
1)特低渗透裂题性储层渗透率上限是油田生产实践表明,特低渗透油层渗透率的上限为l0md是比较恰当的。
2)特低渗透裂缝性储层渗透率下限主要通过单层试油确定能够产油的渗透率下限值。
特低渗透裂缝性储层渗透率下限为大于或等于0.1md。
2、特低渗透裂缝性储层分类
目前,对特低渗透裂缝性储层的划分有多种,但从有效开发的角度讲分为两种:一种是按渗透率大小来划分;另一种是按流度的大小来划分。
随着科学技术的发展,目前一般也把特低渗透油田的上限定为10md,并按其渗透率大小及开采方式的不同,将其分为3种类型:
i类储层:渗透率为2—10md,这类储层一般具有自然产能0—1t,压裂可进一步提高其产能。
ⅱ类储层:渗透率为0.5—2md,这类储层自然产能为0,压裂可以达到工业油流标准。
ⅲ类储层:渗透率小于0.5md,这类储层自然产能为0,压裂可以产油,但不到工业油流标准。
二、特低渗透裂缝性储层沉积环境及砂体类型
1、特低渗透裂缝性储层沉积环境
形成特低渗透储层的沉积相及沉积环境是独特的,与形成中、高
渗透储层沉积相和沉积环境是有本质差别的。
沉积相及沉积环境对形成沉积岩层的影响主要在于岩石颗粒大小及成分、含量、泥质颜色及形成砂层、泥层相互匹配关系。
因此,特低渗透储层砂岩粒度一般比较小,泥质含量一般比较高,由此可以断定湖泊水体能量比较弱,搬运距离比较长。
2、砂体成因类型
油层砂体成因类型划分为6种:砂质辫状河砂体、低弯度分流河道砂体、高弯度分流河道砂体、水下分流河道砂体、决口河道砂体、决口扇砂体。
三、特低渗透裂缝性储层孔隙结构及物性特征
1、特低渗透裂缝性储层孔隙结构
特低渗透储层孔隙结构及物性特征是和区域构造背景、沉积环境以及成岩作用有着密切关系,不同的外界及环境因素形成的特低渗透储层会保持不同的孔隙结构及物性参数,总体上反映储层粒度偏小、粒度及孔隙分选不好、物性较差、含油级别低。
2、特低渗透裂缝性储层物性特征
影响油层含油性的主要因素是物性,其次是粒度和泥质含量。
当然影响含油性的因素还有很多,如成岩作用强弱,颗粒分选程度等;但它们的最终影响都将反映在物性的好坏上,进而影响储层含油性。
四、增产增注技术研究
1. 压裂工艺技术
由于外围特低渗透性油藏储层物性差,地层能量低,压裂成为稳产、增产的必要手段。
(一)选井选层原则
为了使压裂达到更好的增油效果,必须重视压裂井的选井、选层,压前选好井是压裂能否达到增产目的先导因素。
在压裂井的选井选层上一般基于以下原则:
(1)压裂井在洗井上,尽量避开断层,如在断层附近,减少前置液用量,缩短裂缝长度,以免压裂时裂缝于断层沟通,导致压裂失败。
(2)对于老井尽量选注采完善的井进行压裂施工改造,由于注采系统完善,压裂井能量大,压后能更有效的发挥压裂的效果,取得更大的经济效益;对于新井总结以往的开发经验,最好选择在开发初期压裂,可以发挥新井初期能量大的特点。
(3)针对平面矛盾突出,动静不符或有过高产史的井,选择含水低,低产液井压裂,改善平面矛盾,达到增油增产的目的。
(4)注入压力高注不进去水的井,进行压裂,降低注水压力,增加水驱波及体积。
(5)实施分层压裂的井,考虑夹层有无应力遮挡作用,承压能力达到3mpa以上。
(二)压裂参数优化
1)降低排量加大缝长
经过多年的压裂效果对比,采用了小排量压裂施工,非常适合特
低渗储层开发。
2)压裂液的选择
在既能降低压裂成本又能达到很好的增油效果,在压裂液的选择上应选用污染相对较小的改性胍胶水基压裂液,交联剂为有机硼,为了进一步减少压裂液对地层污染,部分井使用了高效助排剂。
3)支撑剂可选用一部分尾追陶粒
支撑剂的选择是决定压裂成败的一个关键因素。
压裂施工的最终目的就是在地层中形成一条高导流能力的填砂裂缝。
在考虑压裂成本的同时又要在近并地带形成高导流能力,石英砂的抗压强度能很好满足压裂需求。
2.酸化解堵技术
为使油藏合理开发、提高最终采收率,需要采取相应措施,酸化技术即是油层改造常用的技术之一。
它是通过酸液溶蚀岩石孔隙中的堵塞物或基岩本身的某些矿物成分,从而改善岩石内部空岛的连通性,提高油井的生产能力。
(一)主要成分
低碳有机酸是指c1—c4混合有机酸解堵剂,它是利用液蜡裂解合成低级脂肪酸,根据相似相容原理并借助氧化加成反应,研制开发的复合型油井解堵增产技术。
(二)解堵原理
(1)甲、乙、丙、丁(少量)有机酸是一种缓速剂,对储层岩石具有较强的溶蚀性,可极大地提高储层渗透率,且不产生铁、钙
质等二次沉淀,对油、套管无腐蚀性;
(2)酮类、醛类、醇类是一种较强的有机溶剂,对沥青质、胶质、蜡等有机物有较强的溶解能力,进而降低原油粘度;同时,对岩石起润湿反转作用,使岩石表面呈水润湿,进一步减小油流阻力;(3)阳离子小分子表面活性剂是一种较好的油层处理剂,对储层的粘土膨胀运移具有较强的抑制性,并对已经膨胀的粘土具有一定的收缩作用;
(4)利用不饱和烯烃特性,借助氧化加成反应,合成性能良好的阻垢剂,尤其对有机垢、无机垢以及有机—无机垢,具有好的溶解性;
(5)添加剂中含有一种氧化剂,该氧化剂可以在常温条件下是聚合物如胍胶破胶,从而解除油井因压力返排差、破胶不彻底,造成压裂液污染等问题;
(6)添加剂中含有分散渗透剂使形成的乳状液进一步微乳化,从而解除油井在各种作业环节产生液锁、水锁伤害,最大限度恢复油井产能,恢复产能效果显著。
五、结论与认识
特低渗透油藏开发主要是利用气体溶于原油和水后的降熟作用、膨胀作用、酸化解堵作用以及在油层内发生混相时降低束缚石油的毛细管力作用,使石油获得流动能力而被采出。
参考文献
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