井温
井温的相关文献在1977年到2022年内共计142篇,主要集中在石油、天然气工业、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文90篇、会议论文3篇、专利文献109750篇;相关期刊55种,包括中小企业管理与科技、大地测量与地球动力学、内江科技等;
相关会议3种,包括2009年第三届油气田开发技术大会、中国核物理学会核测井专业委员会2002年年会暨第六次全国核测井学术交流会、第五届全国计算机应用联合学术会议等;井温的相关文献由457位作者贡献,包括余成华、刘林、姜岩等。
井温—发文量
专利文献>
论文:109750篇
占比:99.92%
总计:109843篇
井温
-研究学者
- 余成华
- 刘林
- 姜岩
- 李凤
- 高玉辉
- 吴鹏
- 平建明
- 张福兴
- 彭松良
- 李峰明
- 樊甲成
- 王常兴
- 芦笛
- 郭艳
- 陈丽娜
- 乔宝强
- 于晓聪
- 何寅
- 佘朝毅
- 刘志平
- 刘明
- 刘福顺
- 刘红星
- 单学军
- 吴国伟
- 吴文琳
- 吴晓明
- 姜泽菊
- 孙万里
- 孙振宇
- 安申法
- 尹庆龙
- 庞迎春
- 张士诚
- 张枫
- 张滕
- 彭碧强
- 徐建辉
- 戴宇婷
- 曹肖萌
- 李丛华
- 李友平
- 李强
- 李红爽
- 杨东升
- 杨昕
- 桂和荣
- 汪玉泉
- 焦仓文
- 王健骁
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李丹;
于宝泽
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摘要:
注入剖面测井石油开采过程中不可缺少的一部分,大庆油田一厂地区采用注入剖面五参数测井了解各层段的注入情况和各层注水量,为掌握注水井的注入情况及动态变化、注水方案设计、检查封堵和压裂效果、调整及效果评价提供动态监测数据。本文从仪器到原理介绍注入剖面五参数测井,最后进行优缺点分析。
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张晶宇;
王光宇;
王钊;
李晨光;
刘鹍鹏
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摘要:
随着油气井和注水井长期生产运行,极大增加了井下管柱漏失风险,早期的微小泄露可能逐渐加剧,给井筒和生产安全带来严重隐患.井筒完整性检测与评价技术,成为井筒漏失检测和漏点定位的重要手段.通过对井温、流量、管柱腐蚀、流动噪声等多参数组合测量和综合分析,能较好对井筒内漏失情况进行定性分析.
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夏海帮
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摘要:
为解决页岩气水平井分段压裂使用连续油管钻复合桥塞时容易遇卡、强磁打捞次数多、工时长等问题,对可溶桥塞的结构和溶解原理进行了深入分析,并根据影响可溶桥塞压裂性能和溶解性能的关键因素,优选了不同耐温性能的可溶桥塞在南川页岩气田进行现场试验.试验结果表明,可溶桥塞在温度112°C下可承压差70 MPa,耐温93°C的桥塞可完全溶解,耐温120°C的桥塞只能部分溶解,与传统复合桥塞相比,单井可节约成本108.7万元.最后得出了影响可溶桥塞压裂性能和溶解性能的主要因素有温度、溶液矿化度和溶解时间,矿化度越高、温度越高,可溶桥塞溶解速率越快,尤其井温对可溶桥塞的溶解效果至关重要.并验证了可溶桥塞在页岩气井分段压裂中的可行性和经济性,对页岩气井压裂施工降本增效有良好的推广应用价值.
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薛凯
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摘要:
利用同位素五参数仪器进行测井作业,可以了解到注水井层位和吸水级别,掌握每个小层具备的吸水能力和每层的配注情况,对注水井进行系统分析提供数据支持.但是实际的注水井情况、投源点的确定、地下储层因素等多种因素的影响,会导致在测井过程中产生各种问题,本文对五参数测井仪器进行了简单的介绍,对现场应用相关问题进了深入的分析,并提出了相应的解决办法.
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李吉艳
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摘要:
该文介绍了智能工程测井系统的构成及工作原理,阐述了其工作方法及资料整理流程.该系统可通过对钻孔的波速、 井温及自然伽玛值测试,准确了解中、 深部岩体物性特征,获取物性参数,为水利工程设计、 施工提供良好的定量参数.
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李四龙;
叶强
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摘要:
2015年下半年,在西安市西咸新区泾河新城成功钻凿了一口地热井,查明了该地区的地层情况及热储条件.地热井成井水温86°C,通过大、中、小落程进行放水实验,评价单井可开采量为213.51m3/h;通过计算求出开采权益保护范围半径1816.14m,开采影响区直径为3632.28m;该地热井井深2750m,开采层为新近系蓝田灞河组下部,高陵群,古近系地层.
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姜飞
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摘要:
井温注入剖面测井技术是一种油田开发中常用的数据获取方式,能够了解各层的吸入量,为调整注入剖面提供依据,检查配水管柱深度差错,检查层间或管外水泥环窜槽.但是在技术应用过程中,存在资料获取不准确、及时方式不合理的问题,要想解决上述问题,应优化地面防喷设备,降低溢流现象,根据测井解释方式的应用特性,选择合适的解释理论,明晰仪器参数设置对于井温的影响,选择合适的关井时间,优化数据采样质量.
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陈必威;
刘红;
雷有为;
赵建华;
汪佳荣;
李玲莉
- 《中国核物理学会核测井专业委员会2002年年会暨第六次全国核测井学术交流会》
| 2002年
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摘要:
同位素测井解释中,由于所测资料是动态资料,在实际解释中仍有很多问题需要找出解决的办法.如伽马高值与同位素曲线重合,管柱位置的判定,同位素在管柱位置沾污过高,不吸水层是孔道堵塞,还是储集层大孔道同位素冲走,沾污块、管壁沾污如何与窜槽区别开,井温在不吸水层及泥岩层段,井底有下降(注冰水)异常变化、裂缝、测井时间等.本文针对上述问题进行探讨,并提出加以解决的办法.