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![振动采油技术](https://www.shukui.net/cover/4/35085565.jpg)
- 王仲茂主编;许为,董渤,王怀彬副主编 著
- 出版社: 北京:石油工业出版社
- ISBN:7502129766
- 出版时间:2000
- 标注页数:180页
- 文件大小:46MB
- 文件页数:192页
- 主题词:
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图书目录
第一章 振动和波1
第一节 振动1
一、自由振动1
二、强迫振动8
三、自激振动11
四、冲击12
第二节 波16
一、波动16
二、次声波、声波、超声波18
三、微波19
四、声场20
五、弹性波的衰减、反射、绕射21
第三节 声波在媒质中的衰减规律24
一、理想流体媒质中的波动方程24
二、考虑粘滞阻力时的波动方程24
三、声波在传播媒质中的衰减25
四、冲击波的形成与衰减26
第二章 机械振动装置采油技术29
第一节 博丁声波采油装置29
一、声波发生器工作原理29
二、声波传导机构工作原理31
第二节 本特利声压波泵34
一、典型声压波泵34
二、带旋转式声压波发生器的声压波泵36
三、适用于低产井(高含气)或间歇泵抽的声压波泵39
第三节 延长油矿设计的液压振动泵40
一、液压振动泵的结构40
二、波压振动泵的工作过程41
第四节 泵下阻尼振动采油技术42
一、管柱装置结构组成42
二、振动技术机理42
三、主要技术指标和适用条件42
四、实际应用效果43
第五节 非线性波采油技术43
一、非线性波发生器43
二、非线性波解堵机理43
三、非线性波采油技术工艺44
第六节 双稳态射流净化炮眼技术45
一、谐振腔系统45
二、井下操作工艺46
三、炮眼的影响46
四、地面监测47
第七节 声波除垢技术47
第三章 人工地震采油技术50
第一节 人工地震采油机理50
一、机械波对地层有很强的穿透能力50
二、共振可以提高振动效应50
三、振动有利于降低原油粘度52
四、振动可以使油气水重新分布,有利于原油流动52
五、振动可以改变岩石表面的润湿性53
六、振动有利于清除油层堵塞,提高地层渗透率53
七、振动可以降低驱动压力,提高采收率53
八、振动可以降低残余油饱和度55
第二节 打击式人工地震采油技术57
一、振源结构与工作原理57
二、主要装备及施工工艺58
三、人工地震采油效果分析65
第三节 井下人工地震采油技术71
一、振源结构与工作原理71
二、主要技术指标71
三、室内及现场试验72
第四节 波导管振动采油技术73
一、波导管采油工艺的发展73
二、振动工艺原理74
三、振动增产机理74
四、波导管振动采油工艺基本参数及技术特点75
五、波导管振动采油工艺技术的现场试验75
第四章 水力振动采油技术77
第一节 高压水旋转射流采油技术77
一、结构和工艺过程77
二、解堵原理78
三、有关参数的确定79
四、应用技术81
第二节 水力振动采油技术85
一、水力振动采油设备及工作原理85
二、水力振动采油机理86
三、现场施工工艺87
四、应用效果88
第三节 多级同步振动采油技术93
一、基本原理93
二、多级振动器技术指标93
三、施工工艺93
四、应用效果94
第四节 低频水力脉冲采油技术94
一、增产机理94
二、适用条件及脉冲处理工艺95
三、低频水力脉冲技术应用效果95
四、水力脉冲采油技术处理油层的优点96
第五章 高能气体压裂技术97
第一节 高能气体压裂机理、作用过程及适用性97
一、高能气体压裂机理97
二、高能气体压裂的作用过程98
三、高能气体压裂的适用性98
第二节 高能气体压裂施工工艺100
一、固体火药及压裂工艺100
二、液体火药及压裂工艺103
第三节 高能气体压裂适用的油气藏地质条件和选井选层原则105
一、适用的油气藏地质条件105
二、选井选层原则106
第四节 效果比较106
一、有壳弹与无壳弹比较106
二、固体火药与液体火药比较107
三、双基药和复合药比较107
四、点火方式比较107
五、点火药比较107
第五节 单井施工方案设计108
一、储层伤害原因分析108
二、工艺类型的选择108
三、施工参数的确定108
第六节 高能气体压裂的技术特点及存在问题109
一、技术特点109
二、存在问题109
第七节 应用实例110
一、国内应用实例110
二、国外应用实例112
第六章 振动压裂技术113
第一节 水力振动压裂技术113
一、水力振动压裂机理113
二、工艺技术原理113
三、应用效果114
第二节 内爆冲击压裂技术115
一、结构及工作原理115
二、技术性能116
三、实验测试结果117
第三节 正水击化学解堵技术117
一、工艺技术原理117
二、正水击发生器设计原理118
三、现场应用效果119
第四节 射流振荡压裂技术120
一、射流振荡压裂工具120
二、工作原理120
三、射流振荡压裂技术处理油层机理121
四、施工工艺122
五、应用效果122
第七章 低频电脉冲采油技术123
第一节 井下低频电脉冲采油技术的特点123
第二节 电脉冲采油设备及工作原理124
一、电脉冲采油设备124
二、脉冲发生器工作过程127
第三节 井下低频电脉冲采油技术机理130
一、低频电脉冲波对地层岩石的造缝作用130
二、低频电脉冲波对岩石孔隙介质的剪切作用131
三、低频电脉冲可以提高地层渗透率131
四、低频电脉冲可以清除地层污染,减轻油层伤害132
第四节 电脉冲技术参数的测试与选择134
一、电脉冲作用次数的选择134
二、电极与岩心作用距离的选择134
三、电脉冲作用点的选择135
四、低频脉冲波在地层中的有效作用范围135
五、浅井低频脉冲波装备电声参数的选择136
六、低频脉冲波振动对井内套管和固井质量的影响137
七、低频脉冲波振动对油层出砂的影响137
八、放电能量对地层渗透率的影响137
第五节 低频电脉冲波采油工艺138
一、适用油藏地质条件138
二、选井原则138
三、施工工序138
第六节 井下低频电脉冲技术应用实例139
一、井下低频电脉冲技术在油井中的应用139
二、井下低频电脉冲处理水井的应用效果142
三、井下低频电脉冲无效井分析144
第八章 超声波采油技术145
第一节 超声波采油技术发展概况145
一、超声波采油技术的发展145
二、超声波的特点及适用范围146
第二节 超声波发生源及换能器147
一、超声波发生源147
二、井下超声波换能器150
第三节 超声波采油机理156
一、机械振动作用157
二、空化作用159
三、热作用160
四、反向流动作用161
五、声流作用161
六、提高地层渗透率162
第四节 工艺流程163
一、设备及施工原理163
二、主要工艺流程163
三、对超声波处理油层技术的认识165
第五节 超声波技术应用效果166
一、超声波油层解堵应用效果166
二、超声波脱蜡及降凝167
三、超声波防垢168
四、超声波冷输169
五、超声波原油脱水169
六、超声波用于改造油层和提高采收率169
第九章 微波采油技术171
第一节 国内外微波采油技术发展概况171
第二节 微波采油机理及采油技术173
一、微波采油机理173
二、微波采油技术175
第三节 微波采油完井方法176
一、完井方法176
二、微波采油井套管柱设计和固井设计176
第四节 微波技术在油气开发中的应用177
一、微波脱蜡177
二、微波破乳177
三、微波脱硫178
参考文献179