底部钻具组合(BHA)的动力学行为是气体钻井时发生井斜的主要原因。
结合理论研究方法和热力学计算,建立了井下流体热交换的物理和数学模型,并对模型进行了分析、矫正和求解。
在测井资料解释中,最高记录温度常常指井底温度。
气体在井底时的初始含硫量越小,则越靠近井口位置析出;
用于这两个典型井的井底钻孔装备如图3所示。
有了环空拟气柱长度这一关键参数,就能计算出井底压力。
通过与平底孔试块实际缺陷回波信号的对比,验证了脉冲超声波有限差分法模拟计算的有效性和正确性。
第五,同相对塑性的井底钻具组合相比,相对刚性的井底钻具组合在通过狗腿段时可能不很容易通过。
储集层里原油的流速取决于井底压力、油层压力、岩石渗透率和原油粘度。
井底流压小于饱和压力时,IPR曲线存在最大产量点(拐点);
因此,研究准确计算井底压力的方法具有明显的科技实用价值。
随钻震击器安放位置的不同,将极大地影响着震击效果。
底孔闸门布置在大坝的中部靠下,承担大坝冲沙任务。
前言:传统的底部钻具组合受力分析的上切点处的边界条件表达为:1。与下井壁接触;
在钻井过程中由于各种原因造成部分钻柱落井,致使钻头或底部钻具损坏。
套管阀的选型以及下入深度都与井底压力有着密切的关系。
在气井中,当井底积液增多时,会增大井底回压,降低产气量。
其次,以巴喀油田柯19井为例,结合柯19井生产数据资料进行井下油嘴优化设计,确定合理的油嘴尺寸。
钻柱轴向振动仿真与井底状态监测方法探讨。
为大倾角硬地层易斜区防斜打快提供了一种新型的钻具组合类型。
双重孔隙介质油藏油井抽汲生产将使井底压力变化十分复杂。
稳定试井过程中测量几个流量及其相应的井底压力。
齿根下即齿区以下的外径为15毫米;在超声波发射程距的缺陷处,3毫米的平底孔没有显示出来。
油田开发后期近井地带地层岩石渗流特性的调节方法