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采油地质工高级理论知识题答案一、选择题1A 2D 3D 4B 5A 6D 7D 8A 9B 10B11A 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18B 19C 20B21D 22A 23B 24D 25D 26D 27A 28A 29C 30A31B 32D 33D 34A 35D 36C 37D 38A 39A 40C41B 42D 43B 44C 45D 46B 47B 48D 49B 50C51A 52A 53D 54A 55D 56C 57A 58C 59A 60A61A 62A 63B 64A 65B 66D 67A 68A 69A 70B71B 72A 73D 74A 75A 76C 77C 78B 79B 80C81C 82A 83A 84A 85D 86D 87A 88A 89A 90A91A 92B 93A 94A 95B 96B 97D 98A 99D 100A101C 102C 103C 104D 105D 106A 107A 108D 109C 110B111D 112B 113A 114A 115A 116A 117A 118B 119B 120A121D 122A 123C 124A 125D 126C 127B 128D 129D 130B131A 132A 133B 134D 135A 136D 137A 138B 139A 140A141A 142A 143B 144C 145D 146B 147A 148B 149B 150B151A 152C 153A 154A 155D 156C 157A 158D 159A 160A161 D 162A 163A 164B 165A 166B 167B 168C 169A 170D171C 172A 173A 174B 175B 176A 177A 178A 179A 180B181B 182A 183B 184B 185A 186B 187A 188A 189A 190A191C 192D 193D 194D 195A 196A 197B 198D 199B 200C201D 202B 203A 204B 205C 206A 207A 208A 209A 210A211D 212A 213A 214A 215A 216D 217A 218C 219D 220B221A 222A 223B 224C 225C 226B 227D 228C 229A 230C231A 232D 233A 234A 235A 236B 237A 238A 239A二、判断题1 孔隙胶结的孔隙度大于基底胶结的孔隙率。 23 平面非均质性包括砂体成因单元的连通程度、平面孔隙度、渗透率的变化和非均质程度以及渗透率的方向性。 45 地壳运动自地壳形成以来从未停歇,所以就造成新老地层之间具有剥蚀面。 67 整合接触虽然有时地壳持续上升,但未遭受剥蚀,仍为沉积环境。 8 整合接触是在沉积盆地内连续形成的。 9 假整合接触又称平行不整合接触。 10 1112 13 14 15 16 古潜山本身在被新沉积的地层覆盖前遭受风化剥蚀,岩石变得疏松,孔隙裂缝发育,具备了储集油气的空间,是良好的储集层。 1718 盐岩、石膏多与碳酸盐岩储集层共存。 19 组成圈闭的三个要素是遮挡物、储集层和盖层。 2021 地层圈闭形成的条件是:地壳升降运动引起地层超覆、沉积间断、风化剥蚀等,从而形成地层角度不整合、地层超覆不整合等,其上部为不渗透地层覆盖即构成地层圈闭。 22 23 24 闭合高度越大。圈闭的最盘有效容积也越大。25 2627 刚性水压驱动油藏,采出量和水的侵入量相等。 28 2930 对一般水驱油藏来说,油层渗透性好的称活跃水驱,油层渗透性不好的称不活跃水驱。 3132 溶解气驱的油藏,最后气体跑完了,在油层里剩下大量的不含溶解气的油,这些油流动性很差,叫做死油。 33 气顶中压缩气的能量储备是在油藏形成前完成的,没有后期的补充,随着地下储量的采出,气压驱动能量不断消耗,使整个油层的压力不断下降。 34 35 36 37 一个油气田总占有一定面积,在地理上包括一定范围,小的只有几平方公里,大的可达上千平方公里。 38 39 在进行油气田分类时,砂岩油气田范围内包括其他碎屑岩油气田。 40 砂岩古潜山油、气田属于砂岩油气田分类范围内。 41 砂岩油气田包括背斜型砂岩油气田,也包括刺穿型构造油气田。 424344 大型隆起碳酸盐岩油气田与背斜型砂岩油气田属于不同种分类范围内的油气田。 45 沉积岩的特征是指岩石的成分、颜色、结构、构造以及古生物等特征。 4647x 陆相又分为残积相、山麓相、河流相、湖泊相、沼泽相、冰川相、沙漠相七类。 48 海陆过渡相又分为泻湖相、三角洲相和砂洲、砂坝、砂嘴相三类。 49 主要陆地沉积环境包括有冰川环境、沙漠环境、冲积扇环境、河流环境、湖泊环境和沼泽等。 50 51 52 由于海相各个亚相的沉积环境不同,因此它们对油气勘探来讲具有不同的意义。 53 54 按海陆过渡相沉积环境不同可细分为泻湖相,三角洲相,砂洲、砂坝、砂嘴相等,其中与油气关系最密切的是三角洲相。 55油层对比是指在一个油田范围内经地层对比,已确定含油层系中的油层部分进行的细分层的对比。 56 57 58 59 运用测井资料进行油层对比,必须选取适用的多种井资料,并加以综合运用,相互取长补短,才能较全面地将油层岩性、电性、物性及含油性综合反映出来。 60 61 油层对比时是离不开标准层的,油层剖面中标准层选得越多;油层对比也就越容易。 62 作为标准层要求有特殊的岩性、电性特征,易于识别,对比时易掌握。 63 64 65 提高原油采收率(EOR)是通过向油层注入非常规物质开采原油的方法,包括注入溶于水的化合物,交替注入混相气体和水,注入胶束溶液(由各种表面活性剂、醇类和原油组成的微乳液体系),注蒸汽以及火烧油层等。66,与二次采油相比,三次采油的特点是高技术、高投入、高效益,在二次采油水驱的基础上向油层注入排驱剂来采油,不同的排驱剂有不同的排驱机理。 67 目前表面活性剂驱油有两种方法:一种是应用大孔隙体积、低浓度的表面活性剂溶液,一般称为表面活性剂稀溶液驱;另一种是应用小孔隙体积、高浓度的表面活性剂溶液形成微乳液进行驱油一般称为微乳液驱。 68 各种盐水与表面活性剂联合使用可降低界面张力到最低值,并可以抑制表面活性剂在油层中的吸附,这些技术导致低张力表面活性剂驱的产生。 69,目前,基于不同的油、水和岩石特性,提出了碱水驱的不同驱油机理,其中有:(1)乳化和携走;(2)乳化和捕集;(3)岩石表面注湿性从亲油转化亲水;(4)岩石表面从亲水转化亲油。不同角度的驱油试验表明,这些驱油机理在特定的pH值和含盐环境下对特定的原油是有一定作用的。 70 碱液注入地层中的量可根据碱耗来确定,通常注入0.10.5PV,碱剂的浓度一般大于5。 71 三元复合驱是20世纪80年代在国外出现的一种三次采油技术,是在二元复合驱基础上发展起来的。 72 三元复合驱虽然出现得较晚,但发展很快。目前,国内外已进行了室内研究和现场试验并取得了重要进展,被公认为是一种非常有前途而且可行的采油技术。 73 微生物提高原油采收率技术的优点是,只要碳源糖蜜或烷烃和其他营养物质充足,便可在油藏就地产生代谢产物或使细胞生长。74 75 76 高压注干气、注富气和注二氧化碳,这些方法的驱油效果是以气液相间的质量转换为基础,而不是建立在直接混相驱上。虽然这些方法波及系数低,但对于大部分轻质油相对密度小于0.8762的都可采用混相驱开采。 77 78 蒸汽驱油,是蒸汽从注入井注入,油从生产井采出的一种驱替方法。 79 人工合成聚合物,使用最多的是天然聚合物。 80 81 油水井大修是指油井的复杂事故处理,如井下工具的解卡、水泥卡钻、封堵漏层、更换套管及侧钻等。 82 油水井大修动用的设备功率大修井工期较长、动用工具较多、修井技术较复杂,而且成功率也相对较低。 83 84井下事故处理一般规定应严格按施工设计施工,坚持好中求快、成效为主、修必彻底、不留后患的原则。 85 油井作业投产质量要求油管完成深度符合要求。 86 油井作业投产质量要求保证油管、套管环形空间畅通。 87 上抽转抽施工质量要求下井工具的规范、型号、深度应符合设计要求,且无损坏。 88 上抽转抽施工质量要求下井的回音标外径不小于机0.8mm,防冲距、光杆长度合适,上冲程不碰井口,下冲程不碰泵89 90 换大泵作业开井投产后三天内,由作业队与采油队技术人员一起到现场进行交井。 91 92 采用多油层井的层间接替方法使油井稳产,是最简单方便的方法,它在开发初期可以使用,但中、后期效果就不明显了。 93 由于封堵层含水高对产油量的影响不大,而产水量的大幅度减少在一定程度上将降低堵水井和区块的综合含水率,控制含水上升速度。 94 高含水井堵水后,流压下降,可以使低含水层在放大生产压差的情况下开始生产,。调整层间矛盾。如果低含水层增加的产油量能够弥补高含水层堵掉的产油量,就会获得较好的增油降水效果。 95 96 根据堵剂在油层形成封堵的方式不同,化学堵水可分为非选择性化学堵水和选择性化学堵水。 97x 单液法化学堵水是把在地面配制好的化学堵剂注入地层内,在地层温度条件下或与水接触发生化学反应形成封堵屏障。 98 双液法化学堵水是把两种不同的堵剂轮流注入地层,在地层内两种堵剂接触后发生反应,形成沉淀起到堵水的作用。 99 100101 102103 104 多裂缝压裂第一条裂缝的施工过程是普通压裂,第=条裂缝的施工过程是选择性压裂。 105 平衡限流法压裂形成水平裂缝,适用于挖潜目的层与高含水层的嘉层较薄但大于04m的调整新井。 106 平衡限流法压裂是为了解决薄夹层很可被压窜,导致油层与高含水层串通问题。 107 抽油泵在工作过程中,固定阀必须依靠油套环形空间的的沉没压力作用才能打开,所以,为保证油井的正常生产,必须有一定的沉没度。 108 沉没度不是越大越好,实际上泵深度过大,增加抽油机能耗,加大冲程损失,而产液量提高幅度增加不大。 109在充分满足油井生产能力需求的前提下,冲次应尽量降低。 110冲次超过一定数值时,有以下不利方面:(1)增加抽油机井的动载荷,引起杆柱和地面设备的强烈震动,容易损坏;(2),降低泵的充满程度,活塞撞击液面引起杆柱震动,易损坏设备;(3)抽油杆柱受到积挤压力增大;造成杆柱与油管内壁摩擦,使杆柱发生弯曲,增加杆柱脱扣的机会;(4)易发生弹性疲劳,:缩短抽油杆使用寿命。 111 间歇抽油的确定方法有液面法即油井不出油停抽时,对液面进行间隔定时监测,观察液面恢复状况,确定合理的开关井时间。 112 在现场工作中,可采取两种方法结合使用确定间歇抽油方法,以互相映证。 113 影响抽油机泵效的地质因素有原油粘度大:油稠,油流阻力加大,造成阀打开或关闭不及时,从而降低泵的充满系数,降低泵效。ll4 115116 117 理论示功图的假设条件有:抽油设备在抽油过程中,不受砂、蜡、气、水的影响。进入泵内的液体是不可压缩的,阀的开、关是瞬间的。 118119 120 121 122油管结蜡,使抽油机负荷增加阀漏失,使示功图图形呈鸭蛋圆,电流变化失去平衡,产量下降。 123 124 125 机械采油系统的排液能力大小,是由抽油机井的冲次、冲程和深井泵泵径决定的。 126 流压反映供液状态,。泵效反映排液状态,二者的组合即可反映出供排协调关系,把流压和泵效联系起来,为抽油机井动态控制图的建立提供了理论依据。 127 128 抽油机井动态控制图的参数偏小区是该区域的井流压较高、泵效高,表明供液大于排液能力,可挖潜上产,是一个潜力区。 129 电泵井在工作时,其供液能力与排液能力必须是协调的,在某一稳定的流压下,油层的供液量必须等于电泵的排液量,即在流压一排量坐标上有一供排协调点。130131潜油电泵井动态控制图参数偏大区表示该区域的井流压较低、泵效低,即供液能力不足,抽吸参数过大。132 潜油电泵井动态控制图生产异常区表示该区域的井流压较高,但泵效低,即泵的排液能力丧失。 133 134 电泵正常运行情况下的电流卡片是一条光滑对称的曲线,电流值等于或接近额定电流值,说明电泵设计功率和实际功率基本相等。 135 136 137 138 发生负载变化不规则的电流卡片,不宜手动再启泵,更不许自动启泵,应由专业管理人员找出问题处理后,方可投入运行。139 140 注水井定量决定定压,而定压是为了完成定量。 141 142 分层注水合格率实际分层注水井注水合格的层段数占总层段数的百分率,它是反映实际注好水的指标。143 144 145x 由于各井所处位置的地质条件不同,造成聚合物在地层中流动阻力不同,波及能力也有差别,因此,含水下降到最低点的稳定时间也不同。 146 聚合物驱室内模拟实验和矿场试验结果都表明,在非均质油层中,聚合物溶液的波及范围扩大到了水未波及到的中低渗透层,从而改善了吸水、产液剖面,增加了吸水厚度及新的出油剖面。 147 148 聚合物驱动态分析除了聚合物用量关系以外,还应该分析井组单井含水变化、油层条件、油井连通状况与含水变化的关系,分析剩余油饱和度、地层系数与含水下降幅度的关系等。 149 一般的情况下,随着聚合物的注入,油井含水要逐渐上升,产油下降,注入到某一聚合物用量后,含水达到最高值,油井开始见效,以后随着聚合物用量的增加,含水逐渐下降而产油逐渐上升。 150 在聚合物驱过程中,一般采油井含水下降速度较慢,幅度较大,稳定时间长,回升慢。此时采油井油层条件好,地层系数大,含油饱和度高,连通性好,受效方向多。 151 聚合物驱计算区块油层孔隙体积时,应分别按纯油区、过渡带、厚层、薄层进行计算,单位:104 m3。 152 153154 注入孔隙体积倍数用区块累计注聚合物溶液量除以油层孔隙体积,单位:无因次。155 156 157 158 建立监测系统的原则是新区、新块、新层系投入开发要相应增加监测井点,油水井对应配套监测。 159 油层压力监测主要通过井下压力计压来实现,主要测油井的流动压力,静止压力和压力恢复曲线等。 160 油井测产液剖面是指在油井正常生产的条件下,测得各生产层或层段的产出流体量。 161 162随着聚合物驱油工业化应用在我国的不断应用,1997年已开始采用示踪法测试聚合物驱产液剖面。 163 164 密闭取心井井位要选择在油层条件和开发效果具有代表性的地区,或开发中主要问题暴露得比较突出的地区,或先导性开发试验区。 165 166套管损坏分为变形、破裂、错断、外漏和腐蚀等,其检测方法主要依靠工程测井来完成167 168 油气界面监测井主要用来监测油气界面移动情况,判断油气界面变化。169 油田开发的第二阶段是编制油田开发设计方案并组织实施,根据油田实际情况和开发规律,选择最佳的油田开发方案,同时组织投产。 170 171 172 17374 175 一个开发层系是由一些独立的、上下有良好隔层、油层性质相近、油层构造形态、油水分布、压力系统应基本相近、具有一定储量和一定生产能力的油层组成的。176 177 178 全面质量管理是一个组织,以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。 179 全面质量管理是全过程的管理。 180 181 182 全面质量管理强调持续改进,不断地寻求改进的机会,按照“PDBJ”的科学程序持续地循环改进。 183 184 排列图就是用来找出产品主要问题或影响产品质量主要因素的一种有效方法。 185排列图绘制第四步是按项目的频数画出直方图。 186 187 在因果图的绘制中要把重要的、关键的原因分别用粗线或其他颜色的线标记出来或者加上框框,让人一看特别醒目。三、简答题1 (1)断块型古潜山;(2)褶皱型古潜山;(3)侵蚀残丘型古潜山。评分标准:(1)(2)点30,(3)40。2 (1)古潜山是埋藏在时代较新的地层中的一定地质历史时期的潜山。(2)也就是说,在一定的地质历史时期形成的山头被后期沉积的地层覆盖起来,潜伏在地下,现在不能看到它,故称为古潜山。评分标准:每点50。3 (1)闭合面积;(2)高度或储集层的有效厚度; (3)有效孔隙度等参数。评分标准: (1)、(2)点25,(3)点50。4(1)溢出点就是流体充满圈闭后开始溢出的点,称为该圈闭的溢出点;(2)溢出点就是圈闭容纳油气最大限度的点位;(3)若低于该点高度,油气不能被圈闭,要溢出来。 评分标准:(1)(3)点30,(2)40。5 (1)生物特征主要是陆上生物、陆上植物化石。(2)岩石特征以发育碎屑岩和粘土岩为主,化学生物成因沉积物少见,粘土矿物以高岭石和水云母为主。(3)在结构和构造特征上,陆源碎屑物的粒度一般较粗,磨圆度不好,分选差。(4)沉积物的颜色以红色调占相当比例为特征,岩石成分往往是复矿物。(5)在沉积体中,沉积物的横向变化大。评分标准:每点20。6(1)陆相沉积是指陆地环境上形成的沉积体。(2)陆相沉积的过程主要发生在大陆上相对较低的地方即湖泊、河流,这就是沉积区。(3)而那些相对较高的地区(山脉、高地)是沉积区的物质供给区,称为侵蚀区或物源区。(4)主要陆地沉积环境包括有冰川环境 (5)沙漠环境、(6)冲积扇环境、(7)河流环境、(8)湖泊环境和沼泽等。评分标准:点(1)(2)(3)各12,(4)(5)(6)(7)各16。7 (1)泻湖相位于大陆和海洋之间的海湾地区,(2)由于砂坝,砂洲、堤岛等离岸沉积的发育,把海湾与海洋完全隔开或基本隔开,形成一个封闭或基本封闭的湖盆状态称为泻湖相。(3)可分为淡化泻湖、(4)咸化泻湖和(5)沼泽化泻湖三个亚相。评分标准:点 (1)(2)(3)(4)(5)各20。8 (1)沼泽化泻湖相:通常是在湿热气候条件下,由滨海平原区的淡化泻湖逐渐淤积而成。 (2)泻湖发展的后期,与广海隔绝,水流不通,(3)植物丛生,植物遗体就地掩埋,形成泥炭沼泽称沼泽化泻湖相。(4)沼泽化泻湖相沉积物以粘土岩为主,还有粉砂岩、砂岩和石灰岩等,(5)有时可见油页岩;(6)具有水平层理及韵律层理,常含黄铁矿及菱铁矿结合,(7)植物化石丰富。(8)沼泽化泻湖相的一个重要特征是含有煤层,可形成储量很大的近海煤田。评分标准:(1)(2)(3)(4)点各10,(5)(6)(7)(8)点各15。9 (1)控制油田含水上升速度,提高注入水利用率;(2)减缓油层层间矛盾;(3)扩大水驱波及面积,改善堵水井区的平面水驱效果。评分标准:(1)(2)每点30,(3)40。10(1)在油田开发过程中,由于注入水沿高渗透层段突进,造成油层局部高含水,为了消除或者减少水淹对油层的危害,(2)所采取的一切封堵出水层位的井下工艺措施,统称为油井堵水。评分标准:(1)、(2)点各50。10 (1)示功图法;(2)观察法;(3)液面法。(4)在现场工作中,可采取两种方法结合使用,以互相映证。评分标准:每点25。11 (1)油井出砂严重时,停止使用间歇出油,以免造成砂卡;(2)间歇井日产量应不低于正常生产的日产量,否则应恢复全日的连续生产;(3)要重视间歇井套管气的管理。评分标准:(1)(2)每点30,(3)40。13(1)油层出砂;(2)原油中气体;(3)原油中含硫;(4)原油粘度大;(5)原油中含有腐蚀性的水和气体。评分标准:每点20。14 (1)深井泵的制造质量,(2)安装质量,(3)下泵质量等都会对泵效造成一定的影响。评分标准:(1)、(2)每点30,(3)40。 15 (1)油气水井在作业前不能生产的,作业后的产量(注水量)全部作为增产量或增注量,并从作业后开井起算到年底为止;(2)油气水井作业前仍有产量(注水量)时,应将作业后稳定的日产(注)量与作业前一月内的平均日产(注)量对比,将增加的部分作为增产(注)量,计算到与措施前月平均日产(注)量相同为止。到年底仍有效的应计算到年底为止。(3)作业中如有注入井内的自用油,应将其扣除后再计算产量。评分标准:第(1)(2)点各40,第(3)点20。16 (1)累积增产(注)量是指实施增产(注)措施后获得的当年累积增产(注)量。(2)分为累积单井年增产(注)量和(3)累积年增产(注)量。(4)前者为该井施工后至年底为止的总增产(注)量;(5)后者为所有措施井到年底为止的总增产(注)量。评分标准:每点各占20。17 (1)油井流压下降,含水大幅度下降,产油量明显增加,产液能力下降;(2)注入压力升高,注入能力下降;(3)采出液聚合物浓度逐渐增加;(4)聚合物驱见效时间与聚合物突破时间存在一定的差异;(5)油井见效后,含水下降最低点,稳定时间不同;(6)改善了吸水、产液剖面,增加了吸水厚度及新的出油剖面。评分标准:(1)(2)点各20,(3)(4)(5)(6)各15。18 主要包括(1)采出状况分析,包括产液(油)量,含水率、产液(油)指数,产液剖面变化及产出聚合物浓度。(2)注入状况分析,包括注入压力状况,注入量,注入聚合物浓度,注入粘度,注入速度,注采比及吸水能力变化。(3)各种动态变化规律及影响因素分析,包括IRP曲线、驱替特征曲线、霍尔曲线等。评分标准: (1)(2)点各30,(3)点40。 19 (1)压力监测;(2)分层流量监测;(3)剩余油分布监测;(4)井下技术状况监测;(5)油水、油气界面监测。评分标准:每点各20。20 (1)油井测产液剖面是指在油井正常生产的条件下,测得各生产层或层段的产出流体量。(2)由于产出可能是油、气、水单相流,也可能是油气、油水、气水两相流或油气水三相流,因此在测量分层产出量的同时,(3)应根据产出的流体不同,测量含水率、含气率及井内的温度、压力和流体的平均密度等有关参数。(4)另外,随着聚合物驱油工业化应用在我国的不断应用,已开始采用示踪法测试聚合物驱产液剖面.评分标准: (1)(3)点各30,(2)(4)点各20。 21 (1)最充分地利用天然资源,保证油田获得最高的采收率;(2)在油田客观条件允许的前提下(指油田地质储量、油层物性、流体物性),科学地开发油田、完成原油生产计划任务;(3)提高油田稳定时间,并且在尽可能高的产量上稳产(4)取得最好的经济效益,也就是用最少的人力、物力、财力,尽可能地采出更多的原油。评分标准:每点25。 22 我国合理开发油田的总原则可归纳为:(1)在总的投资最少,(2)同时原油损失尽可能最少条件下,(3)能保证国家或企业原油需求量,(4)获取最大利润的开发方式。评分标准:每点25。 23 (1)养成善于发现问题的素质;(2)养成重视计划的素质;(3)养成重视过程的素质; (4)养成善于抓关键的素质;(5)养成动员全员参加的素质.评分标准:每点20。24全面质量管理的基础工作有:(!)标准化工作(2)计量工作(3)*质量教育工作; (4)质量责任制。评分标准:每点25。 24 (1)全面质量管理是要求全员参加的质量管理;(2)全面质量管理是全过程的管理; (3)全面质量管理要求的是全企业的管理;(4)全面质量管理所采用的管理方法应是多种多样的;(5)全面质量管理强调持续改进,不断地寻求改进的机会,按照“PDBJ” 的科学程序持续地循环改进。评分标准:每点20。26(1)既有物质的因素,又有人为的因素;(2)既有技术的因素,又有组织管理的因素; (3)既有企业内部的因素,又有企业外部的因素;(4)既有主观因素,又有客观因素。评分标准:每点各25。 四、计算题:1解:(1)年平均日注入量=(面积有效厚度孔隙体积)注入速度365 =(2050000014.60.26)0.14365 =29848(m3) (2)1999年平均日注干粉量=平均日注入量注入浓度 =298481200=35.8176(t) (3)2000年底累积注入体积=累积注入聚合物溶液量(面积有效厚度孔隙体积) =3925(2050000014.60.26) =0.5044(PV) (4)2000年底累积注入聚合物浓度=累积注入聚合物干粉,累积注入聚合物溶液量 =452163925104m3 =1152(mgL) (5)2000年底累积注入聚合物用量=累积注入体积累积注入聚合物浓度 =0.50441152 =581.06(PVmgL)答:2000年12月的累积注入体积0.5044PV,累积注入聚合物浓度1152 mgL,累积注入聚合物用量581.06PVmg/L 评分标准:(1)(5)公式20,(1)(5)过程5,(1)(5)结果5;如果 公式错误结果对,不得分。2解:(1)年平均日注人量=(面积有效厚度孔隙体积)注入速度)365 =(960000012.40.18)0.12365 =7045(m3) (2)年平均日注干粉量=平均日注入量注入浓度 ; =70451000=7.045(t) (3)2001年底累积注入体积=累积注入聚合物溶液量(面积有效厚度孔隙体 积) =1072(960000012.40.18) =0.5003(PV) (4)2001年底累积注入聚合物浓度=累积注入聚合物干粉累积
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