采油工程手册 / 上册 🔍
万仁溥主编, 万仁溥主编, 万仁溥
北京:石油工业出版社, 2000, 2000
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1 (p0-1): 第一章 通用工程及科学 1 (p0-2): 第一节 力学基础 1 (p0-3): 一、定义、定律和单位制系统 3 (p0-4): 二、静力学 6 (p0-5): 三、运动学 11 (p0-6): 四、动力学 15 (p0-7): 第二节 水力学基础 15 (p0-8): 一、流体及其主要物理性质 17 (p0-9): 二、液体静力学 17 (p0-10): 三、液体流动的基本原理 19 (p0-11): 四、量纲分析与相似理论 22 (p0-12): 五、水头损失及其计算 27 (p0-13): 第三节 材料的强度 27 (p0-14): 一、基本概念和基本原理 29 (p0-15): 二、应力和应变 33 (p0-16): 三、载荷的基本类型 36 (p0-17): 四、破坏形式 40 (p0-18): 第四节 化学基础 40 (p0-19): 一、常用基本概念 42 (p0-20): 二、石油化学基础 45 (p0-21): 三、油田结垢机理及影响因素 49 (p0-22): 五、表面活性剂与高分子化合物 49 (p0-23): 四、防腐化学 62 (p0-24): 第五节 热力学基础 63 (p0-25): 一、基本概念与定义 64 (p0-26): 二、热力学基本定律 64 (p0-27): 三、热力学第一定律的应用——能量衡算 67 (p0-28): 四、热力学第二定律的应用 70 (p0-29): 五、热力学基本方程 71 (p0-30): 六、热力学性质 72 (p0-31): 第六节 传热学基础 72 (p0-32): 一、导热传热 74 (p0-33): 二、对流传热 77 (p0-34): 三、辐射传热 79 (p0-35): 第七节 电工电子学基础 79 (p0-36): 一、基本物理量和基本定律 84 (p0-37): 二、电路元器件及装置 87 (p0-38): 三、基本电路及分析计算 89 (p0-39): 四、磁路 91 (p0-40): 五、安全用电 93 (p0-41): 第八节 工程设计基础 93 (p0-42): 一、引言 95 (p0-43): 二、科学方法与工程方法 97 (p0-44): 三、工程设计艺术 99 (p0-45): 四、石油工业中的设计 100 (p0-46): 五、知识产权 101 (p0-47): 参考文献 103 (p0-48): 第二章 油藏工程基础 103 (p0-49): 第一节 油藏地质基本概念 103 (p0-50): 一、储集岩、储集层与含油层 103 (p0-51): 二、圈闭与油气藏 105 (p0-52): 第二节 油藏流体物性 105 (p0-53): 一、天然气 113 (p0-54): 二、原油 120 (p0-55): 三、油田水 124 (p0-56): 一、孔隙结构与孔隙度 124 (p0-57): 第三节 油气储集层性质 126 (p0-58): 二、储集层岩石的压缩性 127 (p0-59): 三、岩石的渗透率 129 (p0-60): 四、储集层流体的饱和度 130 (p0-61): 第四节 油藏岩石的渗流特征 130 (p0-62): 一、油藏岩石的润湿性 132 (p0-63): 二、油藏岩石的毛细管力 133 (p0-64): 三、油藏岩石的相渗特征 136 (p0-65): 第五节 渗流力学与试井分析 136 (p0-66): 一、基本概念 138 (p0-67): 二、常规试井解释 140 (p0-68): 三、现代试井解释 144 (p0-69): 第六节 油气藏开发方式与井网 144 (p0-70): 一、油气藏开发方式 145 (p0-71): 二、开发层系 147 (p0-72): 三、井网 149 (p0-73): 第七节 油藏动态分析 149 (p0-74): 一、物质平衡法 152 (p0-75): 二、经验方法 155 (p0-76): 第八节 油藏数值模拟 155 (p0-77):...
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备选标题
采油工程手册 / 下册
备用出版商
Petroleum Industry Press
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
Di 1 ban, Bei jing, 2000
元数据中的注释
Bookmarks: p0-1 (p1): 第一章 通用工程及科学
p0-2 (p1): 第一节 力学基础
p0-3 (p1): 一、定义、定律和单位制系统
p0-4 (p3): 二、静力学
p0-5 (p6): 三、运动学
p0-6 (p11): 四、动力学
p0-7 (p15): 第二节 水力学基础
p0-8 (p15): 一、流体及其主要物理性质
p0-9 (p17): 二、液体静力学
p0-10 (p17): 三、液体流动的基本原理
p0-11 (p19): 四、量纲分析与相似理论
p0-12 (p22): 五、水头损失及其计算
p0-13 (p27): 第三节 材料的强度
p0-14 (p27): 一、基本概念和基本原理
p0-15 (p29): 二、应力和应变
p0-16 (p33): 三、载荷的基本类型
p0-17 (p36): 四、破坏形式
p0-18 (p40): 第四节 化学基础
p0-19 (p40): 一、常用基本概念
p0-20 (p42): 二、石油化学基础
p0-21 (p45): 三、油田结垢机理及影响因素
p0-22 (p49): 五、表面活性剂与高分子化合物
p0-23 (p49): 四、防腐化学
p0-24 (p62): 第五节 热力学基础
p0-25 (p63): 一、基本概念与定义
p0-26 (p64): 二、热力学基本定律
p0-27 (p64): 三、热力学第一定律的应用——能量衡算
p0-28 (p67): 四、热力学第二定律的应用
p0-29 (p70): 五、热力学基本方程
p0-30 (p71): 六、热力学性质
p0-31 (p72): 第六节 传热学基础
p0-32 (p72): 一、导热传热
p0-33 (p74): 二、对流传热
p0-34 (p77): 三、辐射传热
p0-35 (p79): 第七节 电工电子学基础
p0-36 (p79): 一、基本物理量和基本定律
p0-37 (p84): 二、电路元器件及装置
p0-38 (p87): 三、基本电路及分析计算
p0-39 (p89): 四、磁路
p0-40 (p91): 五、安全用电
p0-41 (p93): 第八节 工程设计基础
p0-42 (p93): 一、引言
p0-43 (p95): 二、科学方法与工程方法
p0-44 (p97): 三、工程设计艺术
p0-45 (p99): 四、石油工业中的设计
p0-46 (p100): 五、知识产权
p0-47 (p101): 参考文献
p0-48 (p103): 第二章 油藏工程基础
p0-49 (p103): 第一节 油藏地质基本概念
p0-50 (p103): 一、储集岩、储集层与含油层
p0-51 (p103): 二、圈闭与油气藏
p0-52 (p105): 第二节 油藏流体物性
p0-53 (p105): 一、天然气
p0-54 (p113): 二、原油
p0-55 (p120): 三、油田水
p0-56 (p124): 一、孔隙结构与孔隙度
p0-57 (p124): 第三节 油气储集层性质
p0-58 (p126): 二、储集层岩石的压缩性
p0-59 (p127): 三、岩石的渗透率
p0-60 (p129): 四、储集层流体的饱和度
p0-61 (p130): 第四节 油藏岩石的渗流特征
p0-62 (p130): 一、油藏岩石的润湿性
p0-63 (p132): 二、油藏岩石的毛细管力
p0-64 (p133): 三、油藏岩石的相渗特征
p0-65 (p136): 第五节 渗流力学与试井分析
p0-66 (p136): 一、基本概念
p0-67 (p138): 二、常规试井解释
p0-68 (p140): 三、现代试井解释
p0-69 (p144): 第六节 油气藏开发方式与井网
p0-70 (p144): 一、油气藏开发方式
p0-71 (p145): 二、开发层系
p0-72 (p147): 三、井网
p0-73 (p149): 第七节 油藏动态分析
p0-74 (p149): 一、物质平衡法
p0-75 (p152): 二、经验方法
p0-76 (p155): 第八节 油藏数值模拟
p0-77 (p155): 一、基本概念
p0-78 (p156): 二、油藏数值模拟应用
p0-79 (p160): 参考文献
p0-80 (p161): 第三章 采油工程基础
p0-81 (p161): 第一节 油层敏感性评价
p0-82 (p161): 一、保护油层的岩心分析
p0-83 (p163): 二、油层敏感性评价
p0-84 (p169): 第二节 流入动态
p0-85 (p169): 一、直井流入动态
p0-86 (p178): 二、水平井和定向井流入动态
p0-87 (p183): 第三节 井筒气液两相流动
p0-88 (p183): 一、基本概念
p0-89 (p189): 二、计算井筒压力分布的Duns—Ros方法
p0-90 (p194): 三、计算井筒压力分布的Orkiszewski方法
p0-91 (p201): 四、计算井筒压力分布的Hagedorn—Brown方法
p0-92 (p202): 五、计算井筒压力分布的Aziz—Govier方法
p0-93 (p206): 六、计算井筒压力分布的Hasan—Kabir方法
p0-94 (p210): 七、计算井筒压力分布的Beggs—Brill方法
p0-95 (p215): 八、水平井变质量流压力分布计算
p0-96 (p217): 第四节 油井生产系统的节点分析方法
p0-97 (p217): 一、油井生产系统
p0-98 (p219): 二、节点系统分析
p0-99 (p220): 三、节点分析方法应用
p0-100 (p227): 第五节 岩石力学与地应力基础
p0-101 (p227): 一、岩石力学基本知识
p0-102 (p233): 二、油田原地应力分布规律
p0-103 (p238): 三、地应力测试方法
p0-104 (p243): 四、地应力剖面计算
p0-105 (p246): 第六节 采油工程方案设计概要
p0-106 (p246): 一、概述
p0-107 (p248): 二、采油工程方案的基本内容
p0-108 (p255): 参考文献
p0-109 (p257): 第四章 完井工程
p0-110 (p257): 第一节 完井工程新概念
p0-111 (p257): 一、完井工程定义
p0-112 (p257): 二、完井工程理论基础
p0-113 (p257): 三、完井工程系统内容
p0-114 (p259): 四、完井工程系统设计程序……………………………………………………………(259)五、完井工程设计
p0-115 (p260): 第二节 完井方式
p0-116 (p260): 一、射孔完井方式
p0-117 (p261): 二、裸眼完井方式
p0-118 (p261): 三、割缝衬管完井方式
p0-119 (p263): 四、砾石充填完井方式
p0-120 (p265): 五、防砂滤管完井
p0-121 (p265): 六、化学固砂完井
p0-122 (p265): 七、水平井完井
p0-123 (p269): 第三节 完井方式的选择
p0-124 (p269): 一、按岩性来选择完井方式
p0-125 (p270): 二、按油田开发和采油工程选择完井方式
p0-126 (p274): 第四节 完井油管及生产套管尺寸的选定
p0-127 (p274): 一、自喷井、天然气井油管及生产套管尺寸的选定
p0-128 (p275): 二、油管尺寸敏感性分析及优选
p0-129 (p279): 三、自喷井及天然气井生产套管的选定
p0-130 (p279): 四、人工举升井油管及生产套管尺寸的选定
p0-131 (p286): 五、增产措施对油管及生产套管尺寸选择的影响
p0-132 (p288): 六、稠油和高凝油开采井油管及生产套管尺寸的选定
p0-133 (p294): 第五节 生产套管及注水泥
p0-134 (p295): 一、生产套管设计的基本依据
p0-135 (p295): 二、套管规范
p0-136 (p315): 三、生产套管设计
p0-137 (p316): 四、注水泥
p0-138 (p326): 五、复杂类型井的固井技术要求
p0-139 (p337): 第六节 射孔技术
p0-140 (p337): 一、射孔工艺
p0-141 (p347): 二、射孔枪和射孔弹
p0-142 (p348): 三、射孔参数优化设计
p0-143 (p352): 四、射孔负压设计
p0-144 (p357): 五、现场检测井下射孔及射孔套管质量方法
p0-145 (p359): 第七节 结束语
p0-146 (p359): 参考文献
p0-147 (p361): 一、人工举升方式分类
p0-148 (p361): 第一节 人工举升方式综述
p0-149 (p361): 第五章 人工举升技术
p0-150 (p362): 二、各种人工举升方式的适应性
p0-151 (p362): 三、人工举升方式选择方法
p0-152 (p365): 第二节 有杆泵采油
p0-153 (p365): 一、有杆泵采油装备工作原理及主要技术规范
p0-154 (p436): 二、有杆泵采油的基本计算
p0-155 (p448): 三、有杆泵抽油系统设计步骤和方法
p0-156 (p454): 四、有杆泵抽油系统诊断技术
p0-157 (p460): 第三节 电动潜油泵采油
p0-158 (p461): 一、主要设备
p0-159 (p478): 二、电动潜油泵的选择
p0-160 (p484): 三、电动潜油泵井的诊断技术
p0-161 (p491): 四、电动潜油泵配套工艺技术
p0-162 (p498): 第四节 水力泵抽油
p0-163 (p498): 一、水力活塞泵
p0-164 (p509): 二、地面泵
p0-165 (p513): 三、高压控制管汇
p0-166 (p517): 四、井口装置及井下专用工具
p0-167 (p521): 五、水力活塞泵生产井测试及取样
p0-168 (p525): 六、水力活塞泵设计与参数优选
p0-169 (p531): 七、水力喷射泵
p0-170 (p536): 八、动力液
p0-171 (p543): 一、气举采油的特点及工作方式
p0-172 (p543): 第五节 气举采油
p0-173 (p545): 二、气举采油装置
p0-174 (p548): 三、气举阀
p0-175 (p555): 四、气举采油地面流程及设备
p0-176 (p563): 五、气举井设计
p0-177 (p576): 六、气举井的诊断与故障处理
p0-178 (p586): 第六节 螺杆泵采油技术
p0-179 (p586): 一、螺杆泵工作原理及组成
p0-180 (p592): 二、螺杆泵工作特性
p0-181 (p596): 三、螺杆泵采油设计和配套工艺技术
p0-182 (p603): 参考文献
p0-2 (p1): 第一节 力学基础
p0-3 (p1): 一、定义、定律和单位制系统
p0-4 (p3): 二、静力学
p0-5 (p6): 三、运动学
p0-6 (p11): 四、动力学
p0-7 (p15): 第二节 水力学基础
p0-8 (p15): 一、流体及其主要物理性质
p0-9 (p17): 二、液体静力学
p0-10 (p17): 三、液体流动的基本原理
p0-11 (p19): 四、量纲分析与相似理论
p0-12 (p22): 五、水头损失及其计算
p0-13 (p27): 第三节 材料的强度
p0-14 (p27): 一、基本概念和基本原理
p0-15 (p29): 二、应力和应变
p0-16 (p33): 三、载荷的基本类型
p0-17 (p36): 四、破坏形式
p0-18 (p40): 第四节 化学基础
p0-19 (p40): 一、常用基本概念
p0-20 (p42): 二、石油化学基础
p0-21 (p45): 三、油田结垢机理及影响因素
p0-22 (p49): 五、表面活性剂与高分子化合物
p0-23 (p49): 四、防腐化学
p0-24 (p62): 第五节 热力学基础
p0-25 (p63): 一、基本概念与定义
p0-26 (p64): 二、热力学基本定律
p0-27 (p64): 三、热力学第一定律的应用——能量衡算
p0-28 (p67): 四、热力学第二定律的应用
p0-29 (p70): 五、热力学基本方程
p0-30 (p71): 六、热力学性质
p0-31 (p72): 第六节 传热学基础
p0-32 (p72): 一、导热传热
p0-33 (p74): 二、对流传热
p0-34 (p77): 三、辐射传热
p0-35 (p79): 第七节 电工电子学基础
p0-36 (p79): 一、基本物理量和基本定律
p0-37 (p84): 二、电路元器件及装置
p0-38 (p87): 三、基本电路及分析计算
p0-39 (p89): 四、磁路
p0-40 (p91): 五、安全用电
p0-41 (p93): 第八节 工程设计基础
p0-42 (p93): 一、引言
p0-43 (p95): 二、科学方法与工程方法
p0-44 (p97): 三、工程设计艺术
p0-45 (p99): 四、石油工业中的设计
p0-46 (p100): 五、知识产权
p0-47 (p101): 参考文献
p0-48 (p103): 第二章 油藏工程基础
p0-49 (p103): 第一节 油藏地质基本概念
p0-50 (p103): 一、储集岩、储集层与含油层
p0-51 (p103): 二、圈闭与油气藏
p0-52 (p105): 第二节 油藏流体物性
p0-53 (p105): 一、天然气
p0-54 (p113): 二、原油
p0-55 (p120): 三、油田水
p0-56 (p124): 一、孔隙结构与孔隙度
p0-57 (p124): 第三节 油气储集层性质
p0-58 (p126): 二、储集层岩石的压缩性
p0-59 (p127): 三、岩石的渗透率
p0-60 (p129): 四、储集层流体的饱和度
p0-61 (p130): 第四节 油藏岩石的渗流特征
p0-62 (p130): 一、油藏岩石的润湿性
p0-63 (p132): 二、油藏岩石的毛细管力
p0-64 (p133): 三、油藏岩石的相渗特征
p0-65 (p136): 第五节 渗流力学与试井分析
p0-66 (p136): 一、基本概念
p0-67 (p138): 二、常规试井解释
p0-68 (p140): 三、现代试井解释
p0-69 (p144): 第六节 油气藏开发方式与井网
p0-70 (p144): 一、油气藏开发方式
p0-71 (p145): 二、开发层系
p0-72 (p147): 三、井网
p0-73 (p149): 第七节 油藏动态分析
p0-74 (p149): 一、物质平衡法
p0-75 (p152): 二、经验方法
p0-76 (p155): 第八节 油藏数值模拟
p0-77 (p155): 一、基本概念
p0-78 (p156): 二、油藏数值模拟应用
p0-79 (p160): 参考文献
p0-80 (p161): 第三章 采油工程基础
p0-81 (p161): 第一节 油层敏感性评价
p0-82 (p161): 一、保护油层的岩心分析
p0-83 (p163): 二、油层敏感性评价
p0-84 (p169): 第二节 流入动态
p0-85 (p169): 一、直井流入动态
p0-86 (p178): 二、水平井和定向井流入动态
p0-87 (p183): 第三节 井筒气液两相流动
p0-88 (p183): 一、基本概念
p0-89 (p189): 二、计算井筒压力分布的Duns—Ros方法
p0-90 (p194): 三、计算井筒压力分布的Orkiszewski方法
p0-91 (p201): 四、计算井筒压力分布的Hagedorn—Brown方法
p0-92 (p202): 五、计算井筒压力分布的Aziz—Govier方法
p0-93 (p206): 六、计算井筒压力分布的Hasan—Kabir方法
p0-94 (p210): 七、计算井筒压力分布的Beggs—Brill方法
p0-95 (p215): 八、水平井变质量流压力分布计算
p0-96 (p217): 第四节 油井生产系统的节点分析方法
p0-97 (p217): 一、油井生产系统
p0-98 (p219): 二、节点系统分析
p0-99 (p220): 三、节点分析方法应用
p0-100 (p227): 第五节 岩石力学与地应力基础
p0-101 (p227): 一、岩石力学基本知识
p0-102 (p233): 二、油田原地应力分布规律
p0-103 (p238): 三、地应力测试方法
p0-104 (p243): 四、地应力剖面计算
p0-105 (p246): 第六节 采油工程方案设计概要
p0-106 (p246): 一、概述
p0-107 (p248): 二、采油工程方案的基本内容
p0-108 (p255): 参考文献
p0-109 (p257): 第四章 完井工程
p0-110 (p257): 第一节 完井工程新概念
p0-111 (p257): 一、完井工程定义
p0-112 (p257): 二、完井工程理论基础
p0-113 (p257): 三、完井工程系统内容
p0-114 (p259): 四、完井工程系统设计程序……………………………………………………………(259)五、完井工程设计
p0-115 (p260): 第二节 完井方式
p0-116 (p260): 一、射孔完井方式
p0-117 (p261): 二、裸眼完井方式
p0-118 (p261): 三、割缝衬管完井方式
p0-119 (p263): 四、砾石充填完井方式
p0-120 (p265): 五、防砂滤管完井
p0-121 (p265): 六、化学固砂完井
p0-122 (p265): 七、水平井完井
p0-123 (p269): 第三节 完井方式的选择
p0-124 (p269): 一、按岩性来选择完井方式
p0-125 (p270): 二、按油田开发和采油工程选择完井方式
p0-126 (p274): 第四节 完井油管及生产套管尺寸的选定
p0-127 (p274): 一、自喷井、天然气井油管及生产套管尺寸的选定
p0-128 (p275): 二、油管尺寸敏感性分析及优选
p0-129 (p279): 三、自喷井及天然气井生产套管的选定
p0-130 (p279): 四、人工举升井油管及生产套管尺寸的选定
p0-131 (p286): 五、增产措施对油管及生产套管尺寸选择的影响
p0-132 (p288): 六、稠油和高凝油开采井油管及生产套管尺寸的选定
p0-133 (p294): 第五节 生产套管及注水泥
p0-134 (p295): 一、生产套管设计的基本依据
p0-135 (p295): 二、套管规范
p0-136 (p315): 三、生产套管设计
p0-137 (p316): 四、注水泥
p0-138 (p326): 五、复杂类型井的固井技术要求
p0-139 (p337): 第六节 射孔技术
p0-140 (p337): 一、射孔工艺
p0-141 (p347): 二、射孔枪和射孔弹
p0-142 (p348): 三、射孔参数优化设计
p0-143 (p352): 四、射孔负压设计
p0-144 (p357): 五、现场检测井下射孔及射孔套管质量方法
p0-145 (p359): 第七节 结束语
p0-146 (p359): 参考文献
p0-147 (p361): 一、人工举升方式分类
p0-148 (p361): 第一节 人工举升方式综述
p0-149 (p361): 第五章 人工举升技术
p0-150 (p362): 二、各种人工举升方式的适应性
p0-151 (p362): 三、人工举升方式选择方法
p0-152 (p365): 第二节 有杆泵采油
p0-153 (p365): 一、有杆泵采油装备工作原理及主要技术规范
p0-154 (p436): 二、有杆泵采油的基本计算
p0-155 (p448): 三、有杆泵抽油系统设计步骤和方法
p0-156 (p454): 四、有杆泵抽油系统诊断技术
p0-157 (p460): 第三节 电动潜油泵采油
p0-158 (p461): 一、主要设备
p0-159 (p478): 二、电动潜油泵的选择
p0-160 (p484): 三、电动潜油泵井的诊断技术
p0-161 (p491): 四、电动潜油泵配套工艺技术
p0-162 (p498): 第四节 水力泵抽油
p0-163 (p498): 一、水力活塞泵
p0-164 (p509): 二、地面泵
p0-165 (p513): 三、高压控制管汇
p0-166 (p517): 四、井口装置及井下专用工具
p0-167 (p521): 五、水力活塞泵生产井测试及取样
p0-168 (p525): 六、水力活塞泵设计与参数优选
p0-169 (p531): 七、水力喷射泵
p0-170 (p536): 八、动力液
p0-171 (p543): 一、气举采油的特点及工作方式
p0-172 (p543): 第五节 气举采油
p0-173 (p545): 二、气举采油装置
p0-174 (p548): 三、气举阀
p0-175 (p555): 四、气举采油地面流程及设备
p0-176 (p563): 五、气举井设计
p0-177 (p576): 六、气举井的诊断与故障处理
p0-178 (p586): 第六节 螺杆泵采油技术
p0-179 (p586): 一、螺杆泵工作原理及组成
p0-180 (p592): 二、螺杆泵工作特性
p0-181 (p596): 三、螺杆泵采油设计和配套工艺技术
p0-182 (p603): 参考文献
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Bookmarks: p0-1 (p1): 第六章 注水工程
p0-2 (p1): 第一节 注水供水与注水水质
p0-3 (p1): 一、注水供水系统
p0-4 (p4): 二、注水水质标准的制定原则
p0-5 (p7): 三、注水水质标准及分析方法
p0-6 (p8): 四、评价注水水源,确定注水水质的工作内容
p0-7 (p9): 第二节 油田注水水质处理
p0-8 (p9): 一、浅层地下水水质处理
p0-9 (p9): 二、地面水处理
p0-10 (p11): 三、含油污水处理
p0-11 (p16): 四、清水脱氧处理
p0-12 (p22): 第三节 注水地面工程
p0-13 (p22): 一、注水站
p0-14 (p25): 二、注水泵机组
p0-15 (p31): 三、注水管道
p0-16 (p42): 四、配水管网形式
p0-17 (p42): 五、常用注水钢管技术性能
p0-18 (p43): 六、注水常用计量仪表
p0-19 (p54): 第四节 注水工艺
p0-20 (p55): 一、分层注水工具及管柱
p0-21 (p68): 二、分层配水技术
p0-22 (p69): 三、注水井分层测试技术
p0-23 (p76): 四、注水井的试注与转注
p0-24 (p77): 五、注水管线的冲洗和注水井的洗井
p0-25 (p78): 六、分层注水井下管柱故障判断
p0-26 (p79): 七、注水系统常用指标计算
p0-27 (p84): 八、注水井的日常管理
p0-28 (p85): 参考文献
p0-29 (p87): 第一节 概述
p0-30 (p87): 一、压前地层评估
p0-31 (p87): 第七章 压裂酸化技术
p0-32 (p88): 二、压裂材料优化选择
p0-33 (p88): 三、优化压裂设计
p0-34 (p88): 四、水力裂缝诊断
p0-35 (p88): 五、压后评估
p0-36 (p88): 第二节 水力压裂的油藏工程基础
p0-37 (p88): 一、单井水力压裂的增产作用及其效果预测方法
p0-38 (p93): 二、单井水力压裂的优化基础
p0-39 (p96): 三、整体压裂对低渗油藏开发的作用
p0-40 (p103): 第三节 水力压裂力学
p0-41 (p103): 一、地应力场
p0-42 (p105): 二、岩石力学参数
p0-43 (p106): 三、水力压裂造缝
p0-44 (p107): 四、裂缝中支撑剂的输送
p0-45 (p108): 五、水力裂缝数值模拟
p0-46 (p111): 第四节 压裂液
p0-47 (p112): 一、水基压裂液体系
p0-48 (p123): 二、泡沫压裂液系统及其添加剂
p0-49 (p127): 三、油基压裂液系统及其添加剂
p0-50 (p128): 四、乳化压裂液系统及其添加剂
p0-51 (p129): 五、其他压裂液
p0-52 (p129): 第五节 支撑剂
p0-53 (p129): 一、支撑剂分类
p0-54 (p130): 二、支撑剂物理性能
p0-55 (p133): 三、支撑裂缝导流能力的影响因素分析
p0-56 (p137): 第六节 压裂设计与实施
p0-57 (p137): 一、压裂设计
p0-58 (p146): 二、实施质量控制与压后评估
p0-59 (p153): 第七节 酸化原理
p0-60 (p153): 一、酸化工艺类型
p0-61 (p154): 二、酸液与地层岩石的化学反应
p0-62 (p158): 一、酸液类型及选择
p0-63 (p158): 第八节 酸液及添加剂
p0-64 (p165): 二、酸液添加剂
p0-65 (p168): 三、酸液体系配方及适用性
p0-66 (p172): 四、酸液体系评价方法
p0-67 (p175): 五、酸液性能参数测定
p0-68 (p180): 六、盐酸酸化缓蚀剂性能的试验方法及评价指标(SY 5405—91)
p0-69 (p184): 第九节 酸化工艺技术
p0-70 (p184): 一、碳酸盐岩基质酸化
p0-71 (p187): 二、砂岩基质酸化
p0-72 (p189): 三、暂堵酸化
p0-73 (p189): 四、分层酸化
p0-74 (p190): 五、闭合酸化
p0-75 (p191): 六、前置液酸压
p0-76 (p192): 七、多级注入酸压闭合酸化工艺技术
p0-77 (p192): 八、水平井酸化技术
p0-78 (p193): 十、冻胶酸带砂压裂
p0-79 (p193): 九、水井增注酸化
p0-80 (p194): 第十节 酸化评价、设计与监测
p0-81 (p194): 一、酸化效果评价
p0-82 (p194): 二、酸化施工设计
p0-83 (p199): 三、酸化施工检测技术
p0-84 (p201): 第十一节 高能气体压裂
p0-85 (p201): 一、高能气体压裂机理
p0-86 (p203): 二、火药压力发生器的结构
p0-87 (p205): 三、高能气体压裂适用范围及施工条件
p0-88 (p207): 四、高能气体压裂设计
p0-89 (p212): 五、高能气体压裂测试与评价
p0-90 (p215): 参考文献
p0-91 (p217): 第八章 油田调剖、堵水技术
p0-92 (p217): 第一节 分类、作用和基本做法
p0-93 (p217): 一、分类和作用
p0-94 (p218): 二、调剖、堵水的基本做法
p0-95 (p219): 一、筛选决策的主要内容
p0-96 (p219): 第二节 调剖、堵水技术处理目标的筛选
p0-97 (p220): 二、筛选方法和计算
p0-98 (p229): 第三节 油田堵水、调剖化学剂
p0-99 (p230): 一、沉淀型无机盐类堵水、调剖化学剂
p0-100 (p230): 二、聚合物冻胶类堵水、调剖化学剂
p0-101 (p232): 三、颗粒类堵水、调剖化学剂
p0-102 (p233): 四、泡沫类堵水、调剖化学剂
p0-103 (p233): 五、树脂类堵水、调剖化学剂
p0-104 (p234): 六、微生物类堵水、调剖化学剂
p0-105 (p234): 七、其他类堵水、调剖化学剂
p0-106 (p243): 第四节 设计和施工技术
p0-107 (p243): 一、数值模拟技术
p0-108 (p244): 二、测井和测试技术
p0-109 (p248): 四、优化工程设计技术
p0-110 (p248): 三、示踪剂注入和解释技术
p0-111 (p251): 五、施工工艺技术
p0-112 (p252): 六、注入设备和流程
p0-113 (p253): 第五节 弱冻胶深部调剖和液流转向技术
p0-114 (p253): 一、弱冻胶组成
p0-115 (p254): 二、弱冻胶的作用机理
p0-116 (p254): 三、注入程序
p0-117 (p255): 第六节 机械调剖、堵水技术
p0-118 (p255): 一、机械堵水管柱
p0-119 (p258): 二、支撑式封隔器坐封高度计算
p0-120 (p260): 三、机械调剖、堵水的施工与检测
p0-121 (p262): 第七节 堵水、调剖效果的评估
p0-122 (p262): 一、增油、降水效果的评估
p0-123 (p264): 六、投入产出比的计算
p0-124 (p264): 五、产液剖面改善状况评价
p0-125 (p264): 三、提高采收率评价
p0-126 (p264): 四、吸水剖面改善效果评价
p0-127 (p264): 二、增加可采储量评估
p0-128 (p265): 参考文献
p0-129 (p267): 第九章 热力采油
p0-130 (p267): 第一节 概述
p0-131 (p267): 一、稠油分类
p0-132 (p268): 二、稠油油藏一般地质特征
p0-133 (p271): 三、稠油开采方法简述
p0-134 (p271): 第二节 稠油油藏流体、岩石的热物理特性
p0-135 (p271): 一、水蒸汽的热物理特性
p0-136 (p281): 二、原油的热物理特性
p0-137 (p285): 三、油藏岩石的热物理特性
p0-138 (p289): 第三节 油层加热过程及热损失计算方法
p0-139 (p289): 一、油层加热机理
p0-140 (p290): 二、油层加热计算方法
p0-141 (p296): 三、热损失计算
p0-142 (p306): 第四节 蒸汽吞吐开采
p0-143 (p306): 一、蒸汽吞吐开采机理
p0-144 (p308): 二、油藏地质条件对蒸汽吞吐开采的影响
p0-145 (p315): 三、注汽参数对蒸汽吞吐开采的影响
p0-146 (p318): 四、提高蒸汽吞吐效果的技术措施
p0-147 (p321): 第五节 蒸汽驱开采
p0-148 (p321): 一、蒸汽驱采油机理
p0-149 (p323): 二、蒸汽驱油藏筛选
p0-150 (p334): 三、蒸汽驱采油注采参数优选
p0-151 (p340): 四、蒸汽驱实施策略
p0-152 (p344): 第六节 稠油油藏水平井应用
p0-153 (p344): 一、水平井应用筛选评价
p0-154 (p347): 二、水平井解析解模型
p0-155 (p350): 三、水平井布井方式
p0-156 (p351): 四、水平井蒸汽辅助重力泄油(SAGD)
p0-157 (p360): 第七节 注蒸汽热采主要工艺技术
p0-158 (p361): 一、高效井筒隔热、套管防护及检测技术
p0-159 (p365): 二、分注选注技术
p0-160 (p368): 三、化学剂增油助排技术
p0-161 (p371): 四、封堵调剖技术
p0-162 (p378): 五、高温监测技术
p0-163 (p380): 第八节 注蒸汽采油专用设备
p0-164 (p380): 一、蒸汽发生器
p0-165 (p383): 二、水处理设备
p0-166 (p385): 三、燃烧器
p0-167 (p386): 第九节 火烧油层开采技术
p0-168 (p386): 一、火烧油层的基本概念
p0-169 (p387): 二、火烧油层筛选标准
p0-170 (p387): 三、火烧油层工艺技术
p0-171 (p403): 四、火烧油层方案设计
p0-172 (p409): 第十节 高凝油油藏开采
p0-173 (p409): 一、高凝油油藏流体特性
p0-174 (p411): 二、温度对流变特性的影响
p0-175 (p413): 三、温度对渗流特征的影响
p0-176 (p415): 四、注水温度对水驱油效率的影响
p0-177 (p419): 五、高凝油油藏开发方式优化设计
p0-178 (p421): 六、高凝油开采的人工举升工艺技术
p0-179 (p430): 参考文献
p0-180 (p433): 第十章 防砂、油井清蜡与防蜡、腐蚀与防腐、防垢
p0-181 (p433): 第一节 防砂
p0-182 (p433): 一、概述
p0-183 (p439): 二、绕丝筛管砾石充填防砂技术
p0-184 (p470): 三、滤砂管防砂技术
p0-185 (p474): 四、化学防砂技术
p0-186 (p479): 五、套管外膨胀式封隔器防砂
p0-187 (p481): 六、割缝衬管防砂技术
p0-188 (p483): 七、防砂技术的新发展
p0-189 (p489): 第二节 油井清蜡与防蜡
p0-190 (p489): 一、油井清蜡与防蜡技术概述
p0-191 (p495): 二、油井清、防蜡技术
p0-192 (p513): 第三节 腐蚀与防护
p0-193 (p513): 一、金属腐蚀原理
p0-194 (p517): 二、油气田腐蚀环境
p0-195 (p533): 三、采油工程中的腐蚀控制
p0-196 (p554): 第四节 防垢与除垢
p0-197 (p554): 一、油田垢的分布与成因
p0-198 (p559): 二、油田结垢的预测
p0-199 (p566): 三、防垢与除垢
p0-200 (p578): 参考文献
p0-201 (p581): 一、工程测井仪器测井法
p0-202 (p581): 第一节 井筒技术状况检测技术
p0-203 (p581): 第十一章 油水井大修
p0-204 (p583): 二、印模法检测技术
p0-205 (p587): 第二节 修井工具
p0-206 (p587): 一、打捞类工具
p0-207 (p591): 二、切割类工具
p0-208 (p594): 三、倒扣类工具
p0-209 (p595): 四、套管刮削类工具
p0-210 (p595): 五、套管补接类工具
p0-211 (p596): 六、套管补贴类工具
p0-212 (p598): 七、铣磨类工具
p0-213 (p599): 八、震击类工具
p0-214 (p601): 九、整形类工具
p0-215 (p602): 十、侧钻类工具
p0-216 (p604): 十一、其他辅助类工具
p0-217 (p606): 二、刮铣套管
p0-218 (p606): 一、通井
p0-219 (p606): 第三节 油水井大修施工基本工序及施工安全
p0-220 (p607): 三、活动钻具
p0-221 (p607): 四、高压放喷
p0-222 (p607): 第四节 修套与加固工艺技术
p0-223 (p607): 一、套管整形
p0-224 (p611): 二、套管加固
p0-225 (p615): 第五节 取换套管工艺技术
p0-226 (p616): 一、套铣水泥帽及水泥返高以上的岩层井段
p0-227 (p616): 二、套铣水泥封固井段
p0-228 (p616): 三、套铣断口部位或管外裸眼封隔器
p0-229 (p617): 第六节 解卡打捞工艺技术
p0-230 (p617): 一、卡点预测
p0-231 (p617): 二、解卡措施
p0-232 (p620): 三、解除砂、蜡、小物件卡阻处理措施
p0-233 (p620): 四、套管损坏卡阻处理措施
p0-234 (p620): 一、电缆脱落堆积的处理措施
p0-235 (p620): 二、电缆、油管未断脱的处理措施
p0-236 (p620): 第七节 电潜泵解卡打捞工艺技术
p0-237 (p621): 五、机泵组打捞处理措施
p0-238 (p621): 六、铣磨钻措施
p0-239 (p621): 七、机泵组特殊打捞工具
p0-240 (p621): 第八节 侧钻工艺技术
p0-241 (p621): 一、原井严重套损部位以下报废处理
p0-242 (p622): 二、套管开窗技术
p0-243 (p623): 三、下套管与固井技术
p0-244 (p624): 第九节 堵封窜与工程报废技术
p0-245 (p624): 一、堵封窜技术
p0-246 (p625): 二、工程报废技术
p0-247 (p626): 附录 常用大修工具规格及技术参数
p0-248 (p636): 参考文献
p0-2 (p1): 第一节 注水供水与注水水质
p0-3 (p1): 一、注水供水系统
p0-4 (p4): 二、注水水质标准的制定原则
p0-5 (p7): 三、注水水质标准及分析方法
p0-6 (p8): 四、评价注水水源,确定注水水质的工作内容
p0-7 (p9): 第二节 油田注水水质处理
p0-8 (p9): 一、浅层地下水水质处理
p0-9 (p9): 二、地面水处理
p0-10 (p11): 三、含油污水处理
p0-11 (p16): 四、清水脱氧处理
p0-12 (p22): 第三节 注水地面工程
p0-13 (p22): 一、注水站
p0-14 (p25): 二、注水泵机组
p0-15 (p31): 三、注水管道
p0-16 (p42): 四、配水管网形式
p0-17 (p42): 五、常用注水钢管技术性能
p0-18 (p43): 六、注水常用计量仪表
p0-19 (p54): 第四节 注水工艺
p0-20 (p55): 一、分层注水工具及管柱
p0-21 (p68): 二、分层配水技术
p0-22 (p69): 三、注水井分层测试技术
p0-23 (p76): 四、注水井的试注与转注
p0-24 (p77): 五、注水管线的冲洗和注水井的洗井
p0-25 (p78): 六、分层注水井下管柱故障判断
p0-26 (p79): 七、注水系统常用指标计算
p0-27 (p84): 八、注水井的日常管理
p0-28 (p85): 参考文献
p0-29 (p87): 第一节 概述
p0-30 (p87): 一、压前地层评估
p0-31 (p87): 第七章 压裂酸化技术
p0-32 (p88): 二、压裂材料优化选择
p0-33 (p88): 三、优化压裂设计
p0-34 (p88): 四、水力裂缝诊断
p0-35 (p88): 五、压后评估
p0-36 (p88): 第二节 水力压裂的油藏工程基础
p0-37 (p88): 一、单井水力压裂的增产作用及其效果预测方法
p0-38 (p93): 二、单井水力压裂的优化基础
p0-39 (p96): 三、整体压裂对低渗油藏开发的作用
p0-40 (p103): 第三节 水力压裂力学
p0-41 (p103): 一、地应力场
p0-42 (p105): 二、岩石力学参数
p0-43 (p106): 三、水力压裂造缝
p0-44 (p107): 四、裂缝中支撑剂的输送
p0-45 (p108): 五、水力裂缝数值模拟
p0-46 (p111): 第四节 压裂液
p0-47 (p112): 一、水基压裂液体系
p0-48 (p123): 二、泡沫压裂液系统及其添加剂
p0-49 (p127): 三、油基压裂液系统及其添加剂
p0-50 (p128): 四、乳化压裂液系统及其添加剂
p0-51 (p129): 五、其他压裂液
p0-52 (p129): 第五节 支撑剂
p0-53 (p129): 一、支撑剂分类
p0-54 (p130): 二、支撑剂物理性能
p0-55 (p133): 三、支撑裂缝导流能力的影响因素分析
p0-56 (p137): 第六节 压裂设计与实施
p0-57 (p137): 一、压裂设计
p0-58 (p146): 二、实施质量控制与压后评估
p0-59 (p153): 第七节 酸化原理
p0-60 (p153): 一、酸化工艺类型
p0-61 (p154): 二、酸液与地层岩石的化学反应
p0-62 (p158): 一、酸液类型及选择
p0-63 (p158): 第八节 酸液及添加剂
p0-64 (p165): 二、酸液添加剂
p0-65 (p168): 三、酸液体系配方及适用性
p0-66 (p172): 四、酸液体系评价方法
p0-67 (p175): 五、酸液性能参数测定
p0-68 (p180): 六、盐酸酸化缓蚀剂性能的试验方法及评价指标(SY 5405—91)
p0-69 (p184): 第九节 酸化工艺技术
p0-70 (p184): 一、碳酸盐岩基质酸化
p0-71 (p187): 二、砂岩基质酸化
p0-72 (p189): 三、暂堵酸化
p0-73 (p189): 四、分层酸化
p0-74 (p190): 五、闭合酸化
p0-75 (p191): 六、前置液酸压
p0-76 (p192): 七、多级注入酸压闭合酸化工艺技术
p0-77 (p192): 八、水平井酸化技术
p0-78 (p193): 十、冻胶酸带砂压裂
p0-79 (p193): 九、水井增注酸化
p0-80 (p194): 第十节 酸化评价、设计与监测
p0-81 (p194): 一、酸化效果评价
p0-82 (p194): 二、酸化施工设计
p0-83 (p199): 三、酸化施工检测技术
p0-84 (p201): 第十一节 高能气体压裂
p0-85 (p201): 一、高能气体压裂机理
p0-86 (p203): 二、火药压力发生器的结构
p0-87 (p205): 三、高能气体压裂适用范围及施工条件
p0-88 (p207): 四、高能气体压裂设计
p0-89 (p212): 五、高能气体压裂测试与评价
p0-90 (p215): 参考文献
p0-91 (p217): 第八章 油田调剖、堵水技术
p0-92 (p217): 第一节 分类、作用和基本做法
p0-93 (p217): 一、分类和作用
p0-94 (p218): 二、调剖、堵水的基本做法
p0-95 (p219): 一、筛选决策的主要内容
p0-96 (p219): 第二节 调剖、堵水技术处理目标的筛选
p0-97 (p220): 二、筛选方法和计算
p0-98 (p229): 第三节 油田堵水、调剖化学剂
p0-99 (p230): 一、沉淀型无机盐类堵水、调剖化学剂
p0-100 (p230): 二、聚合物冻胶类堵水、调剖化学剂
p0-101 (p232): 三、颗粒类堵水、调剖化学剂
p0-102 (p233): 四、泡沫类堵水、调剖化学剂
p0-103 (p233): 五、树脂类堵水、调剖化学剂
p0-104 (p234): 六、微生物类堵水、调剖化学剂
p0-105 (p234): 七、其他类堵水、调剖化学剂
p0-106 (p243): 第四节 设计和施工技术
p0-107 (p243): 一、数值模拟技术
p0-108 (p244): 二、测井和测试技术
p0-109 (p248): 四、优化工程设计技术
p0-110 (p248): 三、示踪剂注入和解释技术
p0-111 (p251): 五、施工工艺技术
p0-112 (p252): 六、注入设备和流程
p0-113 (p253): 第五节 弱冻胶深部调剖和液流转向技术
p0-114 (p253): 一、弱冻胶组成
p0-115 (p254): 二、弱冻胶的作用机理
p0-116 (p254): 三、注入程序
p0-117 (p255): 第六节 机械调剖、堵水技术
p0-118 (p255): 一、机械堵水管柱
p0-119 (p258): 二、支撑式封隔器坐封高度计算
p0-120 (p260): 三、机械调剖、堵水的施工与检测
p0-121 (p262): 第七节 堵水、调剖效果的评估
p0-122 (p262): 一、增油、降水效果的评估
p0-123 (p264): 六、投入产出比的计算
p0-124 (p264): 五、产液剖面改善状况评价
p0-125 (p264): 三、提高采收率评价
p0-126 (p264): 四、吸水剖面改善效果评价
p0-127 (p264): 二、增加可采储量评估
p0-128 (p265): 参考文献
p0-129 (p267): 第九章 热力采油
p0-130 (p267): 第一节 概述
p0-131 (p267): 一、稠油分类
p0-132 (p268): 二、稠油油藏一般地质特征
p0-133 (p271): 三、稠油开采方法简述
p0-134 (p271): 第二节 稠油油藏流体、岩石的热物理特性
p0-135 (p271): 一、水蒸汽的热物理特性
p0-136 (p281): 二、原油的热物理特性
p0-137 (p285): 三、油藏岩石的热物理特性
p0-138 (p289): 第三节 油层加热过程及热损失计算方法
p0-139 (p289): 一、油层加热机理
p0-140 (p290): 二、油层加热计算方法
p0-141 (p296): 三、热损失计算
p0-142 (p306): 第四节 蒸汽吞吐开采
p0-143 (p306): 一、蒸汽吞吐开采机理
p0-144 (p308): 二、油藏地质条件对蒸汽吞吐开采的影响
p0-145 (p315): 三、注汽参数对蒸汽吞吐开采的影响
p0-146 (p318): 四、提高蒸汽吞吐效果的技术措施
p0-147 (p321): 第五节 蒸汽驱开采
p0-148 (p321): 一、蒸汽驱采油机理
p0-149 (p323): 二、蒸汽驱油藏筛选
p0-150 (p334): 三、蒸汽驱采油注采参数优选
p0-151 (p340): 四、蒸汽驱实施策略
p0-152 (p344): 第六节 稠油油藏水平井应用
p0-153 (p344): 一、水平井应用筛选评价
p0-154 (p347): 二、水平井解析解模型
p0-155 (p350): 三、水平井布井方式
p0-156 (p351): 四、水平井蒸汽辅助重力泄油(SAGD)
p0-157 (p360): 第七节 注蒸汽热采主要工艺技术
p0-158 (p361): 一、高效井筒隔热、套管防护及检测技术
p0-159 (p365): 二、分注选注技术
p0-160 (p368): 三、化学剂增油助排技术
p0-161 (p371): 四、封堵调剖技术
p0-162 (p378): 五、高温监测技术
p0-163 (p380): 第八节 注蒸汽采油专用设备
p0-164 (p380): 一、蒸汽发生器
p0-165 (p383): 二、水处理设备
p0-166 (p385): 三、燃烧器
p0-167 (p386): 第九节 火烧油层开采技术
p0-168 (p386): 一、火烧油层的基本概念
p0-169 (p387): 二、火烧油层筛选标准
p0-170 (p387): 三、火烧油层工艺技术
p0-171 (p403): 四、火烧油层方案设计
p0-172 (p409): 第十节 高凝油油藏开采
p0-173 (p409): 一、高凝油油藏流体特性
p0-174 (p411): 二、温度对流变特性的影响
p0-175 (p413): 三、温度对渗流特征的影响
p0-176 (p415): 四、注水温度对水驱油效率的影响
p0-177 (p419): 五、高凝油油藏开发方式优化设计
p0-178 (p421): 六、高凝油开采的人工举升工艺技术
p0-179 (p430): 参考文献
p0-180 (p433): 第十章 防砂、油井清蜡与防蜡、腐蚀与防腐、防垢
p0-181 (p433): 第一节 防砂
p0-182 (p433): 一、概述
p0-183 (p439): 二、绕丝筛管砾石充填防砂技术
p0-184 (p470): 三、滤砂管防砂技术
p0-185 (p474): 四、化学防砂技术
p0-186 (p479): 五、套管外膨胀式封隔器防砂
p0-187 (p481): 六、割缝衬管防砂技术
p0-188 (p483): 七、防砂技术的新发展
p0-189 (p489): 第二节 油井清蜡与防蜡
p0-190 (p489): 一、油井清蜡与防蜡技术概述
p0-191 (p495): 二、油井清、防蜡技术
p0-192 (p513): 第三节 腐蚀与防护
p0-193 (p513): 一、金属腐蚀原理
p0-194 (p517): 二、油气田腐蚀环境
p0-195 (p533): 三、采油工程中的腐蚀控制
p0-196 (p554): 第四节 防垢与除垢
p0-197 (p554): 一、油田垢的分布与成因
p0-198 (p559): 二、油田结垢的预测
p0-199 (p566): 三、防垢与除垢
p0-200 (p578): 参考文献
p0-201 (p581): 一、工程测井仪器测井法
p0-202 (p581): 第一节 井筒技术状况检测技术
p0-203 (p581): 第十一章 油水井大修
p0-204 (p583): 二、印模法检测技术
p0-205 (p587): 第二节 修井工具
p0-206 (p587): 一、打捞类工具
p0-207 (p591): 二、切割类工具
p0-208 (p594): 三、倒扣类工具
p0-209 (p595): 四、套管刮削类工具
p0-210 (p595): 五、套管补接类工具
p0-211 (p596): 六、套管补贴类工具
p0-212 (p598): 七、铣磨类工具
p0-213 (p599): 八、震击类工具
p0-214 (p601): 九、整形类工具
p0-215 (p602): 十、侧钻类工具
p0-216 (p604): 十一、其他辅助类工具
p0-217 (p606): 二、刮铣套管
p0-218 (p606): 一、通井
p0-219 (p606): 第三节 油水井大修施工基本工序及施工安全
p0-220 (p607): 三、活动钻具
p0-221 (p607): 四、高压放喷
p0-222 (p607): 第四节 修套与加固工艺技术
p0-223 (p607): 一、套管整形
p0-224 (p611): 二、套管加固
p0-225 (p615): 第五节 取换套管工艺技术
p0-226 (p616): 一、套铣水泥帽及水泥返高以上的岩层井段
p0-227 (p616): 二、套铣水泥封固井段
p0-228 (p616): 三、套铣断口部位或管外裸眼封隔器
p0-229 (p617): 第六节 解卡打捞工艺技术
p0-230 (p617): 一、卡点预测
p0-231 (p617): 二、解卡措施
p0-232 (p620): 三、解除砂、蜡、小物件卡阻处理措施
p0-233 (p620): 四、套管损坏卡阻处理措施
p0-234 (p620): 一、电缆脱落堆积的处理措施
p0-235 (p620): 二、电缆、油管未断脱的处理措施
p0-236 (p620): 第七节 电潜泵解卡打捞工艺技术
p0-237 (p621): 五、机泵组打捞处理措施
p0-238 (p621): 六、铣磨钻措施
p0-239 (p621): 七、机泵组特殊打捞工具
p0-240 (p621): 第八节 侧钻工艺技术
p0-241 (p621): 一、原井严重套损部位以下报废处理
p0-242 (p622): 二、套管开窗技术
p0-243 (p623): 三、下套管与固井技术
p0-244 (p624): 第九节 堵封窜与工程报废技术
p0-245 (p624): 一、堵封窜技术
p0-246 (p625): 二、工程报废技术
p0-247 (p626): 附录 常用大修工具规格及技术参数
p0-248 (p636): 参考文献
备用描述
本手册重点介绍我国现有的, 最新的, 公认的采油工程基本原理, 基本概念, 基本公式, 基本数据, 基本技术, 基本设备等方面的知识, 同时也介绍了国外一些成型的最新技术和方法
开源日期
2024-06-13
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