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1) well temperature and pressure
井温压力
2) wellboretemperatureandpressuredistribution
井筒温度及压力分布
3) Fracture temperature
压裂井温
4) bottom hole pressure
井底压力
1.
New model for calculating bottom hole pressure of multiphase flow in annulus of underbalanced straight well;
欠平衡钻井环空多相流井底压力计算模型
2.
Slug flow appears very often in swabbing well and usually results in complexity of bottom hole pressure change,and swabbing recovery may make bottom hole pressure more unforeseeable.
抽汲井极容易出现段塞流而导致井底压力变化非常复杂,采用的抽汲生产将进一步加剧井底压力的不可预见性。
5) bottomhole pressure
井底压力
1.
By this method, variation of gas productivity with time under the fixed bottomhole pressure can be derived as well the variation of gas well bottomhole pressure at the fixed production rate.
这不仅可以得到定井底流压条件下的气体产量变化关系,同时还可得到定产量条件下的气井井底压力变化关系。
2.
The bottomhole pressure control technology is one of the key technologies in underbalanced drilling.
在欠平衡钻井过程中,井底压力控制技术是其关键技术之一,为准确掌握井底压力的大小,提高井底负压控制精度,开展了3项关键技术研究。
3.
During the period of pressure build-up, response to the bottomhole pressure has the characteristics of formation per.
建立了考虑压力敏感地层测试数学模型与数值模型,模拟和分析了不同压力敏感程度地层测试井底压力响应特征。
6) wellbore pressure
井筒压力
1.
Study of distribution of wellbore pressure and temperature of CO_2 injection well;
CO_2井筒压力温度的分布
2.
these problems have some ralationship with wellbore pressure.
青海涩北气田于也开始采用水平井开采技术,2007年陆续投产了涩H1井、涩H2井、涩H3井、涩H4井、台H5-1、台H5-2井,增产效果明显,但是也面临着一些问题,气井出水问题,不同类别储层水平井适应性问题,水平井地质优化设计问题等等,这些问题都与井筒压力密切相关。
3.
The technology of micro flow control for drilling fluid has been developed recently in accordance with the problem of wellbore pressure control during drilling process.
针对钻井过程中井筒压力控制方面存在的问题,国外近期开发了基于钻井液微流量控制的钻井技术。
补充资料:温井坝
温井坝 Nukuyi Dam 概 述 温井坝位于日本广岛县山县郡加计町、太田川(Otagawa)支流大山川上。抛物线型混凝土拱坝,最大坝高156m,总库容0.82亿m3。电站装机容量0.23万kW。主要目的为防洪、维持河流最小流量、城市供水和发电。1974年实施调查,1977年动工,1985年完工。 坝址河谷狭窄,两岸岸坡达45°~60°,宽度只有40~60m。表土和覆盖层浅薄,有整体岩基出露。基岩为中生代白垩纪末期的广岛花岗岩,由中、粗粒黑云母花岗岩、细粒黑云母花岗岩、斑状黑云母花岗岩构成。岩性坚硬,但也有较多小规模的软弱层。 坝址集水面积253km2,有效库容0.79亿m3,死库容300万m3。校核洪水位383.5m,设计洪水位381.0m,正常蓄水位360.0m,最低水位289.0m。 枢纽包括大坝、溢洪道及引水设施。 大坝为不对称抛物线拱坝,坝顶高程385.0m,坝底基岩高程230.0m,坝顶长382.0m,顶部厚度为8m,底部33m,坝体积为80万m3。通过试载法、有限元分析和模型试验测得坝体最大压应力为6.5MPa。 在高程280m设4个泄水孔,作为正常泄洪用。在大坝顶部设有非常溢洪道,堰顶高程377m,分成5孔,在高程320m设有2个中孔,在高程259m设有1个底孔,作为向下游河道放水和放空水库用。 主体工程于1991年7月动工,1993年底开始坝体混凝土浇筑,采用柱状块浇筑法施工,1996年12月坝体浇筑完毕。 在高边坡开挖中,采用了预裂爆破方法,以限制爆破对岩石的影响,并根据节理走向和倾角设置岩石锚杆和预应力锚杆,加固边坡。设置了许多变形监测仪器,对边坡稳定性进行动态监测。 由于温井坝为混凝土拱坝,为获得高强度的混凝土,进行了高性能减水剂试验以及砂和骨料粒形改善试验。结果表明:粒形改善后,可以减少单位用水量,提高混凝土抗压强度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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