咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 330 篇 期刊文献
  • 92 篇 会议

馆藏范围

  • 422 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 398 篇 工学
    • 371 篇 石油与天然气工程
    • 14 篇 材料科学与工程(可...
    • 12 篇 动力工程及工程热...
    • 8 篇 化学工程与技术
    • 8 篇 环境科学与工程(可...
    • 3 篇 仪器科学与技术
    • 3 篇 地质资源与地质工...
    • 2 篇 机械工程
    • 2 篇 控制科学与工程
    • 2 篇 土木工程
    • 2 篇 公安技术
    • 1 篇 力学(可授工学、理...
    • 1 篇 电气工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 船舶与海洋工程
    • 1 篇 食品科学与工程(可...
  • 4 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 1 篇 化学
    • 1 篇 系统科学
  • 2 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 43 篇 钻井液
  • 42 篇 水平井
  • 17 篇 储层保护
  • 16 篇 苏里格气田
  • 14 篇 页岩气
  • 14 篇 厄瓜多尔
  • 14 篇 固井
  • 12 篇 压裂液
  • 10 篇 鄂尔多斯盆地
  • 10 篇 长庆油田
  • 9 篇 气井
  • 9 篇 低伤害
  • 9 篇 防塌
  • 8 篇 姬塬油田
  • 8 篇 井壁稳定
  • 8 篇 水基钻井液
  • 7 篇 封堵
  • 6 篇 二氧化碳
  • 6 篇 长水平段
  • 6 篇 应用

机构

  • 358 篇 低渗透油气田勘探...
  • 147 篇 川庆钻探工程有限...
  • 84 篇 中国石油集团川庆...
  • 62 篇 中国石油川庆钻探...
  • 26 篇 川庆钻探工程公司...
  • 15 篇 中国石油长庆油田...
  • 14 篇 西安石油大学
  • 13 篇 川庆钻探工程有限...
  • 10 篇 西南石油大学
  • 10 篇 川庆钻探公司钻采...
  • 10 篇 中石油川庆钻探工...
  • 9 篇 中国石油长庆油田...
  • 8 篇 长庆油田公司油气...
  • 7 篇 长庆油田分公司油...
  • 6 篇 中国石油川庆钻探...
  • 6 篇 中国石油长庆油田...
  • 6 篇 川庆钻探工程公司...
  • 6 篇 川庆钻探钻采工程...
  • 5 篇 中国石油川庆钻探...
  • 5 篇 中国石油长庆油田...

作者

  • 26 篇 蒋文学
  • 22 篇 刘伟
  • 21 篇 王玉功
  • 21 篇 高宝元
  • 21 篇 王勇强
  • 19 篇 王坤
  • 18 篇 苏伟东
  • 18 篇 李勇
  • 18 篇 郑维师
  • 17 篇 杨斌
  • 17 篇 王京光
  • 17 篇 张小平
  • 16 篇 陈磊
  • 16 篇 张新发
  • 16 篇 汪小宇
  • 15 篇 武月荣
  • 15 篇 蒋振伟
  • 15 篇 徐军
  • 15 篇 徐洋
  • 15 篇 宋振云

语言

  • 422 篇 中文
检索条件"机构=川庆钻探工程公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室"
422 条 记 录,以下是171-180 订阅
排序:
聚合物基纳米微球制备及抗腐蚀性能评价
收藏 引用
合成化学 2021年 第9期29卷 771-776页
作者: 张健 王长宁 彭志刚 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 陕西西安710018 西南石油大学化学化工学院 四川成都610500 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 陕西西安710018
用对苯乙烯磺酸钠(SSS)和改性SiO_(2)替代常规非反应型乳化剂,苯乙烯(St)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,通过半连续种子乳液预乳化法制备丙烯酸类聚合物微球(PSAC)。探究了单体配比、乳化剂用量对纳米微球粒径、玻... 详细信息
来源: 评论
高含水气井井筒CO2/H2S腐蚀及结垢堵塞机理研究
高含水气井井筒CO2/H2S腐蚀及结垢堵塞机理研究
收藏 引用
第32届全国天然气学术年会(2020)
作者: 吴保玉 宋振云 金祥哲 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
为探究苏里格气田下古生界马家沟组高含水气井井筒堵塞机理,开展天然气组分分析,地层水分析,油管堵塞物成分分析并模拟气井井筒工况进行80S管柱材质腐蚀实验,确定出管柱腐蚀、出水离子失稳结垢、储层出砂、入井工作液失效等因素的影... 详细信息
来源: 评论
液态二氧化碳压裂施工压力分析研究与应用
液态二氧化碳压裂施工压力分析研究与应用
收藏 引用
2020油气田勘探开发国际会议
作者: 郑维师 宋振云 苏伟东 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
液态二氧化碳压裂用纯液态二氧化碳代替传统的水基压裂液体系,最大的特点在于泵输介质为低温液化可压缩流体。由于液态二氧化碳物理化学性质的特殊性,压裂施工过程中的施工压力分析研究较常规水力压裂有所不同。借鉴常规水力压裂过程... 详细信息
来源: 评论
姬塬油田油水井双向调堵技术研究与应用
收藏 引用
石油化工应用 2020年 第2期39卷 32-36,46页
作者: 王玉功 唐冬珠 武龙 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 陕西西安710018 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 陕西西安710018
为解决姬塬油田罗1区块低渗裂缝性油藏在开发过程中注入水沿大裂缝窜流严重、水驱效率低的问题。本文在分析储层地质特征和流体性质的基础上,提出油水井双向调堵、综合治理的技术思路。对调堵工艺参数进行优化,同时优选了堵水剂、调剖剂... 详细信息
来源: 评论
液态二氧化碳压裂施工压力分析研究与应用
液态二氧化碳压裂施工压力分析研究与应用
收藏 引用
2020油气田勘探开发国际会议(IFEDC2020)
作者: 郑维师 宋振云 苏伟东 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
液态二氧化碳压裂用纯液态二氧化碳代替传统的水基压裂液体系,最大的特点在于泵输介质为低温液化可压缩流体.由于液态二氧化碳物理化学性质的特殊性,压裂施工过程中的施工压力分析研究较常规水力压裂有所不同.借鉴常规水力压裂过程中... 详细信息
来源: 评论
姬塬油田注水井缓速硫酸盐解堵液体系开发与应用
收藏 引用
工艺 2019年 第1期42卷 87-89,I0007页
作者: 徐方向 王坤 蒋文学 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
姬塬油田长8油藏属于典型的"低压、低渗、低产"三低油藏。注水开发过程中存在注入水与地层水不配伍,易生成碳酸盐及硫酸盐垢,造成近井地带堵塞,导致注水井压力高甚至注不进的问题,严重影响油藏开发效果。研究形成了一种... 详细信息
来源: 评论
厄瓜多尔Parahuacu油田井身结构优化与应用
收藏 引用
化工管理 2020年 第36期 191-192页
作者: 周雄兵 雷江 王国 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 陕西西安710021 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 陕西西安710018
井身结构优化设计不仅关系到井施工的安全顺利,而且还关系到井成本。厄瓜多尔Parahuacu油田由于地层比较新,稳定性差,垮塌严重,容易出现井下复杂甚至事故,而油田北部Basal Tena层属于高压油藏,存在较高的井控风险,给钻探工作带来了... 详细信息
来源: 评论
基于南美海相油气井液优化技术研究与应用
收藏 引用
化工管理 2020年 第3期 91-92页
作者: 雷江 周雄兵 蒋振伟 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 陕西西安710018 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 陕西西安710018
根据油田的地层特征和配套工艺特点,筛选合适的井液体系,是决定井成败的关键。在此指导下,人们可利用井液优化技术,通过调整井液的组成和结构,使井液与特定地层保持合理的配伍性,从而达到减少井下复杂的目的。目前,针对南美“... 详细信息
来源: 评论
长北大井眼大斜度井段井液体系改进与实践
收藏 引用
石油化工应用 2020年 第3期39卷 57-61页
作者: 张振活 陈磊 凡帆 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 陕西西安710018 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 陕西西安710018
长北区块率先在长区域二开井段用Ф311.1 mm大井眼,在生产实践中存在以下井液技术难题:二开大井眼段大斜度段井壁稳定问题、大井眼防漏堵漏问题、大井眼井壁润滑和煤层段坍塌等问题。从长北项目开始至今,本着环保第一、降本增效... 详细信息
来源: 评论
超临界CO2萃取法处理含油实验研究
收藏 引用
工艺 2019年 第4期42卷 13-15,39页
作者: 吴保玉 李志航 金祥哲 中石油川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
为探求提高超临界CO2萃取含油屑效率的最优方案,文章重点研究了萃取温度、萃取压力、萃取时间、挟带剂等关键参数对萃取效率的影响。根据CO2相态变化,设定超临界CO2萃取装置的温度、压力梯度变化,同时引入3种挟带剂,开展不同萃取参数... 详细信息
来源: 评论