黑龙江2018年自考石油工程的独本“物理采油技术”考试大纲设计

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1、实用标准文案黑龙江省高等教育自学考试石油工程(080105)专业(独立本科段)物理采油技术考试大纲(课程代码6343)黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室二○○九年四月精彩文档实用标准文案适用专业:石油工程(独立本科段)学时:48学时一、课程的性质目的和任务本课程主要介绍各种物理法改善采油及提高采收率的机理、工艺技术及其发展前景,从而为学生从事物理采油技术的研究与应用奠定基础。二、课程的基本要求掌握声波、电脉冲、低频振动、电磁波、磁场及电场采油的基本原理及工艺技术,了解各种物理法采油及提高采收率技术的发展状况。此课程的先行

2、课为石油工程。三、课程内容和考核目标本部分内容按章、节进行编写,具体格式如下:第一章声波采油方法(7学时)(一)学习目标本章主要介绍了声波法采油的相关知识,通过对本章的学习可以了解声波采油技术的发展历程,声波采油技术的机理、处理油层工艺以及声波采油技术的发展前景。(二)课程内容第一节声波采油技术的发展历程(1学时)1.五十年代,美国首先开始了声波采油技术的研究,并且获得了成功和较快的发展。2.六十年代是声波采油技术的实验研究和现场试验阶段。前苏联在六十年代也进行了大规模的现场实验。首先在低渗、低产、低能井区进行了水力脉冲波

3、处理,并获得了理想的效果。3.七十年代,前苏联领先发展了大功率电力超声波油井处理装置,并在现场应用获得了成功。4.八十年代前苏联在曼格什拉克、西西伯利亚、格鲁吉亚、鞑靼等油田进行了更深入的现场试验,同时也探讨了将声波与酸化、压裂等常规的增产增注措施结合起来的可能性。5.在九十年代,声波采油技术及采油声波已经形成一门新兴学科,美国、前苏联在这一领域的研究十分活跃,在较大范围内开展声波驱油、解堵、降粘等项目的机理研究和现场试验,均见到了较好的效果。第二节声波的传导特性(1学时)1.横波2.纵波。3.波的性质4.饱和度对声波的影

4、响5.压力对声速的影响6.重度对声速的影响第三节声波采油技术的机理分析(2学时)1.机械振动作用2.空化作用3.气阻第四节超声波处理油层工艺(2学时)1.超声波作业选井标准2.提高渗流能力3.井底地带解堵4.降低含水第五节声波采油技术的发展前景(1学时)1.声波采油技术2.声波采油技术的优点精彩文档实用标准文案(三)考核知识点1.声波的性质2.饱和度对声速的影响3.压力对声速的影响4.声波采油技术的机理,包括机械振动作用、空化作用、热作用和解聚作用5.超声波驱油作业选井的基本条件6.超声波在采油领域中所起到的具体作用:提高

5、渗流能力、井底地带解堵、防垢、除垢、防蜡、清蜡、降粘、破乳脱水、提高驱油液的性能、降低含水。7.声波采油的突出优点(四)考核要求1.识记(1)记住基本概念(2)记住声波采油技术的机理(3)记住超声波驱油作业选井的基本条件(4)记住声波采油的突出优点2.理解:(1)理解声波的传播特性(2)理解超声波处理油层的施工流程第二章低频水力振动采油方法(8学时)(一)学习目标本章主要介绍了低频水力振动采油的相关知识,通过对本章的学习可以了解低频水力振动采油技术的发展概况,低频水力振动采油技术的机理、室内实验研究以及低频水力振动采油技术

6、在现场的应用情况。(二)课程内容第一节低频水力振动采油技术发展概况(1学时)1.低频水力振动的技术特点2.低频水力振动技术存在的问题3.声波采油技术研究的方向第二节低频水力振动在油藏中传播的数学模型及简化分析(2学时)1.假设条件2.连续性方程3.x方向的运动方程4.声波频率对振幅的影响5.油层渗透率对振幅的影响6.流体粘度对振幅的影响7.声压随时间的变化第三节低频水力振动采油技术的应用及原理(2学时)1.低渗透油田储层和原油的特点2.低频水力振动增产增注的主要原理3.低频水力振动提高水驱采收率的机理第四节低频水力振动室内

7、实验研究(1学时)1.低频水力振动改善岩心的等效渗透率机理2.排量大而注入效果好的原因第五节井下水力振动技术现场应用状况(1学时)精彩文档实用标准文案1.工艺原理2.振动工作液的性能3.水利振动施工的选井条件第六节低频水力振动脉冲采油技术(1学时)1.低频水力脉冲处理油层的增产作用2.适用条件3.水力脉冲采油技术处理油层的优点(三)考核知识点1.低频水力振动的技术特点2.低频水力振动技术在应用基础和应用技术研究方面存在的问题3.低频水力振动增产增注的主要原理4.低频水力振动提高水驱采收率的机理5.低频水力振动改善岩心的等效

8、渗透率机理6.排量大而注入效果好的原因7.振动工作液的性能8.水利振动施工的选井条件9.低频水力脉冲处理油层的增产作用10.水力脉冲采油技术处理油层的优点(四)考核要求1.识记(1)记住低频水力振动的技术特点(2)低频水力振动技术在应用基础和应用技术研究方面存在的问题(3)低频水力振动增产增注的主要原理

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