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Enregistrement W2949681747 · doi:10.3390/en12122419

Enhanced Tight Oil Recovery by Volume Fracturing in Chang 7 Reservoir: Experimental Study and Field Practice

2019· article· en· W2949681747 sur OpenAlexaff
Long Yu, Jinjie Wang, Chong Wang, Daixin Chen

Notice bibliographique

RevueEnergies · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueHydraulic Fracturing and Reservoir Analysis
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesFundamental Research Funds for the Central UniversitiesChina University of GeosciencesNatural Science Foundation of Hubei ProvinceNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésPetroleum engineeringTight oilHydraulic fracturingTight gasGeologyVolume (thermodynamics)Enhanced oil recoveryImbibitionPermeability (electromagnetism)Water floodingWell stimulationOil fieldOil in placeFracturing fluidGeotechnical engineeringReservoir engineeringOil shalePetroleumChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Chang 7 reservoir in Changqing oilfield is rich in tight oil. However, due to the low formation permeability, it is very difficult to obtain economical oil production without stimulation treatments. Volume fracturing seems to be a more efficient tight oil recovery enhancement (EOR) method in Chang 7 pilot tests compared with conventional hydraulic fracturing. In this study, Chang 7 tight oil reservoir was first characterized by its geological property, hydrocarbon source rock distribution, and formation physiochemical property. Tight core flooding tests were then conducted to experimentally investigate the EOR ability of the volume fracturing technique. The field-scale practice was also demonstrated and analyzed. The results show that Chang 7 reservoir is favorable for the generation of a large amount of tight oil. Fractures created in tight cores can significantly improve the fluid flow conductivity and enhance the imbibition of displacing water, resulting in a greater tight oil recovery increment. Volume fracturing is an effective way to generate a larger number of fractures. Field application indicates that volume fracturing treatment can form a much greater reservoir stimulation volume. Daily oil production in the volume-fracturing-treated wells can be more than twice as high as that in the conventional-fracturing-treated wells.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,225
Écart entre enseignants0,220 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations19
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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