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石油天然气学报论文修改要求及修改模板

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1稿件用 A4 纸,上下左右页边距都为 2cm,单倍行距,正文字体为 5号宋体来排版文章。请采用单栏排,不要用双栏排。1 稿件的题头部分  1) 篇名 应简明、具体、确切,能概括文章的特定内容,字数不宜超过 20 个字(必要时可加副篇名),不应含有非公知公认的字符。——2 号黑体例如:裂缝性低渗透双重孔隙介质产能动态数值模拟2) 署名 应真实可信,并提供每位作者的工作单位、所在省市名、邮编。具体格式为:作者 1,作者 2(官方单位名称 1, 省 1 市 1 邮编 1)作者 3,作者 4(官方单位名称 2, 省 2 市 2 邮编 2)在作者隶属多个机构的情况下,可按顺序依次写出,机构之间以“;”分隔。——5 号黑体请勿采用这种格式:作者 11,作者 22,3 (1 单位名称等等;2 单位名称等等)例如:刘应学,黄鹤(中石化江汉油田分公司清河采油厂,山东 潍坊 262714)汪益宁(石油工程教育部重点实验室(中国石油大学);中国石油大学石油工程学院,北京 102249)许建红(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163712)赖枫鹏(中国地质大学能源学院, 北京 100083)滕蔓(中海油田服务股份有限公司油田生产事业部油藏技术所, 河北 廊坊 065201)3) 摘要 应能客观地反映论文主要内容的信息,具有独立性和自含性。科研论文的摘要,是一篇独立于全文而存在的短文。使用摘要的目的:为读者检索论文服务。即使看不到全文,仅仅从摘要中就可以看出研究的水平,看出研究的方法、具体结果以及与以往同类研究的不同(创新之处) 。让读者很容易看出您的研究结果与其他人的研究结果的区别,以决定是否有必要花时间寻找全文,从而扩大论文的影响力。摘要应包括:研究目的(有时可省) 、研究方法和手段、研究结果、结果分析和结论等几个主要部分。重点应突出作者研究的创新性结果,主要结果和结论应交待清楚,不能含混不清,似是而非;应避免对标题的重复和一般性内容的叙述,最大限度地增加摘要的信息量;应注意语言的表达,避免难以理解的长句,用词应通俗易懂、简洁准确。通常科技论文的摘要应当写成报道性摘要,不能写成指示性摘要(做了、分析了、提出了) ,至少应当是报道-指示性摘要。 应当重点写出研究的结果,特别是本研究的新发现、新规律、新关系。方法、模型类论文,应当交代清楚构建的原理、步骤,建立方法、模型的特别之处,特别的优势和具体特点,不能泛泛地说“很好、很快”等等。 英文摘要更应当写出体现水平的结果(创新性的) , 语言表达(英文)要规范。注意:摘要和文章的结论不是一回事,也不是结论中写了摘要中就不能写!结论中的主要结果应当在摘要中体现! 中文篇名、摘要和关键词中,不应使用英文单词或缩写词,如果在中文摘要中要使用英文单词或缩写词,一般应当在首次出现时给出中文解析。在英文篇名和摘要中使用只有本学科熟悉的英文缩写词,也应当在首次出现时应给出全称。 其中不应含有参考文献和非公知公认的字符。英文摘要一般与中文摘要内容相对应。摘要应包括 4 个层次:研究目的、研究方法、研究结果和研究结论。摘要不分段,独立成篇,意义完整;信息具体:使用科学性文字和具体数据,不使用文学性修饰词;不使用图、表、参考文献、复杂的公式和复杂的化学式。不使用“本文” “作者”之类的词做主语——小5 号宋2例如:摘要:低渗透油田开发与裂缝密切相关,与常规油藏相比,低渗透裂缝油藏裂缝和基质中产能动态复杂多变,如何计算、预测和分析裂缝和基质的产能动态是低渗透油田开发的重要任务。采用理论研究及数值模拟的方法,将天然裂缝表征成果应用到油藏工程研究中,提出了结合地质科学和油藏工程数据来表征和研究低渗透裂缝性油藏特征的方法,在前人研究的基础上建立了裂缝系统和基质系统的连续性方程和辅助方程,开发了预测低渗透裂缝油藏开发动态的数值模拟器,来定量研究基质-裂缝之间的流体交换和产能动态。最后利用实例对表征方法和模拟器进行了验证,这对于制定裂缝性低渗透油藏开发方案和优化油藏采收率有重要的指导作用。4) 关键词 应反映文章主题概念,一般可选取 3~8 个。关键词之间用 “;”分隔。其中的符号和缩略语应先加以说明。——小 5 号宋关键词:裂缝性油藏;低渗透油藏;双孔隙度;双渗透率;产能;数值模拟5)第一作者简介:姓名(出生年-) ,性别,何年大学本科毕业(请给出基础学历毕业时间,不要硕士或博士的毕业时间) ,学位(如果是在读,请注明) ,职称,现主要从事何工作。同时附上电子邮箱,作者手机号,座机号(如果有的话,以便联系) ,详细邮寄地址以便于刊物出来后邮寄杂志及发票(最好给出街道名称,门牌号) 。——小 5 号宋(请一一对照上述要求给全信息!)例如:[作者简介]刘应学(1967-) ,男,1989 年江汉石油学院毕业,硕士,高级工程师,长期从事油气田开发与开采技术工作。电子邮箱:liuyx.jhyt@ sinopec.com;1868889999。262714 山东潍坊寿光中石化江汉油田分公司清河采油厂厂办。6)基金项目:如果论文是省部级以上项目的产出论文,请给出省部级项目的官方名称及编号。——小 5 号宋例如:[基金项目]国家油气重大专项 (2009ZX05009)裂缝性低渗透双重孔隙介质产能动态数值模拟刘应学,黄鹤(中石化江汉油田分公司清河采油厂,山东 寿光 262714)汪益宁(石油工程教育部重点实验室(中国石油大学);中国石油大学石油工程学院,北京 102249)许建红(大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163712)赖枫鹏(中国地质大学能源学院, 北京 100083)滕蔓(中海油田服务股份有限公司油田生产事业部油藏技术所, 河北 廊坊 065201)摘要:低渗透油田开发与裂缝密切相关,与常规油藏相比,低渗透裂缝油藏裂缝和基质中产能动态复杂多变,如何计算、预测和分析裂缝和基质的产能动态是低渗透油田开发的重要任务。采用理论研究及数值模拟的方法,将天然裂缝表征成果应用到油藏工程研究中,提出了结合地质科学和油藏工程数据来表征和研究低渗透裂缝性油藏特征的方法,在前人研究的基础上建立了裂缝系统和基质系统的连续性方程和辅助方程,开发了预测低渗透裂缝油藏开发动态的数值模拟器,来定量研究基质-裂缝之间的流体交换和产能动态。最后利用实例对表征方法和模拟器进行了验证,这对于制定裂缝性低渗透油藏开发方案和优化油藏采收率有重要的指导作用。关键词:裂缝性油藏;低渗透油藏;双孔隙度;双渗透率;产能;数值模拟[基金项目]国家油气重大专项 (2009ZX05009)。[作者简介] 刘应学(1967-) ,男,1989 年江汉石油学院毕业,硕士,高级工程师,长期从事油气田开发与开采技术工作。电子邮箱:liuyx.jhyt@ sinopec.com32 文章的标题层次2.1 层次标题序号采用阿拉伯数字分级编码。例如,一级标题使用编号 1, 2, 3 …;——4 号黑体字二级标题使用编号 1.1, 1.2, 1.3, …;——5 号黑体字 三级标题使用编号:1.1.1,1.1.2,2.1.1,2.1.2————5 号黑体字层次标题以下,还可使用 1), 2), 3), …。这时,退 2 字起排。再以下,使用 a), b), c), …。这时,退 2 字起排。引言部分不写编号和标题。该段为引言,主要讨论研究背景,说明为什么进行此项研究(说明目前的有关方面的研究现状及作者要作的工作).不计入章节编号。其后为论文的主要研究内容:即作者所作的工作,要突出作者的观点或者创新点。论文篇幅一般不超过 4 页。例如:1 基本地质特征 ——4 号黑体苏里格气田位于鄂尔多斯盆地西北部,区域勘探面积 4.0×104km2左右。苏里格气田呈南北向延伸,其特点为 [1~5]:①气藏受南北向展布的砂体控制,天然气主要储集在山西组和下石盒子组分流河道砂体中,含气砂岩类型主要为辫状河河道沙坝、边滩(点坝)砂体。②储层厚度小,有效砂体展布,一般单井气层厚度不足 10.0m,单层厚度小于 5.0m,单个砂体延伸长度小于 1000m。直井单井控制储量有限,单井产量低。③储层岩性以石英砂岩和岩屑石英砂岩为主,填隙物中泥质岩屑含量较高,个别可达33%~37%(苏 27) 。 ——5 号宋体2 整体开发思路 ——4 号黑体针对气藏地质特征与储层条件,结合邻近区块水平井开发试验成果,在苏 53 区块南部优选苏 53-4井区作为水平井整体开发区域,探索水平井技术在致密砂岩气藏整体开发适应性与有效性,以指导类似地质条件下的气藏科学高效开发。 ——5 号宋体2.1 区域优选 ——5 号黑体苏里格气田致密砂岩气藏水平井整体开发区域优选,从地质条件与开发技术角度,必须满足以下几个条件:①地震资料预测含气响应较好的区域;②砂体厚度大,横向展布相对稳定,含气砂体相对发育的区域;③区域内直井试采效果较好,产水量低;④纵向上储层集中发育,减少储量损失;⑤地质条件满足现有的水平井开发工程工艺技术;⑥井位部署能够覆盖 90%以上区域,完钻水平井Ⅰ+Ⅱ类比例大于90%。 ——5 号宋体2.2 井网优化 ——5 号黑体结合地质特征与储层条件及水平井开发技术,规划如下开发井网。水平段长度 1000m,井距 600m,水平段方位 167°或 347°,单井设计日产 6.0×104m3,稳产 3 年,单井最终累产 9757×104m3。 ——5 号宋体2.3 井位设计 ——5 号黑体苏里格气田水平井井位设计主要取决于平面上的位置与层位上的设置。结合沉积相、砂体分布、气层分布规律及压裂改造工艺技术条件,主要考虑如下因素:①平面上满足井网井距的要求,确保储量均匀动用;②入靶点设计必须避开泥岩,根据井斜及储层情况,实时调整,在含气砂岩中入靶;③减少来自岩性与物性相变带来的风险,确保砂岩钻遇率,水平段设计选择储层相对稳定的小层;④压裂改造效果是提高产量的前提,提高波及程度,水平段尽可能选择在含气层段中部。2.4 储层改造 ——5 号黑体苏里格气田基本上没有自然产能,每口气井必须经过压裂改造,才能获得天然气产能。水平井同样如此,通过对致密砂岩气藏多段大规模压裂改造, 43 开发实施效果 ——4 号黑体目前,完钻投产水平井 38 口,天然气日产能力超过 300×104m3,形成了年产 10.0×108m3的生产规模,开发效果显著:①随着地质认识加深,钻探工程能力的增强,水平段长度逐年增加,2010 年水平段长度 868m,2011 年达到 1049m;②精细地质研究成果结合于现场地质导向技术,有效储层钻遇率逐步提高…… 4 结论与认识 ——4 号黑体1)准确把握致密气藏赋存的客观规律,实现科学高效开发。大面积含气背景下存在富集区是苏里格气田典型的地质特征,储层存在极强的非均质性,有效开发难度较大。含气富集区局部储层却具有相对的稳定性和规律性,准确把握这一规律优势,通过大量前期开发试验,取得相关数据资料,选择水平井整体开发模式,改善气田开发效果。2)初步形成水平井整体开发技术体系,明确了关键技术。经过 4 年的前期水平井开发试验及 2 年的整体开发建设,已经初步形成开发技术体系。地质选区选井技术基本成熟,特别是井位优选与水平井设计技术;地质、工程工艺设计体现了气藏储量最大动用的开发理念;工程技术实现钻井提速,改造技术攻关提高了单井产量;水平井开发动态规律研究理念与方法逐步形成。3 图的编排由于版心的限制,图的宽度不能超过 16cm。图的高度可以是 5~21cm。例如:图 1 的宽度不超 16cm.图 2 和图 3 两个图的宽度不超过 16cm,所以可以并排放以节省版面。苏 5-78H导13145.87.23029.5苏 5-7841789201.35.36苏 53-784H导23245267829304..13.1.609苏 53-784H导9101231456174.528.85.923.3029.5苏 -导213242562789304.1.51.1.4535097距 离 ( 米 ) 长 城 钻 探 地 质 研 究 院5015020354050605708--46-0-9苏 H导 井 ~ 苏 导 剖 面 图 海 拔( 米 )图 1 苏 53 区块南部盒 8下 4、5、6 小层气藏剖面图 ——小 5 号黑体540506070809010015 30 45 60 75 90分 支 角 度 /°产量/m3/d无 阻 值 二 分 支 有 阻 值 二 分 支无 阻 值 三 分 支 有 阻 值 三 分 支无 阻 值 四 分 支 有 阻 值 四 分 支1234567图 2 选择完井示意图——小 5 号黑体 图 3 井筒摩擦压降对分支井产能的影响——小 5 号黑体图(图版)要精选,切忌与行文互相重复。在确定图幅大小后(既不能太大,否则所占版面太多是收费更高;也不能也小,否则图中的线条、数字等看不清) ,纵坐标与横坐标的格式采用坐标名称加所用的物理单位组成,例如:长度/m; 时间/s。所用字体及字号为 8 磅方正书宋:例如:长度/m; 时间/s。坐标上的刻度数字也是 8 磅方正书宋。数字采用与刻度线对齐,对纵坐标来说各个数字的个位对齐。如果有图例,所用字号字体同样为 8 磅方正书宋。不要有背景色。不要用彩图。作为图版的照片应图像清晰、层次分明,并附有图版说明。线条粗细:轮廓线、曲线等图中的主要部分用 0.75 磅,尺寸线、指引线等辅助部分用 0.5 磅。4 表的编排表格一律采用三线表,表项应具全(包括表序、表题、栏头、栏目和表注)。第一行为栏头,包括物理量的名称及所用单位,格式为:名称/单位。例 1表 1(这是表序) 三线表示例(这是表题) ——小 5 号黑体长度 x/cm 电流 I/mA 速度 v/m·s-1 高度 h/m 压力 p/MPa10 30 2.5 4 11012 34 3.0 5 111不能采用如下的表格形式:长度 x/cm 10 12电流 I/mA 30 34速度 v/m·s-1 2.5 3高度 h/m 4 5压力 p/MPa 110 111例 2表 2 不同完井液完井后的生产情况井号 完井液类 型防砂后漏速/m 3·h-1完井液漏失量 /m3总反排时间/hODP 配产/m3·d-1 产液量/m3·d-1产油量/m3·d-1 含水量/ %L8 井 常规隐形酸完井液 30 525 83.75 50-70 84 76.4 9.056L3 井 PRD 弱凝胶完井液 18 350 10.25 60-90 199 159.4 20L5 井 PRD 弱凝胶完井液 16 300 15.5 40-60 184.8 166.32 10不能采用如下的表格形式:表 2 不同完井液完井后的生产情况井号 L8 井 L3 井 L5 井完井液类型 常规隐形酸完井液 PRD 弱凝胶完井液 PRD 弱凝胶完井液防砂后漏速(m 3/h) 30.0 18.0 16.0完井液漏失量(m 3) 525 350 300总反排时间(h) 83.75 10.25 15.5ODP 配产( m3/d) 50-70 60-90 40-60产液量(m 3/d) 84.0 199.0 184.8产油量(m 3/d) 76.4 159.4 166.32含水量( %) 9.05 20.0 10.05 文中公式文中涉及到公式时,公式编号采用(1) , (2)……连续编号。对文中所有公式中的符号均要给出中文含义及所用单位。同一个符号在全文中只能代表一个含义,上文解释之后,下文再出现时就不必解释了。注意字母大小写所代表的不同含义!字母大小写要区分清楚!请根据公式从左到右符号出现的顺序逐一给出每个符号的含义及所用单位。公式符号的解释在每个公式下面给出,不要把所有符号放在文后再解释。也就是说公式符号的解释要随公式走。即公式(1)中出现的符号请从左至右逐个在公式(1)下面给出解释。例如:一套平行裂缝的渗透率张量可表示为 [1]:(1))(12fjiijffi nAk式中:k iff 为一套平裂裂缝的渗透率张量; 为裂缝孔隙度,下标 1 表示 x1 方向; A 为开度,表示裂f缝张开的量纲;δ ij为矩阵的 Kronecker 的积,i 和 j 分别代表用二阶对称张量表示的渗透率时的流体流动方向和压力梯度方向(i,j=1,2,3); n 为正交垂直线。符号解释时,符号与后面的内容之间不要用“—来连接。Oda 建议不同方向张量多裂缝系列总渗透率可简化表示为 [6]:(2).321ijijijijkk6 参考文献作者直接参阅过的公开发表在报刊上的文章、公开出版的图书和在其他媒体上公开的文献。按在正文中出现的先后顺序予以标注。在正文中标参考文献序号时,请用不同颜色标出(例如正文用黑色文字,参考文献序号就以黄色标出) ,以方便检查参考文献是否标注齐全。文献的责任者一律采用姓前名后书写(外国人名应缩写);责任者超过 3 人的只写前 3 位,后加“等” 。著录格式如下:文献类别 著 录 格 式7连续出版物 [序号]作者. 文题 [J]. 刊名, 年, 卷(期): 起始页码~终止页码. 例如:[1]宋换新,肖天君,文志刚,等.皖南巢县马家山地区油苗地球化学特征及油源[J].石油勘探与开发,2007,34(5):557~561.例 2:Marfurt K J, Kirlin R L. Narrow-band spectral analysis and thin-bed tuning[J].Geophysics, 2001,60(4):127~1283. (对于多个作者合著的文章,一般写 3 个作者,其他用“等”表示。起止页码之间用波浪号~连接; 对于外文作者,采用姓在前,名在后的方式:姓采用首字母大写,名用大写英文的缩写)专著(或译著) [序号]作者. 书名 [M]. 译者. 出版地: 出版者, 出版年. 起始页码~终止页码.例如:[2]凌建军.实用稠油热采工程[M].北京:石油工业出版社,1996.23~24.论文集 [序号]作者. 文题 [A]. 编者. 文集 [C]. 出版地: 出版者, 出版年. 起始页码~终止页码. 例如:[3]杨发堆,夏朝晖.文明寨极复杂断块油田高效开发的实践与认识[A].赵化廷 等. 文、卫、马断块油田开发技术论文集[C].北京:石油工业出版社,2001.123~124.学位论文 [序号]作者. 文题 [D]. 所在城市:保存单位, 年.例如:[4]龚丹.塔河油田火山岩储层研究[D].荆州:长江大学,2007.专利文献 申请者. 专利名 [P]. 国名及专利号, 发布日期.例如:[5]凌建军.一种高效节能有杆抽油泵[P].CN:ZL200520114355.x,2007-02-07.技术标准 技术标准代号,技术标准名称 [S].例如:[6]SY/T 6007-1994,油田注水水质处理用杀菌剂采购规定[S].报纸文章 [序号]作者. 文题 [N]. 报纸名, 出版日期 (版次).例如:[7]周媛媛.打造百变风情的你[N].荆州晚报,2012-03-12(B07).在线文献(电子公告)[序号]作者. 文题 [EB/OL].http: //…, 日期.例如:[8]地下工作者.分支水平井产能公式的若干问题[EB/OL].http://www.petroren.com/forum.php?mod=viewthread&tid=115451,2011-09-05.7 英文摘要1)文题——内容与中文标题相应。长度一般不超过 100 个字母。词首字母大写,虚词都用小写。第一个词不用冠词。并标注[文题 ]两个字。2)拉丁字母拼写的作者姓名——拉丁字母拼写的作者姓名内容和顺序均与中文相同。中国作者姓名应按汉语拼音写法:例如:WANG Da-zhong。将所有作者的拼音都要给出。并标注[作者]两个字。 3)第一作者单位的英文——应写正式全称,不用缩写。城市名和邮政编码后,要加国名。只给第一作者单位的英文,第二作者以后的单位都不需要。并标注[第一作者单位]几个字4)摘要——字数为 100~150 单词。其内容应与中文摘要的内容相应。其中缩略语应加以说明。英文摘要的文字要求①第一句话不应与文题重复;②尽量使用简单句;③尽量使动词靠近主语;④不用第一人称作主语;⑤以重要的事实开头,而不以辅助从句开头;⑥在有动作主体的情况下,使用主动语态,不使用被动语态。并标注[摘要 ]两个字5)关键词——关键词的内容、数量和顺序,均与中文关键词相应。除专有名词应大写以外,一律小写。关键词之间用“;”分隔。缩略语应先写全称再写简称。并标注[关键词] 三个字例如:8[文题]Numerical Simulation of Productivity Performance in Low Permeability Fractured Dual-pore Medium Reservoir[作者]LIU Ying-xue ,HUANG He, WANG Yi-ning,XU Jian-hong,LAI Feng-peng,TENG Man[第一作者单位](First Author’s Address: Qinghe Production Factory, Jianghan Oilfield Company, SINOPEC, Shouguang 262714, Shandong, China)[摘要]The development of low permeable oil-field is closely related with the fracture, compares with the conventional oil deposit, the produces in lowly the fracture oil deposit fracture and the matrix is complicated and diversified, how to calculate, forecast and the analysis produces of fracture and the matrix is a important task for the low permeable oil-field development. This research uses the fundamental research and the numerical simulation method, applies in the oil reservoir engineering research the intrinsic fracture attribute achievement, proposed the union geological science and the oil reservoir engineering data attribute and study the low permeability fracture oil reservoir characteristic the method, establish the continuity and the subsidiary equations of the fracture system and the matrix system in the foundation of the predecessor, develop the numerical simulator that can forecast the development of low permeability fracture oil reservoir, this simulator can quantitatively forecast the fluid exchange of matrix-fracture oil reservoir. Finally an example is used to attribute the method and the simulator confirms. This research has the important instruction function to make development program and the optimize oil recovery for low permeability oil reservoir.[关键词]fractured reservoir; low permeability reservoir; dual-pore; dual-permeability; production capacity; numerical simulation
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