调驱机理论文_张金元

导读:本文包含了调驱机理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:聚合物,收率,油藏,粒径,颗粒,泡沫,性能。

调驱机理论文文献综述

张金元[1](2019)在《低渗透油藏聚合物微球调驱机理及实验研究》一文中研究指出低渗透油藏开发中后期,由于长期注水,形成了高渗透条带,注入水沿着高渗透条带到达采油井而被采出,形成了无效的注水循环。针对该问题,实验室通过反相微乳液聚合的方法研制了一种孔喉尺度的弹性聚合物微球。该聚合物微球在现场应用中具有堵水不堵油,扩大波及体积,进而明显提高采收率的优势。但在现场应用时,关于聚合物微球的粒径、注入浓度、注入量、不同注入时机及最适合透率级差等参数的确定还不明确,因此本文将通过室内实验的方法,对这些参数进行评价研究。首先研究聚合物微球的理化性能,为驱替实验提供基础参数,采用偏光显微镜对聚合物微球微观形貌进行了观测;采用激光纳米粒径仪定量地表征了聚合物微球膨胀特性;利用流变仪测量了60℃温度时的不同浓度聚合物微球黏度。然后,采用单根填砂管驱替模拟实验装置,测量了聚合物微球在不同注入速度下的封堵率和采收率。进一步采用两根填砂管并联驱替模拟实验装置,优选了粒径、注入浓度、注入量,以及不同渗透率级差、不同注入时机的驱替效果。论文最后还提出了“液流部分转向”概念,基于毛管束模型,建立了纳微米微球通过表面沉积调控液流柔性转向定量计算模型;建立了纳微米聚合物微球通过表面沉积调驱能力评价方法。实验结果表明:聚合物微球在储层温度(60℃)下,粒径膨胀倍数明显。并且微球之间发生交联,黏度变大。实验条件下,单管驱替时,流速0.5m L/min时,采收率最高。流速0.1m L/min时,封堵效率最高。相结合油田具体的配注速度,最佳流速为0.5m L/min。双管并联时,粒径100nm的聚合物微球驱替效果最好。最佳注入浓度为2000mg/L。最佳注入量为0.3PV。渗透率级差在2.24~5.32范围内使用聚合物微球提高采收率效果较好。渗透率级差小于2.24基本趋于均质油藏。渗透率大于32.50,低渗透模型基本不出液。最佳注入时机为动态含水率为80%。本文研究的结果聚合物微球调驱注入参数优化对矿场应用具有借鉴、参考的意义。“部分液流转向”机理的研究成果进一步丰富了聚合物微球调控液流转向机理。(本文来源于《西安石油大学》期刊2019-06-17)

赵欣,郑宪宝,贾娜[2](2018)在《数值模拟方法表征弱凝胶调驱机理》一文中研究指出水驱油藏经过多年的注水开发,含水急剧上升,形成水窜通道,弱凝胶调驱技术可有效降低区块含水率,增加水驱采收率。应用数值模拟方法,通过室内实验测得反应速度、化学反应级数以及反应速率与浓度的关系,确定化学反应动力学方程,应用化学反应用平衡方程和反应动力学来描述凝胶生成过程,表征弱凝胶调驱机理。模拟结果表明弱凝胶可增加水相粘度,有效降低油水流度比,增加波及体积。弱凝胶进入多孔介质后,优先封堵高渗透层及大孔道,可降低高渗透层的渗透率,改变后续流体的流向,从而提高注水波及效率。弱凝胶强度较弱在高压差下可向前流动,具有驱替作用,提高驱油效率。弱凝胶由于吸附捕集,形成较大的残余阻力,延长后续注水阶段有效期。(本文来源于《2018油气田勘探与开发国际会议(IFEDC 2018)论文集》期刊2018-09-18)

许明宇,邹超,羊勇,杨文飞,解维涛[3](2018)在《G271油藏微球调驱欠注机理研究与治理效果分析》一文中研究指出阐述了G271油藏微球调驱欠注现状,结合油藏物性和调驱井的注水动态,对微球欠注机理进行了分析,通过实验筛选出针对性降解剂,并在现场进行了应用试验和适应性评价。通过现场应用和评价得出结论:"降解+酸化"工艺对G271油藏微球调驱堵塞欠注有很好的适应性,能够有效解除渗流通道内微球堵塞,降低注水压力,恢复欠注井正常注水。(本文来源于《第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集》期刊2018-07-24)

安昊盈,侯吉瑞,程婷婷,赵凤兰[4](2018)在《适宜高渗窜流通道的新型桥接颗粒调驱体系及封堵机理研究》一文中研究指出为改善传统颗粒型堵剂的不足,研究了一种由刚性内核及黏性覆膜组成的新型桥接颗粒的耐温耐盐性能、封堵性能和封堵机理。结果表明,桥接颗粒平均粒径为117.23μm,耐温耐盐性能较好,在150℃、矿化度为35g/L的条件下可稳定黏接;在注入速度1.0 m L/min、颗粒注入量0.05 PV、颗粒质量分数5.0%和胍胶悬浮剂质量分数0.2%的条件下,桥接颗粒的封堵效果最佳,高渗砂管模型水驱压力梯度由封堵前的约3 k Pa/m增至41.82~141.70 k Pa/m,渗透率由封堵前的9~12μm2降至0.24μm2左右,有效封堵率大于97%。微观可视化实验结果表明,桥接颗粒调驱体系具有填充封堵、架桥-黏接封堵的功能。颗粒粒径大于孔喉直径时,颗粒发挥填充封堵功能;颗粒粒径为孔喉直径的1/3~2/3时,颗粒发挥架桥-黏接封堵功能。该桥接颗粒可用于水驱油田开发中后期高渗窜流通道的封堵。(本文来源于《油田化学》期刊2018年02期)

易萍,周广卿,王石头,张荣,曹毅[5](2018)在《纳米聚合物微球调驱封堵机理及现场试验》一文中研究指出为了明确WQ纳米聚合物微球微观结构、粒径随时间的变化规律、调驱封堵机理以及现场应用效果,应用光学显微镜、扫描电镜、激光粒度仪、调驱封堵物理模拟实验等测试方法及手段并结合现场试验对WQ聚合物微球进行了系统研究。结果表明:随着水化时间延长,WQ纳米聚合物微球粒径逐渐增大,长链分子相互缠绕发生团聚作用,微球粒径出现分级;在不同的储层物性条件下,不同粒径微球调驱封堵效果差异很大,小粒径微球进入高渗层深部滞留、膨胀,增大了高渗层比表面积,降低了高渗层渗透率,其调驱适应性明显优于大粒径微球的调驱适应性。现场应用情况结果表明,姬塬油田B102区块5个井组单日总产油量增加5.2 t,综合含水率下降5%,调驱增产效果明显。(本文来源于《西安石油大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期)

陈维[6](2018)在《塔河缝洞型碳酸盐岩油藏泡沫调驱机理及效率研究》一文中研究指出对于高温高盐油藏,传统化学驱已不能满足该类油藏提高采收率需求。泡沫驱兼具调剖和驱油双重特性,已成功应用于砂岩油藏提高采收率。本文针对塔河高温高盐缝洞型油藏,在评价泡沫体系性能的基础上,通过室内可视化物理模拟实验研究缝洞型油藏氮气泡沫调驱的效率及机理。论文主要工作及成果如下:(1)温度为100℃时,氮气泡沫体系NP的起泡体积和析液半衰期都随压力的增加而增加,压力增大到20MPa时,析液半衰期是常压下的7倍;当压力稳定在20MPa,温度从80℃升至120℃,该体系的起泡体积逐渐增大约9%(14mL),析液半衰期降低约 18%(44s)。(2)通过监测泡沫的阻力因子,发现随压力增加,阻力因子由20增长至95;但随温度升高,阻力因子由150降至95。使用人工雕刻的模拟缝洞岩心评价氮气泡沫在缝洞介质中的稳定性,实验发现,在缝洞介质中,泡沫的阻力因子值为1~2,且岩心两端建立的压差较小。(3)两种缝洞模型中的可视化调驱实验表明,泡沫对低黏度稠油的提高采收率效果要优于高黏度原油。在固定缝宽、溶洞大小变化的缝洞模型中泡沫驱替提高采收率达11.88%~30.31%,而在固定溶洞大小、缝宽变化的缝洞模型中提高采收率为7.5%~27.5%。观察泡沫运移情况发现,在前者缝洞模型中,泡沫进入直径较大的模拟“溶洞”,且在其中较稳定存在,会使泡沫向洞的出口裂缝流动时的流动阻力增加,后续进入的泡沫体系能更多地波及其他剩余油较多的部位,驱替效率较高;而在后者缝洞模型中,泡沫主要进入缝宽较大的裂缝中,并在缝中破裂、聚并且较容易发生窜流。另外,用透明亚克力板雕刻缝洞模型实验结果显示,随着泡沫不断进入,泡沫对水窜通道有良好的动态调控作用,驱替前缘能够均匀推进,有较好的“调+驱”效果。本文通过室内物理模拟实验研究了缝洞型油藏氮气泡沫调驱的效率及机理,研究成果对氮气泡沫调驱在缝洞型油藏的应用有一定参考价值和借鉴意义。(本文来源于《西南石油大学》期刊2018-05-01)

安昊盈,侯吉瑞,程婷婷[7](2018)在《自组装颗粒调驱体系渗透率适应性评价及调驱机理研究》一文中研究指出水驱油田开发中后期,通常会形成高渗窜流通道,具有水驱效率低的特点,颗粒调驱能够在一定程度上封堵高渗窜流通道,改善水驱效果。为此,对一种新型自组装颗粒调驱技术及其渗透率适应性进行了室内实验研究。封堵实验表明,对于渗透率为9 000~12 000 m D的砂管模型,自组装颗粒调驱体系封堵后渗透率降至250 m D左右,水驱压力梯度为123.1~138.1 k Pa/m,具有较好的封堵效果。驱油实验表明,自组装颗粒调驱体系能够大幅度提高非均质砂管模型的采出程度,但仅适用于渗透率级差在20(20 000 m D/1 000 m D)以内的砂管模型,在水驱的基础上,高渗砂管模型的采出程度可提高32.44%~48.93%,低渗砂管的采出程度可提高11.58%~48.80%。微观可视化机理分析实验表明,自组装颗粒调驱体系具有填充封堵、架桥封堵、黏接封堵的功能。该研究可为自组装颗粒调驱技术提供数据及理论基础。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年03期)

金玉宝,卢祥国,谢坤,孙哲,吴行才[8](2017)在《聚合物微球油藏适应性评价方法及调驱机理研究》一文中研究指出以大庆油田储层和流体物性为模拟对象,采用注入压力、含水率和采收率等评价指标,对聚合物微球油藏适应性评价方法及调驱机理进行研究。实验结果表明,随着水化时间的延长,微球吸水膨胀倍数(Q)增加,初期膨胀较快,之后膨胀减缓。与SMG_W相比,SMG_Y的Q增长较慢,Q较小。与聚合物相分子聚集体尺寸相比,SMG_W和SMG_Y微球状态粒径分布范围都较窄,具有更大的不可及孔隙体积。聚合物微球SMG_W和SMG_Y通过岩心时,压力达到稳定时的岩心渗透率极限值为237×10~(-3)μm~2和712×10~(-3)μm~2。聚合物微球调驱的调驱机理与聚合物驱不同,微球进入较大孔隙滞留和产生封堵作用,水进入较小孔隙发挥驱油作用。微球恒压实验的采收率增幅大于恒速实验的值,聚合物微球调驱(模型Ⅳ)的增油效果要优于聚合物驱(模型Ⅱ)的增油效果。(本文来源于《石油化工》期刊2017年07期)

孙哲[9](2017)在《聚合物微球油藏适应性评价方法及调驱机理研究》一文中研究指出聚合物驱油技术以其技术相对简单、设备投入较小和采收率增幅较大而成为石油开发的重要技术手段。但在聚合物驱中后期,由于储层非均质性和聚合物滞留特性引起的“吸液剖面返转”现象,严重影响了聚驱开发效果。聚合物微球具有变形能力较强和微球颗粒分布范围较窄等特点,进入多孔介质内后具有“堵大不堵小”封堵特性和“捕集-变形-运移-再捕集-再变形-再运移……”运动特征,可以减缓剖面返转进程,实现深部液流转向和扩大波及体积目的。近年来,聚合物微球调驱技术在国内尤其是渤海油田进行了一系列矿场试验,增油降水效果十分明显。与矿场试验和应用现状相比较,聚合物微球油藏适应性评价方法和调驱机理研究还处于起步探索阶段,亟待深入开展相关方法和作用机理研究。本文以油藏工程、物理化学和生物流体力学等为理论指导,以仪器检测、化学分析和物理模拟为技术手段,开展了聚合物微球物理化学性能、微球粒径与岩心孔喉匹配关系、传输运移和深部液流转向能力、调驱效果及其作用机理、以及聚驱后“井网调整+微球调驱”提高采收率技术研究。结果表明,聚合物微球具有良好吸水膨胀性能,与水接触初期膨胀速度较快,之后膨胀速度减缓,最终趋于平衡,其膨胀倍数随温度升高而增大、随溶剂水矿化度升高而减小。聚合物微球类型、质量浓度和岩心渗透率对其渗流特性和油藏适应性存在影响,随微球粒径和质量浓度增大,阻力系数、残余阻力系数增加,渗透率极限值升高。当聚合物微球质量浓度为0.1%~0.3%时,SMG(W)和SMG(Y)的“微球粒径/孔隙直径中值”范围分别在0.79~0.84和1.73~1.78之间。与聚合物溶液中聚合物分子线团尺寸分布相比较,聚合物微球溶液中颗粒粒径分布范围较窄,微球不可及孔隙体积较大,而携带液可及体积较大,因此微球溶液能够产生“堵”和“驱”协同效应。长岩心实验表明,聚合物微球在多孔介质内呈现“运移、捕集、变形、再运移、再捕集、再变形……”运动特征,可以实现深部液流转向,扩大宏观和微观波及体积。岩心驱替实验表明,在药剂费用相同和“恒压驱油”条件下,聚合物微球调驱增油降水效果要优于聚合物驱。采用“聚合物微球与水”或“聚合物微球与弱凝胶”交替注入方式,可以减缓剖面返转严重程度或延迟剖面返转时间,有利于提高化学调驱增油降水效果。叁维仿真模型调驱实验表明,聚合物驱后采取注入聚合物微球或调整井网结构等措施可以进一步扩大波及体积,采用二元复合体系(聚合物微球和石油磺酸盐)、叁元复合体系(聚合物微球、弱碱和石油磺酸盐)可以实现扩大波及体积和提高洗油效率的双重目标。(本文来源于《东北石油大学》期刊2017-06-05)

李淑娟,张倍铭,李东林[10](2017)在《国内油层深部液流转向调驱机理及应用现状》一文中研究指出当今社会快速发展,能源问题日益严峻。由于我国大多已进入高含水后期,采用常规注水方法已经不能有效采出原油,深部液流转向方法提高油藏采收率的一种方法。本文综述了深部液流转向调驱的机理、特征,国内深部液流转向调驱的应用现状,为提高油田采收率做出一点贡献。(本文来源于《中国石油石化》期刊2017年06期)

调驱机理论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

水驱油藏经过多年的注水开发,含水急剧上升,形成水窜通道,弱凝胶调驱技术可有效降低区块含水率,增加水驱采收率。应用数值模拟方法,通过室内实验测得反应速度、化学反应级数以及反应速率与浓度的关系,确定化学反应动力学方程,应用化学反应用平衡方程和反应动力学来描述凝胶生成过程,表征弱凝胶调驱机理。模拟结果表明弱凝胶可增加水相粘度,有效降低油水流度比,增加波及体积。弱凝胶进入多孔介质后,优先封堵高渗透层及大孔道,可降低高渗透层的渗透率,改变后续流体的流向,从而提高注水波及效率。弱凝胶强度较弱在高压差下可向前流动,具有驱替作用,提高驱油效率。弱凝胶由于吸附捕集,形成较大的残余阻力,延长后续注水阶段有效期。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

调驱机理论文参考文献

[1].张金元.低渗透油藏聚合物微球调驱机理及实验研究[D].西安石油大学.2019

[2].赵欣,郑宪宝,贾娜.数值模拟方法表征弱凝胶调驱机理[C].2018油气田勘探与开发国际会议(IFEDC2018)论文集.2018

[3].许明宇,邹超,羊勇,杨文飞,解维涛.G271油藏微球调驱欠注机理研究与治理效果分析[C].第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集.2018

[4].安昊盈,侯吉瑞,程婷婷,赵凤兰.适宜高渗窜流通道的新型桥接颗粒调驱体系及封堵机理研究[J].油田化学.2018

[5].易萍,周广卿,王石头,张荣,曹毅.纳米聚合物微球调驱封堵机理及现场试验[J].西安石油大学学报(自然科学版).2018

[6].陈维.塔河缝洞型碳酸盐岩油藏泡沫调驱机理及效率研究[D].西南石油大学.2018

[7].安昊盈,侯吉瑞,程婷婷.自组装颗粒调驱体系渗透率适应性评价及调驱机理研究[J].科学技术与工程.2018

[8].金玉宝,卢祥国,谢坤,孙哲,吴行才.聚合物微球油藏适应性评价方法及调驱机理研究[J].石油化工.2017

[9].孙哲.聚合物微球油藏适应性评价方法及调驱机理研究[D].东北石油大学.2017

[10].李淑娟,张倍铭,李东林.国内油层深部液流转向调驱机理及应用现状[J].中国石油石化.2017

论文知识图

反相乳液体系调驱机理示意图聚能移动调驱机理分析示意图高30一31井调剖前后产液剖面对比图1中高渗油藏调剖后水驱机理图2特低渗油藏调剖后水驱机理图弱凝胶改向作用原理示意图

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调驱机理论文_张金元
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