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吉格森油田柔性微凝胶深部调驱体系室内研究及现场应用——以淖尔区块为例
被引量:
2
1
作者
孙千
李华斌
+3 位作者
黄浩
牛忠晓
霍隆军
吴灿
《科学技术与工程》
北大核心
2013年第20期5931-5935,共5页
柔性微凝胶分散颗粒(微球)可用油田污水配制,具有耐温、耐盐、成本低廉等优点。针对吉格森油田各油组主力油层分布广、厚度大,所占储量比重大,地下原油物性一般,地层温度较高,地层水矿化度高(>90000mg/L)这一情况,开展了柔性微凝胶...
柔性微凝胶分散颗粒(微球)可用油田污水配制,具有耐温、耐盐、成本低廉等优点。针对吉格森油田各油组主力油层分布广、厚度大,所占储量比重大,地下原油物性一般,地层温度较高,地层水矿化度高(>90000mg/L)这一情况,开展了柔性微凝胶深部调驱在吉格森油田的适应性及现场应用情况分析。实验所选用的纳米级和微米级微球溶解性和热稳定性都较好,微米级微球更好。4种微球均具有一定的封堵性,其中2号微球颗粒的残余阻力系数较大,为3.09,其次为1号微球,其残余阻力系数为1.44。天然岩心的驱油实验结果表明柔性微凝胶驱具有较好的驱油效果,但是微球尺寸要在孔径的1/8~1/3,才能保证有效封堵。现场实际应用情况表明吉格森油田在各个区块所开展的柔性微凝胶深部调驱增产措施,在一定程度和阶段内取得了较好的控水稳油效果。
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关键词
柔性微凝胶
深部调驱
分散溶解性
水化膨胀倍数
热稳定性
残余阻力系数
配伍性
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职称材料
微凝胶颗粒水分散液体系在多孔介质中的驱替机理
被引量:
13
2
作者
吴行才
韩大匡
+2 位作者
卢祥国
叶银珠
孙哲
《地球科学(中国地质大学学报)》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期1348-1355,共8页
储层孔隙结构的非均质性导致水驱不均,不同大小孔隙(喉)之间形成优势渗流流动.在水驱开发中后期,剩余油高度分散在储层孔渗系统中难以启动,如何对孔隙尺度的水驱优势流动进行抑制的同时又确保不堵塞油流通道,使剩余油被高效采出,是当前...
储层孔隙结构的非均质性导致水驱不均,不同大小孔隙(喉)之间形成优势渗流流动.在水驱开发中后期,剩余油高度分散在储层孔渗系统中难以启动,如何对孔隙尺度的水驱优势流动进行抑制的同时又确保不堵塞油流通道,使剩余油被高效采出,是当前提高石油采收率技术基础研究的主要方向.制作微观仿真储层孔隙结构与尺度的非均质性物理模型,开展了连续相驱替流体(聚合物溶液、交联聚合物凝胶)和微纳米柔性微凝胶颗粒水分散体系驱油机理的对比实验.实验表明,作为连续相的传统聚合物溶液依靠粘度无区分地增加大小孔隙中的流动阻力,从而赋予低渗层区小孔隙中的剩余油以驱动力,将这些剩余油携带采出,当粘度过大时,甚至难以启动剩余油;微凝胶颗粒分散液作为低粘水分散流体,其中的凝胶颗粒优先进入大孔隙,暂堵在喉道处并抑制相对大孔隙中的流动,同时注入水转向进入相对小的孔隙,将其中的剩余油活塞式推出,该过程在空间和时间上是不断重复的.本文从流度调整的角度对实验结果进行了分析,结果表明传统的连续相驱替流体是依靠提升注入水的粘度实现流度的调整,而微凝胶颗粒水分散体系是通过降低注入水的相对渗透率,并相对提高油相渗透率,从而实现对流度的高效调整.
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关键词
柔性微凝胶
多孔介质
聚合物微球
聚合物驱
同步调驱
提高采收率
石油地质
原文传递
题名
吉格森油田柔性微凝胶深部调驱体系室内研究及现场应用——以淖尔区块为例
被引量:
2
1
作者
孙千
李华斌
黄浩
牛忠晓
霍隆军
吴灿
机构
成都理工大学能源学院
油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学)
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2013年第20期5931-5935,共5页
文摘
柔性微凝胶分散颗粒(微球)可用油田污水配制,具有耐温、耐盐、成本低廉等优点。针对吉格森油田各油组主力油层分布广、厚度大,所占储量比重大,地下原油物性一般,地层温度较高,地层水矿化度高(>90000mg/L)这一情况,开展了柔性微凝胶深部调驱在吉格森油田的适应性及现场应用情况分析。实验所选用的纳米级和微米级微球溶解性和热稳定性都较好,微米级微球更好。4种微球均具有一定的封堵性,其中2号微球颗粒的残余阻力系数较大,为3.09,其次为1号微球,其残余阻力系数为1.44。天然岩心的驱油实验结果表明柔性微凝胶驱具有较好的驱油效果,但是微球尺寸要在孔径的1/8~1/3,才能保证有效封堵。现场实际应用情况表明吉格森油田在各个区块所开展的柔性微凝胶深部调驱增产措施,在一定程度和阶段内取得了较好的控水稳油效果。
关键词
柔性微凝胶
深部调驱
分散溶解性
水化膨胀倍数
热稳定性
残余阻力系数
配伍性
Keywords
flexible microgel deep profile dispersion solubility hydration expansion in multiples thermal stability residual resistance factor compatibility
分类号
TE357.46 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
微凝胶颗粒水分散液体系在多孔介质中的驱替机理
被引量:
13
2
作者
吴行才
韩大匡
卢祥国
叶银珠
孙哲
机构
中国石油勘探开发研究院
东北石油大学石油工程学院
中海油研究总院
出处
《地球科学(中国地质大学学报)》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期1348-1355,共8页
基金
国家科技重大专项(Nos.2008ZX05010
2011ZX05010)
文摘
储层孔隙结构的非均质性导致水驱不均,不同大小孔隙(喉)之间形成优势渗流流动.在水驱开发中后期,剩余油高度分散在储层孔渗系统中难以启动,如何对孔隙尺度的水驱优势流动进行抑制的同时又确保不堵塞油流通道,使剩余油被高效采出,是当前提高石油采收率技术基础研究的主要方向.制作微观仿真储层孔隙结构与尺度的非均质性物理模型,开展了连续相驱替流体(聚合物溶液、交联聚合物凝胶)和微纳米柔性微凝胶颗粒水分散体系驱油机理的对比实验.实验表明,作为连续相的传统聚合物溶液依靠粘度无区分地增加大小孔隙中的流动阻力,从而赋予低渗层区小孔隙中的剩余油以驱动力,将这些剩余油携带采出,当粘度过大时,甚至难以启动剩余油;微凝胶颗粒分散液作为低粘水分散流体,其中的凝胶颗粒优先进入大孔隙,暂堵在喉道处并抑制相对大孔隙中的流动,同时注入水转向进入相对小的孔隙,将其中的剩余油活塞式推出,该过程在空间和时间上是不断重复的.本文从流度调整的角度对实验结果进行了分析,结果表明传统的连续相驱替流体是依靠提升注入水的粘度实现流度的调整,而微凝胶颗粒水分散体系是通过降低注入水的相对渗透率,并相对提高油相渗透率,从而实现对流度的高效调整.
关键词
柔性微凝胶
多孔介质
聚合物微球
聚合物驱
同步调驱
提高采收率
石油地质
Keywords
soft microgel
porous media
polymer microsphere
polymer flooding
synchronous diversion-flooding
enhanced oil recovery
petroleum geology
分类号
P554 [天文地球—构造地质学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
吉格森油田柔性微凝胶深部调驱体系室内研究及现场应用——以淖尔区块为例
孙千
李华斌
黄浩
牛忠晓
霍隆军
吴灿
《科学技术与工程》
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
2
微凝胶颗粒水分散液体系在多孔介质中的驱替机理
吴行才
韩大匡
卢祥国
叶银珠
孙哲
《地球科学(中国地质大学学报)》
EI
CSCD
北大核心
2017
13
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