改善油层动用状况新技术性能评价

改善油层动用状况新技术性能评价

论文摘要

本文对纳米聚硅、微生物和生物酶三种改善较低渗透率油层动用状况的新技术进行了性能评价和室内驱油和吞吐实验研究。研究结果表明:纳米聚硅溶液使岩心润湿性由弱亲水转变为中性润湿,由中性润湿转变为弱亲油。它能够使岩心润湿性向亲油方向转化,提高水相渗透率,从而提高注水率,扩大波及体积,有利于提高原油采收率。纳米聚硅吞吐能够提高原油采收率,最佳注入孔隙体积为0.3PV,最佳注入浓度为0.5%,提高原油采收率值为8.8%。纳米聚硅驱提高原油采收率的幅度随岩心渗透率的降低而减小,但降压率依次增加。选择0.6PV为最佳注入孔隙体积、0.5%为最佳注入浓度。高、中、低渗透率岩心岩心提高原油采收率值分别为10.97%、8.14%、6.84%;降压率分别为39.07%、44.78%、52.78%。微生物菌液能够降低油水界面张力,细菌作用后沥青质、含蜡和含胶量等都有一定程度的降低。从评价微生物性能的各项指标看出,1#菌液的综合性能优于2#菌液。微生物菌株所能承受的最高温度为90℃,当实验用水的矿化度为30000mg/L时,1#菌种和2#菌种都能够正常的生长、繁殖,说明这两种菌能够适应葡萄花油田地层水的矿化度。在高、低渗透率岩心情况下,微生物菌液注入量越大,采收率越高。高、低渗透率岩心中提高原油采收率范围分别为1.253.05%、1.172.86%。现场应用时,尽量采取高浓度、大段塞的方式进行吞吐增油试验。生物酶具有一定的洗油能力,能够使油水界面张力达到10-1数量级。在高、低渗透率岩心情况下,生物酶注入量越大,采收率越高。高、低渗透率岩心中提高原油采收率范围分别为1.022.59%、0.982.45%。现场应用时,尽量采取高浓度、大段塞的方式进行吞吐增油试验。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 创新点摘要
  • 第一章 前言
  • 1.1 研究本课题的目的和意义
  • 1.2 三项技术目前的研究现状
  • 1.2.1 纳米技术的发展及其在油田上的应用
  • 1.2.2 微生物提高采收率技术的研究现状
  • 1.2.3 生物酶技术的研究现状
  • 第二章 纳米聚硅性能评价
  • 2.1 纳米材料的特性
  • 2.1.1 纳米材料的体积效应
  • 2.1.2 纳米材料的表面效应
  • 2.1.3 纳米材料的量子尺寸效应
  • 2.1.4 纳米材料的宏观量子隧道效应
  • 2.1.5 纳米材料的库仑阻塞效应
  • 2.1.6 纳米材料的介电限域效应
  • 2.2 纳米聚硅改变岩石润湿性研究
  • 2.2.1 测量岩石润湿性的方法
  • 2.2.2 实验准备
  • 2.2.3 主要仪器、设备
  • 2.2.4 实验步骤
  • 2.2.5 润湿性改变对于亲水岩心水相渗透率的影响
  • 2.3 纳米聚硅降压增注机理
  • 2.4 纳米聚硅吞吐增油效果实验研究
  • 2.5 纳米聚硅增注效果实验研究
  • 第三章 微生物性能评价
  • 3.1 界面张力的测定
  • 3.2 表面张力的测量
  • 3.3 降粘率的测量
  • 3.4 防蜡率的测定
  • 3.5 菌种繁殖速度测定
  • 3.6 微生物生存温度和矿化度界限的确定
  • 3.7 微生物与原油作用后原油组分变化分析
  • 3.8 微生物吞吐增油实验研究
  • 第四章 生物酶性能评价
  • 4.1 生物酶的概念
  • 4.2 生物酶催化特性
  • 4.3 作用过程
  • 4.4 生物酶的作用机理
  • 4.5 生物酶驱油剂的特点
  • 4.6 生物酶洗油能力研究
  • 4.7 界面张力的测定
  • 4.8 生物酶吞吐增油效果实验研究
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 附表
  • 附图
  • 发表文章目录
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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