西5-16区块聚合物驱实验研究

西5-16区块聚合物驱实验研究

论文摘要

扶余油田历经三次开发调整后面临一些新问题,井距小、注采关系敏感和复杂、层内、层间非均质性强、裂缝和大孔道发育、剩余油高度分散及地下原油粘度变大等,导致波及效率降低,驱油效果差,新井含水上升较快,无效水循环严重。说明扶余油田即将进入高含水、高采出程度阶段,进行化学驱挖潜势在必行。针对扶余西5-16区块开发现状和实际需求,本论文利用仪器检测、物理模拟和理论分析方法,开展了聚合物筛选及“复配聚合物”技术效果评价、“复配聚合物”分子线团和油藏岩石孔隙配伍性、“复配聚合物”溶液流动特性、“复配聚合物”溶液驱油效率和驱油效果评价等实验研究。结果表明,与“高分”聚合物相适应岩心渗透率最低值约为40×10-3μm2,“超高”聚合物的约为60×10-3μm2,“抗盐”聚合物的约为70×10-3μm2。当“复配聚合物”中“超高”聚合物含量为60%时,与其相适应的岩心渗透率最低值约为70×10-3μm2。与普通聚合物相比较,“复配聚合物”抗盐性和抗剪切型较强,分子线团尺寸分布较宽,不可及岩心孔隙体积较小,驱油效率较高。聚合物溶液黏度愈高、段塞尺寸愈大、注入时机愈早,聚合物驱增油效果愈好。与Cr3+聚合物凝胶相比较,高浓度聚合物溶液调剖效果好,与聚合物溶液配伍性好,与普通油藏环境适应性好;针对裂缝性油藏的大裂缝、大孔隙情况,推荐体膨颗粒为调剖剂。推荐扶余油田聚合物驱段塞组成为:0.04PV前置段塞(“复配聚合物”,Cp=1600mg/L)+0.3PV主段塞(“复配聚合物”,Cp=1300mg/L,)+0.04PV保护段塞(“复配聚合物”,Cp=1000mg/L)。其中,“复配聚合物”配比“抗盐:超高:高分”=“25:60:15”。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景及意义
  • 1.2 新型聚合物研究概况
  • 1.2.1 两性聚合物
  • 1.2.2 耐温、耐盐单体共聚物
  • 1.2.3 疏水缔合聚合物
  • 1.2.4 多元组合聚合物
  • 1.2.5 梳形聚合物
  • 1.3 宽分子量聚合物驱油技术
  • 1.4 聚合物驱油机理
  • 1.5 聚合物驱的发展趋势
  • 1.6 油田地质特征和开发概况
  • 1.6.1 地质特征
  • 1.6.2 开发概况
  • 1.7 研究内容
  • 1.7.1 扶余油田概况分析
  • 1.7.2 聚合物溶液性能评价
  • 1.7.3 聚合物溶液性能影响因素研究
  • 1.7.4 聚合物驱油实验研究
  • 第二章 聚合物溶液黏度和吸附性能评价
  • 2.1 实验条件
  • 2.1.1 聚合物
  • 2.1.2 实验用水
  • 2.2 结果分析
  • 2.2.1 浓度对聚合物溶液黏度的影响
  • 2.2.2 溶剂水矿化度对聚合物溶液黏度的影响
  • 2.2.3 剪切作用对聚合物溶液黏度的影响
  • 2.2.4 温度对聚合物溶液黏度的影响
  • 2.2.5 时间对聚合物溶液黏度的影响
  • 2.2.6 吸附作用对聚合物溶液黏度的影响
  • 第三章 聚合物分子线团尺寸及其影响因素研究
  • 3.1 实验条件
  • 3.1.1 聚合物
  • 3.1.2 实验用水
  • 3.1.3 仪器设备
  • 3.2 结果分析
  • 3.2.1 聚合物浓度对Dh 的影响
  • 3.2.2 溶剂水矿化度对Dh 的影响
  • 3.2.3 剪切作用对Dh 的影响
  • 3.2.4 温度对Dh 的影响
  • 3.2.5 时间对Dh 的影响
  • 第四章 聚合物溶液流动性及其影响因素研究
  • 4.1 实验原理
  • 4.2 实验条件
  • 4.2.1 设备和步骤
  • 4.2.2 药剂和实验用水
  • 4.2.3 岩心
  • 4.2.4 聚合物溶液
  • 4.3 实验方案
  • 4.3.1 聚合物的相对分子质量与岩心渗透率配伍性研究
  • 4.3.2 矿化度对聚合物溶液流动特性的影响研究
  • 4.4 结果分析
  • 4.4.1 聚合物相对分子质量与岩心渗透率配伍性
  • 4.4.2 聚合物相对分子质量与岩心渗透率配伍性动态特征
  • 4.4.3 矿化度对聚合物溶液流动特性的影响
  • 4.4.4 矿化度对聚合物溶液流动特性的影响动态特征
  • 第五章 聚合物溶液流变性和黏弹性实验研究
  • 5.1 实验条件
  • 5.1.1 聚合物
  • 5.1.2 实验用水
  • 5.1.3 仪器设备
  • 5.2 结果分析
  • 5.2.1 聚合物相对分子质量对流变性的影响
  • 5.2.2 矿化度对聚合物溶液流变性的影响
  • 5.2.3 聚合物相对分子质量对黏弹性的影响
  • 5.2.4 矿化度对黏弹性的影响
  • 第六章 聚合物驱油效率实验研究
  • 6.1 实验条件
  • 6.1.1 聚合物
  • 6.1.2 实验用油、水及溶液组成
  • 6.1.3 岩心
  • 6.1.4 设备及步骤
  • 6.2 实验方案
  • 6.3 结果分析
  • 第七章 聚合物驱油效果及注入参数优化
  • 7.1 实验条件
  • 7.1.1 药剂
  • 7.1.2 实验用油和水
  • 7.1.3 岩心
  • 7.1.4 设备及步骤
  • 7.2 普通油藏岩心模型实验方案
  • 7.3 裂缝油藏岩心模型实验方案
  • 7.4 普通油藏岩心模型结果分析
  • 7.4.1 聚合物类型对聚合物驱油效果影响
  • 7.4.2 水质对聚合物驱增油效果影响
  • 7.4.3 聚合物浓度对聚合物驱增油效果影响
  • 7.4.4 聚合物用量对聚合物增油效果影响
  • 7.4.5 段塞组合方式对聚合物驱增油效果影响
  • 7.4.6 注入时机对聚合物驱增油效果影响
  • 7.4.7 调剖及调剖剂类型对聚合物驱增油效果影响
  • 7.5 裂缝油藏岩心模型结果分析
  • 7.5.1 聚合物浓度对聚合物驱增油效果影响
  • 7.5.2 聚合物用量对聚合物驱增油效果影响
  • 7.5.3 调剖及调剖剂类型对聚合物驱增油效果影响
  • 结论
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 参加科研项目
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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