不同驱油体系对低渗透油藏适应性的研究

不同驱油体系对低渗透油藏适应性的研究

论文摘要

针对低渗透油藏开发中所面临的问题,基于低渗透油藏可以开展聚合物驱,在总结前人已有成果的基础上开展不同驱油体系对低渗透油藏适应性的研究。通过聚合物体系的流动实验确定所用聚合物的分子量;对不同表面活性剂的界面特性进行了研究,确定了所选用驱油体系的配方;在300×10-3μm 2、150×10-3μm 2和50×10-3μm 2的均质岩心和非均质岩心上开展单独聚合物驱、无碱二元复合驱、弱碱三元复合驱和强碱三元复合驱,对上述驱油体系进行驱油效果评价,确定适合低渗透油藏的驱油体系。研究结果表明在无碱条件下,BS甜菜碱表面活性剂较宽浓度范围内均可形成10-3mN/m数量级的超低界面张力;重烷基苯磺酸盐表面活性剂SY单独体系无法使油水界面张力达到10-3mN/m数量级的超低界值,在体系中加入适量的强碱可使油水界面形成超低界面张力,且最佳含碱度随着表面活性剂浓度的增加而随之增加。表面活性剂HLX活性剂浓度从0.03%-0.3%之间,聚合物浓度为1500mg/L的二元体系均可以与原油形成超低界面张力10-3 mN/m数量级的超低界面张力。驱油物理模拟实验的研究结果表明:总体来说在均质岩心和非均质岩心上开展的驱油效果评价实验,表面活性剂BS加弱碱Na2CO3的三元体系驱油效果最好,适合用来在低渗透油藏开展化学驱;HLX无碱二元体系、SY强碱三元体系、BS无碱二元体系和Ss弱碱三元复合体系大致相当,单独使用聚合物驱效果最不理想。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 创新点摘要
  • 前言
  • 第一章 低渗透油藏概述
  • 1.1 低渗透油田的现状
  • 1.1.1 国内低渗透油田分布状况
  • 1.1.2 国内低渗透油田的地质特征
  • 1.1.3 影响低渗透油田开发效果的主要因素
  • 1.2 低渗透油田的特征
  • 1.2.1 低渗透非达西渗流特征的研究
  • 1.2.2 亚微观尺度的特殊物理化学渗流对采收率的影响
  • 1.2.3 低渗透储集层中裂缝对渗流规律的影响
  • 1.2.4 非线性、非等温渗流力学研究
  • 1.3 低渗透油气藏开发中存在的问题
  • 第二章 表面活性剂及三元复合驱
  • 2.1 表面活性剂驱油理论与技术
  • 2.1.1 微乳液的形成及其特性
  • 2.1.2 表面活性剂溶液驱油机理及影响因素
  • 2.1.3 表面活性剂提高采收率技术
  • 2.2 三元复合驱油理论与技术
  • 2.2.1 三元复合驱机理
  • 2.2.2 三元复合体系驱油效果的影响因素
  • 第三章 聚合物的筛选及表面活性剂的性能研究
  • 3.1 聚合物的筛选
  • 3.1.1 实验材料、设备及步骤
  • 3.1.2 聚合物的流动特性
  • 3.2 表面活性剂的性能研究
  • 3.2.1 甜菜碱表面活性剂BS 界面特性
  • 3.2.2 重烷基苯磺酸盐表面活性剂SY 界面特性
  • 3.2.3 表面活性剂HLX 界面特性
  • 3.3 小结
  • 第四章 人造均质岩心室内实验研究
  • 4.1 实验材料、设备、步骤及方案
  • 4.1.1 实验材料
  • 4.1.2 实验设备
  • 4.1.3 实验步骤
  • 4.1.4 实验方案
  • 4.2 实验结果及分析
  • -3μm2 左右人造均质岩心上的实验结果'>4.2.1 在300×10-3μm2左右人造均质岩心上的实验结果
  • -3μm2 左右人造均质岩心上的实验结果'>4.2.2 在150×10-3μm2左右人造均质岩心上的实验结果
  • -3μm2 左右人造均质岩心上的实验结果'>4.2.3 在50×10-3μm2左右人造均质岩心上的实验结果
  • 4.3 小结
  • 第五章 人造非均质岩心室内实验研究
  • 5.1 实验材料、设备、步骤及方案
  • 5.1.1 实验材料
  • 5.1.2 实验方案
  • 5.2 实验结果及分析
  • 5.2.1 在人造非均质岩心上的实验结果
  • 5.2.2 在人造非均质岩心上的结果讨论
  • 5.3 小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 致谢
  • 附录:实验数据关系曲线
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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