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相似文献
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1.
油田进入高含水期开采阶段,地层出现高渗透层、大孔道、裂缝,注入水窜进,注入水平面上单向突进和剖面矛盾突出,严重影响采收率的提高。结合河南稠油常采区块的这一特征,研制出适合该区块的无机颗粒调剖技术,并在现场应用中取得了明显的增油效果。  相似文献   

2.
复合预交联颗粒调剖工艺技术研究及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文系针对所存在的问题,进行了改进、完善与创新,开发出以前置XDJ高强度无机堵剂预封堵、石灰泥交替充填、预交联颗粒-交联聚合物复合交联、弱酸酸浸解堵等为辅的复合预交联调剖工艺技术.为提高预交联颗粒调剖效果提供了技术保障。  相似文献   

3.
含油污泥是油田开发过程中产生的污染之一,辽河油田每年产出几万吨的含油污泥。针对污泥无害化处理及调剖需求,通过对污泥组成分析,提出对含油污泥进行化学剂处理,形成污泥调剖剂,并开展了现场试验。现场试验表明,该技术能较好地解决污泥污染与利用问题,能有效地封堵高渗透地层,提高注入水波及体积,有显著的社会效益和经济效益。  相似文献   

4.
针对预交联颗粒调剖存在的投入费用高、颗粒易从油井产出、配制工艺复杂等问题,研究应用了石灰泥交替充填、弱酸酸浸、高强度堵剂预封堵、复合交联等工艺和简易射流搅拌装置。2003年现场试用25井次,与原工艺相比投入费用下降51.1%、单井次增油上升39.6%、吨油成本下降64.9%,为预交联颗粒调剖的推广应用探索了一套成功经验。  相似文献   

5.
无机沉淀物作为堵水调剖剂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
无机沉淀物作为堵水调剖剂是目前提高条件苛刻油藏开发效果的一种有效方法。介绍了无机沉淀型堵剂的主要类型,有氢氧化物型(分为氧化铝类和氢氧化镁类)、无机盐沉淀型、热敏型、醇诱导盐型、无机一有机复合型等。同时介绍了无机沉淀的堵水调剖机理及其在现场的应用效果,结果表明单液法水玻璃堵剂粘度低,易进入地层,适应范围在40—130℃,封堵率高,突破力大,效果良好。指出,无机堵剂具有耐高温、抗高盐、廉价、对环境无害等特点,是提高苛刻条件油藏开发效果的一种有效方法。  相似文献   

6.
针对目前油田应用的流体转向剂的特点,采用单体聚合法研制了一种体膨颗粒调剖剂。考察了交联剂、引发剂、单体和增强剂含量对体膨颗粒溶胀性能的影响。实验表明,适当增加交联剂和单体浓度可以增强颗粒的膨胀倍率;在引发剂用量为0.03%时,体膨颗粒的膨胀倍率达到最大值;增强剂对体膨颗粒在流体中的膨胀现象有一定的抑制作用。岩心驱替实验表明,合成的体膨颗粒能够良好的封堵多孔介质;在笼统注入的条件下,能够自动进入并封堵高渗层,具有较好的选择性进入能力。  相似文献   

7.
为改善橡胶颗粒调剖剂的调剖效果,在目前应用较多的调剖体系中优选出与橡胶颗粒最佳复合的体系为交联聚合物,对橡胶颗粒/交联聚合物复合调剖剂进行了静态与动态性能评价,复合调剖剂达到耐温90℃、耐盐20×104mg/L、封堵率>95%的性能指标;特别是开展了橡胶颗粒溶胀性能的评价,得到橡胶颗粒在地层水中不发生溶胀变形,在原油中溶胀指数随温度的升高而增大的结论.通过3井次的现场应用取得了较好的增油降水效果,累计增油1801.2t,降水3954m3.  相似文献   

8.
《化工设计通讯》2016,(11):13-14
对st-1型颗粒调剖剂进行了性能评价,结果表明st-1型颗粒调剖剂对大孔道岩心有很高的封堵强度和封堵能力,封堵率在97%以上,对渗透率大的岩心有好的封堵作用,能有效地降低大孔道岩心的渗透率。调剖剂颗粒具有良好的选择性和转向性,分流效果明显、岩心调剖后分流效果明显,在相对高渗透岩心形成有效封堵,高渗透岩心注入能力下降了94.62%,调剖后低渗透岩心注入能力提高了13.2倍。颗粒调剖剂抗剪切能力强、破碎率极低。  相似文献   

9.
针对海上油田常规的调剖措施应用过程中存在注水井压力高、调剖体系注入压力上升快和注入困难的问题,研究了一种自适应粘弹颗粒体系,并通过室内实验,评价了该体系的微观形态、膨胀性能、热稳定性能和封堵性能。结果表明:自适应粘弹颗粒体系粒径为1.8~2.2μm;自聚集的粒径可以达到20μm;比聚合物具有更好的耐温性能;不同的岩心渗透率条件下,封堵率超过85%。现场应用结果表明,自适应粘弹颗粒体系具有良好的增油降水效果。  相似文献   

10.
长期的注水开发会导致油井采收率降低,向油层中注入调剖剂可改善油层中的水流优势通道,解决采出液含水过高的问题.随着调剖技术的发展,各类调剖剂也被改良,并在矿场应用中效果显著.本文根据调剖堵水技术的发展历史,结合国内外学者对调剖技术的研究和药剂应用于现场的效果,对不同类调剖剂的调剖机理和矿场应用进行了论述,为石油行业的工作...  相似文献   

11.
通过试验研究确定了吉林油田双激发无机调剖剂的最佳配方(w):15%矿渣+0.8%激活剂+4%分散剂+2.5%缓凝剂。评价结果显示:固化时间32 h,固化强度大于1.4 MPa;调剖剂初始黏度36 m Pa·s,85℃养护18 h后黏度小于320 m Pa·s;当矿渣在调剖剂浆液中质量分数大于8%时,对不同渗透率岩心的封堵率大于90%。  相似文献   

12.
喇嘛甸油田P油层开发已经进入特高含水期,注入水低效,循环严重,研究低成本沥青颗粒调剖技术,并开展了现场试验。任成锋、高波等人对沥青颗粒进行了调质改性,并评价了改性后沥青颗粒的悬浮性和封堵性;莫晗开发研制了新型活塞式沥清颗粒注入泵,解决了一项高压在线注入技术难题。初期取得了较好的增油效果,取得了一定效果。但仍存在沥青颗粒调剖剂浓度与储层物性、注入制度匹配问题。因此本文针对该层孔渗特性,对沥青颗粒调剖剂的浓度进行了优选,同时对其在岩心中的耐冲刷性进行评价,当注入0.2 PV、注入浓度为3 500 mg/L的沥青颗粒颗粒调剖剂时其采收率提高值最大,另外通过实验设计五种段塞方案对段塞方案进行了优选,优选的段塞组合组合为高-中-高,采收率可提高6.49%。  相似文献   

13.
油田进入注水开发阶段以后,随着长期的注水开发,非均质性油层中渗透率较高的部分油层最先吸水,而且与连通油井之间极易形成水线,其他渗透率相对较低的油层得不到有效注水,产生单层突进现象,致使连通采油井的含水快速上升,致使注水的低效、无效循环。为了缓解这些矛盾,我们在油田开发中通常采用分层注水,但是仅仅采取分层注水的发法是不够的,调剖技术的应用在缓解油田注采矛盾的问题上起到了非常重要的作用。我们通过分析总结,正确的选取调剖的类型,采用先进的调剖工艺、选择最佳的调剖时机,最大限度的发挥调剖作用。  相似文献   

14.
本文通过对改性污泥凝胶颗粒的研究,确定了其在注入地层推进过程中具有变形性的特点,通过室内试验,优化出了污泥加入的最大量及最小量。在现场应用中,利用3种注入工艺技术,达到了改善注水井的吸水剖面,增大注入水的波及面积和驱油效率,也使污泥得到了很好的利用,有着广阔的市场前景。  相似文献   

15.
本文介绍了针对高渗透度、大孔道砂岩油藏而开发的新型颗粒调剖剂——二元胶的原理、性能、现场施工工艺及初步调剖效果。该调剖剂用于砂岩高渗油藏水井吸水剖面调整,具有封堵效率高、变形大、韧性强、耐剪切、抗冲刷等特点。  相似文献   

16.
针对笼统调剖过程中,非调剖层受到不同程度的污染,使层间矛盾更加突出的特点,提出细分层调剖工艺。介绍了分层调剖剂体系的类型、性能,分层调剖施工管柱的设计和特点,现场施工情况及效果等。该工艺有效缓解层间矛盾,使吸水剖面得到了充分的改善,提高了调剖效果。  相似文献   

17.
油田含油污泥调剖技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
舒政  郑川江  叶仲斌  薛新生  杨光  孙侹 《应用化工》2012,41(7):1232-1235
近年来,国内油田广泛开展了含油污泥调剖技术研究,并成功应用于现场。实现了有效的"控水稳油",取得了较为明显的经济效益。为含油污泥的无害化处理与资源化利用开辟了新途径,同时,也为油田综合治理、降低生产成本提供了可靠的技术支撑,具有广泛的推广价值。  相似文献   

18.
杜东军  薛东  吴钰  杨卫军 《辽宁化工》2014,(10):1269-1272
瓦窑堡油田羊马河区位于陕西省子长县境内,构造位置处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中东部。主力油层为长2层。油层具有储油物性较好,油藏整装连片,油藏丰度大等特点。但油藏同样具有低孔、低渗、低含油饱和度的特点,属于地质构造活动较弱的岩性油藏。经过多年来的注水开发作业,该区已经取得不错的产量,但同时也带来了很多问题,岩石孔隙经过长年的冲刷已经形成大孔道,注入水将沿着大孔道从注水井流入采油井,其余含油孔隙将无法被驱出,使得产油量大幅度直线下降。为此,采用调剖堵水技术,将大孔道封堵,注入水进入含油孔隙,使油井达到高产、稳产的目的,进一步提高采收率。  相似文献   

19.
概述了国内油田应用的堵水调剖技术与各类堵水调剖剂的性能、作用机理研究以及在油田的应用现状,重点介绍了化学堵水调剖剂,对今后堵水调剖剂的研究及发展提出了建议。  相似文献   

20.
稠油火驱开发中,对注气井进行调堵措施,封堵气窜通道,可提高注入气的波及系数,有效地改善驱油效果,无机盐暂堵技术是基于盐沉析理论来调整地层吸气剖面的有效封堵方式.在现有的化工产品中进行筛选,找到适合火驱调剖的无机盐堵剂,制定实验方案,根据筛选出的堵剂进行实验室高温盐析实验,验证堵剂的封堵效果.  相似文献   

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