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随着聚合物驱广泛应用,部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)在高温高盐油藏中存在易水解、增黏能力较差的问 题。为满足目前日益苛刻的储层开采条件,首先利用烯丙基氯与N-甲基牛磺酸钠合成一种耐盐功能单体3-(N-烯丙基-N-甲基氨基)丙烷-1-磺酸钠(MAPS),进一步与丙烯酰胺(AM)共聚合成了一种新型耐盐聚合物P(AM/ MAPS);红外光谱法、核磁氢谱法表征证实为目标产物。采用流变仪系统研究了浓度、温度、矿化度及剪切速率 对新型耐盐聚合物溶液黏度的影响规律。结果表明,在温度为85 ℃、矿化度为3×104 mg/L的油藏条件下,质量 浓度为2000 mg/L的P(AM/MAPS)耐盐聚合物溶液的表观黏度达到14.20 mPa·s。在渗透率为527.73×10-3 μm2 的单管填砂管中,P(AM/MAPS)可在水驱基础上提高采收率13.42百分点;在高低渗透率分别为882.79×10-3 、 422.53×10-3 μm2 的双管并联填砂管中,总采收率可提高9.27百分点。该耐盐聚合物P(AM/MAPS)能够高效用于 高温高盐油藏聚合物驱提高采收率技术。 相似文献
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渤海油田聚合物驱油藏筛选及提高采收率潜力评价 总被引:1,自引:0,他引:1
借鉴陆地油田聚合物驱油藏筛选标准,结合渤海海域油田聚合物驱室内实验研究结果,对渤海海域油田适宜聚合物驱的油藏进行了筛选和分类;基于不同类型油藏地质、开发条件和经济参数,应用油藏数值模拟手段研究了渤海海域油田聚合物驱的主要影响因素;基于蒙特卡罗模拟法和统计学方法,建立了渤海海域油田聚合物驱潜力评价方法,并对不同地区不同类型油藏进行了聚合物驱提高采收率潜力评价.辽东湾、渤南、渤中等3个地区聚合物驱提高采收率均在5%以上,其中辽东湾地区适合聚合物驱的油藏(区块)有7个,提高采收率潜力最大. 相似文献
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孤岛油田南区渤19断块交联聚合物驱油藏工程方案研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以油藏数值模拟为手段对渤19断块的水驱进行综合评价,结果表明,渤19断块目前各油层采出状况很不均衡,主力油层“顶端优势”加剧-采出程度高,含水高,原主力油层的剩余储量仍然保持其主力地位,基于目前井网,对层系的数值模拟预测的水驱采收率仅为35.4%,在水驱研究的基础上,对该断块进行聚合物驱和交联聚合物驱数值模拟优化研究。结果表明,以第一段塞0.05PV(聚合物浓度2000mg/L,交联剂浓度800m 相似文献
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针对河南双河油田V下区块高温(84.3℃)低渗的油藏特点,选取不同水解度的聚丙烯酰胺(1630s和ZL-I)进行驱油实验.结果表明,高浓度聚合物驱油效率明显高于低浓度聚合物,最佳聚合物浓度为1 600~2 000 mg/L.驱替实验表明,现场聚合物最佳注入量为0.4~0.5 PV.聚合物老化前后对比驱油实验表明,低水解... 相似文献
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胶态分散凝胶技术同时具有油藏深部调剖和驱油的作用,具有化学剂用量少,抗温耐盐性能好的特点,是一种提高原油采收率的非常有应用潜力的新方法。本文论述了技术在国外高温油藏Adon Road(79.4℃)和NRRU(94.4℃)矿场应用时的段塞设计,注入和生产动态。 相似文献
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高渗疏松砂岩油藏聚合物驱提高采收率可行性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
聚合物驱技术能够加快海上油田的采油速度,进而提高采收率。通过采用自制的填砂模型模拟海上油田高渗疏松砂岩油藏,选用缔合型聚合物NSAP和常用的HPAM进行可行性研究。研究结果表明:在注入过程中。由于NSAP溶液特殊的物理网络结构,使NSAP在孔隙介质中的吸附滞留不同于HPAM;其分子间的缔合作用,使其在孔隙介质中具有较好的抗剪切性;从而表现出了NSAP溶液的注入压力、阻力系数、残余阻力系数和粘度保留率均比HPAM溶液高。NSAP在高渗疏松砂岩油藏条件下,具有较好的降低水相渗透率能力,并能在油层深部建立较理想的流动阻力,扩大驱替流体在疏松砂岩中的波及体积。因此,利用缔合型聚合物作为驱替介质,有望成为提高海上油田采收率方法之一。 相似文献
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一维与三维岩心驱油实验结果表明,微凝胶段塞与聚合物段塞交替注入的组合驱技术具有良好的复合效应。微凝胶+聚合物的二段塞组合驱方式,可以封堵高渗透层,分流作用好,扩大波及体积的能力强。聚合物+微凝胶的二段塞组合驱方式,可以防止聚合物驱后续水驱的快速指进,延长聚合物段塞的有效期。聚合物段塞的作用是降低流度比和提高驱替能力。组合驱技术"调""驱"结合,效果优于单一的聚合物驱和微凝胶驱。将0.19 PV微凝胶+0.32 PV聚合物组合驱应用于双河油田437Ⅱ1-2油组,到2007年底,组合驱吨聚合物增油105t/t,提高采收率7.44%,采收率增幅比聚合物驱高3.14个百分点时,费用比聚合物驱低11.4%。 相似文献
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为提高双河油田高温油藏聚合物驱的稳定性,用普通部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)和油田污水配制聚合物溶液,在95℃条件下研究了自由基氧降解、水解作用对HPAM溶液黏度的影响,分析了双河油田高温油藏聚合物降解的主要机理,讨论了几种有效提高HPAM高温热稳定性的方法。结果表明,溶解氧会导致HPAM溶液黏度大幅下降:当溶液中氧含量由0.5增至3.0 mg/L时,聚合物溶液在95℃老化180 d的黏度保留率由100%降至27.5%。HPAM的高温水解速度很快,但在溶液氧含量小于0.3 mg/L和HPAM水解度为40%~60%时,溶液黏度无明显下降。自由基降解是双河油田高温油藏聚合物降解的主要机理,控制氧含量、抑制聚合物自由基降解是提高聚合物稳定性的技术关键。在80~95℃油藏,采取无氧配注与新型聚合物驱技术,或在HPAM溶液中加入少量交联剂形成低度交联聚合物溶液,可以明显提高聚合物的耐温性能,取得良好的矿场应用效果。 相似文献
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聚合物驱后油藏驱油菌种的性能和作用机理 总被引:1,自引:0,他引:1
从大庆油田筛选到聚合物降解菌种JHW-31,将菌种置于45℃、pH值为7.2的环境条件下,在添加少量蔗糖的聚合物培养基中培养7d,聚合物黏度可降低92.1%,并使其分子量从18×106降至0.5×106,聚合物总量也有所减少。核磁共振实验分析表明,聚合物酰胺基团含量由74.6%降至60.8%,羧酸基团则明显增加。将其同表面活性剂代谢菌T11复配时,彼此不存在拮抗作用,并且能和地层水配伍。物理模型实验表明,在聚合物驱后使用该复合菌种,可使采收率提高5.4%;在微生物驱后再采用三元复合驱,采收率总量可提高9.7%。在非均质岩心中,菌种能更多地动员低渗透地层中的残余油,并清理出滞留聚合物。 相似文献
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聚合物驱后利用OCS表面活性剂/聚合物二元体系提高采收率的研究 总被引:11,自引:0,他引:11
为进一步提高河南双河油田聚合物驱后原油采收率,进行了聚合物驱后利用OCS表面活性剂/聚合物二元体系驱油性能的研究。结果表明,OCS表面活性剂/聚合物二元体系是一种高效驱油剂,聚合物驱后利用OCS表面活性剂/聚合物二元体系可以进一步提高原油采收率。利用交联聚合物与OCS表面活性剂/聚合物二元体系相结合进行驱油的实验结果表明,聚合物驱后先用交联聚合物进行调剖,再注入OCS表面活性剂/聚合物二元高效驱油剂,提高采收率的效果更好。 相似文献
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张书栋 《精细石油化工进展》2014,15(6):28-31
针对胜坨油田,通过室内试验和数值模拟研究了新型疏水缔合聚合物的驱油机理及驱油效果。结果表明,新型疏水缔合聚合物比常规聚合物在高温高盐条件下增黏能力强,驱油效果好,能满足Ⅲ类高温高盐油藏大幅提高采收率的要求。采用数值模拟与经济评价结合的方式对T28先导试验区的注采参数进行了优化,矿场首次采用污水配制母液,污水稀释注入的注入方式,预测可提高采收率6.1%,增产原油10.55×104t。矿场单井试注试验证明新型疏水缔合聚合物有效地增加了流体在地层的渗流阻力,起到了较好的降水增油效果。 相似文献
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针对鲁克沁中区油藏非均质性严重、水油流度比大和地层水矿化度高的特点,研究了疏水缔合聚合物AP-P8在该油藏条件下的黏度、溶解性、抗剪切性和热稳定性,考察了AP-P8的驱油性能,并在现场进行了应用。研究结果表明,配液水为注入水(矿化度约80 g/L)、温度为78℃时,AP-P8的增黏性能明显好于常规聚合物,AP-P8溶液黏度随温度升高而降低,用注入水配制的2 g/L AP-P8溶液在100℃时的黏度为64.5 mPa·s;室温下AP-P8在注入水中的溶解性较好,溶解时间为2.8 h;AP-P8抗剪切性较好,2.5 g/L AP-P8溶液剪切后的黏度保留率为54.2%。随AP-P8浓度的增加,岩心阻力系数和残余阻力系数增加,有利于提高原油的采收率;AP-P8可在水驱基础上提高稠油采收率10.2%;现场试注试验结果表明,AP-P8的注入性良好,常温配液黏度为100 mPa·s,注聚稳定压力27.5 MPa。AP-P8满足鲁克沁中区油藏条件对聚合物驱性能的要求,应用时可以直接用注入水配液。 相似文献
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胜坨油区高温高盐油藏聚合物驱矿场先导试验 总被引:1,自引:0,他引:1
针对胜坨油田开展了高温高盐油藏聚合物驱攻关研究和矿场先导试验。试验区包含32口注聚井,63口生产井。筛选了耐温抗盐性能较好的聚合物,利用数值模拟手段优化设计了科学合理的注入方案,先导试验投入矿场实施后,动态反应良好,取得了非常好的驱油效果:渗流阻力增加;注入压力上升4.1MPa;不同程度地改善了层间吸水状况;含水下降了14.3%;日油增加了1.33倍;已增产原油67.2×104t,提高采收率6.17%。 相似文献
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聚合物驱是为提高油藏原油采收率而采用的化学方法.该技术主要通过提高注入水的黏度来提高整体波及效率.在这项工作中,聚合物注入采收率模拟使用斯伦贝谢Eclipse.使用了5口直井,获得了30%的采收率,生产平台约为8年.与4口或6口生产井相比,这两口井的现场效率分别为25%和30%.5号和6号生产井的情况非常相似,因为它们... 相似文献