首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
两种驱油用AP型两性聚合物   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文简述了AP型性两性聚合物的驱油机理并了其驱油实验。在大港西油田条件下,两性聚合物AP-125驱采收率比水驱提高24.7%,比高分子量部分水解聚丙烯酰胺驱提高4.3%,显示出良好的开发应用前景。  相似文献   

2.
碱—表面活性剂—聚合物驱油技术提高原油采收率   总被引:1,自引:0,他引:1  
碱、表面活性剂和聚合物都是高效的驱油剂,复配的优势在于既发挥单一驱油剂的长处,又可使其产生协同效应,获得更好的驱油效果。现场试验证明:碱-表面活性剂-聚合物(ASP)驱油技术能采出部分剩余油,并大幅度提高采油采收率。文章讨论ASP驱油技术的工作原理,先导试验和现场应用情况及其经济效益分析。  相似文献   

3.
有机铬交联聚合物驱油剂的研制及矿场应用   总被引:21,自引:4,他引:17  
为改善聚合物驱油效果,研制了XL系列有机铬交联剂XL-1和XL-2,研究了HPAM/XI交联体系的配方,对该配方体系的性能进行了评价,开展了矿物试验。  相似文献   

4.
国内外注聚合物地面设备综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
国内外注聚合物地面设备综述钟美凤,李东升(江汉机械研究所)注聚合物驱油可降低油井含水比,是一种切实可行的提高采收率的有效方法。在我国,适合注聚合物驱油的油田地质储量为42.9亿t,是适于其他化学驱油方法地质储量的2~10倍。因此,注聚合物驱油对许多油...  相似文献   

5.
聚合物驱后进一步提高采收率的实验研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
卢祥国  高振环 《油田化学》1994,11(4):331-335,329
在具有大庆油田油层地质特征的人造物理模型上开展了包括水驱、一次聚物合驱,水驱,二次聚合物驱,水驱各阶段的聚合物驱油试验,试验结果表明,在一次聚合和的驱之后注入分子量更高,浓度更大的聚合和的或可在地层内交联的聚合物,可进一步提高油藏的采收率,在一次聚合物驱中使用可交联聚合物,提高采收率的效果更佳,详细介绍了油层物理模型的制作方法。  相似文献   

6.
主要讨论了油驱聚合物和NaCl溶液过程中的电性参数变化,以及NaCl溶液和聚合物驱油过程中岩样率的变化。实验结果表明:在实验条件下,油驱聚合物过程中的Ⅰ随Sω的变化明显不同于油驱NaCl溶液过程中的Ⅰ随Sω的变化,聚合物驱油过程中,随着注入理的增多,岩样电阻率明显升高。  相似文献   

7.
本工作从兼溶(分相),粘度,热稳定性方法面考察了ASP驱油体系的配伍性,结果表明碱Na2CO3,表面活性剂OP-10,聚合物HPAM-3530S的配伍性好,复合溶液的热稳定性优于单一3530S溶液。  相似文献   

8.
河南油田聚合物驱矿场实践及经济效益浅析   总被引:20,自引:2,他引:20  
聚合物驱是一种有效的改善水驱开发效果的三次采油方法,河南石油勘探局在双河油田北块114-5层系和下二门油田H2II油组进行聚合物驱取得了明显增油效果,日产油量上升,含水下降,预计聚合物驱的有效期8年,采收率提高9个百分点,聚合物驱的“增量”效益和“整体”效益评价结果表明,聚合物驱与水驱相比,财务净现值显著提高,单位生产成本下降;聚合物驱的投资效果对于同期老区的滚动勘探和开发后期的井网加密调整,从投  相似文献   

9.
萨北油田聚合物驱油技术的试验和发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
1972年开展的萨北油田小井距特高含水期注聚合物矿场试验。是我国最早的聚合物驱油试验之一。萨北油田先后开展的5项意义重大的聚合物驱油试验,探索技术、积累经验,对大庆油田推广聚合物驱油技术起到了重要作用。1995年萨北油田又率先开始注聚合物,成为大庆油田第一大面积工业化推广的区块。  相似文献   

10.
为了研究注聚合物对岩石电阻率的影响,本文采用聚合物驱替饱和盐水及饱含油岩心的方法,对驱替过程中聚合物引起的岩石电阻率的变化规律进行了分析,取得了一些新的认识,为已实施聚合物驱油油田的测井资料评价提供了一定的依据。  相似文献   

11.
新型缔合聚合物驱油剂性能评价   总被引:24,自引:6,他引:24  
王健  郑焰  冯玉军  罗平亚 《油田化学》1999,16(2):149-152
长期以来,聚丙烯酰胺驱油剂在高温高盐油层条件下粘度急剧降低的技术难题,使聚合物推广应用受到了极大的限制。本文利用增强 聚合物结构粘度的新思路,通过大量的合成实验研究出新型缔合聚合物驱油剂。  相似文献   

12.
聚合物驱采出液破乳脱水的室内实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
齐文章  李泽勤 《油田化学》1996,13(4):357-360
针对辽河油田锦16块聚合物驱采出液的破乳脱水,在室内进行了模拟采出液和现场采出液的破乳脱水实验研究,考察了聚合物浓度(0—1000mg/l)、脱水温度(45—70℃)、沉降时间(0—90min)及破乳剂加量(50—1000mg/l)等的影响,得出了聚合物驱采出液破乳脱水的一些规律。要使聚合物含量为480mg/l的矿场采出液破乳脱水时既有高脱水率,又分离出高质量的污水,需要加入高达600mg/l的破乳剂(例如AR225)。  相似文献   

13.
大庆油田疏水缔合聚合物驱物理实验模拟   总被引:2,自引:1,他引:2  
李华斌  罗平亚 《油田化学》2001,18(4):338-341
通过阻力系数(FR)和残余阻力系数(FRR)测定及岩心驱油实验,在实验室考察了一种疏水缔合聚合物HAP工业产品在大庆油田条件下(45℃,天然或模拟人造岩心)的驱油性能,并与一种HPAM工业产品(M=1.43×107,HD=27%)进行了对比.HAP溶液用矿化度4 456 mg/L的污水配制,HPAM溶液用矿化度918 mg/L的清水配制.800 mg/L HAP溶液流过水测渗透率0.037-0.333 μm2的天然岩心时产生的FR>10,FRR>2.在三层非均质人造岩心(Vk=0.72, Ka=0.840-1.120 μm2)上进行的岩心驱油实验中,相同浓度(1 000 mg/L)HAP溶液驱替水驱残余油的采收率比HPAM溶液高3%-4%(OOIP),相同粘度(41-42 mPa·  相似文献   

14.
复合离子聚合物降粘剂PX的研制及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
典型的钻井液降粘剂FCLS存在强分散性、含对动植物有害的铬离子及使钻井液大量起泡等不足。为适应钻井技术的发展研制了复合离子型降粘剂PX,这是一种以季铵盐阳离子为主要吸附基团,依靠多种阴离子基团来拆散钻井液中的网架结构并具有一定的抗盐、抗钙能力和优良抗温性能的低分子量聚合物降粘剂。文中对PX的降粘效果进行了评价,结果表明,PX在膨润土浆、聚合物钻井液及高密度钻井液中的降粘效果都较好,是FCLS的5~10倍;经150℃高温老化后,PX的降粘效果与XY27相当;是一种抑制型降粘剂。PX在盐污染的钻井液中的降粘效果良好。经现场应用表明,PX是调整聚合物钻井液流变性极为有效的处理剂之一,加量少,一般为0.1%左右;水溶性好,使用方便,对环境无污染。  相似文献   

15.
沥青的聚合物反应改性   总被引:4,自引:2,他引:2  
在24篇参考文献的基础上,对道路沥青聚合物改性加以研究。重点论述了沥青与聚合物之间的反应,沥青中的特定基团可以与聚合物上的相应基团发生硫化、酸化等多种反应。目前,聚合物改性沥青已经达到了非常好的铺路性能。  相似文献   

16.
卢祥国  宋付权 《油田化学》1994,11(3):230-233
利用聚合物驱数值模拟软件POLYMER,在一组具有大庆油田地质特征的储层地质模型上开展了聚合物驱过程中及驱后聚合物滞留和残余油分布研究,给出了初步研究结果。  相似文献   

17.
Polymer injectivity is an important factor for evaluating the project economics of chemical flood, which is highly related to the polymer viscosity. Because the flow rate varies rapidly near injectors and significantly changes the polymer viscosity due to the non-Newtonian rheological behavior, the polymer viscosity near the wellbore is difficult to estimate accurately with the practical gridblock size in reservoir simulation. To reduce the impact of polymer rheology upon chemical EOR simulations, we used an efficient multilevel local grid refinement (LGR) method that provides a higher resolution of the flows in the near-wellbore region. An efficient numerical scheme was proposed to accurately solve the pressure equation and concentration equations on the multilevel grid for both homogeneous and heterogeneous reservoir cases. The block list and connections of the multilevel grid are generated via an efficient and extensible algorithm. Field case simulation results indicate that the proposed LGR is consistent with the analytical injectivity model and achieves the closest results to the full grid refinement, which considerably improves the accuracy of solutions compared with the original grid. In addition, the method was validated by comparing it with the LGR module of CMG_STARS. Besides polymer injectivity calculations, the LGR method is applicable for other problems in need of near-wellbore treatment, such as fractures near wells.  相似文献   

18.
We investigated the impact of silica nanoparticles on the complex shear moduli and molecular dynamics of elastomeric nano-composites formed from ethylene propylene diene monomer (EPDM) and polypropylene (PP). The blended system was composed of immiscible amorphous/semi-crystalline polymers. The complex shear moduli of the EPDM/PP/SiO2 nano-composites and their corresponding neat filler blends were measured at different shear rates in the temperature window ? 95–50 °C. The impacts of filler on the stress–strain and thermal behaviors were also investigated. The nano-composites exhibited higher shear moduli than the corresponding neat polymer blends. This trend was linked to the hindered glass-relaxation dynamics of the EPDM polymer in the nano-composites.  相似文献   

19.
疏水缔合两性聚合物NAPs水溶液的渗流性质   总被引:10,自引:1,他引:9  
王健  罗平亚  张国庆 《油田化学》2001,18(2):152-154
实验测试了疏水缔合两性聚合物NAPs水溶液在大庆油层条件下通过孔隙介质渗流时的阻力系数,残余阻力系数和有效粘度,并与大庆自产聚合物HPAM的相应值进行了比较,实验结果表明,在大庆油层条件下,NAPs水溶液的有效粘度比HPAM的大22.3-38.7%,聚合物驱过程中有效粘度的最佳发挥,对提高采收率具有十分重要的意义。有效粘度不仅取决于聚合物浓度和孔隙结构性质,而且取决于聚合物分子结构特性,NAPs水溶液具有较高的有效粘度可能是由其特殊的缔合结构决定的。  相似文献   

20.
由于聚合物的抗盐能力较差,在较高矿化度配聚水和较高矿化度地层条件下,聚合物溶液的黏度难以保持,影响了聚合物驱的波及能力和驱替效果。采用一种具有螯合作用的聚合物增稠保黏剂,在配聚时加入,可提高聚合物驱替液的抗盐能力,使聚合物溶液在较高矿化度的地层条件下,黏度也可得到保持,从而使波及能力和驱替效果得以保证。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号