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通过室内实验考察了H双子表面活性剂在临盘低渗透油田的降压增注效果.H双子表面活性剂的含量为0.05%~0.3%时,与此区块原油间的界面张力达到10-2 mN/m数量级,并且该活性剂可以使岩心片由强水湿性向弱水湿性方向转变.在岩心含油的情况下,注入H双子表面活性剂可降低注入压力,活性剂含量为0.2%时降压率最高,达30.9%. 相似文献
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表面活性剂通过降低油水界面张力和乳化作用实现低渗透油藏降压增注。通过宏观和微观方法研究界面张力和乳化速率对降压效果的影响,并分析界面张力和乳化速率的协同作用。结果表明,当界面张力小于5.25 mN/m时,能够实现降压作用,且随着界面张力的降低,其降压效果越显著;界面张力下降,采收率上升,但当其降低到10-1mN/m时,表面活性剂提高采收率的增幅有限;界面张力达到10-2 mN/m时,表面活性剂仍无法完全解除水流通道中残余油的附加阻力。当表面活性剂的乳化速率大于0.11 mL/min时,有降压作用,进一步提高乳化速率,从而提高降压率,但当表面活性剂的乳化速率大于0.42 mL/min时,对降压率的影响程度减弱;对采收率增幅的影响为乳化速率加快,采收率增幅加大,当表面活性剂的乳化速率大于0.21 mL/min时,继续增加乳化速率对采收率增幅的影响不大。因此,表面活性剂用于降压增注的表面活性剂形成乳状液的时间短,能够使油水充分乳化,迅速扩大波及面积后再降低界面张力、提高洗油效率,可以更有效地降低驱替压力,提高采收率。 相似文献
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低渗透油藏表面活性剂/有机碱降压增注体系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在50℃下,通过室内实验优选出一种化学降压增注体系,组成为:0.05%双子表面活性剂HA-1+0.1%乙醇胺MEA+0.1%甲醇。该体系可使油-水瞬时最低界面张力降至3.78×10-5 mN/m。考察了降压增注体系改变岩石润湿性的能力以及耐盐、耐温性能。结果表明,该体系可将油湿表面反转为水湿表面,33 h后模拟地层水与岩心表面的接触角从130°降至60°。NaCl加量为5000~20000 mg/L时,油水瞬时最低界面张力可达10-2~10-5 mN/m。CaCl2加量为50~200 mg/L时,最低界面张力可达10-3 mN/m数量级,平衡界面张力保持在10-2 mN/m数量级。该体系适用于Na+加量5000~20000 mg/L、Ca2+加量小于200 mg/L,温度为40~70℃的油藏。岩心驱替实验结果表明,注入降压增注体系后,水驱压力降低20%,降压效果明显。 相似文献
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海上油田注水井复合纳米降压增注技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为解决海上油田注水井压力升高过快,欠注现象严重的问题,在室内复配了一种适合于海上油田注水井的复合纳米降压增注物料体系。进而评价了该体系的稳定性、界面活性、防膨性能、改变岩石润湿性能以及降低微粒运移伤害能力,还通过岩心驱替实验评价了其降压增注效果。结果表明,该复合纳米降压增注体系具有良好的稳定性和界面性能,在储层温度下放置50 d后界面张力仍然可以稳定在10-2 mN/m的数量级。体系对岩心粉末的防膨率可以达到96.7%,并且可以有效改变岩石表面润湿性。使用该复合纳米降压增注物料处理后的驱替液颗粒总数以及粒径中值都明显降低,说明其具有较好的降低微粒运移堵塞的可能性。岩心驱替实验结果表明,经增注措施处理以后压力降低率均可以达到35%以上,可见复合纳米降压增注物料体系具有明显的减阻效果,能够满足海上油田注水井长期降压增注的需要。 相似文献
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低渗及稠油油藏水井表面活性剂降压增注技术研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对胜利油田低渗及透稠油油藏注水井注入压力高的问题,以增溶油量及界面张力为指标通过一系列降压增注室内实验研究,筛选出了效果较好的Jm-4和Jm-7两种表面活性剂。实验表明:两种表面活性剂分别在浓度500mg/L与1000mg/L左右时增溶油量能达到34%~40%;在较低浓度(1000mg/L左右)时能够将油水界面张力降低至10-3的数量级,活性剂溶液降压洗油效果明显,但渗透率不同降低幅度仍有差距,对于低渗透油藏降压增注效果更为显著,降压幅度为22%~26%,提高洗油效率16%~20%。现场先导试验表明,活性水具有很好的降压增油效果,应用前景广阔。 相似文献
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新型活性剂体系在低渗透油田降压增注现场应用 总被引:11,自引:1,他引:11
介绍低含量活性剂体系在不同低渗透油田油水井的降压增注中的应用。低含量活性剂体系ZP-1918主要由多元高分子表面活性剂组成,室内性能评价结果表明.在模拟油层温度45~150℃条件下,该体系静态液相稳定期为120d,不分层,不沉淀,油水界面张力达到10^-2mN/m(数量级)以下,吸附损失量小,特别适用于低渗透油田增注施工。现场应用表明,0.1%~0.3%活性剂体系可使注水能力提高50%以上,压力下降2~10MPa,平均有效期在200d以上。 相似文献
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简要介绍了表面活性剂降压增注原理,由阴离子表面活性剂SDBS和两性表面活性剂DJ—M以质量比4:1复配而成的低张力体系,能将油水界面张力在较宽温度和较大矿化度范围内降低至10^-3 mN/m数量级。考察了复配低张力体系降压增注和驱油性能,结果表明,复配低张力体系能使注水压力平均降低37.5%,增加注水量,采油率提高8个百分点。 相似文献
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低渗透油田降压增注提高采收率技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在绝对渗透率难以改变的客观条件下,通过改变油、水及岩石间的界面张力。从而改善油、水渗流性,提高水相渗透率,降低低渗透油层注入压力,试验研究,取得了一定的效果。室内实验结果表明,低注入压力,最好情况可以达到40%~60%。 相似文献
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文中根据表面活性剂降压增注的技术机理,结合采油七厂台肇地区地层条件、油层物性和部分井长期超高压注水的实际问题,通过对表活剂耐盐性能的室内实验及室内驱替效果评价实验,证实了在台肇地区实施注表面活性剂降压增注工艺技术的可行性.为外围低渗透超高压注水区块降压增注提供一条切实可行的新途径。 相似文献
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前 言FHT即fieldheattreatment,称作地层热处理。因为该技术涉及水敏地层水阻塞及与粘土有关的地层伤害热处理 ,所以先在实验室进行了开发和实验。开始 ,实验台上的水敏砂岩水热实验表明 ,6 0 0℃的热处理能够使受损害岩心的空气渗透率提高初始渗透率的 1 5倍以上 ;加热到 80 0℃时 ,取自含气和含油地层的动态渗透率分别增加到初始渗透率的 7 5倍和 1 0倍。为证明FHT可应用于油田 ,设计并建造了电子井下加热器。地面试验后 ,加热器下到了 1 5km深的目的层 ,加热后从井筒回收。矿场试验结果证明 ,加热后注汽量… 相似文献
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高速通道压裂工艺在低渗透油藏的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
刘向军 《油气地质与采收率》2015,22(2):122-126
压裂是低渗透油藏的主要增产措施,但常规压裂存在有效缝长短、易受到压裂液的污染等问题,为增加压裂裂缝有效缝长,实现压裂裂缝的无限导流能力,提高压裂成功率及效果,从工艺适用条件分析、非连续支撑剂铺置导流能力实验和保持高速通道的方法3个方面对高速通道压裂工艺进行了研究。优选纤维长度为10 mm,直径为15μm,质量浓度为10 kg/m3,最佳方式为纤维支撑剂一起加入,从而形成了自主的高速通道压裂工艺。现场实施2口井,成功率为100%,截止到2014年12月底,累积增产原油量为3 700 t,与同区块采用常规压裂工艺的油井相比增产15%。与常规压裂相比,高速通道压裂工艺的适应性强,施工难度低,有较好的增油效果,适用于低渗透油藏的开发,推广前景广阔。 相似文献
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低渗透油藏提高注水效果技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
导致低渗透油藏注水困难的原因有地层因素、作业污染因素,以及注入水质不合格所引起的不配伍性伤害等。针对这些影响因素,开展了酸化解堵、连续防膨、优化注入量研究,以保证能注进水、长效注水、有效注水。现场实施表明,该方法能有效提高低渗透油藏注水效果,对同类油藏具有借鉴意义。 相似文献
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针对滨南低渗透油田注水效果不好,欠注严重,高压水射流等增注方法效果不理想的实际情况,开展欠注机理研究,并进行酸化增注体系液的配方优选。矿场9口水井的应用表明,研制出的低伤害高效酸液体系有效率100%,起到了显著的增注与增油效果。 相似文献
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针对大庆朝阳沟低渗透油田在注水开发过程中注采能力差等问题,应用室内实验、油藏工程分析及数值模拟手段,研究了低渗透油藏蒸汽驱提高采收率机理、不同注入介质的注采能力、裂缝系统对蒸汽驱波及效果的影响,以及适合该低渗透裂缝性油藏蒸汽驱的最优井网、井距及蒸汽驱注采参数.研究表明,与稠油蒸汽驱不同,低渗透油藏蒸汽驱过程中,注入蒸汽是一种近临界状态的高温、高压、高热焓、低比容、低干度的蒸汽,注入蒸汽显著降低了原油黏度、改变了岩石的润湿性、提高了原油蒸馏率、降低了启动压力梯度,大幅度提高了开发效果.目前该油田已开展了3个井组的注蒸汽矿场试验,开发效果显著. 相似文献