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相似文献
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1.
针对吐哈油田吐玉克区块油藏原油相对较稠,井又深,地层非均性严重,注水开发时,出现不同渗透率层段推进不均匀现象,且注入水的黏度远远低于油的黏度,导致推进不均匀程度加剧,致使低渗透层段原油不能得到有效开采,油井含水上升快,进入高含水期。为此对该区块开展了弱凝胶深部调剖体系研究,对其化学性能和在多孔介质中的性能进行测试,从实验知,该凝胶成胶时间长和成胶强度小,具有良好的可泵性,在一定压力下既能起到封堵作用改善吸水剖面,又能在后续水驱的作用下向深部运移驱油,达到提高采收率的目的。  相似文献   

2.
SCB-3型堵水调剖剂是针对特高含水(含水大于95%以上)油田而研制的一种新型高效堵水调剖剂,它的适应性很强。从pH值、温度、原始渗透率等各个方面对该堵水剂进行了性能评价,结果表明,它可以用于特高含水期的油井堵水和水井调剖工作。  相似文献   

3.
稠油油藏高温泡沫调剖体系室内实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对胜利油田稠油油藏蒸汽驱后期含水升高、油汽比降低、开发效益变差的矛盾,开展了适用高温稠油油藏的泡沫调剖体系研究.从泡沫的结构和稳定机理的出发,筛选、研制了适用高温稠油油藏的泡沫调剖体系,考查了温度、盐度对泡沫稳定性的影响并进行了室内封堵性研究.实验结果表明,研制的泡沫体系在油藏条件下具有良好的稳定性和封堵性,能满足稠油油藏高温调剖的需要,为矿场实验提供了理论依据.  相似文献   

4.
5.
超稠油油藏深部封窜调剖技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决辽河油田杜-84块超稠油油藏蒸汽吞吐开采过程中井间汽窜和调整吸汽剖面,提高蒸汽吞吐效果,研制了热固性封窜调剖剂,该封窜调剖剂热固性树脂(质量分数为5%~20%)+橡胶胶粉+交联剂(质量分数为2%~12%)构成。该封窜调剖剂粘度较低(100~200 mPa.s),便于注入施工,具有很好的分选性,容易进入高渗层或大孔道,可有效地减少对低渗透层的伤害,60℃成胶时间在8~59 h可调,在原始水测渗透率为5.800,10.153,15.181μm2的岩心中,热固性封窜调剖剂的封堵强度分别为0.71,0.75,0.77 MPa/cm,封窜调剖剂固化后在330℃高温老化60 d,成胶骨架不破坏,封堵率达到98%以上。目前,该封窜调剖剂已在辽河油田得到应用,取得很好效果。  相似文献   

6.
有机铬类调剖堵水剂室内研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
对有机铬类选择性调剖堵水剂的性能进行了评价,通过改变该调剖剂的温度、pH值、矿化度,对该调剖剂的抗温性和稳定性进行了综合评价,结果表明该调剖剂适合现场生产需要.通过岩心流动实验,研究了渗透率不同的岩心的堵水情况.研究结果表明:用该调剖剂适时地进行多轮次调剖堵水,能取得控水稳油、发挥高含水期生产潜力的理想效果.  相似文献   

7.
区块整体调剖是油田开发到高含水后期实现控水稳油和提高采收率的主导工艺技术。介绍几种调剖技术的原理,列举了PI调剖技术在长庆油田3个区块整体调剖中的应用情况。  相似文献   

8.
为了改善现有调剖剂存在的耐温抗盐性差、交联剂污染环境的问题,以黄原胶(XG)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为单体,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)为交联剂,以过硫酸钾(KPS)为引发剂,通过水溶液法合成了一种新型调剖剂. 用红外光谱分析了原料和产物的结构,并对产物进行了耐温耐盐性能测试. 结果表明:当XG质量分数为0.10%、AMPS质量分数为10%、BIS质量分数为0.16%、KPS质量分数为0.02%、反应温度为70 ℃时,调剖剂的性能达到最佳;适用地层温度为90 ℃~150 ℃,适用地层矿化度为0 mg/L~25×104 mg/L,此调剖剂可应用于高温高盐油田.  相似文献   

9.
在分析中原油田开发中调剖措施的必要性及石灰泥、废纸浆,锯木灰等工业“三废”现状后,利用室内试验前后岩心渗透率,铸体图象,压汞毛管压力曲线,扫描电镜孔隙变化等分析结果,研究了石灰泥等工业“三废”在中原油田调剖的可行性。通过133井次的现场试验结果表明,石灰泥 业“三废”适用于中原油田水井调剖,结合目前注水冲刷地层孔隙结构变化的特点,还提出了配套改进办法和扩大应用规模的建议。  相似文献   

10.
安塞油田为典型的低渗、低压、低产油藏,由于长6储层微裂缝发育,注入水突进,水驱效率低,严重影响油田的开发效果。为此,试验应用了弱凝胶增注调剖技术,一方面解决了调剖剂注入困难问题,另一方面有效地改善了注水剖面,对应油井增油降水显著,为特低渗油田的高效开发探索出了新的途径。  相似文献   

11.
近年来,随着纳米技术和油田开发技术的不断发展,纳米材料已经被广泛应用于堵水调剖剂中,并取得了不同程度的发展。分别从泡沫、聚合物凝胶、乳液和超细水泥浆四个方面综述了纳米材料在堵水调剖剂中的研究进展和最新成果,并分析了纳米材料在堵水调剖剂中的作用机理及其影响规律。结果表明,在体系中加入纳米材料后,可凭借其尺寸小、表面积大等物理化学特性,与堵水调剖剂发生界面吸附、插层、剥落等相互作用,使堵水剂的稳定性、强度和耐温耐盐性显著提升,从而有效提高堵水率和油田采收率。此外,从堵水剂研发的角度指出了目前这方面研究存在的各种问题,以期对纳米材料在堵水调剖剂中的研究和应用提供参考。  相似文献   

12.
膨润土—水泥体系调剖增效研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
中原油田采油二厂应用膨胀润土-水泥体系进行水开调剖,但存在强度低,有效期短的弊病,本文应用MTC(井液转变成固水泥浆)和有机复合树脂后封口技术,对该体系进行改造,在充分的室内研究基础上,先进行4口井的现场试验,取得成功后,已推广应用60井次。  相似文献   

13.
14.
中原油田采油二厂应用膨润土水泥体系进行水井调剖,但存在强度低,有效期短的弊病。本文应用 M T C(钻井液转变成固井水泥浆)和有机复合树脂后封口技术,对该体系进行改造,在充分的室内研究基础上,先进行4 口井的现场试验,取得成功后,已推广应用60 井次。  相似文献   

15.
为改善普通聚合物耐温抗盐性差、易高温水解等缺点,通过室内实验制备调剖颗粒聚合物;量取一定质量丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)以及其他助剂,其中n(AM)/n(AA)/n(AMPS)=9∶4∶1,其他助剂适量,通过氧化还原引发聚合体系反应制得调剖颗粒凝胶。现场应用表明,该调剖颗粒凝胶有较强的耐温抗盐性能,测得45 ℃下、矿化度为3700mg/L的地层水配置2000mg/L该产物黏度为700mPa·s。利用该颗粒调剖聚合物与常规聚合物交替注入进行调剖分析得出:较相同浓度常规聚合物,该颗粒凝胶可起到良好的封堵作用,并能充分发挥常规聚合物的驱油效率。  相似文献   

16.
针对喇嘛甸油田特高含水期开发特点,研究低成本沥青颗粒调剖技术,提出沥青原材料优选、沥青调质改性、磺化及降温研磨三步加工法.结果表明:沥青颗粒在水溶液中搅拌后静止3min悬浮率大于90%,黏弹域温度在40~60℃可调,粒径在0.02~1.00mm可控;沥青颗粒来源于地层且可在地面合成,在油层高温条件下相互粘结,对地层伤害小;调剖剂成本低,配置质量浓度为3 000mg/L时,每立方米调剖液中颗粒成本在20元以内,具有封堵强度高、增油有效期长等特点,为厚油层挖潜提供经济和有效的技术支持.  相似文献   

17.
在较高温度和矿化度条件下,使用部分水解聚丙烯酰胺和有机钛交联剂,采用延迟交联技术,制备了耐高温和耐盐的弱凝胶体系。考察了聚合物浓度、交联剂浓度、延缓交联剂浓度、稳定剂浓度、温度、矿化度以及PH值对体系粘度的影响。  相似文献   

18.
复合型HPAM/有机铬凝胶调剖技术在火烧山油田的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种适用于油藏高含水平开采期封堵高渗通道的复合型HPAM/有机铬凝胶调剖体系,重点介绍该调剖体系的性能及在准东采油厂火烧山作业区5个井组的复合型凝胶调剖试验效果,现场试验结果表明,复合型凝胶调剖可有效地改善严重非均质油藏高含水期的开发效果,诂缓油田自然递减速度,并获得了良好的增油降水效果。  相似文献   

19.
针对高温高矿化度油藏调剖剂强度低封堵效果差的问题,利用部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)与两种交联剂反应制备了一种具有高强度的耐温耐盐深部调剖体系。该体系配方为:HPAM5000~7000mg/L、有机铬125mg/L、酚醛树脂200mg/L、强化剂80mg/L。性能评价结果表明,该调剖体系在一价离子矿化度为100000mg/L、二价离子矿化度为3500mg/L、130℃条件下,仍可生成具有较高强度的凝胶,具有良好的耐温耐盐性能。采用单管岩心封堵实验模拟体系的调剖过程,结果表明,体系对单管岩心的封堵率高于99%,突破压力大于36MPa/m。  相似文献   

20.
江汉油田已进入开发后期,剩余油分布零散、不连续。根据高含水后期裂缝、大孔道水窜严重的特点研究的颗粒凝胶堵剂复合堵水调剖技术,堵剂成本低,封堵效果好,适合于高温、高盐、高含水油田存在的裂缝及大孔道水窜地层调剖堵水,但对非贯通性裂缝及大孔道水窜不合适。因此,今后的调剖堵水技术研究必须从两方面着手:一是在改进的基础上用好老工艺,细化应用条件和应用范围;二是针对特殊地层开发新工艺,使调剖堵水工艺更加系列配套。需要强调的是在采用调剖堵水工艺时,要考虑尽量减小对低渗透层或油层的伤害。  相似文献   

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