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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
为了提高酸化效果,延长酸化有效期,达到深部酸化的目的,采用有机缓速酸是一种重要的酸化工艺。对获得的有机缓速酸体系,进行生酸速率、溶蚀率等性能的研究,实验结果表明,有机缓速酸具有良好的缓速性能,相对同浓度的盐酸,缓速酸氢离子浓度更低,溶蚀率更高,缓速酸的氢离子浓度随着温度的升高而增加。  相似文献   

2.
为解决中原油田高温低渗油层解堵存在的技术难题,研制了高温缓蚀、高温缓速、深部穿透的解堵剂配方,解堵剂比常规土酸缓速率提高94%,可应用于150℃的地层,现场应用增油增注效果显著。文中对解堵剂配方性能进行了全面评价。  相似文献   

3.
本文通过对一种泡沫酸体系进行了起泡剂、稳泡剂、粘土稳定剂及铁离子稳定剂优选,最终确定泡沫酸体系配方为15%HCl+2%HF+0.5%起泡剂A+0.5%稳泡剂B+1%缓蚀剂A+1%粘土稳定剂A+1%铁离子稳定剂E,泡沫酸化体系缓速性能良好,能够实现深穿透,达到深部解堵的目的,且能够有效解决层间矛盾突出地层布酸不均的问题。泡沫酸体系的稳定性及综合性能良好,是一种合理有效的增产增注措施,该泡沫酸体系成功应用于埕北油田243井,增产效果显著。  相似文献   

4.
史深100沙三段储层属于典型的低孔低渗储层,注水井欠注问题突出。本文根据欠注原因分析,对酸化增注的配方和工艺进行了优化,提出了以“缓速土酸”为主体酸的酸液体系和“掏泡洗酸排”五步施工法为主要特点的施工工序,大大提高了酸化增注效果。  相似文献   

5.
针对孤东油田注聚高压井酸化解堵措施中存在的二次污染和出砂等问题,研制并应用了AN-2型复合氧化缓速酸。本文主要介绍了该缓速酸的基本作用原理、性能评价和现场应用情况。实践证明该缓速酸具有穿透深度大、解堵能力强、缓速、低伤害等优点,能达到深部解堵、防止出砂、实现降压增注的目的。  相似文献   

6.
对乳化酸、胶凝酸(稠化酸)、自生酸、表面活性剂等不同类型缓速酸缓速机制进行了分析。对缓速酸缓速性能测试中酸液性能变化、地层岩性、酸液取样对测试结果的影响进行了探讨。指出了用导流能力评价缓速酸缓速性能存在的误区,根据不同缓速酸缓速机制提出缓速酸缓速性能测试改进方法;并结合不同类型缓速酸缓速机制、酸压裂工艺、储层岩性差异等对缓速酸液的现场应用提出了建设性意见。该研究对碳酸盐岩酸化压裂技术现场应用具有指导意义。  相似文献   

7.
针对碳酸盐岩油气藏在使用常规酸化措施施工时存在管柱腐蚀严重,酸岩反应速率过快,二次沉淀污染等问题,通过室内实验,优选出了合适的主体酸、缓蚀剂、助排剂和铁离子稳定剂,研制出一套适合碳酸盐岩储层的新型复合有机缓速酸液体系。室内评价了该酸液体系的各项性能指标,结果表明,该酸液体系具有良好的缓速性能、较低的腐蚀速率以及较低的表面张力。岩心模拟酸化实验结果表明,复合有机缓速酸液体系对目标气田储层天然岩心的基质渗透率改善率大于170%,基质酸化效果好于普通盐酸。说明优选的复合有机缓速酸液体系对目标气田储层具有显著的改善作用,可以应用于现场酸化增产作业。  相似文献   

8.
针对SN油田FA2断块低孔低渗储层发2-5井欠注的问题,研究具有优良缓速和低伤害特性的多氢酸配方体系,优化配方及配套施工工艺,重复酸化降压增注效果显著,有效期长达16个月,累计增注达到7300m3,为江苏油田低渗砂岩储层重复酸化增注探索了一条新途径。  相似文献   

9.
针对水平井井段长、酸化作业时间长和腐蚀问题严重等特征,开展了以多元有机酸为主酸液配方的缓速酸化体系研究,结果表明:缓速酸最佳配方为多元有机酸8%、脂肪酸酯4%、氟盐4%以及无机酸9%、高效缓蚀剂0.4%,32h内酸液保持着较稳定的溶蚀作用且溶蚀率较高,可提高渗透率120%以上,具有较低的腐蚀速率,而且具有长效缓蚀性能,有较好的破乳、助排和抑制二次沉淀等功能,完全能满足水平井的酸化施工应用。  相似文献   

10.
针对目前我厂水井注水压力上升,注水量下降,在改进酸化配方的基础上,完善井下配套工艺技术,采用卡封分层酸化、暂堵酸化、有机缓速酸化等新工艺技术实现注水井的增产增注。经过现场应用,取得了良好的社会和经济效益。  相似文献   

11.
为改善深度酸化效果,降低储层二次伤害风险,合成了一种低黏吸附型酸化缓速剂。采用AM、非离子型表面活性剂(FLZ-1)、C-18、SSS 4种单体,通过自由基水溶液聚合得到一种低黏且具有吸附作用的酸化缓速剂。通过单因素法筛选出最佳的合成条件,利用傅里叶红外光谱仪和核磁共振波谱仪对产物的结构进行表征,结果与设计的结构相符。通过考察酸化缓速剂添加量对缓速酸性能的影响,结果表明当缓速剂添加量质量分数为0.7%时,缓速效果较好且具有较低的表观黏度(10mPa·s以下),有利于酸液的注入与返排。并在75℃下对缓速剂与其他酸液常用助剂的配伍性进行评价,结果显示配伍性良好,且各种助剂之间不影响各自的使用效果。排水采气、X射线光电子能谱和扫描电镜的结果表明,缓速剂在酸岩反应的过程中在岩石表面发生了吸附。  相似文献   

12.
酸化是油水井常用的增产增注措施。介绍了国内外自生酸、泡沫酸、稠化酸、乳化酸、化学缓速酸、胶凝酸和降滤失酸的发展现状,对其性能、作用机理以及使用范围和效果做了概述。  相似文献   

13.
李会  闫长泉 《当代化工》2012,(6):569-570
酸化是油井增产、水井增注的重要措施之一.在酸化施工中,所使用的常规酸液,如盐酸与土酸对灰岩和砂岩地层的酸化,由于酸、岩反应速度快,酸的作用距离短,只能消除近井地层的堵塞,达不到疏通深部地层通道从而增产的目的.甚至容易造成近井地带过度酸化,引起溶洞或出砂,破坏地层渗透性,严重影响油井增产、水井增注效果.为此,以不同的原料为起始剂,研制出了系列聚氧丙烯聚氧乙烯醚,筛选出了符合要求的酸化缓速剂.  相似文献   

14.
《应用化工》2022,(3):548-553
通过优化酸液体系性能,增加酸化渗透距离实现深部酸化和进一步降低地层伤害,提高酸化效果是目前酸化压裂的重点研究方向。对国内外螯合酸、有机酸、泡沫酸、转向酸、凝胶酸等酸液体系的技术特点与优势进行了总结,分析了各种酸液体系发展潜力,指出低伤害高效缓速酸液体系和环保酸液体系在未来储层改造方面具有广阔的应用前景。  相似文献   

15.
通过优化酸液体系性能,增加酸化渗透距离实现深部酸化和进一步降低地层伤害,提高酸化效果是目前酸化压裂的重点研究方向。对国内外螯合酸、有机酸、泡沫酸、转向酸、凝胶酸等酸液体系的技术特点与优势进行了总结,分析了各种酸液体系发展潜力,指出低伤害高效缓速酸液体系和环保酸液体系在未来储层改造方面具有广阔的应用前景。  相似文献   

16.
通过残酸离子浓度测定评价酸液性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
康燕 《化工时刊》2004,18(9):53-55
残酸离子分析是研究砂岩酸化反应过程及2次伤害的新方法。通过测定残酸中Si、Al、Ca、Mg、K、Na、Fe等离子浓度的变化,可评价酸液的缓速及抑制2次沉淀的性能,进一步优选酸液体系。实验评价了常规土酸、低浓度土酸、氟硅酸、氟硼酸、有机缓速酸5种酸液对大庆肇州油田州2井岩心的酸化效果,表明有机缓速酸、氟硅酸、氟硼酸与常规土酸相比具有一定的缓速作用,对地层伤害小,在实际应用中可作为砂岩缓速酸使用。  相似文献   

17.
曹颖 《化学世界》2019,60(3):182-187
常规酸化施工过程中,酸岩反应速率快,酸液穿透距离短,只能消除近井地带造成的伤害,酸化效果不理想。以HCl、HF、土酸等常规酸与甲酸、乙酸、柠檬酸等有机酸进行复配,通过测定酸岩反应溶失率,确定了三种高溶失率酸液体系:8%HF+2%甲酸、8%HF+2%甲酸+0.15%柠檬酸、10%HCl+8%HF+2%甲酸+0.15%柠檬酸;通过酸液添加剂优选及缓速性能评价,最终确定了两种缓速酸配方体系:8%HF+2%甲酸+1%缓蚀剂(WD-11)+1%铁离子稳定剂(WD-8)+1%助排剂(WD-12)+1%黏土稳定剂(WD-5);8%HF+2%甲酸+0.15%柠檬酸+1%缓蚀剂(WD-11)+1%铁离子稳定剂(WD-8)+1%助排剂(WD-12)+1%黏土稳定剂(WD-5),具有较好的缓速效果。  相似文献   

18.
油井酸化用酸液的研究与进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文综述了油井酸化作业中常用的几种酸液,重点介绍了缓速酸的研究与进展以及酸化机理。展望了油井酸化的发展趋势,指出缓速酸应是今后的研究重点。  相似文献   

19.
针对海上油田注水井使用盐酸、土酸酸化解堵措施时有效期短,容易对储层造成二次伤害等问题,通过对目标油田注水储层伤害因素进行分析,结合大量室内实验,研制出一种适合海上油田注水井深部酸化解堵增注的新型复合缓速酸液体系,并对缓速酸体系的综合性能进行了评价。结果表明,相比较于5.0%盐酸溶液而言,该缓速酸体系具有更好的防腐蚀性能、防膨性能以及缓速效果。天然岩心酸化流动实验结果表明,复合缓速酸体系对目标油田储层天然岩心的渗透率改善率能够达到50%左右,是普通盐酸的2倍多,并且其有效期明显延长。  相似文献   

20.
低渗储层多次酸化解堵后酸化效果变差,为实现深度酸化提高储层酸化作用效果,通过岩心薄片及扫描电镜分析了储层微观孔隙结构特征,通过实验研究了储层岩心水敏、速敏和酸敏性。结果表明:研究区储层黏土矿物中伊利石含量较高,岩样孔喉半径小,渗透性较差,存在中等偏强水敏、中等偏弱速敏、酸敏性损害的情况。利用岩心酸蚀实验配比出缓速酸1.5%+氟化铵0.5%+盐酸15%作为泡沫酸主体酸液,酸蚀率达到15.6%,并优选出非离子起泡剂作为表面活性剂,并验证了其具有较好的抗盐和抗油性能。  相似文献   

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