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961.
阴阳离子聚合物在地层中的吸附性能是评价其堵水效果的主要指标,因此通过室内实验研究了阴阳离子聚合物的静态、动态吸附规律。结果表明:阴离子聚合物的吸附平衡时间为6 h,吸附平衡质量浓度为1000 mg/L;阳离子聚合物的吸附平衡时间为8 h,吸附平衡浓度为1500 mg/L;温度对阴阳离子聚合物吸附量的影响较小,阴阳离子聚合物在水湿岩心的吸附量远大于其在油湿岩心的吸附量。单一注入阴离子聚合物、交替注入阴/阳离子聚合物、单一注入阳离子聚合物和交替注入阳/阴离子聚合物的动态吸附量分别为61.77、103.99、119.64和137.61μg/g。阴阳离子聚合物可在岩心形成多层吸附膜,交替注入阳/阴离子聚合物可提高采收率达60%。2010年在河南油田双浅6井开展矿场试验,共注入阳/阴离子聚合物3个轮次,降水增油效果较好,达到温和控水的目的。 相似文献
962.
高浓度聚合物驱采出水的黏度显著大于水驱采出水,这使油珠的浮升及悬浮固体颗粒的沉降速度显著降低,采出水处理难度随之加大 选择高界面活性药剂降低油水界面膜强度,降低油珠在采出水中的稳定性,选择高枝化度的药剂加快采出水中油珠聚结速度,选择合适的药剂增加气泡对油珠的浮升作用,以上述药剂作为主要组分,设计了不同浮选剂配方.由室内实验及现场试验证明,高浓度聚合物采出水投加浮选剂CL2002 100 mg/L,气浮沉降8h,或投加浮选剂CL2002 125mg/L,气浮沉降6h,再经二级过滤处理后水质均可达标. 相似文献
963.
964.
稠油聚合物驱原油破乳作用机理研究 总被引:3,自引:1,他引:3
通过测定聚合物与破乳剂的分配系数、脱水率、油水界面剪切粘度、界面膜强度和界面张力等参数,研究了稠油聚合物驱原油破乳作用机理,并对各种影响因素进行了分析。疏水缔合型聚合物在油相中的分配系数大于超高分子量部分的水解聚丙烯酰胺,破乳剂在油相中的分配系数大于水相,辅助剂使破乳剂在油、水相中的分配趋于均匀化;油水界面剪切粘度随原油浓度增大而提高,聚合物使界面剪切粘度上升,破乳剂和辅助剂使界面剪切粘度降低;聚合物提高界面膜强度,破乳剂削弱界面膜强度,辅助剂与破乳剂的复合体系可进一步削弱界面膜强度;疏水缔合型聚合物使原油的界面张力降低,破乳剂、辅助剂与破乳剂的复合体系显著降低界面张力。 相似文献
965.
966.
中、低渗透率油层聚合物相对分子质量的确定方法 总被引:8,自引:7,他引:8
聚合物相对分子质量既是描述聚合物特性的重要参数,也是影响聚驱效果的重要参数。与主力油层相比,大庆油田中、低渗透率油层物性及发育状况均发生很大变化,如果仍沿用主力油层聚驱的聚合物相对分子质量确定方法,必将会对聚合物相对分子质量的选择造成很大的误差。本文从聚合物相对分子质量对聚驱采收率提高值的影响和对聚驱控制程度的影响两方面入手,提出了一种新的、定量化优选适合油层条件聚合物相对分子质量的方法,为指导聚合物驱技术的矿场应用提供了新的手段。 相似文献
967.
聚合物驱项目成败的关键是注聚参数的优化。针对孤岛油田南区渤 64断块油藏特点及水驱开发现状 ,利用LANDMARK公司VIP数值模拟软件 ,结合经济评价手段 ,对聚合物溶液的注入浓度、段塞尺寸、注入速度和注入方式进行了优化 ,依此制定了的开发方案。预计聚合物驱可提高采收率 7.0 4% ,增加可采储量 73 .8× 1 0 4t。 相似文献
968.
高含水时期转注聚经济极限井网密度求解新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
根据水驱开发至高含水期以后转注聚开发方案设计的需要,在高含水期水驱递减模型和聚合物增油量预测的基础上,建立了一种结合经济效益指标的高含水期转注聚经济极限井网密度的计算方法,研究了转注聚后井网密度与油田最终采收率、转注聚时水驱程度及投资回收期之间的关系.应用该公式计算了某高含水期转注聚单元区块的经济极限井网密度,为油田注聚开发方案的制定和实施提供了一定的理论依据. 相似文献
969.
孤岛油田注聚合物开发11年来,在完善注聚区注采系统、处理特殊油压井、治理层系间窜漏等方面进行了深入分析研究和矿场实践,形成了一些比较科学合理的方法和配套技术;同时运用数模技术在优化注聚参数、合理提液时机和提液幅度,对外围水井降水降压加快边角井见效的时机和幅度等方面进行了深入的研究,并且把研究成果及时的运用于矿场注聚油藏的注采调整和现场管理工作中,明显的改善了注聚开发状况,取得了显著的降水增油效果。 相似文献
970.
辽河锦16块油井综合含水超过90%,近井地带调剖的效果已很差.研发了一种聚合物/酚醛成胶体系,该体系在30~110℃下可在数小时到教天内形成储能模量G'在0.2~2.0 Pa的可流动弱凝胶,与油基预交联聚合物J5(60~120目)一起,用作深部液流转向剂.讨论了该弱凝胶的组成与配方.试验区有4口水井,15口油井.其中两口水井处理半径15 m,分3个段塞注入J5颗粒量递增(5.0~8.0g/L)的1.5g/L HPAM溶液;另两口水井处理半径18 m,第一段塞为HPAM溶液携带J5颗粒,第二、第三段塞分别为低、高交联的3.0g/L聚合物弱凝胶.注入后注水压力上升,10口可对比油井中3口井无效果,7口井见效,产液量减少,含水下降,产油量增大. 相似文献