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101.
102.
以带长链温敏基团的烯丙基聚氧乙烯醚(APEG)与丙烯酰胺(AM)自由基共聚,制备出一种新型二元温敏性酸液稠化剂P(AM-APEG),最佳合成条件为:单体浓度30%,单体配比1∶20(APEG∶AM,摩尔比),引发剂浓度0.08%,聚合温度70℃,聚合时间3.5 h。采用红外光谱对P(AM-APEG)的分子结构进行表征;采用动态光散射对其粒径进行测试;并对其温敏性能和缓速性能作出相应评价。结果表明,本研究所合成的稠化剂P(AM-APEG)的温敏性能稳定,并具有良好的缓速效果。 相似文献
103.
104.
105.
106.
107.
水平井分段酸化效果影响因素分析及优化 总被引:2,自引:0,他引:2
水平井井段在钻井过程中受到污染,会对油井产能造成影响,而水平井分段酸化技术是解除近井地带污染的一种非常有效的措施。基于实际水平井水平段污染特征和污染带的分布规律,建立了水平段污染带模型、酸液用量模型和酸化后效果预测模型,详细分析了地层矿物的质量分数、酸液浓度以及井段分段段数对酸化效果的影响,并在一定条件下对最佳酸液浓度选取方案以及分段段数进行了优化设计。结果表明:所用酸液浓度需根据地层状况确定;分段酸化可以很好地解除水平井近井地带的污染,但要根据现场的实际情况优选最佳的分段段数。对某口井进行了分段酸化优化设计并进行了施工,酸化后地层有效渗透率达到31.0×10-3μm2,孔隙度为30.9%,增产倍比为2,说明分段酸化方法适用于现场实际。 相似文献
108.
为了防止钻、完井过程中井壁垮塌或控制溢流,井筒内压力一般都大于地层压力,这将导致泥质砂岩含量高的储层易受泥浆污染堵塞,造成新投产井效果差,严重影响正常生产效益。为此,开展室内泥浆滤饼、岩屑的溶蚀实验,岩心流动实验筛选出适合泥质含量高的砂岩储层泥浆污染解堵的酸液配方,达到恢复或改善储层渗透性的目的。实验结果表明,氟硼酸酸液体系在酸化过程中不仅对钻井泥浆有较好的溶蚀能力,而且具有较好的稳砂性能,能有效降低酸液对储层的过度溶蚀。 相似文献
109.
酸液对裂缝壁面差异化刻蚀的关键因素在于酸液黏性指进的形态以及程度,但前人鲜少对2者关系进行量化表征。采用有限体积法对酸液黏性指进过程进行动态模拟,分析了不同黏度比、黏度差、密度差条件下的指进形态变化规律,并通过指进程度定义了描述差异化刻蚀程度的参数,对不同条件下的差异化刻蚀程度进行定量表征。结果显示,排量为5m3/min条件下,满足黏度差为250~350 mPa·s,黏度比为15~20,且密度差为0~0.01 g/cm3时,差异化刻蚀程度较大,改变不同的排量进行数学表征,酸液差异化刻蚀程度表现出相同的变化规律。 相似文献
110.
TZ气田吉迪克组储层具有巨厚、中孔、中低渗、天然裂缝发育不均等特征。钻井液侵入对储层的伤害主要为储层强非均质性引起的“非线性”伤害、天然裂缝引起的“非径向”伤害,解堵难度较大。基于实验研究优选了酸液体系,基于天然裂缝开启判别模型明确了张开天然裂缝的临界排量,通过实验评价了裂缝性储层网络裂缝酸化的解堵效果。研究成果联合均匀布酸及网络裂缝酸化工艺的理念,形成了酸液立体放置优化方法,最终优选了13.5%HCl+1%HF+4%转向剂的土酸自转向酸进行均匀布酸以及13.5%HCl+1%HF的土酸进行深度酸化,并优化了实现网络裂缝酸化的最低排量为3 m3/min。提出的优化方法在TZ-C-X2井进行了现场应用,酸化后总表皮因数由15.43降低至0.09,酸化效果明显,为厚层非均质砂岩的高效酸化设计提供了技术支撑。 相似文献