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1.
以委内瑞拉超稠油降黏体系静态稳定性为研究目标,采用不同类型降黏剂制备了委内瑞拉超稠油水包油(O/W)降黏体系。以超稠油O/W降黏体系的表观黏度为主要评价手段,考察了降黏剂的类型及用量、油与水体积比(简称油水比)、温度及搅拌转速对超稠油O/W降黏体系静态稳定性的影响。室内实验结果表明,采用自制活性大分子涂层降黏剂得到的委内瑞拉超稠油O/W降黏体系的静态稳定性更为优越,在涂层降黏剂用量0.15%(w)、油水比10:3、温度25℃和搅拌转速1 500 r/min的条件下,得到的超稠油O/W降黏体系在静置60 d后表观黏度仍小于1 000 MPa.s,具有很好的静态稳定性。  相似文献   
2.
风城油田作业区管辖的注水开发油田有乌尔禾油田和夏子街油田。乌尔禾油田、夏子街油田油藏平均渗透率为10μm2。两油田均为低渗透油藏,这就要求油田注入水水质必须达到相应水质标准。目前,油田注水杀菌一般采用常规的胺类杀菌剂,成本高达0.5~1元/m3,半年后就会出现细菌抗药性,现场很难保证长期有效的投加。因此,寻找效果好、低成本、不易产生抗药性的新型杀菌技术十分必要。风城油田用冲击式杀菌方法,杀菌剂用量提供1倍,收到较好效果。  相似文献   
3.
乌尔禾油田乌33、乌36井区毗邻世界著名风景区-魔鬼城,为保持风景区的原始地貌,保护旅游资源,该区块采用丛式井平台开发。为了缩短单井见产周期,提高采油时率,对射孔、压裂、转轴等作业采用了一体化管柱技术,为乌尔禾油田高效开发提供了技术支持。  相似文献   
4.
双孔均质介质径向复合油藏典型试井曲线分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
克拉玛依百口泉油田属低渗透砾岩油藏,生产井油层均进行了多次压裂、酸化等增产措施改造,致使许多生产井的不稳定压力恢复曲线表现为双孔均质介质径向复合曲线特征.通过现场实例,对此类典型曲线特征进行了深入分析,为认识改造油藏提供了可靠的依据.  相似文献   
5.
探讨了吸水膨胀型聚合物暂堵剂对油层及水层或高含水储层保护效果。结果表明:JBD吸水膨胀型聚合物暂堵剂对不同渗透率的岩心均具有良好的封堵效果;对油层具有良好的储层保护效果,JBD暂堵剂体系封堵岩心后,用煤油驱替测得岩心油相渗透率均大于85%;JBD吸水膨胀型聚合物暂堵剂对水层或高含水储层将造成较大的伤害,必须配合使用JPC破胶剂进行破胶解堵,此时岩心渗透率恢复值可大于90%,从而取得理想的储层保护效果,满足了注水井或高含水油井暂堵作业的需要。  相似文献   
6.
夏子街油田前期钻井设计为采油井,现已转化为采气井,由于不同性质的2种采出物对井口结构、井身结构、生产管柱结构及地面流程要求不同,导致部分油转气井已不能满足生产及安全需求.油转气井关键的技术是将环钢焊接的套管升高短节连接采油树方式更换为正规采气套管头,安装采气树,保证本质安全,消除安全隐患.夏子街油田油转气井综合治理23口井,综合治理后井口、套管头、井下结构及固井质量均达到气井标准,消除了安全隐患,减少了各种作业风险,增强了应急处置能力,日产气量9.2×104 m3,恢复率达到52.7%.  相似文献   
7.
重32井区齐古组油藏属于浅层超稠油油藏。自2007年投产后,至2011年2月,共有地表汽窜影响区域6个,汽窜点13个,减产317.7 t/d,导致247.3×104t地质储量无法动用。通过井间电位监测技术查清地表汽窜通道,采用高温封堵技术从地下封堵汽窜节点井,从根源上治理地表汽窜,措施成功率达100%,取得显著经济效益。  相似文献   
8.
新型可调式油嘴套的油嘴设计成V形线性流量调节孔,上端设有关闭阀瓣.流量孔径的调节范围分三个阶段,即关闭、线性流量孔径φ2 mm~φ14 mm,最大流量孔径φ28 mm.油嘴与调节杆相连接,流量孔径的大小通过调节杆上下运动来实现.流量的大小是通过调节杆上的定位流量指针来显示.新型可调式油嘴套在使用过程中,只需要轻轻转动手轮,使指针指到所需的流量孔径的刻度上即可完成流量调节,简化了更换油嘴的安装过程.目前在新疆油田风城油田作业区的6口试验井上安装了新型可调式油嘴套,现场应用效果良好.  相似文献   
9.
以乙二胺和丙烯酸甲酯为原料,合成0.5~3.0代(G)聚酰胺-胺树枝状大分子中间体,并用氯乙磺酸钠对3.0G产物端基进行磺化改性制得两性型破乳剂。考察不同条件下改性聚酰胺-胺破乳剂对W/O型模拟乳状液的破乳性能。结果表明:在反应温度为70℃、反应配比为2.5∶1、反应时间为11h条件下产物脱水率最佳,并且经磺化改性后的破乳剂的脱水率略有提高,最高达到10%左右,脱水速率明显加快。  相似文献   
10.
通过扫描电镜、X-RD分析了T2k1储层特征以及矿物组成,结合岩心流动实验方法,对该储层的敏感性以及造成敏感性伤害的原因进行分析。最终的研究表明该区块储层具有强速敏性、弱水敏性,盐敏临界盐度在1996~13972mg/L,碱敏程度不强。储层的中低孔、低渗性以及含有的粘土矿物是引起储层敏感性伤害的主要原因,因此在后期的修井作业过程中应该注意这一点。  相似文献   
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