驱替/吸吮毛管力曲线测定及应用研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:Haroldzhang
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蒸汽吞吐热采技术是目前稠油开发的主要技术。通过射流泵进行井筒举升,其中用高温水代替普通动力液,驱动水力射流泵工作。蒸汽吞吐技术与射流泵举升联合工艺不仅能降低稠油粘度,改善井筒流动条件,同时还能解决有杆泵杆管偏磨等问题,大大的降低成本。为了更好的使这项技术服务油田,重点研究了射流泵的工况诊断以及参数优化,以提高泵效和油田的采收率。本文基于HN油田SY-16H井一个吞吐周期,采用最小二乘法回归对经验模
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我国海上、薄层和边底水等复杂稠油油藏储量大,蒸汽吞吐等注热工艺措施地面设备体积大、热损失严重、适用性较差,而CO_2气水交替驱技术结合了气驱和水驱各自的优点,可以较好地解决上述问题。但是,由于稠油粘度大、沥青质含量高,注入过程中极易出现气窜、重力超覆和沥青质沉淀等现象,导致平面及纵向波及范围过小,储层渗透性降低。将多种纳米流体引入提高稠油油藏采收率过程中,并结合CO_2微气泡优势,提出一种混合纳米
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砾石充填防砂是开发疏松砂岩油藏的重要工艺,认清高压挤压后地层的形态特征,明确地层砂在砾石充填层中运移、堵塞对砾石层孔隙度、渗透率和射孔附加压差等参数的影响,对于预测砾石充填的防砂效果及优化直井砾石充填完井设计具有重要意义。本文运用数量级分析法确定了携砂液分散相所受各个力的相对大小,去除传统固液两相流公式中的可忽略项,运用多相流体动力学理论对公式进行简化,形成了分析携砂液流动特性的计算方法。结合受力
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随着世界经济的迅猛发展,各国对石油资源的需求量日益增大。然而,随着油田开发的不断深入,油藏非均质性不断加重,水淹、水窜现象严重,造成注入水无效循环,剩余油普遍分布,油藏含水率不断升高,极大地影响了油田的进一步开发。深部调剖技术是针对这一问题的一种行之有效的解决方法。而其中,聚合物微球类调堵剂由于良好的地层配伍性以及弹性变形能力,能够实现深部调剖,提高油井产量。然而随着油藏环境日益苛刻,其逐渐显露出
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塔里木油田储层具有高温高盐、非均质性强、含水率高和采出程度低的特点。现有调驱体系耐温耐盐性能不足、地层适应性差,难以满足深部调驱提高采收率的技术要求。针对这一难题,本文研究了以耐温耐盐冻胶分散体和高效表面活性剂构筑的非均相调驱体系,探究了非均相调驱体系与地层孔喉间匹配规律,揭示了非均相调驱体系的地层适应性机理,为塔里木油田进一步提高采收率提供技术支撑。通过室内瓶试法优选耐温耐盐强化HTQ本体冻胶体
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我国低渗透砂岩油藏储层岩石物性差、非均质性严重、孔喉细小,导致开采中存在注水压力高、含水上升快及原油采收率低的问题。针对传统作业中的不足,本文系统研究了具有纳米级尺寸的纳米乳液体系的构筑方法和驱油机理,以降低注水压力、提高原油采收率。首先本文将传统微乳液制备方法改进并命名为HLB-PTS方法,以此确定微乳液基本配方,制备均相微乳液,对微乳液的电导率、微观结构、粒径及稳定性等特性表征分析,并探究其形
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对于低渗、含边底水等复杂稠油油藏采用注蒸汽开采存在热损大、储层伤害等问题,而稠油注气技术可有效避免上述问题。稠油注气技术可促使稠油体积膨胀,补充地层能量,降低稠油密度和粘度,提高稠油流动性,具有良好前景。稠油注气后,密度、粘度等性质会发生改变,而相行为对于研究稠油开采机理、优化注采参数等具有重要意义。因此,本文通过稠油-CO_2/CH_4/C_3H_8体系相行为研究,明确了稠油注CO_2/CH_4
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CO_2吞吐是一种有效的提高采收率技术,适用于自然产能低、注水困难的轻质油藏的初期开发。本文针对一典型低渗透轻质油藏,通过CO_2吞吐实验和油藏模拟方法,研究CO_2吞吐的提高采收率机理及其影响因素,为现场工艺设计和优化提供依据。利用目标区块原油油样和室内填砂模型,进行了不同条件下CO_2吞吐模拟实验,研究轮次注气量、焖井时间、原油性质等因素对CO_2吞吐生产效果的影响规律,为确定CO_2轮次注入
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岩石物性研究对认识储层特征有着重要意义,岩石矿物信息与孔隙结构是决定岩石物性的两个根本因素。多矿物组分数字岩心可以同时考虑岩石矿物组成与孔隙结构特征,在以页岩为代表的多组分岩石物性与微观流动规律研究方面有着巨大优势。本文通过数值重构方法构建了多矿物组分数字岩心,并采用基于形态学的方法开展了两相流模拟。主要研究内容和方法为:首先,对二维岩石薄片图像进行处理,通过图像灰度化,图像滤波以及图像分割,得到
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石油作为重要能源需求量逐年增加,在增加勘探开发力度的同时,提高油田采收率至关重要。纳米SiO_2流体作为新型驱油剂在提高原油采收率方面具有巨大应用潜力。目前研究主要集中在纳米SiO_2降低油水界面张力的能力及其宏观驱油评价,对纳米SiO_2界面吸附机制研究甚少且缺乏对油滴剥离机理及剥离后负载纳米颗粒油滴运移特征的研究,导致纳米SiO_2驱油技术存在较多不确定性,限制了其应用推广。因此,研究纳米Si
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