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本文通过四组实验来完成泡沫驱渗流速度及含油饱和度对起泡剂起泡能力的影响的研究。四组实验分别是:无油条件微观模型驱替实验,含油条件微观驱替实验,无油条件填砂管驱替实验;含油条件填砂管驱替实验。无油条件微观模型驱替实验是根据泡沫“遇水稳定,遇油破灭”的特性,研究无油条件微观驱油机理。在以上实验的基础之上,设计了含油条件微观模型驱替实验,该实验证明在含油饱和度较高的情况下,泡沫不稳定;随着驱替的进行,含油饱和度逐渐降低,泡沫开始趋于稳定。当泡沫稳定时,其破裂和产生、分裂和聚并、拉伸和挤压变形现象,及驱油机理中的贾敏效应较为明显。无油条件填砂管驱替实验结果表明,泡沫在较低注入速度下不稳定,注入压力与水驱压力相当。当注入速度为3m/d时,注入压力有明显上升。压力由0.7MPa增至1.8MPa的过程中,阻力系数由1.9升至6.09,证明填砂管的渗透率明显降低。再结合微观模型驱油机理,说明在较高的注入速度下能够形成泡沫且较稳定,随之产生贾敏效应。含油条件填砂管驱替实验表明,由于含油饱和度较高导致泡沫不稳定,注入速度由1m/d增长至6m/d时,含油饱和度为75.2%(未水驱)和40.2%压力变化均较小。注入速度由1m/d增长至6m/d时,含油饱和度为32.4%和26.4%的填砂管进口端第一个压力表和第二个压力表之间压差均较大。结合无油条件填砂管驱替实验,说明在填砂管中有起泡现象,但由于后半段填砂管含油饱和度较高,泡沫不稳定。注入速度为1m/d和2m/d时,含油饱和度21.6%和20.4%的填砂管5个压力表示数均无明显变化。在含油饱和度为21.6%填砂管中,当注入速度为3m/d时,第一个压力表和第二个压力表之间压差由0.53MPa增至1.54MPa,说明有起泡现象;其它压力表之间压差均有增加,说明泡沫在该条件下较为稳定。含油饱和度为20.4%填砂管中,当注入速度为3m/d,压差明显增大,说明泡沫在填砂管中起泡且较稳定。