流体空化对油气井增产的可行性研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:Vercetti
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重复压裂是低渗透油藏增产的重要手段。重复压裂的一个关键技术是压裂暂堵剂技术。性能良好的堵剂与岩石表面之间的粘附力强、能够快速形成有效滤饼、突破压力梯度高,且在压裂施工完成后能自动解除堵塞。胜利油田低渗透油层埋深大、油层温度高,因此要求配套的暂堵剂在水中的溶解时间能达到4 h-12 h。针对这些要求,论文提出在氨基酸聚合物水溶液中丙烯酰胺聚合制备暂堵剂的方法,重点对聚合方式、引发剂用量、单体类型、功
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研究如何实时分析抽油机井生产系统各节点能耗与效率,并采取切实可行的措施,对提高抽油机井的运行效率和油田降低开采成本、节能降耗具有重要的现实意义。论文基于游梁式抽油机井的运动学、动力学分析,研究了其生产系统各子节点的效率模型与能耗仿真模型,并建立了井筒能耗剖面图与能耗宏观控制图的评价体系;基于生产动态监测资料,建立了反向传播神经网络、应用时序和组合差分法的预测输入功率的三种模型;基于抽油机井上下冲程
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随着油气开采技术的提高以及资源需求量的增加,页岩气资源日益受到重视。我国页岩气资源潜力巨大,发展页岩气对我国能源及经济的发展等有着重大的战略意义。页岩储层的孔隙度和渗透率往往偏低,因而水平井开发和压裂技术成为页岩气开发的核心技术。水力压裂存在水资源浪费、水污染、储层伤害等缺点,而超临界二氧化碳压裂技术采用无水相的超临界状态的二氧化碳作为压裂液,压裂后二氧化碳变成气体从地层中完全排出,对储层几乎无伤
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天然气水合物由于其低污染、储量大、能量密度高等优点被视为21世纪最有开发前景的资源。降压法是一种对水合物藏开采行之有效的方法,因此需对水合物藏的降压开采过程进行更为深入和细致的研究。在水合物藏降压开采过程中,需控制储层压力低于水合物相平衡压力,使水合物分解并产出,因此压力的传播情况直接影响水合物藏内水合物的分解。除压力变化外,水合物的分解还是一个吸热过程,地层热量的传递会直接影响水合物分解速率和分
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我国注水开发油田逐渐进入高含水阶段,结垢现象愈发严重,结垢已成为制约水驱油田高效开发的主要因素之一。结垢不但会导致管线内径减小,降低管线的利用率从而增大输油阻力,还会在金属管线表面形成浓差电池,加速管线的腐蚀。在油田产生的诸多种类垢中,硫酸钡/锶垢由于其物理结构及化学性质的稳定性,极难通过化学手段彻底清除,因此防垢为应对硫酸钡/锶垢的主要手段。目前较为常用的针对硫酸钡/锶垢的防垢方法为使用乙二胺四
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LP油田注水开发已进入中后期,由于地层压力、温度等条件的变化以及水的化学不相溶性,造成混输管网结垢堵塞日益严重。钡锶垢是一类很难去除的无机垢,油田的管道、各个设备一旦结垢将会很难去除。本文首先对现场提供的垢样进行X射线衍射法分析,发现LP油田的结垢主要类型为方解石(Ca CO3)和含锶重晶石(Ba0.75Sr0.25SO4),其结垢原因是地层中含有大量的含钙物质因此极易生成碳酸钙垢,不同井中的Ba
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我国大部分油藏在气驱时存在严重的气窜现象,形成气窜通道后严重影响采收率。泡沫驱在油田上应用过程中主要存在起泡剂吸附于孔道、注入时机、注入方式和泡沫稳定性不好等问题,国内外部分研究人员发现,在泡沫液中加入稳泡剂构筑复合泡沫体系,能够增加泡沫体系稳定性。使用反相乳液聚合法合成纳米聚合物微球,并对合成工艺进行优化,最终得到合成两种粘弹性聚合物微球的最优配方,并对合成的聚合物微球进行表征测试。优选了起泡剂
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酸化是致密碳酸盐岩储层增产改造的常用措施,为了降低酸岩反应速率、实现深部穿透,通常会对酸液进行增粘。酸液体系增粘后表现出酸岩反应速率低的特性,其酸岩反应动力学规律与常规酸差异很大,这直接影响着酸化工艺设计及其酸化效果。为此,本文考虑酸液增粘机理的差异,选取常规酸、稠化酸以及自转向酸作为研究对象,对比分析三种酸液体系与新疆灰岩露头反应所表现出的静、动态酸岩反应动力学规律差异,建立不同实验条件下的酸岩
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在油田注水开发过程中,水井、油藏、采油井构成了一个复杂、动态的系统,在油田注水开发过程中不仅要考虑采油井、注水井的单井生产优化,还需要研究如何利用油田生产的海量数据使油水井进行合理调整,从而实现注采系统的动态平衡。同时,在地面采油设备、供水设备及注水能力等约束条件下,如何经济高效的进行采油井产液量和注水井配水量的分配,实现油田区块的整体生产优化,是有待研究的重要课题。针对上述问题,以X区块中的采油
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我国稠油分布广泛、储量丰厚,但稠油粘度高、流动性差,导致稠油采收率较低。本论文提出纳米催化剂辅助微波稠油改质和提高采收率技术,对稠油油藏开采技术的发展有着重要的意义。本文在充分调研国内外微波及纳米催化剂技术的基础上,通过稠油传热实验和微波加热实验,研究了纳米催化剂提高稠油热利用效率的作用,并分别从纳米催化剂增强稠油传热能力、改善稠油吸波升温能力和在微波中形成局部高温三个方面进行了机理分析;通过微波
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