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特高盐疏松砂岩油藏提高采收率技术——以吐哈盆地雁木西油田为例

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商品详情

前言:

"吐哈盆地雁木西油田具有高盐、中低渗和非均质性严重等特点,水驱开发效果较差,采出程度较低,亟待采取大幅度提高采收率措施。依据油田开发技术需求,本书以物理化学、高分子材料学和油藏工程等为理论指导,以化学分析、仪器检测、物理模拟和数值模拟等为技术手段,以雁木西油田储层地质构造和流体性质为模拟对象,开展了“特高盐疏松砂岩油藏提高采收率技术”研究,研究内容主要包括调驱剂筛选及油藏适应性评价、调驱剂注入参数优化及调驱增油降水效果评价、目标油藏水驱开发剩余油分布、调驱工艺参数优化、矿场试验方案优选及开发技术经济指标预测等。为总结、交流和推广这一新技术,使其为吐哈油田开发生产做出更大贡献,推动高盐油藏开采技术水平再上新台阶,特编著了此书。

全书分十三章。第1章为绪论,介绍了目标油藏概况、开发现状和存在问题,调驱技术现状和目标油藏前期调驱技术应用状况。第2章为聚合物筛选及其驱油体系构建和基本性能测试,介绍了高盐溶剂水条件下不同类型聚合物溶解性、增黏性和抗剪切性测试方法和聚合物溶液性能特征,改善聚合物溶液性能方法及实施效果。第3章为聚合物溶液油藏适应性应用图版构建,介绍了图版构建方法,聚合物溶液与岩心渗透率和非均质性适应性应用图版及使用说明。第4章为聚合物溶液和弱凝胶渗流特性,介绍了渗流特性测试方法,聚合物、调驱剂类型、岩心渗透率、聚合物浓度和溶剂水矿化度与阻力系数和残余阻力系数的关系及作用机理。第5章为非连续相微球调驱体系储层适应性,介绍了微球性能测试和储层适应性评价方法,微球粒径与岩心孔喉尺寸匹配关系,微球渗流特性和封堵效果。第6章为无机凝胶调驱体系构建及成胶性能,介绍了无机凝胶成胶性能测试方法,无机凝胶宏观和微观结构形态,无机凝胶体系优化组成。第7章为无机凝胶渗流特性及其封堵效果,介绍了无机凝胶渗流特性及封堵效果测试方法,无机凝胶渗流特性及封堵效果及其影响因素。第8章为高效表面活性剂筛选及发泡和洗油性能,介绍了高效表面活性剂筛选及发泡和洗油性能测试方法,表面活性剂溶液与原油间界面张力和吸附特性,表面活性剂与无机凝胶配伍性。第9章为高强度封堵剂构建及大孔道治理效果,介绍了淀粉接枝共聚物凝胶和无机地质聚合物凝胶性能测试方法,性能特征及其影响因素。第10章为无机凝胶注入参数优化及液流转向效果,介绍了无机凝胶注入参数优化及液流转向效果测试方法、影响因素和转向效果。第11章为“堵/调/驱”一体化联合作业效果,介绍了“堵水”“调剖”和“驱油”措施一体化联合作业效果测试方法、影响因素和技术经济效果。第12章为目标油藏调驱方案优化及技术经济效果预测,介绍了雁木西油田试验井组优选原则和候选井组概况,水驱剩余油分布和开发效果预测,本源无机凝胶组合调驱注入参数优化,优选方案增油效果与技术经济效果评价。第13章为结论和建议。

本书以测试方法和测试结果分析介绍为主,全书文字简洁,辅以图表,以便于读者阅读。主要阅读对象是从事石油开发技术研究和油田生产专业技术人员,也可以作为石油院校相关专业参考书。

在本书编著过程中,中国石油吐哈油田领导给予了大力支持和鼓励,吐哈油田采油工程院、勘探开发研究院、开发处、科技处和工程处等职能部门在资料收集和整理过程中也给予了大力支持,东北石油大学卢祥国教授和化学工业出版社编辑为本书的出版付出了辛勤劳动,作者在此表示衷心感谢。

本书是首次编著,融入了大量测试和矿场试验资料,虽经多次审查和修改,但仍有疏漏和不足之处,望有关领导和专家批评指正。


编著者

2020年1月


目录:

"第1章  绪论1

1.1  油田概况1

1.2  开发现状及存在问题1

1.2.1  中高渗油田1

1.2.2  中低渗油藏4

1.3  油藏调剖调驱技术现状5

1.3.1  化学调剖剂研究历程5

1.3.2  化学调剖剂分类及调剖调驱机理7

1.3.3  目标油藏化学调剖和调驱技术应用现状及存在问题9


第2章  聚合物筛选及其驱油体系构建和基本性能测试11

2.1  聚合物溶解性和增黏性11

2.1.1  抗盐聚合物Ⅰ——大庆华龙祥化工有限公司产品11

2.1.2  抗盐聚合物Ⅱ——山东诺尔生物科技有限公司产品14

2.1.3  疏水缔合聚合物和聚表剂16

2.1.4  普通部分水解聚丙烯酰胺(M=1.9×107)——大庆炼化公司产品(简称大庆炼化“高分”)18

2.2  聚合物溶液抗剪切性19

2.2.1  华龙祥“超高分”抗盐聚合物19

2.2.2  诺尔抗盐聚合物19

2.2.3  大庆炼化“高分”21

2.2.4  对比分析21

2.3  改善聚合物溶解性和增黏性的方法及实践效果22

2.3.1  注入水软化处理方法22

2.3.2  软化水聚合物溶液22

2.4  小结25


第3章  聚合物溶液油藏适应性应用图版构建26

3.1  聚合物溶液油藏适应性应用图版构建方法26

3.1.1  测试材料26

3.1.2  测试仪器设备27

3.1.3  测试方案设计28

3.2  聚合物溶液油藏适应性应用图版构建30

3.2.1  聚合物溶液与岩心渗透率适应性30

3.2.2  聚合物溶液与储层非均质性适应性40

3.3  小结43


第4章  聚合物溶液和弱凝胶渗流特性45

4.1  聚合物溶液和弱凝胶渗流特性测试方法45

4.1.1  测试原理45

4.1.2  测试材料45

4.1.3  测试仪器设备46

4.1.4  测试方案设计46

4.2  聚合物溶液和弱凝胶渗流特性47

4.2.1  聚合物类型与阻力系数和残余阻力系数的关系47

4.2.2  调驱剂类型与阻力系数和残余阻力系数的关系48

4.2.3  岩心渗透率与阻力系数和残余阻力系数的关系49

4.2.4  聚合物浓度与阻力系数和残余阻力系数的关系50

4.2.5  水质与阻力系数和残余阻力系数的关系52

4.3  小结53


第5章  非连续相微球调驱体系储层适应性54

5.1  非连续相微球调驱体系储层适应性测试方法54

5.1.1  测试材料54

5.1.2  测试仪器设备和步骤55

5.2  非连续相微球调驱体系储层适应性及其影响因素56

5.2.1  聚合物微球粒径分布和膨胀倍数与时间关系56

5.2.2  微球微观结构形态80

5.2.3  聚合物微球在岩心孔隙内缓膨和封堵效果83

5.3  小结84


第6章  无机凝胶调驱体系构建及成胶性能86

6.1  无机凝胶调驱体系构建及成胶性测试方法86

6.1.1  化学沉淀反应方程式86

6.1.2  测试材料86

6.1.3  测试仪器设备87

6.1.4  测试方案设计87

6.2  无机凝胶调驱体系构建及成胶性能88

6.2.1  无机凝胶沉淀量计算88

6.2.2  沉淀物粒径分布91

6.2.3  沉淀物微观形态93

6.2.4  温度对沉淀沉降速度的影响96

6.2.5  沉淀反应主剂浓度优选96

6.3  小结97


第7章  无机凝胶渗流特性及其封堵效果98

7.1  无机凝胶渗流特性及其封堵效果测试方法98

7.1.1  测试材料98

7.1.2  测试步骤99

7.1.3  测试方案设计99

7.2  无机凝胶渗流特性及其封堵效果102

7.2.1  无机凝胶渗流特性102

7.2.2  无机凝胶传输运移能力103

7.2.3  无机凝胶封堵效果113

7.2.4  无机凝胶岩心内分布和耐冲刷能力115

7.3  小结119


第8章  高效表面活性剂筛选及发泡和洗油性能121

8.1  高效表面活性剂筛选及发泡和洗油性能测试方法121

8.1.1  测试材料121

8.1.2  测试设备121

8.1.3  测试方案设计122

8.2  高效表面活性剂筛选及发泡和洗油性能125

8.2.1  表面活性剂溶液与原油间的界面张力和吸附特性125

8.2.2  表面活性剂DWS发泡效果及其影响因素127

8.2.3  表面活性剂DWS驱油效率及其影响因素127

8.2.4  表面活性剂DWS驱油后剩余油分布132

8.2.5  表面活性剂DWS与无机凝胶配伍性134

8.3  小结136


第9章  高强度封堵剂构建及大孔道治理效果137

9.1  淀粉接枝共聚物凝胶137

9.1.1  淀粉接枝共聚物凝胶性能测试方法137

9.1.2  淀粉接枝共聚物凝胶性能及其影响因素139

9.2  无机地质聚合物凝胶145

9.2.1  无机地质聚合物凝胶性能测试方法145

9.2.2  无机地质聚合物凝胶性能及其影响因素146

9.3  无机凝胶152

9.3.1  无机凝胶性能测试方法152

9.3.2  无机凝胶性能及其影响因素153

9.4  小结154


第10章  无机凝胶注入参数优化及液流转向效果155

10.1  无机凝胶注入参数优化及液流转向效果测试方法155

10.1.1  测试药剂155

10.1.2  测试用水155

10.1.3  测试岩心155

10.1.4  测试设备和步骤156

10.1.5  测试方案设计156

10.2  无机凝胶注入参数优化及液流转向效果167

10.2.1  无机凝胶调驱效果及其影响因素(岩心Ⅰ-1)167

10.2.2  无机凝胶主剂注入速度对调驱增油效果影响(岩心Ⅱ)176

10.2.3  无机凝胶主剂注入速度对调驱增油效果影响(岩心Ⅲ)178

10.3  小结180


第11章 “堵/调/驱”一体化联合作业效果181

11.1 “堵/调/驱”一体化联合作业效果测试方法181

11.1.1  测试材料181

11.1.2  测试实验设备182

11.1.3  测试方案设计182

11.2 “堵/调/驱”一体化联合作业效果183

11.2.1  采收率183

11.2.2  动态特征184

11.2.3  技术经济效果分析185

11.3  小结186


第12章  目标油藏调驱方案优化及技术经济效果预测187

12.1  试验井组优选187

12.1.1  选井原则187

12.1.2  试验井组选择187

12.1.3  试验内容191

12.2  数值模型建立191

12.2.1  地质模型建立191

12.2.2  物化参数表征194

12.3  水驱历史拟合及剩余油分布194

12.3.1  水驱历史拟合194

12.3.2  剩余油分布研究198

12.4  试验区水驱开发效果预测200

12.5  调剖措施增油效果201

12.5.1  调剖剂用量计算201

12.5.2  调剖效果预测202

12.6  本源无机凝胶组合调驱注入参数优化203

12.6.1  主剂段塞尺寸对调驱效果影响203

12.6.2  单轮次主剂注入量对调驱效果影响204

12.6.3  主剂浓度注入方式对调驱效果影响205

12.6.4  主剂注入速度对调驱效果影响205

12.7  表面活性剂组合调剖注入参数优化206

12.7.1  注入段塞尺寸对驱油效果影响206

12.7.2  表面活性剂浓度对驱油效果影响207

12.8  注气参数优化208

12.8.1  注气复合驱注入轮次对增油效果影响208

12.8.2  注气复合驱注气量对增油效果影响208

12.8.3 “调驱+注气”注气量对增油效果影响209

12.9  化学驱方案优选210

12.9.1  调驱方案优选210

12.9.2  注气复合驱方案优选211

12.9.3 “调驱+注气”方案优选212

12.10  优选方案增油效果与技术经济效果评价212

12.10.1  优选方案增油效果213

12.10.2  优选方案技术经济效果分析213

12.10.3  推荐方案215

12.11  小结215


第13章  结论和建议216

13.1  结论216

13.2  建议218


参考文献219

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