空气泡沫驱提高采收率技术在魏岗油田的应用
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究的开题报告
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究的开题报告一、选题背景和研究意义随着石油资源日益枯竭以及全球能源需求的不断增长,对现有油田的开采率提高和新油田的探索成为了全球性的问题。
其中,提高原油采收率被认为是在油田开发中非常重要的一环。
传统的采油方法主要依靠天然压力和泵杆四柱的机械力来推动油高渗进入井管,但是这种方式的采收率往往只有20%左右,还有很大的提高空间。
泡沫驱作为一种新的油藏开发与增产方式,以其高效、节能、环保等特点,成为了当前油田开发领域最受关注的研究方向之一。
泡沫驱是指在驱油剂中通过吸附剂、稳泡剂和表面活性剂等多种物质的协同作用制成的泡沫,通过将泡沫注入油藏,使驱油剂中的泡沫形成具有高压力的气相驱动油流,进而提高原油的采收率。
相对于传统的采油方式,泡沫驱具有更高的采收率、更低的能耗、更短的开采时间等众多优势。
但是在泡沫驱的应用中,也存在一些问题和不确定因素,例如泡沫驱对地下水资源的影响、泡沫驱中使用的表面活性剂对环境的影响等,需要进行进一步的研究和探讨。
因此,本文旨在深入研究泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响,为油田开发和环境保护提供科学建议和思路。
二、研究内容和方法1.研究内容(1)泡沫驱原理和机理(2)泡沫驱对原油采收率的影响因素(3)泡沫驱对地下水资源的影响(4)泡沫驱中使用的表面活性剂对环境的影响2.研究方法(1)文献调研法:通过查阅大量文献资料,总结和分析泡沫驱原理及机理、泡沫驱对原油采收率的影响因素、泡沫驱对地下水资源的影响以及泡沫驱中使用的表面活性剂对环境的影响等方面的相关研究成果。
(2)实验法:通过室内模拟实验,在泡沫驱条件下模拟不同油藏类型,研究泡沫驱对采油率的影响规律,为油田开采提供理论依据。
(3)理论分析法:通过对所得的实验数据进行理论分析,探讨泡沫驱对原油采收率和环境的影响机理和路线。
三、预期成果和创新点1.预期成果(1)掌握泡沫驱原理及机理,理解泡沫驱的采油原理,准确分析泡沫驱对原油采收率的影响因素。
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究摘要:随着全球对能源需求的不断增长,原油资源的开发和利用变得尤为重要。
而提高原油采收率是一项关键的技术挑战,泡沫驱作为一种有效的增油方法日益受到关注。
本文针对泡沫驱技术在原油开采中的应用及对环境的影响进行了研究。
一、引言原油是一种重要的能源资源,其开采量和利用状况对全球能源供应具有重要影响。
然而,传统的开采方法无法高效地将地下原油转化为商业化产品。
因此,提高原油采收率成为了研究和实践的重点。
近年来,泡沫驱技术以其高效率和低成本等优点成为了增加原油采收率的重要手段。
二、泡沫驱技术概述泡沫驱技术是一种将气体注入地下油层形成泡沫作为驱油剂的方法。
泡沫的引入可以有效降低油井中原油和水之间的相互作用力,从而使原油更容易被驱出。
泡沫驱技术的核心是乳化剂的选择和泡沫稳定性的控制。
合理选择乳化剂和控制泡沫的稳定性能有效地提高原油采收率。
三、泡沫驱技术对原油采收率的影响通过实验和模拟,我们可以发现在泡沫驱技术的应用下,原油采收率有了显著提高。
泡沫的引入改变了原油与水相之间的剪切力和黏滞性,使原本被困在孔隙中的原油流动起来,并克服油水界面张力的阻力。
同时,泡沫的低密度和高润湿性有助于扩大有效的驱油面积,提高采收率。
四、泡沫驱技术对环境的影响然而,虽然泡沫驱技术在提高原油采收率方面具有明显优势,但其对环境也存在一定的影响。
首先,乳化剂和添加剂的使用会导致一定程度的水体污染。
其次,泡沫驱过程中的气体排放会对大气环境造成一定的影响。
此外,泡沫驱后产生的废水和泡沫残留物的处理也会带来环境负担。
因此,在推广和应用泡沫驱技术时,需要加强环境保护意识,采取适当的措施降低对环境的影响。
五、结论泡沫驱技术作为一种有效的增油方法,可以显著提高原油采收率。
然而,在推广应用中需要高度重视其对环境的影响。
进一步研究和探索环境友好型的乳化剂和泡沫稳定控制手段,以及完善的废水和废弃物处理方法,将是未来泡沫驱技术发展的重点方向。
低渗储层泡沫驱提高采收率技术
低渗储层泡沫驱提高采收率技术在现阶段的发展中,随着对已经勘探到的储层油田进行开发,各个油田对地下的原油开采已经普遍的进入到了三次采油期间。
在油田的开采初期,也就是在一次采油与二次采油阶段,但是大多数的油藏采收的效率并不是很高,所以地层中还存在着大部分的可动用储量没有被开采出来,所以就需要在三次采油阶段使用一种有效,且能够提升采收效率的方法,从而满足我国日益增长的对石油资源的需求。
标签:低渗储层;泡沫驱;采收率技术前言:现今对我国低渗透油田的开发中,存在着注水困难、水淹程度高以及注水利用效率比较低等现象的存在,并且油井底层压力比较低,导致产液量、产油量都呈现出递减的趋势。
注气开采时因为汽油流度比不利,所以比较容易发生气窜,就会导致地层中的大部分可用储能不能够被开发出来,在三次采油阶段采取有效的措施,使用表面活性剂发泡性配比成的驱油剂进行采油,将其称之为泡沫驱。
一、不同气体泡沫驱研究概况(一)空气泡沫驱油技术空气泡沫驱油技术主要使用的是空气作为来源,所以来源非常广并且使用的成本低,也不会对环境造成污染并具有安全性,所以才会造我国得到广泛的使用。
在对该技术进行使用时,其采用的是低温氧化反应原理,将收集到的空气注入到地层中,促使氧气与地层中的烃类化合物发生反应,在氧化反应只有烃类物质会因为自身的不稳定导致出现断裂,在断裂的过程中还会产生非常多的热量,因其原油出现自燃的現象,最终形成一种高温火驱的现象。
但是在燃烧的过程中依旧会产生二氧化碳,可以与剩余的一些氮气反应形成气驱,很好的起到了油层压力维持作用,提升实际的驱油效果。
栾春芳曾经针对空气泡沫驱油技术在低渗透油藏中的应用展开了研究,在其研究的过程中当油藏中油量饱和度低于20%时,水驱的效率可以从8.33%提升到50.55%。
并且在油井矿组含水率与产量下降的一种情况下,相反的产油量出现了增加,增油效果是非常明显的。
(二)氮气泡沫驱油技术氮气的使用也有着来源广、腐蚀轻、价格低以及密度小的优势,在使用的过程中有着堵大不堵小、堵水不堵油等作用。
空气泡沫调驱提高采收率技术研究进展
空气泡沫调驱提高采收率技术西北大学地质学系研究生作业摘要:分析空气泡沫在油藏孔隙尺度上的渗流特性和驱油过程。
观察分析了空气泡沫的生成、运移、破灭及再生过程以及微观尺度上的驱替过程。
研究结果表明,空气泡沫综合了注气、活性水、泡沫三种驱替作用,具有堵塞大孔隙而不堵小空隙、封堵水而不堵油的特点。
泡沫可以较好地驱扫残余油,封堵高渗夹层,泡沫与空气交替有效防止气窜,达到调驱的目的。
泡沫驱油的微观机理主要体现在不仅扩大了微观波及体积而且提高了微观采油效率。
注空气驱油技术是一项富有创造性的提高采收率技术。
注空气驱油气体来源广,不受地域和空间的限制,气源丰富,成本廉价,氧化反应产生的热效应也可增加采收率,但对我国大多非均质薄层、无倾角的水平地层来说,由于气窜和粘性指进,单纯注空气的驱油效率受到限制,并导致氧气窜到油井引起一些安全隐患。
禾I」用泡沫能降低水和气的相对渗透率,增加驱油效率和波及系数,可大幅度提高油藏采收率,但是泡沫驱中泡沫稳定性严重影响了泡沫驱的发展,其影响范围为井筒周围不超过100米的范围,而且泡沫中表面活性剂易被大量吸附在岩石表面,增加了泡沫的作业成本。
因此,注空气泡沫能充分发挥泡沫和空气驱两种技术的优点,用泡沫作为调剖剂,空气作为驱油剂,既能大规模注入提高地层压力,又能有效避免水窜和气窜问题,从而提高单井产油量、驱油效率以及采收率,成本很低,安全可靠,具有较强实际应用价值,是非均质强、高含水油藏提高原油采收率最具发展前景的三次采油方式之一。
1空气泡沫驱技术的起源泡沫流体应用于油田,在国内外已有40多年的历史。
最初的泡沫驱为了防止因注气的气体粘度过低而导致发生过早气窜的现象,只是简单的加活性剂水溶液进行处理。
但在实践中由于常规泡沫稳定性较差,阻碍了它的推广应用。
空气泡沫驱油技术是在常规泡沫驱和注空气驱基础上发展起来的一项三次采油新技术,其主要原理是注空气时空气与原油发生低温氧化反应,产生烟道气形成烟道气驱。
低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告
低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告[开题报告]题目:低渗油藏空气空气泡沫驱提高采收率技术实验研究一、研究背景和意义:随着石油资源的逐渐枯竭,大规模开发高成本、低效益的低渗透油藏已成为当今油田勘探开发领域的新方向。
但因为低渗透油藏中的含油饱和度极低,包裹在微细细孔和水相间隙中的油最大程度地释放出来变得极为困难,提高采收率成为一个亟待解决的课题。
泡沫驱可以克服油藏高黏度、低渗透的物性特征,提高采收率;而空气泡沫驱可以降低驱油剂的成本和环境风险,是被广泛研究的技术方法之一。
因而探索空气泡沫驱在低渗透油藏中的应用具有压倒性的意义。
二、研究目的:本研究旨在通过实验方法,研究低渗油藏中空气空气泡沫驱的作用机理,寻找最为适宜的泡沫体系成分,探索最佳的注入方案,以提高低渗透油藏的采收率。
三、研究内容:1.总结空气泡沫驱油技术的研究现状和研究进展;2.建立适合低渗透油藏的泡沫体系,通过表征泡沫的稳定性、粘度等参数来评估泡沫表现;3.研究单相及三相渗流及泡沫性质对提高采收率的影响;4.模拟不同注入参数的反应过程,探索最佳注入参数,以提高采收率。
四、研究方法:1.通过文献调研,总结空气泡沫驱油技术的研究进展及发展趋势;2.建立空气泡沫体系,通过表征泡沫稳定性、粘度等参数来评估泡沫表现;3.采用三相渗流实验法研究驱油效果,研究单相及三相渗流及泡沫性质对提高采收率的影响;4.通过模拟不同注入参数的反应过程,探索最佳注入参数,以提高采收率。
五、预期成果:本研究通过实验方法深入探究低渗透油藏空气泡沫驱提高采收率的作用机理,找到最合适的泡沫体系、注入参数和驱油剂,为提高低渗透油藏的采收率提供理论和实践依据。
科技成果——空气泡沫驱提高采收率技术
科技成果——空气泡沫驱提高采收率技术
技术开发单位
中石化中原油田分公司
适用范围
高温高盐、不同含水开发阶段严重非均质的中高渗油藏
成果简介
1、原油与氧气的低温氧化反应原理。
2、泡沫体系具有一定的乳化和润湿性,能有效降低油水界面张力,进一步提高采收率。
工艺技术及装备
1、空气泡沫驱提高采收率技术
耐温抗盐发泡体系的配方
注空气安全技术
注空气防腐技术
空气泡沫复合驱工艺技术
2、空气泡沫表面活性剂复合驱提高采收率技术
发泡剂性能改进
表面活性剂性能
复合驱性能评价
注空气防腐技术深化
表面活性剂产出检测方法
复合驱评价体系
市场前景
该技术克服了高温高盐高钙镁离子的影响,主要设备国产化,气源易得,注入剂性能稳定,经济效益好,便于推广。
同时,在中原油田大部分油藏都可以应用,覆盖储量约2.8亿吨,在其他地区同类型油藏也可以推广。
空气泡沫/表面活性剂复合驱提高采收率技术
嬗 呔
7 0℃; 填砂管保 持压力 1 5 M P a ; 注 入 速 度 为
0 。 5 mL / mi n。
图1 5 表 面活性 剂用 量对 油水 界面 张力 的影 响
2 结果 与讨 论
2 . 1 明1 5块 油水 复配 体 系表面 活性 剂筛 选 根据明 l 5块 地 层 温 度 , 采用 T X S 0 0 C( 5 0 0 0
泡沫/ 表面 活性 剂复合驱 提高 采收率的幅度高于单一表面活性剂 驱和空气泡 沫驱 。矿场试验 结果
表 明, 复合驱发挥了空气泡沫驱的扩大 波及体 积和表 面活性剂 驱的提 高洗油效 率的作用 , 试 验 区 块开发状态得到改善 , 区块递减明显减小 , 增 油效果 明显 。
关键词
空气泡沫
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O O O O O
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2 . 2 表 面活 性剂 用量对 油水 界面 张 力的影 响
表 面活性 剂 , 上海 石油 化工研 究 院提 供 ; 空 气
泡沫 起泡 剂 ; 明l 5块 注 入 水 , 矿化度为 8 . 6×1 0 m g / L, 钙镁 离子 质量 浓度 为 1 1 1 1 mg / L ; 明1 5块
原油。
选用 5 表 面 活 性 剂 样 品 配 置 不 同浓 度 的 溶
液, 分 别测定 油水 界 面张力 , 考察 表 面活性 剂用 量
对 油水 界 面张 力 的影 响 , 结果 见 图 1。经 过 2 h
的测定 , 界 面张力 稳定 后均 能达 到 1 0 ~m N / m。
空气泡沫驱提高采收率技术研究与应用
空气泡沫驱提高采收率技术研究与应用
作者:张红岗, 田育红, 刘向伟, 李晓明, 饶天利, 刘秀华
作者单位:中国石油长庆油田分公司第三采油厂 宁夏银川 750006
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本文链接:/Conference_7482630.aspx。
泡沫流体在油田生产过程中的应用
泡沫是一种由不溶或微溶的气体分散于泡沫基液中所形成的分散体系,其中气体为分散相,泡沫基液作为分散介质为连续相。
泡沫具有视粘度高、密度小、低漏失、低伤害等特性。
正是由于泡沫独特的性能,其所形成的泡沫流体在驱油、压裂、酸化、冲砂、防砂等油田开发领域中得到了日益广泛的应用。
1 泡沫驱油泡沫驱油是利用惰性气体与泡沫基液混合作为驱替介质的驱替方法。
由于气混泡沫具有选择性封堵的特性,该方法可以有效提升驱油的波及面积以及驱油效率,尤其可大幅度提高水驱后剩余油采收率。
混相泡沫驱替介质的视黏度比极高,其在运移时会先进入高渗区域进行驱油,在流体的贾敏效应影响下,其流动阻力随泡沫的注入量增大而逐渐增大,这一情况迫使混相泡沫更多的进入低渗区域中驱油。
由于泡沫在残余油饱和度较高的油藏低渗区域易被消除。
这使得泡沫在油藏中进行驱替时,驱动更趋于均匀,推进界面更平缓,可克服注水驱替时易发生的舌进、指进现象,扩大了驱油的波及面积[1]。
2 泡沫压裂泡沫流体在压裂过程中所起作用主要体现为泡沫压裂液的使用。
将液相中分散不溶气体以及化学添加剂而形成的压裂液称为泡沫压裂液。
泡沫压裂液中所添加的化学剂主要是指维持体系稳定、促使泡沫均匀分布的表面活性剂。
泡沫压裂液的优点在于:1)在气泡的相互作用下提升了压裂液的携砂及悬砂性能,可极大限度的提高砂比,使得支撑剂在缝内铺设浓度大,提升裂缝导流能力。
2)泡沫压裂液具有低滤失、粘度高的特性,利于造缝。
3)由于压裂液中气体体积占压裂液55%~85%,减少了携砂液体的用量,降低了对地层的伤害。
4)返排彻底,施工结束后泡沫中气体为残余压裂液提供部分能量,使返排更彻底。
3 泡沫酸化泡沫酸是性态稳定的气体在酸液中的分散体系,其气相多为氮气或二氧化碳,液相为加入起泡剂与稳泡剂的各类酸液。
气液两相通过泡沫发生器完成混合,形成以酸为连续相、气体为分散相的泡沫体系。
最后注入泡沫排酸液,助排诱喷,排出残酸。
泡沫酸化较常规酸化有以下优点:1)对储层的损害较小:泡沫酸的主要成分是气体,液体仅占总体积的40%以下,同时泡沫酸亦具有较强的降滤失性能,因此泡沫酸对储层伤害较小。
基于低渗透油田的空气泡沫驱提高采收率二次采油新途径研究
基于低渗透油田的空气泡沫驱提高采收率二次采油新途径研究摘要:空气泡沫驱油综合了泡沫驱油和空气驱油的双重优势,是一项十分具有创造性的提高采收率的新方法,它不仅具有调剖和驱油的双重功能,而目’还克服了空气驱气窜的缺点。
通过理论和实验研究,对空气和泡沫的驱油机理进行了阐述。
通过室内实验,主要对原油静态氧化、空气泡沫封堵能力及影响因素、空气泡沫驱油效果及影响因素和孤东七区中、七区西两个区块是否能实施空气泡沫驱提高采收率技术的可行性进行了研究。
实验结果表明:通过原油静态氧化反应速率实验,发现所用油样有较好的氧化性能。
温度、压力越高,原油氧化速率越快,消耗的氧气和产生的二氧化碳越多;空气泡沫体系封堵能力与气液比、岩心渗透率、泡沫注入方式、残余聚合物等因素有关。
关键词:空气泡沫二次采油搜集率随着现阶段我国经济持续的快速、稳定的发展,相对应的我国对能源的需求也将越来越大,尤其是对石油这种战略资源的需求更是十分的紧迫。
但随着传统的老油田的中、高渗透储层原油产量的下滑,低渗透储层在我国石油工业中的地位相对应的也就越发突出,我们甚至可以这么说如何高效经济的开发低渗透油田已关乎到石油工业能否可持续发展的战略问题。
一、低渗透油田的空气泡沫驱油的技术现状及优点我们这里所说的空气、泡沫驱技术指的是可以极大的提高采收率的一种采油技术,该技术革命性的将空气和泡沫有机地结合起来,它基本上来说综合了泡沫驱与空气驱的优点,所以具有成本低,增油明显的效果,尤其适用于非均质严重、高含水、大孔道或存在裂缝的油油田。
用空气作为驱油剂,泡沫作为调剖剂,本着“边驱边调”的基本思想,所以该技术具有调剖和驱油的双重功能,并且很好的解决了空气驱“气窜”的缺点。
空气泡沫驱油的技术把空气作为泡沫和气驱的一种气体资源,所以原料充分,甚至说是取之不尽,且成本低廉,因此具有重要的实际运用的价值。
1.空气、泡沫注入情况我们这里结合泡沫优选实验的成果,现场试验采用泡沫配方为0.5%bk-6+0.05%(bk)-51复合泡沫。
空气、泡沫驱提高特低渗透油田采收率效果分析
空气、泡沫驱提高特低渗透油田采收率效果分析
闫凤平;杨兴利;张建成
【期刊名称】《延安大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2008(027)004
【摘要】甘谷驿油田唐80井区为特低渗透、低产、低饱和轻质油藏,油藏埋藏浅,地层温度低,在2007年9月份开始试注空气、泡沫,目前试验井组丛54.丛55增产较为显著,油井含水率明显降低,为特低渗透油田提高采收率探索了新的途径.
【总页数】3页(P58-60)
【作者】闫凤平;杨兴利;张建成
【作者单位】延长石油(集团)有限责任公司甘谷驿油田,陕西,延安,716000;延长石油(集团)有限责任公司甘谷驿油田,陕西,延安,716000;延长石油(集团)有限责任公司甘谷驿油田,陕西,延安,716000
【正文语种】中文
【中图分类】TE357.9
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泡沫驱油提高采收率技术研究
泡沫驱油提高采收率技术研究作者:张作安来源:《科技风》2017年第15期摘要:泡沫驱油作为继水驱、化学驱之后新的驱油方式,以独特的优势越来越得到人们的重视,是油田提高采收率的又一个重要途径。
本文简要叙述了泡沫驱油的基本驱油机理,分析了空气泡沫驱、氮气泡沫驱各自特点,对不同类型泡沫驱油在油田的应用情况做了简单的介绍。
分析了泡沫驱油的优缺点,对存在的问题做了阐述,并提出了泡沫驱油的未来发展方向。
关键词:泡沫驱;空气;氮气;提高采收率随着国内石油需求量越来越大,国内油田的产量早已满足不了市场的需求。
据统计,我国大约60%的石油都需要依赖于进口,这严重制约着我国的经济发展。
我国很多大油田都面临着优质三采资源匮乏,含水率持续上升的问题。
泡沫驱油以其自身良好的封堵性和对油水的选择性,是一项应用前景很好的三次采油方式。
1 泡沫驱油机理泡沫同时具有扩大波及体积和提高驱油效率的能力。
泡沫驱是利用各种气体(空气、氮气、二氧化碳等)与泡沫剂混合形成泡沫,然后利用泡沫自身的特点驱替原油的驱替方法,泡沫具有选择性封堵、堵高不堵低、堵水不堵油的特点。
泡沫的这些特点使泡沫驱油技术在油田开发中拥有广阔的应用前景。
1)扩大波及体积机理:①调整吸水剖面作用;②泡沫的选择性封堵作用;③空气超覆作用;2)提高驱油效率机理:①泡沫剂降低油水界面张力作用;②乳化、携带作用;③改变岩石润湿性作用。
2 不同气体泡沫驱研究概况2.1 空气泡沫驱油技术是一种以空气作为驱替介质的驱油方法空气来源广成本低,安全性能好,对环境没有污染,增油效果显著,所以空气泡沫驱的应用非常广泛。
空气泡沫驱的一个重要原理就是低温氧化反应,当空气被注入到地层,空气中的氧气与油层中的烃类化合物发生氧化反应,能够使烃类物分子的部分不稳定键断裂,氧气促使键裂解的过程中会产生大量的热量,促使原油发生自燃,形成高温火驱过程。
除此之外,燃烧产生的大量二氧化碳和空气中剩下的氮气会形成气驱,维持油层压力,增强驱油效果。
空气泡沫驱开采技术的特点及应用
空气泡沫驱开采技术的特点及应用作者:邵堃来源:《中国新技术新产品》2016年第12期摘要:经济的快速发展加大了对于原油的需求,据不完全统计,我国去年进口的原油占据国内原油需求总量的60%以上,巨大的原油需求对我国的原油开采提出了新的挑战。
在原油开采的过程中所使用的空气泡沫驱油集合了空气驱油和泡沫驱油两种驱油方式的优点,不论是在原有的开采效率还是在开采成本降低方面都有着不小的优势。
空气泡沫驱油具有调剖和驱油的双重功能,同时还有效地改进了空气驱油所具有的气窜的缺点,是一种优秀的原油开采技术。
空气泡沫驱油在高渗透油藏中的应用较为广泛并取得了较为良好的应用效果,但是其在潜山透油藏中的应用较少。
本文在分析了空气泡沫驱油工作机理的基础上,通过在实验室试验和采油现场进行综合试验对空气泡沫驱油在潜山油藏中的应用进行分析阐述。
关键词:空气泡沫驱油;潜山油藏;增油机理;驱油效率中图分类号:TE357 文献标识码:A0. 前言经济的快速发展以及石油的巨大需求促进了石油勘探开采技术的不断发展,随着我国油藏资源的不断开采,潜山油藏将成为今后石油勘探开采的重点。
据不完全统计,在近期勘探的油藏中有接近7成都为潜山油藏。
该油藏的渗透率、孔隙度以及含油饱和度方面都较高,水驱开发效果变差。
空气泡沫驱油是一种新型的开采技术,其集中了空气驱油和泡沫驱油的特点,开采成本低、开采效率高,能够充分提高潜山油藏的动用程度,通过实验室和注采现场的不断测试,空气泡沫驱油正在逐渐应用于油井的开采过程中。
空气泡沫驱油在潜山油藏中的应用较少,其多应用于低渗透的油藏开采中,在做好空气泡沫驱油机理分析和实验室试验的基础上,不断调试,做好空气泡沫驱油技术在潜山油藏中的应用。
1. 在潜山透油藏中应用空气泡沫驱油技术的机理空气泡沫驱油技术充分结合了泡沫驱油和空气驱油技术的特点,将泡沫驱作为调剖剂,将空气作为驱油剂,使得其在具备了泡沫驱油和空气驱油技术的特点的基础上能够实现低温氧化驱油。
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究
泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究泡沫驱提高原油采收率及对环境的影响研究摘要随着油田开采的不断深入,传统的原油采收方式已经不能满足能源需求的增长,因此提高原油采收率成为了研究的重点。
泡沫驱作为一种新型的采收方式,其具有独特的优势,能够显著提高原油采收率。
但是,泡沫驱也带来了一些环境问题,如泡沫剂的毒性和对地下水资源的影响。
因此,本文以泡沫驱提高原油采收率为出发点,综述了泡沫驱的机理、实验研究和应用现状,并探讨了泡沫驱对环境的影响和相应的环境保护措施。
一、引言原油是全球主要的能源资源之一,其开采率对经济发展和能源供应起着至关重要的作用。
然而,传统的原油采收方式由于储层渗透率低、粘度大、地下水的存在等因素,采收率较低。
因此,提高原油采收率成为了石油工程领域的一项重要研究内容。
泡沫驱由于其高挥发度、低表面张力和低粘度等特点,在提高原油采收率方面具有巨大的潜力,逐渐引起了学术界和工业界的广泛关注。
二、泡沫驱的机理泡沫驱提高原油采收率的机理主要包括泡沫剂的特性和泡沫与原油、水的相互作用。
泡沫剂通常由表面活性剂和助剂组成,能够稳定泡沫的形成,并使泡沫与原油形成更好的接触,从而实现更高的采收率。
泡沫的形成依赖于表面活性剂的界面活性,泡沫剂能够使水与原油之间的界面张力降低,从而增加泡沫的稳定性。
此外,泡沫剂还能够降低泡沫在储层中的流动阻力,提高泡沫的侵入深度。
三、泡沫驱的实验研究泡沫驱的实验研究主要包括泡沫剂的制备和性能评价、泡沫的形成与稳定性研究以及泡沫驱过程模拟与优化等方面。
制备高效的泡沫剂是提高原油采收率的关键,当前的研究主要侧重于寻找低浓度、高稳定性的泡沫剂。
此外,泡沫的形成与稳定性研究也是现阶段的热点,研究人员通过改变泡沫剂浓度、温度和盐度等参数,探究了泡沫的稳定性和泡沫液体量的变化规律。
泡沫驱过程模拟与优化方面的研究对于泡沫驱的实际应用具有重要意义,通过数值模拟和实验验证,可以优化泡沫驱的工艺参数,提高采收率。
空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告
低渗油藏空气/空气泡沫驱提高采收率技术实验研究的开题报告一、选题背景及研究意义低渗油藏采收率低,是目前石油勘探开发中面临的难题之一。
常规油藏采收率可达30%~60%,而低渗油藏通常只有10%左右的采收率。
在油价高企的背景下,提高低渗油藏采收率,将对国家能源安全和经济发展产生积极贡献。
传统的采油方法已经难以适应低渗油藏的开发要求,因此需要寻求新的提高采收率的技术。
空气/空气泡沫驱作为一种新型采油技术,具有低成本、高效率、环保等优点,被广泛应用于低渗油藏开发中。
因此,本课题旨在通过实验研究,探究空气/空气泡沫驱提高低渗油藏采收率的效果和机理,为低渗油藏的有效开发提供科学依据,具有重要的现实意义。
二、研究内容(1)文献综述:对空气/空气泡沫驱技术的研究现状进行综述,探讨其在低渗油藏开发中的应用情况及效果,归纳总结其机理和存在的问题。
(2)实验设计:在实验室条件下,针对不同类型的低渗油藏,设计合理的空气/空气泡沫驱实验方案,包括驱油剂浓度、注入速率、注入时间等参数的选取。
(3)实验实施:按照实验方案,对选择的低渗油藏进行空气/空气泡沫驱实验,记录油藏采收率的变化,采集并分析驱采液中的油品组成和水分析数据。
(4)结果分析:对实验数据进行分析,定量描述空气/空气泡沫驱对低渗油藏采收率的影响,并探究其机理。
三、研究计划(1)文献综述:阅读相关文献,对空气/空气泡沫驱技术的研究现状进行综述,撰写文献综述报告。
(2)实验设计:根据综述结果和低渗油藏的具体情况,设计实验方案。
(3)实验实施:按照实验方案进行实验,进行数据采集和记录。
(4)结果分析:对实验数据进行分析,撰写实验研究报告。
(5)论文撰写:整理实验研究结果,撰写开题报告和论文。
四、预期成果(1)阐述空气/空气泡沫驱技术在低渗油藏开发中的应用情况及效果。
(2)揭示空气/空气泡沫驱提高低渗油藏采收率的机理。
(3)提出优化空气/空气泡沫驱操作参数的建议,以实现更高的采收率。
空气泡沫驱提高采收率实践与认识2010[1].0405S
泡沫选择性堵塞大孔道
盲端孔隙中泡沫的挤压和占据
(一)空气泡沫驱机理研究
2、空气泡沫驱油机理 (1)宏观驱油机理
矿场试验分析认为,空气泡沫的宏观驱油机理以调为主
注水压力升高,压降曲线变缓
25 20
胡1 2 - 1 5 2 井压降曲线
压力(MPa)
15 10 5 y = -0.0509x + 10.838 0 0 50 压力(MPa)(2007.4.17) 线性 (压力(MPa)(2007.4.17)) 100 150 200 250
4、注入井油气防回流及油井封气窜技术
(1)注入井筒防油气回流技术
注入管线上安装单向流动阀,防注入井筒油气回流。 注入井停注空气超过30min以上时,利用液体将井筒内的空气顶替进地层,防油 气回流。
注入管柱安装顶封装置,防油气回流。
(2)气窜井封堵技术
胡12块试验区,利用注发泡剂实施气窜油井压井技术应用试验。胡12-32井
泡沫气液比 胡12-32井气窜时间
1.2:1 120
3.1:1 46
采液强度大的油井易气窜;髙气液比在非均质性严重的油藏易发生气
窜,从而影响泡沫提高波及效率。
(四)腐蚀防护技术
1、研究了注空气泡沫中的腐蚀规律
地面管线比地下管柱严重 注入管柱上部比下部严重
管柱里面比外面腐蚀严重
注入系统比产出系统严重
(一)空气泡沫驱机理
1、原油氧化机理 (3)原油的溶解膨胀(新进展)
120
air formation crude
10.89
gas cap oil dissolved air
15.64 7.32 2.39 19.02 10.93
100
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高效 注水 开发 , 目前 已进 入特 高含水 阶段 , 地质 采 出 程度 36 . 26 % , 综 合 含 水 9 . 5 % 0 8 率 , 决定 采用 空气泡 沫驱技 术 空气 泡沫 驱提 高采 收率技术 综合 了泡 沫驱 与空 气驱 的优 点 , 它是 利用 空 气 与 原 油低 温 氧 化 反应 产 生 的烟道 气作用 机理 , 泡 沫的 遇油 消泡 遇水稳 定 性 能和 堵 大 不堵 小 的 堵 塞作 用 , 以及 表 面 活性 剂 能大 幅度 降低 油水 界面 张力等综 合作 用机 理达 到提 高采 收率 的 目的川 为 了提 高 采 收
t 以上 , 取 得 了较好 效 果
定 性 和 配 伍 性 , 20 08 年 对 3 口 井 实施 调 驱 后 , 时 应 油 井 增 油 7 2 0
关键词 :魏 岗油田; 空气泡沫驱 ;剩余油分布 ;提 高采收率; 吸水剖面调整 中图分类号 :几 3 57 文献标识码 : A
魏 岗油 田属于 复杂 断块油 田, 储 层物性 差 异大 , 非均 质严 重 ,地 下剩余 油 分布 复杂 经过 3 多 年 的 0 x l o 加 人浓 度为 1 000 mg / L 聚合物 ( 分子 量 为 60 0 水解度 2 . 5% ) , 进行不同浓度表面活性剂 1 当
3)
必需 一个 低 的油 一水 界 面 张力 , 这 个 低 界 面 张力 都 是通 过加 人合适 的表 面活性 剂 实现 的川 泡沫中的
起 泡剂本 身是 活性 很 强 的 阴离 子 表 面 活性 剂 , 它 与 原油 之 间能否 形成 超低 界 面张力 (1 一 mN / m 数 量 0 级 ) 是评 价 复合驱 油用 表面 活性剂 的重要 指标 [ ] 3 用魏 岗油 田四 区 V 断块 注 人污 水 , 配 制 不 同浓 度 的 O CS( 石 油磺酸 盐) 表 面活性 剂溶 液 , 在 69 下
收稿 日期 : 2011 一01 一20
单 一 表 面活 性 剂 体 系平 衡 界 面 张 力
mg L 一) 界面张力/ ( m N
6. 92 x 10 一 2 6. 09 x 10 一 2 6 . 5 4 只1 0 一 2 6. 86 X 10 一 2
m一)
1 000 1 500 2 000 3 000
作 者 简 介 : 孙 伟 峰 , 工 程 师 , 1971 年 生 , 1994 年 毕 业 于 西 安 地 质 学 院石 油地 质 专 业 , 现 从 事 采 油 工 艺技 术 研 究 工作
石
油
地
质
与
Байду номын сангаас
工
程
2011 年
第3期
1. 2
空气泡 沫 配方优 选 以发泡 倍 数 稳 定性 和 配伍 性 为原 则 进行 空气
溶液与 原油 间 的界 面 张 力 值 实验 , 结 果 见 表 2 表面 活性剂 溶液 浓度 为 1 50 0 降至 1 一 mN / m 超 低数 量级 0 3
表2 不同表面活性剂浓度对应的平衡界面张力
mg L 一) 界面张力/ ( mN
3. 50 x 10 一 2 9. 20 x l 0 一 3 5. 40 x l0 一 3 3. 70 x 10 一 3
孙伟峰 , 李显斌 , 刘正杰 , 张
伟
( 中 L 石化河南油 田分公司第一采油厂 , 河南南 阳 4 478 ) 7 0
摘要 : 魏 岗油田断层复杂 , 储 层平 面和层 间物性差异 大, 孔隙度 高, 渗 透率 变异 系数 大, 储层非均质 严重 , 地下剩余 油分布复杂 , 为此研 究应 用了空气泡沫驱 油技术 通过 实验优选 出 了空气泡沫调 驱体 系配方, 该 体 系具有 良好稳
测定 表 面活性剂 溶 液 与原 油 间 的界 面 张力 值 , 结 果 见表 1 当表 面活性 剂浓 度 为 I O00 mg / L 时 , 油 水
界 面张力 降至 10 一 mN / m 数 量级
表 1
表活剂浓度/ (
实 验表 明 , 低 浓 度石 油 磺 酸 盐 与聚 合 物 复配 溶 液作 为起 泡 剂 具 有 较 好 的 降 低 油 水 界 面 张 力 的 能 力 ,且 稳定 性好
mg / L 时 , 界 面张 力可
表活剂浓度/ (
m 一)
1 000 1 500 2 000 3 000
1
1. 1
空气 泡 沫 体 系研 究 实验
泡 沫起 泡剂 的筛选 对 于三次 采油 复合驱技 术 , 要提 高原 油采 收率 ,
表 面 活 性 剂 浓 度 为 3 O mg / L , 调 节 聚 合 物 00 ( 分子 量 为 1 60 0 火1少 水 解 度 2 . 5 % ) 在 低 浓 度 1 (6 00 ~ 1 200 mg/ L ) 范 围 内 , 分 别 测得 表 面 活性 剂 界面 张力 , 基 本稳 定 在 1 一 m N/ m 超 低数 量 级 ( 表 0
氧化 反应 , 发挥泡 沫 性 能 , 改善 堵 驱 效 果 , 提 高 采 收 率 前 置段 塞 的增 加对 驱油效 果 的重要 程度要 比后
泡 沫体 系配 方 优 选
用质量百分数 0. 2 % 起泡剂 5
置段塞 大得 多 , 适 当加一 些前 置段 塞有利 驱油 2. 2 注入气 液 比优化 有 关实 验表 明 , 气液 比在 1 : 1~ 3 : 1 范 围变 化 时 , 采 收率 随气液 比增加 而升 高 , 最 佳气 液 比为 3 : 1 根 据魏 岗油 田地质特 征 , 设 计气 液 比为 1. 4 : 1
石 2011 年 5 月
油
地
质
与
工
程 第 25 卷 第3期
P E T RO L E U M G E O L ( 裕 Y A N D E N G I N E E R I N G
文章 编号 : 1673 一82 17 (20 11 )03 一008 5 一02
空 气 泡 沫 驱 提 高 采 收 率 技 术 在 魏 岗油 田 的应 用
表3
表 活剂 浓 度 / (
600 800
不同聚合物浓度的平衡 界面张力
mg L 一) 界面张力/ ( mN m 一)
2. 24 x 10 一 3 3. 00 x 10 一 3 3. 70 x 10 一 3 4. 50 x 10 一 3 8. 05 X 10 一 3
1 000 1 20 0 1 600