耐高温弱凝胶的研制及其调驱机理研究
引言 | 第1-10页 |
1 弱凝胶技术发展概况 | 第10-20页 |
1.1 弱凝胶调驱技术的引出 | 第10-11页 |
1.2 弱凝胶的发展历程 | 第11-16页 |
1.2.1 CD胶深部调堵剂 | 第11-13页 |
1.2.2 弱凝胶深部调堵剂 | 第13-16页 |
1.3 耐高温条件弱凝胶的提出 | 第16-18页 |
1.3.1 油藏高温条件下弱凝胶的不稳定性 | 第17-18页 |
1.3.2 弱凝胶提高采收率机理 | 第18页 |
1.4 本论文的设计思路及安排 | 第18-20页 |
2 耐高温弱凝胶的研制 | 第20-35页 |
2.1 实验准备 | 第21-23页 |
2.1.1 聚合物的选择 | 第21页 |
2.1.2 交联剂的选择 | 第21-22页 |
2.1.3 高温稳定剂的选择 | 第22页 |
2.1.4 评价参数的选择 | 第22-23页 |
2.2 配方实验及其结果分析 | 第23-28页 |
2.2.1 实验准备 | 第23页 |
2.2.2 影响因素分析 | 第23-28页 |
2.3 高温弱凝胶的成胶和降解机理研究 | 第28-35页 |
2.3.1 弱凝胶的成胶机理 | 第28-32页 |
2.3.2 高温下弱凝胶降解机理 | 第32-35页 |
3 弱凝胶在多孔介质中的性能评价 | 第35-42页 |
3.1 弱凝胶的阻力系数和残余阻力系数 | 第35-37页 |
3.1.1 定义 | 第35-36页 |
3.1.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.2 弱凝胶的可注入性 | 第37-38页 |
3.3 弱凝胶的突破压力 | 第38-39页 |
3.4 剖面改善作用 | 第39-40页 |
3.5 耐高温弱凝胶调剖剂主要性能 | 第40-42页 |
3.5.1 低的聚合物浓度和高的增粘能力 | 第40页 |
3.5.2 可控的成胶时间 | 第40页 |
3.5.3 长时间的稳定性 | 第40-41页 |
3.5.4 较强的适应性 | 第41页 |
3.5.5 有利的阻力系数和残余阻力系数 | 第41-42页 |
4 弱凝胶调驱机理研究 | 第42-77页 |
4.1 线性驱油物理模拟实验 | 第43-44页 |
4.1.1 实验装置及步骤: | 第43-44页 |
4.1.2 实验结果及分析: | 第44页 |
4.2 并联岩心调驱物理模拟实验 | 第44-47页 |
4.2.1 实验步骤: | 第45页 |
4.2.2 实验结果及分析 | 第45-47页 |
4.3 平面模型调驱实验 | 第47-63页 |
4.3.1 实验设备及流程 | 第47-49页 |
4.3.2 平面模型的渗透率计算方法 | 第49-53页 |
4.3.3 平面模型的调驱实验及结果 | 第53-63页 |
4.4 弱凝胶微观驱替机理 | 第63-72页 |
4.4.1 微观驱替实验 | 第63-66页 |
4.4.2 微观驱油机理 | 第66-72页 |
4.5 弱凝胶调驱机理探讨 | 第72-77页 |
4.5.1 弱凝胶选择进入大孔道 | 第72-73页 |
4.5.2 弱凝胶液流改向 | 第73页 |
4.5.3 弱凝胶克服贾敏效应驱油 | 第73-74页 |
4.5.4 弱凝胶负压吸油 | 第74页 |
4.5.5 弱凝胶整体突进 | 第74-75页 |
4.5.6 油滴汇聚形成油流 | 第75页 |
4.5.7 吸附增阻机理及其它 | 第75-77页 |
5 高30断块油藏的弱凝胶调驱 | 第77-88页 |
5.1 高30断快地质及开发特征 | 第77-80页 |
5.1.1 地质特征 | 第77-78页 |
5.1.2 油藏开发特征 | 第78页 |
5.1.3 95年前投产老井开发状况 | 第78页 |
5.1.4 95-97年滚扩井开发状况 | 第78-80页 |
5.2 存在的问题 | 第80-82页 |
5.2.1 生产存在的问题 | 第80-81页 |
5.2.2 试验区调驱有利条件 | 第81-82页 |
5.3 方案的设计 | 第82-84页 |
5.3.1 调驱方案设计原则 | 第82页 |
5.3.2 调驱用量的设计 | 第82-84页 |
5.4 经济效益评价 | 第84-88页 |
5.4.1 注入压力的变化 | 第84页 |
5.4.2 增油效果分析 | 第84-85页 |
5.4.3 产液和吸水剖面改善情况 | 第85-88页 |
6 结论与建议 | 第88-93页 |
6.1 结论 | 第88-92页 |
6.1.1 配方实验部分 | 第88-89页 |
6.1.2 调驱机理部分 | 第89-92页 |
6.2 建议 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |