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提高聚合物驅效果及三次採油産出液處理技術(簡體書)
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提高聚合物驅效果及三次採油産出液處理技術(簡體書)

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目次
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商品簡介

《提高聚合物驅效果及三次采油產出液處理技術》是根據近十幾年來在聚合物驅及三次采油產出液處理技術方面的科研成果和對大量生產實踐資料進行總結提高和充實完善而成的。采用理論研究與生產實踐相結合的方式,以孤東油田和大港油田為例,對我國在聚合物驅及三次采油產出液處理技術方面所取得的認識及經驗進行初步總結,并試圖從感性認識上升到理性認識,揭示各種因素的客觀真實面目和主要特征,闡明諸多因素的內在聯系和運動規律,探索科學處理各種矛盾的技術途徑,從而達到提高聚合物驅油藏采收率和產出液處理效果的雙重目的。

目次

第一章 聚合物驅油體系配方設計與提高注入質量工藝技術第一節 交聯聚合物驅油體系配方與性能第二節 提高聚合物注入質量工藝技術第二章 聚合物堵塞機理及解堵技術第一節 注聚井堵塞情況調查第二節 各敏感性程度對比技術第三節 注聚井堵塞機理第四節 聚合物解堵技術第五節 新型聚合物解堵劑性能評價第六節 主要結論第三章 注聚區後續水驅堵調技術第一節 復合處理劑JY-8的合成及性能評價第二節 調剖劑配方研制及調剖性能評價第三節 復合處理劑對聚合物驅後恢復水驅提高采收率技術第四節 注聚區殘留聚合物處理時機第五節 注聚區殘留聚合物處理後深部調剖時機第六節 主要結論第四章 三次采油產出液處理技術第一節 三次采油產出液處理技術現狀調查分析第二節 原油物性參數測定第三節 聚合物驅、多元復合驅產出液特性第四節 單元及多元復合驅油劑組分對產出液脫水、水處理影響程度分析第五節 三次產出液破乳技術第六節 聚合物驅產出液中聚合物生物處理技術第七節 現場實施的效果評價、施工工藝及可行性分析第八節 結論與建議第五章 含油污泥處理和綜合利用技術第一節 含油污泥分析第二節 含油污泥處理技術第三節 含油污泥綜合利用技術第四節 主要結論第六章 各技術的現場應用第一節 交聯聚合物驅油體系配方與提高聚合物注入質量工藝技術第二節 聚合物堵塞機理及解堵技術第三節 孤東油田注聚區後續水驅堵調技術第四節 三次采油產出液處理技術第五節 含油污泥處理與綜合利用技術參考文獻

書摘/試閱

利用高分子聚合物水溶液可提高注入水黏度、降低水的流度、增大注入水的波及區域,從而提高水驅油的采收率。目前,聚合物驅通常還與其他方法(如活性劑驅)相結合,以改善驅替液的驅油效率。 在聚合物驅油過程中,導致地層損害的主要原因有:大分子聚合物在孔隙介質中的滯留;高黏聚合物使膠結疏松的砂粒產生運移;聚合物溶液與地層流體、礦物等的不配伍等。下面以最常用的聚丙烯?胺和部分水解聚丙烯?胺為例進行分析討論。 1.大分子聚合物滯留引起的地層損害 在驅油過程中,大分子聚合物在孔隙介質中的滯留,不僅會使聚合物溶液流度增.加,導致流度控制失敗,而且會損害地層,改變孔隙結構,降低滲透率。 高分子滯留的方式主要有三種,即吸附滯留、水力滯留和機械捕集。其中最主要的是吸附滯留。 (1)吸附滯留。 聚合物大分子在孔隙表面由于氫鍵、靜電力的作用與表面結合在一起而喪失流動能力的現象,稱之為吸附。聚合物在油層孔隙中流動引起的動態吸附不僅與聚合物分子、巖石表面性質及溫度有關,還與孔隙結構、地層水性質、殘余油及驅替速度有關。聚合物在孔隙內吸附的結果使驅替相滲透率下降從而使水油流度比降低,或吸附滯留的結果是聚合物大分子會堵塞小孔隙。 導致聚合物吸附的原因有內因也有外因。內因主要是水解度和平均相對分子質量以及聚合物的濃度。其中,濃度的影響比較復雜,它也直接影響機械捕集的大小。外因主要是礦物成分及巖石潤濕性等。一般認為,當被吸附的大分子的尺寸和孔徑匹配時吸附量較大,當孔徑較小時吸附量也小;聚合物溶液濃度高時吸附量大。同時,溶液中電解質對吸附也有顯著的影響。此外,大分子性質和巖石表面帶電情況均對吸附有重大影響,如大分子與巖石帶相反電荷時,吸附量增大,反之,則減少。 聚合物吸附量與聚合物的平均相對分子質量和聚合物水解度之間也存在一定的關系。一般情況下,隨著聚合物相對分子質量和水解度的增大,吸附量減少。 同時,隨著含鹽(如NaCl)濃度的增加,聚丙烯?胺的吸附量會隨之增大。 此外,聚合物在水濕巖石上比在油濕巖石上的吸附量大。其原因可解釋為能溶于水的聚合物是極性的,對水有很大的親和力。 (2)機械捕集和水力滯留。 機械捕集是一種大分子在小孔隙孔喉處流動受到限制的現象。一旦大分子在孔喉處受阻,聚合物分子便開始纏結,有效直徑變大,大分子被沖出孔隙空間的機會就大為減少,最終留在孔隙空間,其結果使驅替相的流通能力下降,而對油等被驅替相的流通影響不大。一般認為,對于低滲透油層,其滯留主要是捕集所做的貢獻,而對于高滲透地層,則以吸附作用為主。也就是說,機械滯留是大分子在小孔隙入口處的一種過濾作用,滯留的結果會使聚合物濃度降低,同時堵塞小孔隙。機械滯留是可逆的。即當聚合物濃度減小時,被捕集的大分子又會重新被溶解。 因此,當進行聚合物驅時,間隔地用淡水驅代替聚合物驅效果可能更好。 水力捕集多發生在孔隙直徑大于分子尺寸的洞穴部位。它與流體性質和大分子在孔隙中被拉伸的狀態有密切關系。過程具可逆性,即當聚合物在正向驅替壓力作用下,在空穴處被截留使滯留區的滲透率下降。而當流動方向改變,流速降低時,由于沒有水動力拖拽,捕集分子伸展或分散于孔隙空間發生大分子運移,此時流出液濃度可以高于進口濃度。一般水力捕集多在大于黏彈效應臨界流速下發生,發生的主要原因為油層流速梯度不均勻而造成大分子運移。 影響捕集的因素很多,其中主要的是孔隙結構和大分子線團尺寸以及孔隙內流速和流速分布。對低滲透地層,孔徑對于大分子線團尺寸相對較小,不可入孔隙體積大,此時,捕集增加。一般認為流動方向改變幅度越大,滯留量越大;此外,流速增大將導致水力捕集增加,最終使總捕集量增加。

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