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几项值得关注的提高采收率技术.ppt

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几项值得关注的提高采收率技术

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 热复合化学驱油技术 热化学应用之二:敏感稠油油藏开采 钻井过程——使用强抑制钻井液,防止水敏伤害。 射孔、防砂——入井液添加SLAS-3 防膨剂。 注汽——采用SLAS-3防膨剂防止冷凝带粘土膨胀; 2004年以来,王庄油田动用稠油储量2199万吨,建产能51.1万吨,累产油77.8万吨。 热复合化学驱油技术 热化学应用之三:特超稠油油藏开采 郑411沙三上1号层布井方式 含油面积:5.2km2 地质储量:1825万吨 原油粘度:22~38万mPa.s(50℃) 油藏埋深:1300-1425 m 油层厚度: 10~30m 郑411块基本参数 关键技术 油溶性降粘剂 降低注汽启动压力,提高蒸汽驱替效率 液态二氧化碳 薄膜扩展剂 降低稠油粘度,增加返排能量 改变油水润湿性,增加蒸汽驱替效率 热复合化学驱油技术 热化学应用之三:特超稠油油藏开采 郑411-P2两周期生产效果 周期 平均注汽压力 Mpa 平均 干度 % 注汽量 t 平均 日液t 平均 日油t 周期 含水% 累液 t 累油 t 油汽比 回采 水率 周期天数 d 第一 18.1 53 2205 39.3 17.8 54.7 4672 2124 0.96 1.16 119 第二 17.8 62.3 2507 47.4 11.3 76.1 9523 2275 0.91 2.89 201 郑411块、坨826利用二氧化碳辅助吞吐29个周期,平均周期注汽2159t,平均周期产油1619t。平均油气比达到0.75,平均周期生产时间151天,周期内平均单井日液24.1t,日油10.7t,取得突出的应用效果。 汇 报 提 纲 一、石油资源状况及提高采收率技术途径 二、值得关注的提高采收率技术 三、结束语 结束语 低渗透油藏降压增注提高采收率是一条有效的技术手段 活性高分子驱油技术是种高渗油藏提高采收率的一种新的技术方法 乳液聚合物驱油技术对于小断块、海上油田提高采收率有其独特的技术优势 稠油油藏热复合化学驱对于降低注汽启动压力,提高注入蒸汽干度;提高蒸汽驱替效率,改善吞吐开发效果;提高蒸汽波及效率,提高多轮次吞吐开发效果是非常有效的技术 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 岩心不同测压点的阻力、残余阻力系数 序号 型号 阻力系数 残余阻力系数 测压 点1 测压点2 测压点3 测压点1 测压 点2 测压 点3 1 I 210 128 102 87 58 43 2 II 42 28 17.5 12.8 5.4 3.2 注入0.59PV,压力开始抬升,注入3PV压力最高达1.2MPa RF、RRF较高,对岩心起到了很好的封堵作用 活性高分子具有良好的注入性 单管100cm岩心,直径为3.8cm,1500mg/L,K=1.5μm2 2、提高采收率机理?扩大波及体积机理—RF、RRF  2、提高采收率机理 调剖作用 高粘、吸附 高效分散原油作用 置换、包裹原油 扩大波及体积 提高洗油效率 提高采收率 其机理决定了该类产品可用于聚驱后提高采收率 粘度高,有利于扩大波及体积 样品代号 样品浓度mg/L 800 1000 1500 2000 Ⅰ 38 110 310 621 Ⅱ 12 22 35 46 孤岛地层水(TDS=7000mg/L,T=70℃,7S-1) 相同浓度下粘度高于常规聚合物 ?= ?牛顿+ ?结构 ?增粘性 3、性能评价——应用性能 具有良好的弹性特征,增加了耐水冲刷能力 溶液浓度 mg/L G′弹性模量 mPa δ 相位角 1500 (Ⅰ型) 316.9 28.6 1500 (II型) 94.38 48.92 1500(恒聚) 51.34 54.59 ?粘弹性 3、性能评价——应用性能 具有明显剪切变稀的假塑性流体特征,易于注入 体系触变环面积小,剪切后可部分恢复 ?流变、剪切恢复性 3、性能评价——应用性能 与常规聚丙烯酰胺不同,在一定温度范围内活性高分子随着温度的增加粘度呈上升趋势,然后下降 活性活性高分子体系粘温曲线 瞬时耐温可达90℃ ?粘温曲线 3、性能评价——应用性能 产品长期热稳定耐受温度为80℃,120d粘度保留率大于70% 活性高分子I型热稳定性 活性高分子II型热稳定性 保留率 87% 保留率 76% 保留率 60% 保留率 85% 保留率 70% 保留率 61% ?热稳定性(70℃、80℃ 、90℃ ) 3、性能评价——应用性能 活性高分子体系在不同矿化度下粘度变化 耐盐达到20000mg/L(Ca2+Mg2+=15

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