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甘谷驿油田唐80井区空气泡沫驱先导试验研究

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摘要

第一章 前言

1.1 研究目的意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 泡沫流体驱国内外现状

1.2.2 空气泡沫驱国内外现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

第二章 研究区地质概况

2.1 研究区概况

2.1.1 区域地质背景

2.1.2 区域自然地理概况

2.1.3 研究区勘探开发现状

2.2 储层特征研究

2.2.1 储层岩石学特征

2.2.2 储层成岩作用特征

2.2.3 孔隙结构特征

2.2.4 储层物性特征

2.2.5 储层非均质性研究

2.2.6 储层敏感性分析

2.3 油藏特征

2.3.1 油藏温压系统

2.3.2 储层流体特征

2.4 本章小结

第三章 泡沫液配方优选及影响因素评价

3.1 泡沫起泡剂配方初选

3.1.1 用地面水初选起泡剂

3.1.2 用地层水初选起泡剂

3.1.3 界面张力评价初选起泡剂

3.2 泡沫添加剂优选

3.2.1 稳泡剂优选

3.2.2 添加无机盐

3.2.3 阻垢剂的影响

3.2.4 缓蚀剂的影响

3.2.5 复合稳泡剂

3.3 泡沫液评价

3.3.1 泡沫液粘度

3.3.2 泡沫液腐蚀性

3.3.3 配伍性实验

3.4 泡沫影响因素

3.4.1 起泡剂浓度

3.4.2 水矿化度

3.4.3 PH值

3.4.4 温度

3.4.5 地层吸附

3.4.6 泡沫液与原油界面张力随时间变化影响实验

3.5 泡沫液的滤膜系数

3.6 泡沫液体系的确定

3.7 本章小结

第四章 泡沫驱油岩心驱替实验

4.1 驱替实验基础数据

4.1.1 实验岩心物性分析数据

4.1.2 实验流体

4.2 水驱油实验结果

4.3 泡沫驱油实验结果

4.3.1 小段塞泡沫液—空气交替驱油效果

4.3.2 不同泡沫液-空气段塞驱油效果

4.3.3 大段塞驱替泡沫液-空气段塞驱油效果

4.3.4 水驱后泡沫驱油效果

4.3.5 直接进行空气泡沫驱效果情况

4.3.6 空气—泡沫液段塞驱效果情况

4.4 空气泡沫气液比选择

4.4.1 流动仪驱替实验选择气液比

4.4.2 泡沫液通过岩心后起泡情况

4.5 驱替不同液体的压力、流量变化情况

4.6 驱替过程渗透率变化情况

4.7 驱替过程产出液含水率变化情况

4.8 本章小结

第五章 结论

致谢

参考文献

攻读学位期间论文发表情况

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摘要

目前,低渗、特低渗储层已经成为我国陆上油田的主力,由于经济的发展,我国对石油的消费需求也越来越大,能源安全问题也是我们关注的重点,因此,如何对低渗、特低渗储层进行开发已成为我们关注的焦点。对低渗储层采用常规注水开发,开采效果较差。如何对低渗油田进行有效的开采、开发成为亟待解决的问题。本文以甘谷驿油田唐80井区为例对空气泡沫驱进行了研究,这对指导低渗储层的开发具有重要的意义。主要取得了以下认识:
  (1)研究区的孔隙组合类型主要以残余粒间孔型、粒间孔-溶蚀孔型为主,其次含油少量的溶蚀孔-微孔型、及复合孔型,微裂隙不发育。
  (2)研究区长6储层为强酸敏,弱水敏,弱盐敏,弱速敏,适合注水开发,也适合注泡沫液体系开发。
  (3)油藏地层水高矿化度特别是高钙含量对常规泡沫液体系影响比较大,从起泡到稳泡及至泡沫液的稳定性等等都有不同程度的影响。
  (4)经过大量的室内实验,结合甘谷驿油田基本特点,确定出符合要求的泡沫液体系:基本配方0.1-0.8%BK-6+0.02-0.1%BK-51。对本次先导试验建议采用0.5%BK-6+0.05%BK-51复配而成的泡沫体系。(BK-6主要成分为十二烷基二甲基氧化铵和十八烷基三甲基氯化铵;BK-51主要成分为乙氧基化烷基硫酸钠和壬基酚与环氧乙烷加成物)
  (5)优选的泡沫液配方具有良好的起泡性能和稳泡性能,抗盐性好,可适用于地层水高矿化度的地层。
  (6)优选的泡沫液配方与甘谷驿油田地层流体配伍性好,适合于PH值为中性的体系中。
  (7)优选的泡沫液配方腐蚀性低,界面张力低,泡沫液粘度低,起泡后泡沫的粘度适中,可满足唐80井区空气—泡沫驱先导试验的要求。
  (8)唐80井区岩心驱替实验表明,采用研制的泡沫液进行驱替,与水驱相比,驱油效率提高20%以上。
  (9)对于低渗透的岩心,空气泡沫驱替压力上升快且驱替压力高,而空气—泡沫液段塞驱替压力上升较慢且驱替压力较低。
  (10)驱替空气—泡沫液段塞,气液比越大,见效越快,气窜也越早;气液比越低,见效越慢,气窜也越迟。
  (11)单一注泡沫液不利于有效提高驱油效率,单一驱替一个大段塞的空气—泡沫液容易导致气窜,发生气窜时,驱替量为0.6-0.8PV。
  (12)建议现场试验气液比应控制在1∶1-4.5∶1之间;现场施工宜采用小段塞多段塞模式;注入方式应以“空气—泡沫液—空气—泡沫液”交替进行。

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