您现在的位置: 首页> 研究主题> 封堵率

封堵率

封堵率的相关文献在2001年到2022年内共计140篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文122篇、会议论文14篇、专利文献99564篇;相关期刊60种,包括科学技术与工程、内江科技、石油天然气学报等; 相关会议13种,包括第二届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会、中国石油和化工自动化第九届技术年会等;封堵率的相关文献由449位作者贡献,包括张云宝、刘庆旺、卢祥国等。

封堵率—发文量

期刊论文>

论文:122 占比:0.12%

会议论文>

论文:14 占比:0.01%

专利文献>

论文:99564 占比:99.86%

总计:99700篇

封堵率—发文趋势图

封堵率

-研究学者

  • 张云宝
  • 刘庆旺
  • 卢祥国
  • 孟祥海
  • 王健
  • 赖南君
  • 付美龙
  • 何龙
  • 刘义刚
  • 刘进祥
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 魏子扬; 吴清辉; 朱立国; 张艳辉; 刘凤霞; 孟科全
    • 摘要: 针对常规酚醛树脂冻胶在线调剖体系交联剂在合成中使用了毒性大的苯酚,且反应结束后仍有较多残留的问题,以乳液聚合物BH-1与双酚A型酚醛树脂交联剂制备了新型双酚A型酚醛树脂冻胶体系。静态评价实验结果表明:BH-1聚合物溶解时间约12 min,黏度低于50 mPa·s,满足在线注入的要求;优化的冻胶配方为:BH-1和双酚A型酚醛树脂交联剂质量分数均不低于0.4%,体系成胶时间4~6 d,成胶强度10~22 Pa·s可调。动态评价实验结果表明:该体系注入压力低,具有较好的注入性能;岩心封堵率在90%以上,封堵性能好;同时,该体系能有效改善高低渗透层吸水剖面,能够满足在线调剖作业要求。
    • 赵传勋; 郑继龙
    • 摘要: CO_(2)在储层中渗流阻力小,可降低原油黏度、提高原油驱油效率,在油田开发中能大幅挖潜储层剩余油,但CO_(2)防窜体系由于泡沫强度低、稳泡性能不佳等问题,导致CO_(2)驱气窜突出,严重影响开发效果。聚合物可有效提高泡沫强度及稳定性,能大幅改善CO_(2)驱流度比,从而有效抑制CO_(2)气窜。本文针对渤海油田采用静态及动态评价方法开展聚合物对CO_(2)驱防窜体系稳泡性能影响研究,研究结果表明:在一定质量浓度范围内,聚合物可有效提高CO_(2)泡沫体系液相黏度,增强CO_(2)防窜用泡沫体系稳定性,但聚合物浓度过高会影响泡沫体系起泡能力;同时聚合物能提高CO_(2)驱防窜体系气体体积分数及注气速度的适应范围,且气液混注更容易使泡沫在储层窜流通道发挥稳定的封堵效果。
    • 胡雪; 刘浩洋; 赵军; 吴彬彬; 郑继龙; 陈平
    • 摘要: 针对J油田面临油田层间、层内矛盾突出,指进现象严重等问题,研究了目标油田地质油藏特征及注采工况条件,制备了适合J油田的层内生气复合泡沫调驱体系。通过测定不同浓度配比的自生气体系生气量,优选出体系浓度及配比;通过搅拌法和泡沫扫描仪法,优选出起泡剂QP-5;通过成胶实验,筛选出强化剂体系(干粉聚合物3000 mg/L+交联剂3000 mg/L):三者复配形成层内自生气复合泡沫调驱体系。封堵和驱油实验结果表明:层内自生气复合泡沫调驱体封堵率达到97.32%;层内自生气复合泡沫调驱体系能够启动中、低渗岩心的剩余油,从而大幅度提高采收率。
    • 何龙; 李生林; 班生富; 黄雪莉; 王雪枫; 张雯
    • 摘要: 针对塔河油田油藏储层深且高温、高盐的储藏条件,目前无机硅酸盐水玻璃凝胶易高温老化脱水,使得封堵效果变差。鉴于此,亟需研发一种在高温、高矿化度条件下具有老化稳定性好、强度高和封堵性能好的凝胶堵剂。制备了有机-无机复合凝胶,采用成本低廉的工业腐植酸与水玻璃复合,尿素做延迟交联剂,制备了腐植酸-水玻璃复合凝胶,以基液粘度、pH、成胶时间、成胶强度和高温老化稳定性为依据优选最优配方,以注入性能和封堵性能评价凝胶封堵效果。结果表明,最佳配方3%腐植酸+3%尿素+20%水玻璃,基液粘度14.2 mPa·s,pH为11.68,在130°C条件下,成胶时间90~120 min,成胶强度为0.07 MPa,30 d内不脱水,具有较好的注入性和封堵性。在单管填砂管中注入0.5 PV该体系后,1100 mD渗透率填砂管的封堵率大于90%。
    • 罗先平; 杨彪; 岳鹏; 孙博闻; 石锐
    • 摘要: 针对塔河高温高盐油藏条件,采用机械剪切法制备耐温耐盐酚醛树脂冻胶分散体封堵剂。主要研究了整体冻胶强度、剪切时间以及剪切间距对冻胶分散体黏度和粒径的影响,并考察了酚醛树脂冻胶分散体的封堵性能。研究结果表明:随着酚醛树脂交联剂的增加,酚醛树脂冻胶的强度也随之增加,交联剂加量达到1.8%时冻胶强度达到最大;强整体冻胶制备的冻胶分散体黏度与粒径比弱整体冻胶制备的分散体都大;随剪切时间增加,冻胶分散体粒径减小,黏度下降;随剪切间距增加,冻胶分散体粒径增加,黏度增加;所制备的冻胶分散体粒径分布范围在1~4μm内可调;冻胶分散体的封堵性能可达97.5%以上。
    • 何龙; 吴胜飞; 鲁占国; 李子甲; 黄雪莉; 张雯
    • 摘要: 针对塔河油田高温高盐缝洞油藏堵水困难且堵剂易被地层水稀释导致有效封堵段下降,从而降低封堵效果的技术难题,选用两种类型的聚丙烯酰胺(P-71、P-9)为主剂,海藻酸钠作为助剂,氯化钠为降粘剂,对苯二酚、六亚甲基四胺作为交联剂制备了具有耐温耐盐性能的抗稀释冻胶堵剂(SA-PAM),并对其封堵效果进行了评价。结果表明,最优配方为0.5%P-71+1%P-9+0.5%对苯二酚+0.5%六亚甲基四胺+0.5%海藻酸钠+4%氯化钠。该堵剂在高温高盐条件下成胶时未被地层水稀释,抗稀释效果明显;130°C下成胶时间为4 h、老化28 d达到最大失水率6.95%,同时,冻胶内结合水的占比较高,从而说明其对水具有很强的亲和性能;SA-PAM冻胶老化30 d,经过5 PV地层水(2.1×10^(5) mg/L)冲刷后其封堵率仍然大于85%,表明该冻胶体系在高温高盐条件下不易脱水失稳且具有优异的耐冲刷性。
    • 张晓宇; 王丹; 董瑞强
    • 摘要: 为避免冻胶在地层复杂环境不成胶的可能,针对塔河高温高盐油藏,采用机械剪切法制备耐温耐盐酚醛树脂冻胶分散体封堵剂。主要研究了整体冻胶强度、剪切时间以及剪切间距对冻胶分散体粘度和粒径的影响,并考察了酚醛树脂冻胶分散体的封堵性能。研究结果表明:随着酚醛树脂交联剂的增加,酚醛树脂冻胶的强度也随之增加,交联剂加量达到1.8%时冻胶强度达到最大;强整体冻胶制备的冻胶分散体粘度与粒径比弱整体冻胶制备的分散体都大;随剪切时间增加,冻胶分散体粒径减小,粘度下降;随剪切间距增加,冻胶分散体粒径增加,粘度增加;所制备的冻胶分散体粒径分布范围在1~4μm内可调;冻胶分散体的封堵性能可达97.5%以上。
    • 王彪; 刘国宝
    • 摘要: 在非均质性强的油藏开采过程中,聚合物凝胶调剖技术被广泛利用,但是在有些高温高盐油藏的调剖过程中,由于盐敏效应和高温降解作用,现有的聚合物封堵体系不能实现有效封堵油藏中的大孔道.以魔芋粉为主要原料制备一套凝胶体系(魔芋粉5.0 g/L+聚丙烯酰胺2.0 g/L+苯酚3.5 g/L+甲醛溶液10.0 g/L+2.5 g/L腐殖酸钠).经检测,凝胶被加热到90~120°C后,黏度仍较好;对NaCl、MgCl2和CaCl2,具有一定的抗盐能力;在120°C恒温持续加热20d,凝胶析水量低于10%,说明其具有良好的抗老化性能.通过室内双管并联调剖驱油实验可知:注入0.5PV凝胶封堵后,低渗填砂管中驱替流体流量显著增加,采收率提高了16.6%,说明该凝胶能够有效地封堵油藏的大孔道区域.
    • 韩倩; 徐骞; 张宏录; 张壮
    • 摘要: 草舍油田注CO2驱油开发后期,由于油藏渗透率级差大,CO2易通过大孔道窜至生产井,造成油井气油比上升,严重影响气驱效果.为了解决气窜问题,开展CO2驱防气窜调驱体系室内实验研究和性能评价,研制了一种适合于该油藏特征的聚合物凝胶-无机沉淀复合调驱体系.结果 表明,聚合物凝胶-无机沉淀复合调驱体系气测封堵率达99.74%,突破压力为28 643 kPa,封堵性能良好,能够满足草舍油田CO2驱防气窜调驱的需要,同时可以有效地降低作业成本,提高经济效益.该研究成果为提高草舍油田C02驱防气窜工艺及整体开发水平提供了新的技术保证.
    • 夏欢; 张云宝; 王威; 卢祥国; 刘进祥; 张楠
    • 摘要: 渤海B油田具有高孔高渗的储集物性特征,窜流优势通道明显.该油田前期开展了2井次分散型调驱体系调驱试验,增油降水效果明显.为了进一步提高分散型调驱体系液流转向效果,以目标油藏地质及油水特征为参考,通过室内物理模拟实验,开展了分散型调驱体系注入、运移和封堵能力及其影响因素研究,并进行对比分析,从不同方面对3种分散型体系进行评价.结果表明,在3种分散型调驱体系中,"纳米型"注入和运移能力较强;在相同实验条件下,"超分子型"阻力系数、残余阻力系数和封堵率较大.随注入速度增大,分散型调驱体系传输运移能力增强;采出液中颗粒数目增多,粒径增大.对于"超分子型"和"核壳型"分散型调驱体系,随分散型调驱体系浓度或水化时间增加,阻力系数、残余阻力系数和封堵率增加;颗粒缓膨效果与注入时机关系不大.分散型调驱体系在岩心注入端面滞留引起注入压力"虚高",严重时会造成注入能力下降甚至注入困难,建议矿场施工时采取分散型调驱体系与水交替注入方式来减小端面效应.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号