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疏水缔合聚合物渤海油藏适应性实验研究

发布时间:2017-10-25 06:05

  本文关键词:疏水缔合聚合物渤海油藏适应性实验研究


  更多相关文章: 疏水缔合聚合物 分子聚集体 孔喉 储层非均质性 适应性 物理模拟 机理分析


【摘要】:疏水缔合聚合物凭借良好抗盐性能在聚合物驱和调剖堵水中发挥了重要作用,但其抗盐能力是通过疏水基团间缔合作用即改变聚合物分子聚集体形态来实现的,这就存在聚合物分子聚集体与储层岩石孔喉和非均质程度间适应性问题。本文针对渤海某油藏储层物性特征和流体性质,以物理化学、高分子材料学和油藏工程为理论指导,以仪器分析、化学分析和物理模拟为技术手段,在运用渗流特性实验确定了疏水缔合聚合物与目的储层孔喉配伍性基础上,通过层内非均质岩心驱替实验确定了疏水缔合聚合物与非均质储层间存在适应性且受聚合物缔合程度影响,并运用并联岩心驱替实验从驱替过程动态特征和驱油效果两方面详尽探讨了聚合物浓度变化对疏水缔合聚合物与非均质储层间适应性的影响。结果表明,疏水缔合聚合物溶液黏度、分子线团尺寸和聚合物分子聚集态与疏水基团间缔合作用程度密切相关。β-环糊精可以抑制疏水基团间缔合作用,进而改善疏水缔合聚合物油藏适应性。当聚合物浓度为900mg/L、1200mg/L、1500mg/L、1750mg/L和2000mg/L时,与疏水缔合聚合物溶液相适应的岩心渗透率极限分别为560?10-3?m2、800?10-3?m2、1170?10-3?m2、1500?10-3?m2和1800?10-3?m2。在聚合物浓度为1750mg/L条件下,当β-环糊精浓度为0%、0.004%、0.0065%、0.009%、0.016%、0.05%和0.08%时,与“β-环糊精/疏水缔合聚合物”体系相适应的岩心渗透率极限分别为1500?10-3?m2、1000?10-3?m2、700?10-3?m2、500?10-3?m2、380?10-3?m2、200?10-3?m2和150?10-3?m2。疏水缔合聚合物分子间缔合程度决定了不同渗透率层吸液量和剖面反转时机,进而影响疏水缔合聚合物驱油效果。因此,储层非均质性不同,与之相适应疏水缔合聚合物缔合程度也就不同。只有当疏水缔合聚合物溶液与储层非均质性间具有良好适应性时,聚合物溶液才能兼顾高渗透层封堵和中低渗透层驱油的双重功效,聚合物驱才能取得最佳增油效果。
【关键词】:疏水缔合聚合物 分子聚集体 孔喉 储层非均质性 适应性 物理模拟 机理分析
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE357.46
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-7
  • 创新点摘要7-10
  • 第一章 绪论10-17
  • 1.1 论文背景及意义10
  • 1.2 疏水缔合聚合物研究现状及发展趋势10-14
  • 1.2.1 疏水缔合聚合物增黏机理研究10-11
  • 1.2.2 疏水缔合聚合物溶液基本性能评价研究11-14
  • 1.2.3 疏水缔合聚合物研究发展趋势14
  • 1.3 储层物性对聚合物驱的影响14-15
  • 1.3.1 储层岩心孔隙对聚合物分子聚集体的限制作用14
  • 1.3.2 储层非均质性对聚合物分子线团尺寸分布的要求14-15
  • 1.3.3 岩石破裂压力和对聚合物分子聚集体尺寸选择的影响15
  • 1.4 疏水缔合聚合物缔合程度调节方法研究现状15
  • 1.5 论文主要研究内容15-17
  • 1.5.1 疏水缔合聚合物溶液性能及其影响因素研究15
  • 1.5.2 疏水缔合聚合物与储层孔喉匹配关系实验研究15
  • 1.5.3 疏水缔合聚合物储层非均质性适应性研究15-16
  • 1.5.4 疏水缔合聚合物渤海油藏适应性机理研究16-17
  • 第二章 疏水缔合聚合物溶液性能及其影响因素研究17-21
  • 2.1 实验条件17-18
  • 2.1.1 实验材料17
  • 2.1.2 实验设备17-18
  • 2.2 方案设计18
  • 2.2.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液基本性能影响18
  • 2.2.2 调节剂浓度对疏水缔合聚合物溶液基本性能影响18
  • 2.3 结果分析18-20
  • 2.3.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液基本性能影响18-19
  • 2.3.2 调节剂浓度对疏水缔合聚合物溶液基本性能影响19-20
  • 2.4 小结20-21
  • 第三章 疏水缔合聚合物与储层孔喉匹配关系实验研究21-34
  • 3.1 实验原理21
  • 3.2 实验条件21-23
  • 3.2.1 实验材料21-22
  • 3.2.2 实验设备22-23
  • 3.3 方案设计23
  • 3.3.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液渗流特性的影响23
  • 3.3.2 调节剂浓度对疏水缔合聚合物溶液渗流特性的影响23
  • 3.4 结果分析23-32
  • 3.4.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液渗流特性的影响23-25
  • 3.4.2 β-环糊精浓度对疏水缔合聚合物溶液渗流特性的影响—恒速实验25-28
  • 3.4.3 β-环糊精浓度对疏水缔合聚合物溶液渗流特性的影响—恒压实验28-30
  • 3.4.4 疏水缔合聚合物浓度和 β-环糊精浓度与渗透率极限关系30
  • 3.4.5 聚合物分子线团尺寸与岩石孔道中值半径关系30-31
  • 3.4.6“孔喉中值半径/D_h”与聚合物浓度和 β-环糊精浓度关系31-32
  • 3.5 小结32-34
  • 第四章 疏水缔合聚合物储层非均质性适应性研究34-50
  • 4.1 实验条件34-35
  • 4.1.1 实验材料34
  • 4.1.2 实验设备34-35
  • 4.2 方案设计35-36
  • 4.2.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响35
  • 4.2.2 β-环糊精对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响35
  • 4.2.3 岩心非均质性对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响35-36
  • 4.3 结果分析36-49
  • 4.3.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响36-39
  • 4.3.2 β-环糊精对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响39-43
  • 4.3.3 岩心非均质性对疏水缔合聚合物溶液驱油效果的影响43-49
  • 4.4 小结49-50
  • 第五章 疏水缔合聚合物渤海油藏适应性机理研究50-55
  • 5.1 实验条件50-51
  • 5.1.1 实验材料50
  • 5.1.2 实验设备50-51
  • 5.2 方案设计51
  • 5.3 结果分析51-54
  • 5.3.1 疏水缔合聚合物储层适应性对分流率的影响51-53
  • 5.3.2 疏水缔合聚合物储层适应性对采收率的影响53-54
  • 5.4 小结54-55
  • 结论55-56
  • 参考文献56-60
  • 攻读学位期间学术成果60-66
  • 参加科研项目66-67
  • 致谢67-68

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本文编号:1092375


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