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微气泡驱与空气泡沫驱技术差异性及调整对策
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作者 沈焕文 马云成 +3 位作者 陈建宏 王艳玲 李化斌 贺艳玫 《石油化工应用》 CAS 2024年第3期58-62,共5页
微气泡驱与空气泡沫驱技术经过矿场试验,在低渗高含水率油藏具有较强的适应性,但对于两种气驱机理认识及技术政策调整思路方式上仍存在短板。本文通过深入研究两种气驱技术机理、驱替特征的差异性,结合现场动态调整效果,认为微气泡驱以... 微气泡驱与空气泡沫驱技术经过矿场试验,在低渗高含水率油藏具有较强的适应性,但对于两种气驱机理认识及技术政策调整思路方式上仍存在短板。本文通过深入研究两种气驱技术机理、驱替特征的差异性,结合现场动态调整效果,认为微气泡驱以物理发泡为主,驱替特征呈气液同驱,采取低气液比(1.0∶3.0)的技术政策,空气泡沫驱以化学发泡为主,驱替特征呈气驱为主液相为辅,采取高气液比(3.0∶1.0)的调整思路,并提出了气驱分注试验的调整对策,控水增油效果显著提升,提高采收率趋势良好。对同类油藏两种气驱技术调整界限具有一定的借鉴指导意义。 展开更多
关键词 微气泡驱 空气泡沫驱 技术差异性
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基于微流控芯片的微气泡生成与驱油实验研究 被引量:1
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作者 吴彬彬 唐恩高 +4 位作者 陈士佳 张强 田津杰 季闻 刘文华 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第1期59-65,84,共8页
为了了解多孔介质中微气泡的生成及驱油机理,设计制作了一种集成T型微通道和模拟多孔介质高低渗透率的微流控芯片,采用基于显微成像的微流控系统开展了气相压力和液相流速对微气泡生成的影响以及两种尺寸微气泡驱油实验。研究结果表明:... 为了了解多孔介质中微气泡的生成及驱油机理,设计制作了一种集成T型微通道和模拟多孔介质高低渗透率的微流控芯片,采用基于显微成像的微流控系统开展了气相压力和液相流速对微气泡生成的影响以及两种尺寸微气泡驱油实验。研究结果表明:T型微通道内的微气泡是在液相压力、黏性剪切力和表面张力的共同作用下生成的,表现出3种生成机制;微气泡无量纲长度(L/Wc)随气相压力的增加逐渐增大,随液相流速的增加逐渐减小;微气泡生成频率与气相压力呈线性递增关系,随液相流速的增加呈先增大后减小的趋势;表面活性剂溶液驱油会在高渗区“指进”,驱油效率较低;微气泡驱油机理主要是通过气泡堆积和类“贾敏效应”封堵高渗区,迫使后续流体改变流动方向,扩大波及系数;小尺寸微气泡(1<L/Wc≤2)的驱油效果要优于大尺寸微气泡(L/Wc>2)。 展开更多
关键词 微气泡驱油 气泡生成方式 微流控技术 驱油机理
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低渗透油藏功能性微泡驱改善水驱技术应用及认识 被引量:3
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作者 沈焕文 曹丽 +2 位作者 马俊杰 陈建宏 李化斌 《石油化工应用》 CAS 2021年第12期70-72,115,共4页
功能性微泡驱由离子匹配水驱技术和气液微分散体系驱油技术组合而成,离子匹配剂具有降低原油在岩石附着力提高驱油效率、微米级气泡对不同渗流流度比进行自适应调整扩大波及体积,从而达到从微观、宏观双向大幅度增加经济可采储量、提高... 功能性微泡驱由离子匹配水驱技术和气液微分散体系驱油技术组合而成,离子匹配剂具有降低原油在岩石附着力提高驱油效率、微米级气泡对不同渗流流度比进行自适应调整扩大波及体积,从而达到从微观、宏观双向大幅度增加经济可采储量、提高采收率的目的。矿场试验表明,综合含水净下降十个点,增油幅度达到137.5%,降水增油效果显著,具有较强的技术适应性和良好的推广应用前景。 展开更多
关键词 低渗透油藏 功能性微泡驱 改善水驱
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CO_(2)微气泡溶解动力学及提高采收率机理研究 被引量:1
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作者 贾昊卫 于海洋 +3 位作者 谢非矾 袁舟 徐克 汪洋 《力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期755-764,共10页
CO_(2)微气泡是一种具有潜力的提高采收率与碳埋存方法,本文在自主设计的CO_(2)微气泡发泡装置的基础上,表征了高温高压条件下微气泡形态,进一步研究了微气泡的溶解特征,研究结果表明:10 MPa下制备出的微气泡直径10~70μm,平均直径34.43... CO_(2)微气泡是一种具有潜力的提高采收率与碳埋存方法,本文在自主设计的CO_(2)微气泡发泡装置的基础上,表征了高温高压条件下微气泡形态,进一步研究了微气泡的溶解特征,研究结果表明:10 MPa下制备出的微气泡直径10~70μm,平均直径34.43μm;15 MPa下制备的微气泡直径更小,平均直径25.03μm;地层水高矿化度条件下,平均气泡直径277.17μm,且气泡稳定性降低.微气泡的溶解实验结果表明CO_(2)微气泡的溶解速率较高,但是未溶解的CO_(2)仍以气泡的形式在地层中运移,微气泡注入地层后将形成“碳化水+微气泡”的运移模式.采用可视化微流控平台,首次研究了高温高压条件下无化学剂辅助CO_(2)微气泡的提高采收率机理:(1)提高微观洗油效率;(2)通过体积膨胀、溶解携带作用将油滴带出盲端,采出盲端中的剩余油;(3)打破油滴的毛管压力平衡状态,采出柱状残余油;(4)在流动中产生“贾敏效应”,封堵大孔隙、提高波及效率.本文研究可为CO_(2)微气泡提高油藏采收率与碳封存提供指导. 展开更多
关键词 CO_(2)微气泡 溶解动力学 提高采收率 CO_(2)利用 微流控
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