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一种插层聚合纳米复合材料的调堵特性研究
被引量:
3
1
作者
吕鑫
侯吉瑞
+1 位作者
岳湘安
陈秋实
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期143-148,共6页
针对苛刻油藏条件下对调剖堵水材料性能要求越来越高的现状,利用烯丙基单体和黏土以及实验室自制的层间修饰剂、扩链剂形成插层聚合纳米复合材料CAG,研究其调堵性能。性能评价结果显示其在80~140℃条件下老化30d,断裂应力变化不大。在...
针对苛刻油藏条件下对调剖堵水材料性能要求越来越高的现状,利用烯丙基单体和黏土以及实验室自制的层间修饰剂、扩链剂形成插层聚合纳米复合材料CAG,研究其调堵性能。性能评价结果显示其在80~140℃条件下老化30d,断裂应力变化不大。在140℃条件下,断裂应力变化仅为3.2%;断裂应力和有效黏度基本不受实验用水矿化度的影响;在剪切速率为10s-1条件下,基液黏度为39.54mPa.s;在裂缝条件下的封堵强度为23.6MPa,压力梯度为0.393MPa/cm,封堵率为98%;在三层非均质岩芯中的采收率实验中,比水驱采收率增加了5%。插层聚合纳米复合材料CAG具有耐温抗盐能力强、注入压力低、封堵强度大的优点,成功地解决了调堵剂注入性能与封堵性能的矛盾,是一种具有广阔发展前景的调堵材料。
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关键词
插层聚合
纳米复合材料
调堵性能
调剖
聚合物驱
提高采收率
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职称材料
碱木素堵水冻胶的改性处理研究
被引量:
2
2
作者
田壮壮
秦丙林
+2 位作者
马海燕
崔强
熊振宇
《内蒙古石油化工》
CAS
2019年第6期31-33,共3页
目前我国东部陆上的主要油田均已逐步进入高含水开发后期,注入水易沿主流线方向窜进,加剧了油藏平面与层间动用的不均衡程度。基于低成本碱木素冻胶的深部调剖堵水技术已成为控制含水上升速度、提高油藏采收率的重要技术之一。但是对于...
目前我国东部陆上的主要油田均已逐步进入高含水开发后期,注入水易沿主流线方向窜进,加剧了油藏平面与层间动用的不均衡程度。基于低成本碱木素冻胶的深部调剖堵水技术已成为控制含水上升速度、提高油藏采收率的重要技术之一。但是对于高温高盐油藏,常规的碱木素冻胶很难满足苛刻的油藏条件对体系强度和有效期的的需要。本文系统总结调研了近年来碱木素堵剂的研究进展,分析了碱木素堵剂的应用现状及其存在的问题。针对这些问题,从韧性改善和强度改善两个方面进行进行改性处理,最终形成两种具有超高韧性和超高强度的新型碱木素冻胶体系,满足油田现场调剖堵水作业的要求。
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关键词
高温高盐
调剖堵水
碱木素堵剂
性能改善
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职称材料
基于数据物理驱动的油藏调剖动态预测新方法
被引量:
1
3
作者
赵辉
刘邓
+4 位作者
江厚顺
曹琳
张记刚
刘玉洋
王宁
《长江大学学报(自然科学版)》
CAS
2021年第1期60-69,共10页
利用油水井日常生产动态数据和物质平衡原理建立可模拟油水动态的数据物理驱动模型,通过历史动态拟合反演获取井间传导率、连通体积、注水劈分和注水效率等参数,定量识别井间优势连通关系。以此为基础,结合堵剂封堵能力评价结果,沿连通...
利用油水井日常生产动态数据和物质平衡原理建立可模拟油水动态的数据物理驱动模型,通过历史动态拟合反演获取井间传导率、连通体积、注水劈分和注水效率等参数,定量识别井间优势连通关系。以此为基础,结合堵剂封堵能力评价结果,沿连通单元进行流动处理建立了一种可快速模拟预测多层油藏调剖动态的新方法。实例应用表明,该方法不需要复杂地质建模,克服了传统数模在引入调剖后繁琐的计算流程,可提速上百倍并能够与窜流优势通道识别无缝对接,实现主要利用油水井生产数据即可快速准确进行调剖井优选、动态预测和用量优化的整体决策,指导大规模现场调剖方案的设计和应用。
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关键词
数据物理驱动
数值模拟
调剖堵水
动态预测
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职称材料
两性缔合聚合物/有机铬冻胶调堵剂的性能
被引量:
13
4
作者
王键
郑焰
+1 位作者
冯玉军
罗平亚
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
1999年第3期214-216,227,共4页
用西南石油学院研制的新型水溶性两性缔合聚合物配制了两性缔合聚合物/ 有机铬冻胶调堵剂,全面考察了成胶体系和形成的冻胶作为调堵剂的性能,探讨了该冻胶的调剖堵水机理。本研究表明,该新型调堵剂具有成胶时间可调、耐盐性极好、...
用西南石油学院研制的新型水溶性两性缔合聚合物配制了两性缔合聚合物/ 有机铬冻胶调堵剂,全面考察了成胶体系和形成的冻胶作为调堵剂的性能,探讨了该冻胶的调剖堵水机理。本研究表明,该新型调堵剂具有成胶时间可调、耐盐性极好、抗压强度大、稳定性好等特点,可望在高矿化度和裂缝性复杂油藏条件下使用。
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关键词
铬冻胶
调剖堵水剂
油藏
高聚物
缔合两性高聚物
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职称材料
改性栲胶高温堵剂的性能评价
被引量:
19
5
作者
李晓军
齐宁
+1 位作者
张琪
牛淑芳
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第2期131-134,126,共5页
研发了适用于高温低渗油田调剖堵水的改性落叶松栲胶堵剂。基础配方(以质量计)为:6.0%磺化落叶松栲胶+2.5%~3.0%甲醛+1.0%~1.5%促进剂+水.pH值8~10。基础配方堵剂溶液25℃、35001/s黏度为1.5mPa·s;温度由12...
研发了适用于高温低渗油田调剖堵水的改性落叶松栲胶堵剂。基础配方(以质量计)为:6.0%磺化落叶松栲胶+2.5%~3.0%甲醛+1.0%~1.5%促进剂+水.pH值8~10。基础配方堵剂溶液25℃、35001/s黏度为1.5mPa·s;温度由120℃升至180℃时,成胶时间由7.5h缩短至约4h;从成胶时间和代表凝胶强度的突破真空度确定其适用的pH值范围为4~10;外加NaCI特别是CaCl2使其成胶时间缩短,突破真空度在NaCI加量≤50g/L时下降幅度很小。NaCl加量为100g/L时仍不低于66kPa。减少任一组分用量而保持其他组分用量不变,均使堵剂溶液成胶时间缩短,通过改变各组分用量和加盐量可在很大范围内调节堵剂溶液的成胶时间。堵剂在120℃放置48h后质量变化小于5%,在180℃放置120h后质量变化小于8%。堵剂凝胶在250℃的5%盐酸、5%苛性钠、10%NaCl溶液中至少可稳定存在6h。加入原油量超过10%的堵剂溶液不能成胶,因而该堵剂有一定选择性。在2支填砂管封堵实验中,封堵率为98.5%和97.6%,突破压力梯度为25.3和36,4MPa/m。讨论了栲胶与甲醛的交联反应。图7表1参5。
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关键词
改性栲胶
水基凝胶
词剖堵水剂
配方研究
应用性能
选择性
高温
低渗透油藏
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职称材料
高温高盐凝胶堵剂WTT-202研制与应用
被引量:
9
6
作者
吴清辉
《精细与专用化学品》
CAS
2019年第2期28-33,共6页
为满足超高温高盐油田油藏调剖堵水苛刻要求,以0.3%~0.8%(质量分数,下同)耐温耐盐聚合物PAM-2为主剂、0.5%~1.0%水溶性酚醛树脂SG-3为交联剂,辅以0.1%~0.3%有机稳定剂WL-2,反应研制出高温高盐凝胶调堵剂WTT-202。研究了各组分浓度、p...
为满足超高温高盐油田油藏调剖堵水苛刻要求,以0.3%~0.8%(质量分数,下同)耐温耐盐聚合物PAM-2为主剂、0.5%~1.0%水溶性酚醛树脂SG-3为交联剂,辅以0.1%~0.3%有机稳定剂WL-2,反应研制出高温高盐凝胶调堵剂WTT-202。研究了各组分浓度、pH值、矿化度/硬度对WTT-202成胶性能的影响,考察了WTT-202的长期热稳定性、封堵性、动态成胶性,并在南海油田进行了现场应用。结果表明,WTT-202在pH值为1~9范围内均可成胶,矿化度对体系成胶强度和封堵性能的影响较小;WTT-202的长期稳定性良好,120℃下储存60d后的黏度降幅小于10%;WTT-202封堵性能良好,对单管填砂管的封堵率大于90%,可选择性封堵高渗透层;WTT-202在震荡条件下亦可成胶,满足现场注入要求;在南海油田A9井采用WTT-202调驱,增油降水效果明显,适用于高温高盐油藏调剖、堵水作业。
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关键词
高温高盐
调堵剂
性能评价
增油降水
南海油田
原文传递
题名
一种插层聚合纳米复合材料的调堵特性研究
被引量:
3
1
作者
吕鑫
侯吉瑞
岳湘安
陈秋实
机构
中海石油研究中心
中国石油大学(北京)提高采收率研究中心
昆士兰大学化学和分子生物学学院
出处
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期143-148,共6页
基金
国家自然科学基金项目(50574060)
"973"前期研究专项计划(2002CCA00700)
文摘
针对苛刻油藏条件下对调剖堵水材料性能要求越来越高的现状,利用烯丙基单体和黏土以及实验室自制的层间修饰剂、扩链剂形成插层聚合纳米复合材料CAG,研究其调堵性能。性能评价结果显示其在80~140℃条件下老化30d,断裂应力变化不大。在140℃条件下,断裂应力变化仅为3.2%;断裂应力和有效黏度基本不受实验用水矿化度的影响;在剪切速率为10s-1条件下,基液黏度为39.54mPa.s;在裂缝条件下的封堵强度为23.6MPa,压力梯度为0.393MPa/cm,封堵率为98%;在三层非均质岩芯中的采收率实验中,比水驱采收率增加了5%。插层聚合纳米复合材料CAG具有耐温抗盐能力强、注入压力低、封堵强度大的优点,成功地解决了调堵剂注入性能与封堵性能的矛盾,是一种具有广阔发展前景的调堵材料。
关键词
插层聚合
纳米复合材料
调堵性能
调剖
聚合物驱
提高采收率
Keywords
intercalative
polymerization
nano
composites
performance
properties
profile
and
shutoff
performance
polymer
flooding
分类号
TE357 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
碱木素堵水冻胶的改性处理研究
被引量:
2
2
作者
田壮壮
秦丙林
马海燕
崔强
熊振宇
机构
中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司石油工程技术研究院
出处
《内蒙古石油化工》
CAS
2019年第6期31-33,共3页
文摘
目前我国东部陆上的主要油田均已逐步进入高含水开发后期,注入水易沿主流线方向窜进,加剧了油藏平面与层间动用的不均衡程度。基于低成本碱木素冻胶的深部调剖堵水技术已成为控制含水上升速度、提高油藏采收率的重要技术之一。但是对于高温高盐油藏,常规的碱木素冻胶很难满足苛刻的油藏条件对体系强度和有效期的的需要。本文系统总结调研了近年来碱木素堵剂的研究进展,分析了碱木素堵剂的应用现状及其存在的问题。针对这些问题,从韧性改善和强度改善两个方面进行进行改性处理,最终形成两种具有超高韧性和超高强度的新型碱木素冻胶体系,满足油田现场调剖堵水作业的要求。
关键词
高温高盐
调剖堵水
碱木素堵剂
性能改善
Keywords
High
temperature
and
high
salinity
profile
control
and
water
shutoff
Alkali
lignin
performance
improvement
分类号
TE358.3 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
基于数据物理驱动的油藏调剖动态预测新方法
被引量:
1
3
作者
赵辉
刘邓
江厚顺
曹琳
张记刚
刘玉洋
王宁
机构
长江大学石油工程学院
中国科学院渗流流体力学研究所
中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院
海洋石油高效开发国家重点实验室
出处
《长江大学学报(自然科学版)》
CAS
2021年第1期60-69,共10页
基金
国家自然科学基金项目“油气藏智能开发生产优化新方法”(51922007)
国家自然科学基金项目“基于数据驱动的低渗透油藏优势流道识别及调堵动态优化”(51874044)
+1 种基金
中国海洋石油集团有限公司重大项目“渤海油田化学驱提高采收率技术”(CNOOC-KJ135ZDXM36TJ02ZY)
中国海洋石油集团有限公司重大科技专项“河流相油田窜聚风险识别与优化控制技术研究”(CCL2018RCPS0237RCN/01)。
文摘
利用油水井日常生产动态数据和物质平衡原理建立可模拟油水动态的数据物理驱动模型,通过历史动态拟合反演获取井间传导率、连通体积、注水劈分和注水效率等参数,定量识别井间优势连通关系。以此为基础,结合堵剂封堵能力评价结果,沿连通单元进行流动处理建立了一种可快速模拟预测多层油藏调剖动态的新方法。实例应用表明,该方法不需要复杂地质建模,克服了传统数模在引入调剖后繁琐的计算流程,可提速上百倍并能够与窜流优势通道识别无缝对接,实现主要利用油水井生产数据即可快速准确进行调剖井优选、动态预测和用量优化的整体决策,指导大规模现场调剖方案的设计和应用。
关键词
数据物理驱动
数值模拟
调剖堵水
动态预测
Keywords
physics-based
data-driven
model
numerical
simulation
profile
control
and
water
shutoff
production
performance
prediction
分类号
TE33 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
两性缔合聚合物/有机铬冻胶调堵剂的性能
被引量:
13
4
作者
王键
郑焰
冯玉军
罗平亚
机构
西南石油学院
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
1999年第3期214-216,227,共4页
文摘
用西南石油学院研制的新型水溶性两性缔合聚合物配制了两性缔合聚合物/ 有机铬冻胶调堵剂,全面考察了成胶体系和形成的冻胶作为调堵剂的性能,探讨了该冻胶的调剖堵水机理。本研究表明,该新型调堵剂具有成胶时间可调、耐盐性极好、抗压强度大、稳定性好等特点,可望在高矿化度和裂缝性复杂油藏条件下使用。
关键词
铬冻胶
调剖堵水剂
油藏
高聚物
缔合两性高聚物
Keywords
Hydrophobically
Associating
Polymer
Amphoteric
Polymer
Polymer/Chromium
Aqueous
Gelling
System
profile
Modification/Water
shutoff
Agent
performance
Properties
High
Salinity
Reservoirs
分类号
TE358.3 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE357.62
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职称材料
题名
改性栲胶高温堵剂的性能评价
被引量:
19
5
作者
李晓军
齐宁
张琪
牛淑芳
机构
中国石油大学(华东)石油工程学院
中国石化胜利油田分公司滨南采油厂
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第2期131-134,126,共5页
基金
"十五"国家科技攻关项目"调剖堵水综合配套技术"(项目编号2002BA312B)
文摘
研发了适用于高温低渗油田调剖堵水的改性落叶松栲胶堵剂。基础配方(以质量计)为:6.0%磺化落叶松栲胶+2.5%~3.0%甲醛+1.0%~1.5%促进剂+水.pH值8~10。基础配方堵剂溶液25℃、35001/s黏度为1.5mPa·s;温度由120℃升至180℃时,成胶时间由7.5h缩短至约4h;从成胶时间和代表凝胶强度的突破真空度确定其适用的pH值范围为4~10;外加NaCI特别是CaCl2使其成胶时间缩短,突破真空度在NaCI加量≤50g/L时下降幅度很小。NaCl加量为100g/L时仍不低于66kPa。减少任一组分用量而保持其他组分用量不变,均使堵剂溶液成胶时间缩短,通过改变各组分用量和加盐量可在很大范围内调节堵剂溶液的成胶时间。堵剂在120℃放置48h后质量变化小于5%,在180℃放置120h后质量变化小于8%。堵剂凝胶在250℃的5%盐酸、5%苛性钠、10%NaCl溶液中至少可稳定存在6h。加入原油量超过10%的堵剂溶液不能成胶,因而该堵剂有一定选择性。在2支填砂管封堵实验中,封堵率为98.5%和97.6%,突破压力梯度为25.3和36,4MPa/m。讨论了栲胶与甲醛的交联反应。图7表1参5。
关键词
改性栲胶
水基凝胶
词剖堵水剂
配方研究
应用性能
选择性
高温
低渗透油藏
Keywords
sulfonated
tannin
extract
hydogel
profile
modifying
water
shutoff
agent
formulations
performance
properties
selectivity
high
temperatures
low
permeable
oil
reservoirs
分类号
TE39 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE358.3
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职称材料
题名
高温高盐凝胶堵剂WTT-202研制与应用
被引量:
9
6
作者
吴清辉
机构
中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
出处
《精细与专用化学品》
CAS
2019年第2期28-33,共6页
文摘
为满足超高温高盐油田油藏调剖堵水苛刻要求,以0.3%~0.8%(质量分数,下同)耐温耐盐聚合物PAM-2为主剂、0.5%~1.0%水溶性酚醛树脂SG-3为交联剂,辅以0.1%~0.3%有机稳定剂WL-2,反应研制出高温高盐凝胶调堵剂WTT-202。研究了各组分浓度、pH值、矿化度/硬度对WTT-202成胶性能的影响,考察了WTT-202的长期热稳定性、封堵性、动态成胶性,并在南海油田进行了现场应用。结果表明,WTT-202在pH值为1~9范围内均可成胶,矿化度对体系成胶强度和封堵性能的影响较小;WTT-202的长期稳定性良好,120℃下储存60d后的黏度降幅小于10%;WTT-202封堵性能良好,对单管填砂管的封堵率大于90%,可选择性封堵高渗透层;WTT-202在震荡条件下亦可成胶,满足现场注入要求;在南海油田A9井采用WTT-202调驱,增油降水效果明显,适用于高温高盐油藏调剖、堵水作业。
关键词
高温高盐
调堵剂
性能评价
增油降水
南海油田
Keywords
high
temperature
and
high
salinity
profile
control
and
water
shutoff
agent
performance
evaluation
increasing
oil
Nanhai
oilfield
分类号
TE53 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种插层聚合纳米复合材料的调堵特性研究
吕鑫
侯吉瑞
岳湘安
陈秋实
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
3
下载PDF
职称材料
2
碱木素堵水冻胶的改性处理研究
田壮壮
秦丙林
马海燕
崔强
熊振宇
《内蒙古石油化工》
CAS
2019
2
下载PDF
职称材料
3
基于数据物理驱动的油藏调剖动态预测新方法
赵辉
刘邓
江厚顺
曹琳
张记刚
刘玉洋
王宁
《长江大学学报(自然科学版)》
CAS
2021
1
下载PDF
职称材料
4
两性缔合聚合物/有机铬冻胶调堵剂的性能
王键
郑焰
冯玉军
罗平亚
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
1999
13
下载PDF
职称材料
5
改性栲胶高温堵剂的性能评价
李晓军
齐宁
张琪
牛淑芳
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2007
19
下载PDF
职称材料
6
高温高盐凝胶堵剂WTT-202研制与应用
吴清辉
《精细与专用化学品》
CAS
2019
9
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