疏水締合聚合物渤海油藏適應(yīng)性實(shí)驗研究
本文關(guān)鍵詞:疏水締合聚合物渤海油藏適應(yīng)性實(shí)驗研究
更多相關(guān)文章: 疏水締合聚合物 分子聚集體 孔喉 儲層非均質(zhì)性 適應(yīng)性 物理模擬 機(jī)理分析
【摘要】:疏水締合聚合物憑借良好抗鹽性能在聚合物驅(qū)和調(diào)剖堵水中發(fā)揮了重要作用,但其抗鹽能力是通過疏水基團(tuán)間締合作用即改變聚合物分子聚集體形態(tài)來實(shí)現(xiàn)的,這就存在聚合物分子聚集體與儲層巖石孔喉和非均質(zhì)程度間適應(yīng)性問題。本文針對渤海某油藏儲層物性特征和流體性質(zhì),以物理化學(xué)、高分子材料學(xué)和油藏工程為理論指導(dǎo),以儀器分析、化學(xué)分析和物理模擬為技術(shù)手段,在運(yùn)用滲流特性實(shí)驗確定了疏水締合聚合物與目的儲層孔喉配伍性基礎(chǔ)上,通過層內(nèi)非均質(zhì)巖心驅(qū)替實(shí)驗確定了疏水締合聚合物與非均質(zhì)儲層間存在適應(yīng)性且受聚合物締合程度影響,并運(yùn)用并聯(lián)巖心驅(qū)替實(shí)驗從驅(qū)替過程動態(tài)特征和驅(qū)油效果兩方面詳盡探討了聚合物濃度變化對疏水締合聚合物與非均質(zhì)儲層間適應(yīng)性的影響。結(jié)果表明,疏水締合聚合物溶液黏度、分子線團(tuán)尺寸和聚合物分子聚集態(tài)與疏水基團(tuán)間締合作用程度密切相關(guān)。β-環(huán)糊精可以抑制疏水基團(tuán)間締合作用,進(jìn)而改善疏水締合聚合物油藏適應(yīng)性。當(dāng)聚合物濃度為900mg/L、1200mg/L、1500mg/L、1750mg/L和2000mg/L時,與疏水締合聚合物溶液相適應(yīng)的巖心滲透率極限分別為560?10-3?m2、800?10-3?m2、1170?10-3?m2、1500?10-3?m2和1800?10-3?m2。在聚合物濃度為1750mg/L條件下,當(dāng)β-環(huán)糊精濃度為0%、0.004%、0.0065%、0.009%、0.016%、0.05%和0.08%時,與“β-環(huán)糊精/疏水締合聚合物”體系相適應(yīng)的巖心滲透率極限分別為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。疏水締合聚合物分子間締合程度決定了不同滲透率層吸液量和剖面反轉(zhuǎn)時機(jī),進(jìn)而影響疏水締合聚合物驅(qū)油效果。因此,儲層非均質(zhì)性不同,與之相適應(yīng)疏水締合聚合物締合程度也就不同。只有當(dāng)疏水締合聚合物溶液與儲層非均質(zhì)性間具有良好適應(yīng)性時,聚合物溶液才能兼顧高滲透層封堵和中低滲透層驅(qū)油的雙重功效,聚合物驅(qū)才能取得最佳增油效果。
【關(guān)鍵詞】:疏水締合聚合物 分子聚集體 孔喉 儲層非均質(zhì)性 適應(yīng)性 物理模擬 機(jī)理分析
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:TE357.46
【目錄】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-7
- 創(chuàng)新點(diǎn)摘要7-10
- 第一章 緒論10-17
- 1.1 論文背景及意義10
- 1.2 疏水締合聚合物研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢10-14
- 1.2.1 疏水締合聚合物增黏機(jī)理研究10-11
- 1.2.2 疏水締合聚合物溶液基本性能評價研究11-14
- 1.2.3 疏水締合聚合物研究發(fā)展趨勢14
- 1.3 儲層物性對聚合物驅(qū)的影響14-15
- 1.3.1 儲層巖心孔隙對聚合物分子聚集體的限制作用14
- 1.3.2 儲層非均質(zhì)性對聚合物分子線團(tuán)尺寸分布的要求14-15
- 1.3.3 巖石破裂壓力和對聚合物分子聚集體尺寸選擇的影響15
- 1.4 疏水締合聚合物締合程度調(diào)節(jié)方法研究現(xiàn)狀15
- 1.5 論文主要研究內(nèi)容15-17
- 1.5.1 疏水締合聚合物溶液性能及其影響因素研究15
- 1.5.2 疏水締合聚合物與儲層孔喉匹配關(guān)系實(shí)驗研究15
- 1.5.3 疏水締合聚合物儲層非均質(zhì)性適應(yīng)性研究15-16
- 1.5.4 疏水締合聚合物渤海油藏適應(yīng)性機(jī)理研究16-17
- 第二章 疏水締合聚合物溶液性能及其影響因素研究17-21
- 2.1 實(shí)驗條件17-18
- 2.1.1 實(shí)驗材料17
- 2.1.2 實(shí)驗設(shè)備17-18
- 2.2 方案設(shè)計18
- 2.2.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液基本性能影響18
- 2.2.2 調(diào)節(jié)劑濃度對疏水締合聚合物溶液基本性能影響18
- 2.3 結(jié)果分析18-20
- 2.3.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液基本性能影響18-19
- 2.3.2 調(diào)節(jié)劑濃度對疏水締合聚合物溶液基本性能影響19-20
- 2.4 小結(jié)20-21
- 第三章 疏水締合聚合物與儲層孔喉匹配關(guān)系實(shí)驗研究21-34
- 3.1 實(shí)驗原理21
- 3.2 實(shí)驗條件21-23
- 3.2.1 實(shí)驗材料21-22
- 3.2.2 實(shí)驗設(shè)備22-23
- 3.3 方案設(shè)計23
- 3.3.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液滲流特性的影響23
- 3.3.2 調(diào)節(jié)劑濃度對疏水締合聚合物溶液滲流特性的影響23
- 3.4 結(jié)果分析23-32
- 3.4.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液滲流特性的影響23-25
- 3.4.2 β-環(huán)糊精濃度對疏水締合聚合物溶液滲流特性的影響—恒速實(shí)驗25-28
- 3.4.3 β-環(huán)糊精濃度對疏水締合聚合物溶液滲流特性的影響—恒壓實(shí)驗28-30
- 3.4.4 疏水締合聚合物濃度和 β-環(huán)糊精濃度與滲透率極限關(guān)系30
- 3.4.5 聚合物分子線團(tuán)尺寸與巖石孔道中值半徑關(guān)系30-31
- 3.4.6“孔喉中值半徑/D_h”與聚合物濃度和 β-環(huán)糊精濃度關(guān)系31-32
- 3.5 小結(jié)32-34
- 第四章 疏水締合聚合物儲層非均質(zhì)性適應(yīng)性研究34-50
- 4.1 實(shí)驗條件34-35
- 4.1.1 實(shí)驗材料34
- 4.1.2 實(shí)驗設(shè)備34-35
- 4.2 方案設(shè)計35-36
- 4.2.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響35
- 4.2.2 β-環(huán)糊精對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響35
- 4.2.3 巖心非均質(zhì)性對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響35-36
- 4.3 結(jié)果分析36-49
- 4.3.1 聚合物濃度對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響36-39
- 4.3.2 β-環(huán)糊精對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響39-43
- 4.3.3 巖心非均質(zhì)性對疏水締合聚合物溶液驅(qū)油效果的影響43-49
- 4.4 小結(jié)49-50
- 第五章 疏水締合聚合物渤海油藏適應(yīng)性機(jī)理研究50-55
- 5.1 實(shí)驗條件50-51
- 5.1.1 實(shí)驗材料50
- 5.1.2 實(shí)驗設(shè)備50-51
- 5.2 方案設(shè)計51
- 5.3 結(jié)果分析51-54
- 5.3.1 疏水締合聚合物儲層適應(yīng)性對分流率的影響51-53
- 5.3.2 疏水締合聚合物儲層適應(yīng)性對采收率的影響53-54
- 5.4 小結(jié)54-55
- 結(jié)論55-56
- 參考文獻(xiàn)56-60
- 攻讀學(xué)位期間學(xué)術(shù)成果60-66
- 參加科研項目66-67
- 致謝67-68
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