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耐溫抗鹽聚合物溶液流變性在油藏中的動態(tài)分布

發(fā)布時間:2020-04-11 00:51
【摘要】:在聚合物驅(qū)過程中,準(zhǔn)確預(yù)測聚合物溶液到達(dá)油藏深部的實(shí)際性能,是優(yōu)化聚合物驅(qū)方案,改善聚合物驅(qū)效果的關(guān)鍵,也是目前尚未解決的理論和技術(shù)難點(diǎn)。針對這一問題,采用孔喉模型和特長巖心物理模擬實(shí)驗(yàn)方法,開展了一類耐溫抗鹽聚合物溶液視粘度在油藏中動態(tài)分布的機(jī)理和預(yù)測方法研究。依據(jù)聚合物熱氧化降解實(shí)驗(yàn)結(jié)果,取得了聚合物在油藏中熱氧化降解主控因素為油藏溫度、老化時間和溶解氧的基本認(rèn)識。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推斷,HJ聚合物在油藏中的熱氧化降解主要發(fā)生在注入井附近10m范圍內(nèi)的油層中。建立了孔喉模型中聚合物拉伸降解和剪切降解量化評價方法,據(jù)此揭示了聚合物在油藏孔喉中機(jī)械降解的主要機(jī)理為拉伸降解。拉伸降解引起的聚合物溶液粘度損失隨拉伸速率單調(diào)遞增,且存在聚合物分子開始急劇降解的“臨界拉伸速率”和降解達(dá)到極限值的“極限拉伸速率”,這兩個拉伸速率特征值可作為評價驅(qū)油用聚合物抗機(jī)械降解的性能指標(biāo);建立了聚合物在孔喉中的拉伸降解粘度損失模型。通過串聯(lián)孔喉模型降解實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),聚合物通過很少的孔喉便可快速達(dá)到降解極限。由此推斷,在實(shí)際油藏中,聚合物的機(jī)械降解主要發(fā)生在近井油層。聚合物在巖心中的機(jī)械降解實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,聚合物在油藏中機(jī)械降解的主控因素為注入速度、運(yùn)移距離和儲層滲透率;注入速度越高、運(yùn)移距離越遠(yuǎn)、儲層滲透率越低,因機(jī)械降解導(dǎo)致的聚合物溶液粘度損失越大;根據(jù)HJ在巖心中的機(jī)械降解粘度損失分布規(guī)律,確定了HJ機(jī)械降解的“臨界拉伸速率”,據(jù)此推算出聚合物HJ在油藏中的機(jī)械降解主要發(fā)生在距注入井6.5m以內(nèi)的油層,且機(jī)械降解引起粘度損失為42%。依據(jù)聚合物溶液在孔喉模型和巖心中粘度損失影響因素及其規(guī)律的研究結(jié)果,建立了綜合表征油藏中熱降解、化學(xué)降解、機(jī)械降解和滯留等影響的聚合物溶液視粘度動態(tài)分布經(jīng)驗(yàn)?zāi)P。?yīng)用該模型預(yù)測了聚合物溶液視粘度在實(shí)際油藏中的動態(tài)分布,預(yù)測結(jié)果表明,從注入井到油井之間,聚合物溶液視粘度急劇降低;隨注入PV數(shù)增大,聚合物溶液視粘度下降速度變緩;當(dāng)局部PV數(shù)達(dá)到4PV時,在距注入井10m的位置,HJ聚合物溶液視粘度達(dá)到約為原液視粘度45%的穩(wěn)定值。
【圖文】:

技術(shù)路線圖


技術(shù)路線圖

特性評價,熱氧化降解


中國石油大學(xué)(北京)碩士學(xué)位論文化降解。聚合物將上述封裝好的聚合物化,,并于第 0h、6h、12h、24h、48h、72變儀在相應(yīng)的溫度下測量每個樣品的視重復(fù)實(shí)驗(yàn)。改變恒溫箱的模擬油藏溫度為重復(fù)實(shí)驗(yàn)步驟(1)-(3),最終得到聚合礦化度條件下的熱氧化降解特性評價實(shí)
【學(xué)位授予單位】:中國石油大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:TE357.46;TQ317

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本文編號:2622929

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