石油化工高等学校学报
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耐高温强化泡沫体系提高超稠油油藏采收率研究
王春智,李兆敏,李松岩,李宾飞,张 超,王 飞
石油化工高等学校学报 2016, 29 (
1
): 14-20. DOI:
10.3969/j.issn.1006-396X.2016.01.004
摘要
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534
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超稠油油藏经多轮次蒸汽吞吐工艺后, 易出现注汽压力过高、 热损失大、 蒸汽波及范围小、 汽窜等问题, 严重影响油藏的有效动用。针对超稠油油藏这一开采难题, 采用一维、 三维物理模拟手段研究了分别添加栲胶、碱木素的强化泡沫体系在油藏温度、 地层水矿化度、 注入方式等影响因素下的封堵性能。结果表明, 泡沫与两种凝胶体系均产生协同效应, 体现为凝胶强化了泡沫的稳定性, 而泡沫可携带凝胶更多的进入高渗层, 进而实现泡沫体系的高效调剖; 三维物理模拟实验表明,伴随蒸汽分别注入两种体系均可提高稠油油藏采收率,同时大幅降低含水率, 栲胶泡沫体系的伴注蒸汽驱开采方式可比单纯注入蒸汽提高采收率2 0%左右, 碱木素泡沫体系可提高1 1%。
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纳米S i O
2
颗粒与S D S的协同稳泡性及驱油实验研究
孙 乾, 李兆敏, 李松岩, 李宾飞, 张 超
石油化工高等学校学报 2014, 27 (
6
): 36-41. DOI:
10.3969/j.issn.1006-396X.2014.06.009
摘要
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503
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522
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针对普通泡沫稳定性差的缺点, 在表面活性剂中加入纳米 S i O
2
从而提高泡沫的稳定性。利用 T r a c k e r全自动界面流变仪测量了复配体系的表面张力和界面扩张模量; 利用可视化刻蚀模型, 探明了不同驱替方式的剩余油分布状况; 利用岩心实验, 对比了两种不同泡沫体系岩心驱替效果。结果表明, 纳米S i O
2
颗粒与S D S复配后, 体系的起泡体积有所降低, 但是泡沫稳定性明显增强; 纳米S i O
2
颗粒加入到S D S溶液后对体系的表面张力影响不大, 但是界面黏弹性显著增加; 微观驱油实验和岩心驱替实验结果表明, 复配泡沫体系可以加强对孔道内壁油的挤压、 携带作用, 提高岩心两端的压差, 从而增加波及面积, 提高采收率。
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非均质油藏CO
2
泡沫与CO
2
交替驱提高采收率研究
李兆敏,张超,李松岩,李宾飞,张东
石油化工高等学校学报 2011, 24 (
6
): 1-5. DOI:
10.3696/j.issn.1006-396X.2011.06.001
摘要
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618
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499
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针对非均质油藏注CO
2
驱油时普遍存在CO
2
易沿高渗层过早发生气窜,导致CO
2
驱提高采收率低,低渗层难以动用的问题,开展了CO
2
不同注入方式优选的室内试验,并对优选出的注入方式进行了包括段塞大小、段塞比以及气液体积比在内的影响因素的研究。结果表明:相对于CO
2
气驱、CO
2
水气交替驱以及CO
2
泡沫驱,CO
2
泡沫与CO
2
交替驱(FAG)能够解决层内矛盾,延缓气窜发生时间,扩大波及体积,提高采收率;FAG驱存在最优注入段塞大小0.4 PV,最佳段塞比1∶1以及最佳气液体积比1∶1。
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CO
2
泡沫状态方程的理论模型研究
王冠华,李兆敏,李宾飞,李松岩
石油化工高等学校学报 2010, 23 (
4
): 68-72. DOI:
10.3696/j.issn.1006-396X.2010.04.016
摘要
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681
)
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通过理论推导, 考虑CO2 在水中的溶解性, 修正了非溶解性气体泡沫理论状态方程, 得到CO2 泡沫的理论状态方程。计算结果表明, CO2 泡沫理论状态方程的计算结果符合客观规律, 能够较准确模拟实际CO2 泡沫状态。通过对比实验数据结果表明, 该方程具有一定的精度, 满足理论分析和工程应用需要。
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封闭油藏注气增能降粘提高采收率研究
李鹏华,李兆敏,李宾飞
石油化工高等学校学报 2010, 23 (
4
): 56-59. DOI:
10.3696/j.issn.1006-396X.2010.04.013
摘要
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728
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封闭油藏主要靠油藏自身的弹性能开采,能量衰竭很快。向地层注入C
O2
或烟道气,可以增加封闭油藏的压力,补充地层弹性能。利用高温高压PVT设备,把注入烟道气或者CO
2
和稠油充分混合,测得1 MPa到7 MPa条件下的烟道气或者CO
2
稠油的粘度和体积系数。并用岩心实验模拟注入烟道气或者CO
2
的稠油压力衰竭开采过程。实验表明,CO
2
和烟道气在原油中有很好的降粘能力,40 ℃、7 MPa条件下分别饱和CO
2
和烟道气,饱和CO
2
原油的粘度降低幅度超过95%,体积膨胀15%;饱和烟道气的原油粘度降低38.1%,体积膨胀4.9%。压力衰竭实验表明,注入段塞的大小0.4 PV为宜;[CM(10]三轮次注气增能降粘[CM)]CO2能采出57.84%的原油;烟道气能采出43.99%原油;水驱后注气增能分别能提高采收率17.31%、13.29%。
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