欢26块杜家台油藏空气泡沫驱实验研究

欢26块杜家台油藏空气泡沫驱实验研究

论文摘要

空气泡沫驱油综合了空气驱油和泡沫驱油的双重优势,是一项富有创造性的提高采收率新方法,它不仅具有调剖和驱油的双重功能,而且还克服了空气驱易气窜的缺点。针对辽河油田欢26块杜家台油藏非均质性严重及水驱效果差的现状,主要从以下四个方面开展空气泡沫驱研究:(1)通过原油低温氧化性能实验研究杜家台原油的低温氧化性能,分析低温氧化后原油和空气组分变化;(2)通过空气泡沫体系评价实验获得适合于杜家台油藏的起泡剂并对影响起泡剂起泡性能的因素进行了研究,复配了一种适合于该区块的发泡剂HS-403;(3)通过空气泡沫驱油实验评价了空气泡沫驱油的效果,对其浓度和段塞大小进行优化;(4)根据该区块的地质特征和室内实验结果,结合空气泡沫驱选井选层原则,制定了空气泡沫驱先导试验方案。研究结果表明:欢26块原油具有良好的低温氧化能力,原油在油藏温度下可以消耗空气中的氧气,与空气驱相比空气泡沫驱能较大幅度提高驱油效率,延长气体突破时间,降低气体突破时的含氧量。通过上述研究认为在欢26块杜家台油藏采用空气泡沫驱是可行的。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的目的及意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国内外高压注空气技术研究现状
  • 1.2.2 国内外泡沫提高注气采收率技术研究现状
  • 1.2.3 目前空气泡沫驱存在的问题与挑战
  • 1.3 课题主要研究内容
  • 1.4 课题来源及创新点
  • 第二章 欢26断块地质特征及开发现状
  • 2.1 基础地质概况
  • 2.1.1 构造特征
  • 2.1.2 层组划分
  • 2.1.3 沉积特征
  • 2.1.4 储层特征
  • 2.1.5 油层分布
  • 2.1.6 流体性质
  • 2.2 开发历程及开采现状
  • 2.2.1 开发历程
  • 2.2.2 开采现状
  • 2.3 开发效果评价
  • 2.3.1 井网井距评价
  • 2.3.2 天然能量评价
  • 2.3.3 能量保持评价
  • 2.3.4 产量递减评价
  • 2.3.5 注水效果评价
  • 2.4 目前存在的主要问题
  • 2.5 开展空气泡沫驱的有利条件
  • 第三章 原油低温氧化实验研究
  • 3.1 实验原理
  • 3.2 实验方法
  • 3.3 实验流程
  • 3.4 实验材料
  • 3.5 纯原油低温氧化实验结果分析
  • 3.5.1 纯原油低温氧化实验基础数据
  • 3.5.2 纯原油低温氧化实验压力变化
  • 3.5.3 纯原油低温氧化实验气体组分变化
  • 3.5.4 纯原油低温氧化实验原油组分变化
  • 3.6 多孔介质中原油低温氧化实验结果分析
  • 3.6.1 多孔介质中原油低温氧化实验基础数据
  • 3.6.2 多孔介质中原油低温氧化实验压力变化
  • 3.6.3 多孔介质中原油低温氧化实验气体组分变化
  • 3.6.4 多孔介质中原油低温氧化实验原油组分变化
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 空气泡沫体系评价实验研究
  • 4.1 实验方法
  • 4.2 实验流程
  • 4.3 实验材料
  • 4.4 实验步骤
  • 4.5 高温起泡剂的研制
  • 4.5.1 起泡剂主剂的选择
  • 4.5.2 起泡剂添加剂的选择
  • 4.5.3 起泡剂的最佳配方及理化性能
  • 4.6 高温起泡剂性能评价
  • 4.6.1 起泡剂浓度评价
  • 4.6.2 起泡剂抗盐性评价
  • 4.6.3 起泡剂耐温性评价
  • 4.7 本章小结
  • 第五章 空气泡沫驱油实验研究
  • 5.1 相似性分析
  • 5.2 模型制作
  • 5.3 实验流程
  • 5.4 实验材料
  • 5.5 结果分析
  • 5.5.1 水驱、空气驱和空气泡沫驱驱油效率对比
  • 5.5.2 空气驱和空气泡沫驱含氧量对比
  • 5.5.3 空气泡沫驱起泡剂种类筛选
  • 5.5.4 空气泡沫驱起泡剂浓度优化
  • 5.5.5 空气泡沫驱起泡剂段塞优化
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 欢26块空气泡沫驱先导试验方案
  • 6.1 先导试验的目的和意义
  • 6.2 先导试验层位及试验井组的确定
  • 6.2.1 先导试验选层选井原则
  • 6.2.2 试验层位筛选
  • 6.2.3 试验井组筛选
  • 6.3 先导试验现场工程设计
  • 6.3.1 注入流程设计
  • 6.3.2 注入参数设计
  • 6.3.3 产出流程设计
  • 6.4 安全性评价
  • 6.4.1 注气过程中可燃气体爆炸极限分析
  • 6.4.2 天然气的临界含氧量和安全含氧量分析
  • 6.4.3 注采井动态监测方案
  • 6.4.4 采取的相关安全和防腐措施
  • 6.5 初步经济性评价
  • 6.5.1 投入
  • 6.5.2 产出
  • 6.6 本章小结
  • 第七章 结论与建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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