磁化—振动增注实验研究

磁化—振动增注实验研究

论文摘要

低渗透(或特低渗透)油田储层孔隙通道非常细小,与一般中、高渗透油层相比,在相同压力梯度下,渗流速度会大大减小。这种低渗透油藏,采用常规的增注方法,如压裂、酸化等均不能满足油田增注需要,并且存在着一定的污染问题。针对这种现场实际情况,本文在前人的磁化、振动增注机理的基础上,结合这两种方法在现场的实际应用情况,在室内以人造岩心模拟地层、用配制的矿化水模拟地层水、用电磁阀模拟井下振动器,分别在无增注作用、振动作用与磁化—水力振动联合作用下进行对比实验,以探讨磁化-水力振动联合使用的可行性。通过大量实验数据表明:低频水力振动可作为短期内迅速增注的手段,在大排量和低频率下效果尤为突出。磁化增注的效果在短期内不明显,在实验过程中应增加磁化时间,以利于磁化作用的充分发挥。磁化和水力振动这两种增注方法联合使用不仅在时间上,而且在理论上都有很强的互补性,可保持增注的连续性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 创新点摘要
  • 前言
  • 第一章 磁化、振动增注机理
  • 1.1 磁化水在地层中的作用
  • 1.1.1 增溶作用
  • 1.1.2 抑制粘土膨胀和分散
  • 1.1.3 抑制细菌生长
  • 1.1.4 界面能降低
  • 1.1.5 降低腐蚀产物的堵塞
  • 1.2 磁化水的物理化学性质
  • 1.2.1 磁化水的表面张力
  • 1.2.2 磁化水的密度和粘度
  • 1.2.3 磁化水系统的接触角
  • 1.3 现场磁增注工艺
  • 1.4 水力振动增注的原理
  • 1.4.1 低频水力振动对油层岩石的造缝作用
  • 1.4.2 低频水力振动对界面特性的影响
  • 1.4.3 低频水力振动消除贾敏效应
  • 1.4.4 低频水力振动改善孔隙附面层结构
  • 1.5 低频水力振动在岩心中的衰减及其规律
  • 1.5.1 初始振幅△p0 对衰减系数的影响
  • 1.5.2 频率 f 对衰减系数的影响
  • 1.5.3 岩心渗透率对衰减系数的影响
  • 1.5.4 衰减系数预测模型
  • 1.6 岩心渗透率在水力振动下的变化机理
  • 第二章 磁化和水力振动增注在现场应用效果
  • 2.1 关于磁化增注在现场应用的认识
  • 2.2 水力振动在现场应用的效果
  • 2.3 交变压力对水泥环的影响
  • 第三章 磁化-振动增注实验
  • 3.1 实验装置简介
  • 3.2 实验步骤
  • 3.3 实验数据
  • 3.4 实验结果分析
  • 3.4.1 分析的主要思路
  • 3.4.2 低频水力振动增注原理
  • 3.4.3 磁化增注主要机理
  • 3.4.4 实验中出现的问题及解析
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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