技术详细介绍
1、应用领域和技术原理:针对水驱油田高含水期含水上升快、采油速度低等问题,研制了新型的水介质分散型聚丙烯酰胺乳液交联体系。乳液调堵技术体系的研发与完善不仅可改善水驱油田高含水期的开发速度和效果,并将为边底水活跃的稀油、稠油油藏的加速开发提供经验。 2、性能指标: (1)采用分散聚合法合成了水介质分散型聚丙烯酰胺乳液,体系中聚丙烯酰胺有效固含量可达25%,溶解时间小于5分钟,这两项指标均优于同类产品。 (2)乳液中聚合物分子量小,粘度低(仅为10~20mPa·s),抗剪切、抗盐性能优良,可实现连续配注,因乳液体系无油相,对作业环境无污染,且不存在易燃易爆的安全隐患。 (3)乳液调堵体系为选择性堵剂,成胶强度可达300~10000mPa·s,成胶时间3~10天可调,可满足储层不同封堵位置的需求。 (4)首次建立了考虑重力影响的水介质分散型乳液在地层中渗流数学模型,并采用改进的IMPES方法进行了求解,有效地克服了数值弥散和振荡,提高了计算的稳定性和可靠性。 (5)首次采用不外加气源的方法制备可膨胀泡沫冻胶,该体系在pH为6.5~7时性能最佳,成胶时间在4h~72h可控,体积膨胀率可达300~500%以上。 3、与国内同类技术比较:目前水介质分散型乳液体系在石油工程领域更多是用于污水处理领域,在油井堵水、水井调剖或调驱方面应用相对较少,目前国内外只见有本课题组的相关研究报道。 4、成果的创造性、先进性: 合成了水介质分散型聚丙烯酰胺乳液,并对其调堵体系进行了优化。首次建立了考虑重力影响的水介质分散型乳液在地层中渗流数学模型,并采用改进的IMPES方法进行了求解,有效地克服了数值弥散和振荡,提高了计算的稳定性和可靠性。首次采用不外加气源的方法制备可膨胀泡沫冻胶,该体系在pH为6.5~7时性能最佳,成胶时间在4h~72h可控,体积膨胀率可达300~500%以上,具有地下体积膨胀倍数高、封堵性能好、选择性堵水的优点,可以实现治理边底水水侵、调整注汽剖面、封堵封窜的多重效果。
1、应用领域和技术原理:针对水驱油田高含水期含水上升快、采油速度低等问题,研制了新型的水介质分散型聚丙烯酰胺乳液交联体系。乳液调堵技术体系的研发与完善不仅可改善水驱油田高含水期的开发速度和效果,并将为边底水活跃的稀油、稠油油藏的加速开发提供经验。 2、性能指标: (1)采用分散聚合法合成了水介质分散型聚丙烯酰胺乳液,体系中聚丙烯酰胺有效固含量可达25%,溶解时间小于5分钟,这两项指标均优于同类产品。 (2)乳液中聚合物分子量小,粘度低(仅为10~20mPa·s),抗剪切、抗盐性能优良,可实现连续配注,因乳液体系无油相,对作业环境无污染,且不存在易燃易爆的安全隐患。 (3)乳液调堵体系为选择性堵剂,成胶强度可达300~10000mPa·s,成胶时间3~10天可调,可满足储层不同封堵位置的需求。 (4)首次建立了考虑重力影响的水介质分散型乳液在地层中渗流数学模型,并采用改进的IMPES方法进行了求解,有效地克服了数值弥散和振荡,提高了计算的稳定性和可靠性。 (5)首次采用不外加气源的方法制备可膨胀泡沫冻胶,该体系在pH为6.5~7时性能最佳,成胶时间在4h~72h可控,体积膨胀率可达300~500%以上。 3、与国内同类技术比较:目前水介质分散型乳液体系在石油工程领域更多是用于污水处理领域,在油井堵水、水井调剖或调驱方面应用相对较少,目前国内外只见有本课题组的相关研究报道。 4、成果的创造性、先进性: 合成了水介质分散型聚丙烯酰胺乳液,并对其调堵体系进行了优化。首次建立了考虑重力影响的水介质分散型乳液在地层中渗流数学模型,并采用改进的IMPES方法进行了求解,有效地克服了数值弥散和振荡,提高了计算的稳定性和可靠性。首次采用不外加气源的方法制备可膨胀泡沫冻胶,该体系在pH为6.5~7时性能最佳,成胶时间在4h~72h可控,体积膨胀率可达300~500%以上,具有地下体积膨胀倍数高、封堵性能好、选择性堵水的优点,可以实现治理边底水水侵、调整注汽剖面、封堵封窜的多重效果。