一、复合氧化解堵技术在吐哈油田的研究与应用(论文文献综述)
李虎,代向辉,张延旭,周铮[1](2022)在《渤海某油田弱氧化复合解堵技术研究及应用》文中研究表明针对渤海某油田部分注水井修井及调剖作业后聚合物滞留导致常规酸化解堵效果不佳的问题,从聚合物污染机理出发提出采用弱氧化复合解堵措施对注水井进行解堵,通过岩心驱替等室内实验,研制出一种针对聚合物污染的弱氧化解堵剂PO-01,实验表明,4%PO-01可使0.8%HPAM黏度降低99.95%。该技术已经在现场应用6井次,措施后视吸水指数较措施前平均增加1.58倍,证明了弱氧化复合解堵技术能有效解除聚合物污染。
史浩贤,谢文卫,于彦江,钟奕昕,史志习[2](2022)在《复合解堵技术在天然气水合物开发中的应用可行性分析》文中认为不同物质如地层颗粒、微生物、注入物等在流固运移、滞留过程中,会造成油气井的堵塞,本文对堵塞区域进行划分,分为地面集输管线堵塞、井筒堵塞、挡砂介质堵塞及地层孔道堵塞4类。阐述造成堵塞的物理、化学、生物等因素及堵塞特征。梳理现阶段海洋油气资源开发过程中常用的解堵工艺技术现状,将解堵技术分为物理、化学、生物、复合4类。同时分析认为复合解堵技术在未来应用于天然气水合物开发中的可能性最大,为今后海域天然气水合物资源开发中解堵技术提供参考。
白建文[3](2020)在《转向压裂关键参数 ——转向角表征及主控因素》文中研究指明我国低渗透致密油气藏分布广、储量大,油气井自然产能低,水力压裂是低渗透致密油气田增产增效的首选措施和有效方法。随着开发时间的延长,单井产量低,剩余储量动用困难。通过实施转向压裂人工干预改变裂缝延伸的方向,有利于在在油气层中沟通更多未动用的油气流通道,裂缝能更大程度接触油气赋存区域。转向角是转向压裂的关键参数之一,它是新缝与旧缝之间的夹角,表征原有裂缝的转向程度,影响油气储层转向压裂改造效果。转向压裂过程中,转向角的大小受多重因素影响,除储层物性等人为不可控因素外,还受施工参数和暂堵剂等人为可控因素制约。现有暂堵剂类型众多,性质差异明显,暂堵剂影响转向角变化规律缺乏系统研究,现场转向压裂效果缺乏定量的表征参数,影响转向压裂效果主控因素不明确,亟待开展转向压裂关键参数转向角表征和主控因素研究。基于上述转向压裂过程中表征参数和主控因素存在的问题,本文开展两方面的创新性研究。其一,针对现有转向压裂转向角表征方法的缺陷,提出以暂堵剂暂堵前后裂缝发生偏转角度的差值定量表征重复压裂转向角的技术手段,建立转向角与暂堵剂性能之间的相关性模型,揭示暂堵剂性能影响转向角规律。克服了因物模尺寸、检测精度等限制导致的转向角表征准不准确的难题,真实反映了转向角的变化趋势,有助于深入研究转向角的变化规律;其二,针对转向压裂主控因素众多,转向压裂效果评价缺乏统一表征参数等难题,提出以转向角为关键参数的转向压裂效果评价方法,建立转向压裂效果与转向角、岩石力学性能、暂堵剂性质和施工参数等主控因素之间相关性模型,揭示转向压裂过程各主控因素的影响规律,为现场转向压裂改造方案制定,暂堵剂类型选择和性能优化提供理论依据与方案指导。结果表明:(1)颗粒浓度和转向角呈负相关,颗粒粒径和转向角呈负相关,表面摩阻系数和转向角呈正相关。纤维浓度和转向角呈负相关,纤维直径和转向角呈负相关,纤维长度与转向角呈正相关,即长度越长,转向角越大。流体密度和转向角呈负相关,黏度、动塑比和转向角呈正相关,这是因为颗粒浓度与粒径越小,表面摩阻系数越大,相同尺度空间内颗粒堆积结构密度越大,承压强度越大,提高裂缝净压力越高,降低最大最小水平应力差值幅度越大,转向角越大。纤维浓度与直径越小、长度越大,相同空间内纤维堆积密度越大,承压强度越大,提高裂缝净压力越高,降低最大最小水平应力差值幅度越大,转向角越大。单位体积内囊泡含量越高,黏度、动塑比越大,囊泡强度越大,即相同形变下封堵结构承压强度越大。此时,绒囊流体提高裂缝净压力越高,降低最大最小水平应力差值幅度越大,转向角越大。(2)颗粒类暂堵剂暂堵改造后,通过地面压力、井底压力监测和净压力分析,暂堵后有明显的升压现象,且超过了两向应力差值,具有转向效果。从产量上,日增油1.46t,同井排邻井油井实施重复压裂措施日增油0.94t,增产效果突出。现场应用表明,通过优化颗粒类堵剂性能,有效提高转向角,增大转向增产效果。纤维类暂堵剂暂堵改造后,微地震监测地层裂缝从初始东西走向转变为东北形态,具有转向效果,且单井转向压裂后产量较邻井存在明显提高。绒囊类暂堵剂暂堵改造后,计算提高地层原始裂缝承压能力约5.14MPa,降低最大最小主应力差值超过5MPa,转向程度明显。(3)转向压裂过程暂堵材料几乎沿着水平井段内井筒底部向前运移;暂堵材料在炮眼处受流场变化的影响可能发生转向,这主要受惯性力和拖曳力的影响;泵注排量对于暂堵剂转向的影响应当具有最优值。当排量低于该值时,增大排量有利于暂堵剂转向进入炮眼,而当排量高于最优值时,增大排量反而会降低暂堵剂在炮眼处的转向率。携带液粘度越高,暂堵材料的转向率也越大;地层非均质性对于暂堵材料转向率的影响较大,当暂堵材料流经炮眼下方时,在流场拖曳力作用下,暂堵材料上扬程度不同,炮眼的分流比越大,暂堵材料上扬程度越高。在上述研究基础上,建立了转向压裂转向角表征方法,揭示了暂堵剂影响转向角变化规律,研究了转向角影响转向压裂效果,明确了转向压裂关键参数作用机制和主控因素,为转向压裂中转向角度控制方法和对策提供理论指导。
高嘉佩[4](2019)在《陇东油田高压注水井降压增注技术研究与应用》文中研究说明注水采油是目前低渗透储层最常用的开发方式之一,而长期注水开发会引起储层堵塞,致使注水井压力逐渐上升,造成注水能效下降甚至欠注,进而导致原油采收率下降。针对这一问题,常见的措施有基质酸化解堵或注入表面活性剂进行降压增注,酸化解堵的优点在于见效快,但其长效性差,表面活性剂降压增注的效果虽然稍弱,但能长时间维持效果,并且目前针对两种方法组合应用的研究鲜有报道。因此本论文基于陇东油田ELHZ区块低孔-低渗型长3储层注水井增压欠注问题,开展了高压注水井酸化-表面活性剂组合降压增注技术研究。研究发现该区块长3储层的平均渗透率为4.52×10-3μm2,平均孔隙度为11.46%,属于低渗透型储层。生产数据显示89.70%的水井地层渗透率处于10×10-3μm2以下,165口注水井中有25口欠注。研究结果表明低渗透储层容易受注水不均衡的影响导致部分注水井欠注。导致该区部分水井严重欠注的原因有三方面:一是储层自身的渗透率与孔隙度较低;二是储层中黏土颗粒运移或酸化后处理不当出现二次伤害,进而引起堵塞地层、注水能效下降;三是清水注入水与地层水不配伍,混合后产生碳酸钙垢堵塞地层。基于欠注原因分析结果,分别对酸化解堵与表面活性剂降压增注方式进行了研究。首先通过药剂筛选、配方优化得到了多氢酸XS-1,该酸液具有良好的溶蚀、缓速性能,注入岩心后能有效提升渗透率至4.15倍,酸化后岩心孔隙的连通性较好,无二次沉淀产生。通过建立酸岩反应模型并依据岩心流动实验获得XS-1酸岩反应动力学方程为-rR=1.23586×10-4·C0.83102,反应速率常数较常规酸液小,表明酸液能有效增加反应时间与反应距离。其次,研究还得到一种表面活性复配体系XS-2A,该体系与注入流体配伍性良好,能降低油水界面张力至3.11×10-33 mN/m,有良好的润湿反转性,有效降低注水压力约50.70%,驱油效率达42.18%,表现出良好的降压增注性能。最终采用酸化-表面活性剂复配体系组合驱油技术,在采油现场对2口多次酸化且严重欠注井开展了现场试验,试验后欠注井的日注水量均有明显提高,达到各自日配注量的要求,且两口井的注水压力较措施前分别降低了1.2 MPa与3.5 MPa。
潘洪振,杨帆,王志平,李运华[5](2019)在《油水井复合活性物自生土酸解堵技术研究应用》文中指出近年来,随着社会石油资源需求量的提升,我国油田开发规模也不断扩大,为了实现石油行业的稳定发展,满足社会的发展需要,逐步提高了对油田开采质量以及开采效率的重视,但是由于石油开采复杂、难度大,随着开采深度的增加,地层压力不断下降,原油乳化堵塞油层等问题的出现,严重影响着油层的渗透率。为此,文章对油水井符合活性物自生土酸解堵技术进行了分析,以便有效应用于油层堵塞问题处理中。
贾波[6](2018)在《吐哈油田酸化解堵工艺技术及应用分析》文中提出吐哈油田主要位于我国新疆、哈密盆地范围内,属于我国油田开发的一个重点工程。本文针对吐哈油田的酸化解堵工艺技术以及应用的一些相关内容,进行了简要的分析和阐述,希望对吐哈油田的发展,以及经济效益的提升,给予一定的参考价值。
常伟[7](2016)在《渤海某油田注聚井堵塞机理及氧化解堵体系研究及应用》文中研究表明海上油田自2003年开始逐步开展聚合物驱技术的现场试验测试和扩大工业试验以来,聚合物驱技术已经取得了显着的增油降水的效果。然而,随着时间的增加聚合物溶液的注入量也在不断地增加,导致注聚合物井堵塞问题日益加重。因此研制针对海上注聚油田的高性能解堵剂势在必行。本研究首先分析了渤海某代表性油田的注聚井堵塞物的成分,还分析了堵塞原因,其中包括聚合物堵塞、粘土矿物堵塞、含硫和铁的沉淀物堵塞、碳酸盐堵塞以及油污堵塞、聚合物与固体颗粒以及油污的共同作用所引起的堵塞;然后根据堵塞原因筛选了基础解堵配方:1%的氧化剂CN-1和4%HCl+3%HF的强酸液;前者是胶囊化固态氧化剂,有利于运输,安全性高,降解聚合物效果好,适合于海上油田施工;后者对堵塞矿物具有很强的溶蚀性,因此可大大降低矿物颗粒对地层的堵塞;岩心流动实验表明氧化剂和酸液共同作用时解堵效果远好于只用氧化剂或只用酸液。在基础配方的基础上进一步对解堵剂的性能进行了优化,并进行了缓释、除硫、乳化以及岩心流动实验。利用交替注入聚合物溶液、堵塞矿物和渤海稠油的方法来模拟实际注聚地层的堵塞情况,在此种条件下,优化了基础配方,加入了表面活性剂、延展剂还可以继续大幅度提高解堵效果。最后优化出的氧化解堵剂体系分为两部分:一是CN-1+0.4%延展剂+0.3%OP-10+0.2%EDTA,作为解堵剂JD-1;二是4%HCl+3%HF+0.3%OP-10+0.2%缓蚀剂2+0.2%EDTA,作为解堵剂JD-2;利用双液法进行岩心流动实验,岩心渗透率恢复率可达91.5%。对氧化剂CN-1以及氧化解堵体系JD-1+JD-2进行了现场试验,取得了良好效果,且JD-1+JD-2的效果更优于CN-1。
张超[8](2016)在《定边采油厂不返排酸化解堵配方对储层的伤害性研究与评价》文中指出本文针对目前定边采油厂油水井酸化解堵无效或不理想问题,为了提高酸化解堵效果,研究开发不返排酸化解堵技术,通过调查与分析定边采油厂注水管线结垢物性质,了解了注水井油层堵塞物特点,结合对定边采油厂油层水与配制清水性质的测试设计了不返排酸化解堵过程二次沉淀与不溶物产生的评价方法,并设计了评价筛选防止二次沉淀与不溶物抑制剂评价方法,结合不返排酸化二次沉淀与不溶物的研究、防止二次沉淀与不溶物抑制剂的评价针对性的设计了定边采油厂延安组、延长组的注污水与注清水不返排酸化解堵剂配方,对设计的配方进行了相关效果的评价,确定了适应定边采油厂不同油层与条件的不返排酸化解堵剂配方。
孙启[9](2016)在《含聚污水回注对油层注入能力的影响极其解决对策分析》文中研究说明对于油田污水回注系统,注入水中的悬浮物浓度是一项重要的水质指标。如何结合具体储层确定出相适应的含油量和悬浮物指标,一直是开展油田注水开发工作的重点。本文通过利用在现场井口取得的污水水样,首先分析了注入水的水质情况,然后开展了岩心流动实验,确定了回注污水水质指标;最后通过解堵效果评价实验,确定了硝酸粉末解堵技术和表面活性剂技术的可行性。岩心流动实验结果表明:悬浮物浓度越大,对岩心的伤害程度越高;注入污水PV数越大,岩心堵塞程度越大;岩心渗透率越大,其渗透率损失率越小。对于气测渗透率为150mD的地层,在允许伤害率为50%的情况下,悬浮物浓度4.8mg/L;对于气测渗透率为300mD的地层,在允许伤害率为50%时,悬浮物浓度15.24mg/L。对于气测渗透率为450mD的地层,在允许伤害率为50%时,悬浮物浓度48.33mg/L。解堵实验表明:硝酸解堵适应性较强,70%以下堵塞程度时渗透率恢复率均高于100%,但当300mD以下低渗油层堵塞程度超过70%以上时,建议直接采用压裂措施。本文的研究成果对于现场水质指标的制定具有一定的指导意义。
王丰,谌勇,熊汉辉[10](2015)在《HRS氧化复合解堵技术在玉果油田的研究与应用》文中研究表明台北玉果油田针对高分子聚合物、地层微生物等堵塞地层导致的注水井欠注问题,引进了HRS氧化复合解堵技术。介绍了HRS氧化剂解堵原理、技术优点,评价了其氧化降解性能、杀菌性能、腐蚀性能,开展了酸液配方优选以及岩心驱替解堵效果评价。HRS氧化复合解堵技术在玉果油田应用7井次,有效率100%,平均单井日增注30.5m3,注水压力下降15.4MPa,有效期409d,降压增注效果显着,解决了玉果油田欠注问题。
二、复合氧化解堵技术在吐哈油田的研究与应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、复合氧化解堵技术在吐哈油田的研究与应用(论文提纲范文)
(1)渤海某油田弱氧化复合解堵技术研究及应用(论文提纲范文)
1 注水井储层聚合物污染机理 |
2 实验材料及方法 |
2.1 实验材料 |
2.2 实验方法 |
2.2.1 弱氧化解堵剂降解HPAM性能评价 |
2.2.2 弱氧化解堵剂溶复杂堵塞物性能评价 |
2.2.3 弱氧化解堵剂综合性能评价 |
2.2.4弱氧化解堵剂+酸液岩心驱替实验 |
3 实验结果及分析 |
3.1 弱氧化解堵剂降解HPAM能力评价 |
3.2 弱氧化解堵剂的溶垢能力评价 |
3.3 弱氧化解堵剂综合性能评价 |
3.3.1 缓蚀性能 |
3.3.2 与酸液配伍性 |
3.4 弱氧化解堵剂+酸液岩心驱替实验 |
4 弱氧化复合解堵现场应用 |
4.1 现场应用效果 |
4.2 典型井应用效果 |
5 结论 |
(2)复合解堵技术在天然气水合物开发中的应用可行性分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 堵塞区域及类型 |
1.1 地面集输管线堵塞 |
1.2 井筒堵塞 |
1.3 挡砂介质堵塞 |
1.4 地层孔道堵塞 |
2 堵塞成因及特征 |
2.1 堵塞成因 |
2.1.1 堵塞物成分 |
2.1.2 施工作业 |
2.1.3 不合理生产制度 |
2.2 堵塞特征 |
3 解堵类型及应用 |
3.1 物理解堵技术 |
3.1.1 超声波解堵 |
3.1.2 高压注水解堵 |
3.1.3 电脉冲技术 |
3.2 化学解堵技术 |
3.2.1 JDJ-1化学解堵剂 |
3.2.2 热化学解堵剂 |
3.2.3 NHD-G2复合酸解堵剂 |
3.3 生物解堵技术 |
3.3.1 Apollo生物酶 |
3.3.2 SUN生物酶 |
3.3.3 AP生物酶 |
3.4 复合解堵技术 |
3.4.1 振动+化学解堵技术 |
3.4.2 高压旋转射流+化学剂解堵技术 |
3.4.3 水力冲击压裂+强负压解堵技术 |
4 天然气水合物开发适用解堵工艺分析 |
5 结论与建议 |
(3)转向压裂关键参数 ——转向角表征及主控因素(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 转向压裂在油气增产稳产中的作用及意义 |
1.2 转向压裂国内外研究现状 |
1.2.1 转向压裂转向角影响因素研究现状 |
1.2.2 转向角表征 |
1.2.3 文献综述小结 |
1.3 研究思路及研究内容 |
第2章 转向压裂室内实验、现场试验与数值分析 |
2.1 转向压裂室内力学评价实验 |
2.1.1 转向压裂室内力学评价 |
2.1.2 转向压裂可行性评价 |
2.1.3 真三轴暂堵转向压裂实验评价 |
2.2 转向压裂现场试验 |
2.2.1 杏12-X井应用颗粒暂堵转向试验 |
2.2.2 苏东45-X井应用纤维暂堵转向试验 |
2.2.3 苏东29-X井应用绒囊暂堵转向试验 |
2.3 转向压裂关键参数影响规律模拟分析 |
2.3.1 固体颗粒受力分析 |
2.3.2 单球形颗粒在牛顿流体中自由沉降 |
2.3.3 暂堵剂井筒运移模拟 |
第3章 转向压裂转向角表征及变化规律 |
3.1 暂堵后裂缝转向角表征方法研究 |
3.2 暂堵剂影响岩石力学参数变化规律 |
3.2.1 暂堵剂影响岩石弹性模量、泊松比和主应力差值变化规律 |
3.2.2 暂堵剂影响岩石脆性系数变化规律 |
3.3 岩石力学参数与转向角的相关性 |
3.4 暂堵剂影响转向压裂转向角规律 |
3.4.1 颗粒暂堵剂影响转向角变化规律 |
3.4.2 纤维暂堵剂对转向角影响规律分析 |
3.4.3 绒囊暂堵剂对转向角影响规律分析 |
3.5 本章小结 |
第4章 转向角影响转向压裂效果 |
4.1 转向压裂关键工艺参数设计 |
4.1.1 泵注排量 |
4.1.2 暂堵剂用量 |
4.2 转向压裂效果与转向能力的相关性 |
4.2.1 颗粒类暂堵剂转向效果 |
4.2.2 纤维类暂堵剂转向效果 |
4.2.3 绒囊暂堵剂转向效果 |
4.3 本章小结 |
第5章 转向压裂关键工艺参数及主控因素分析 |
5.1 转向压裂过程暂堵颗粒运移规律 |
5.2 转向压裂关键工艺参数影响规律分析 |
5.2.1 泵注排量 |
5.2.2 入井液性质 |
5.2.3 地层性质 |
5.3 本章小结 |
第6章 结论及建议 |
致谢 |
个人简历 |
参考文献 |
(4)陇东油田高压注水井降压增注技术研究与应用(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 降压增注工艺简介 |
1.3.1 酸化解堵技术 |
1.3.2 表面活性剂增注技术 |
1.4 研究内容 |
第二章 ELHZ区块油藏地质特征及欠注现状 |
2.1 ELHZ区块油藏地质特征 |
2.1.1 ELHZ区块开发概况 |
2.1.2 ELHZ区块油藏地质构造 |
2.1.3 ELHZ区块油藏物性特征 |
2.1.4 ELHZ区块储层非均质性 |
2.2 ELHZ区块高压注水井欠注现状分析 |
2.2.1 ELHZ区块整体注水井井况归纳分析 |
2.2.2 ELHZ区块完全注不进井井况分析 |
2.2.3 ELHZ区块严重欠注井井况分析 |
2.2.4 ELHZ区块多轮次酸化井分析 |
2.3 本章小结 |
第三章 ELHZ区块高压注水井欠注原因分析 |
3.1 实验部分 |
3.1.1 ELHZ区块储层岩样测定 |
3.1.2 ELHZ区块储层敏感性测定 |
3.1.3 ELHZ区块注入流体水质测定 |
3.2 储层岩性特征分析 |
3.3 储层敏感性伤害因素分析 |
3.4 区块注入流体水质分析 |
3.4.1 含油量分析 |
3.4.2 悬浮固体检测分析 |
3.4.3 水质离子浓度分析 |
3.5 区块流体配伍性分析 |
3.5.1 注入水与地层水结垢趋势预测 |
3.5.2混合流体配伍性实验 |
3.6 本章小结 |
第四章 ELHZ区块降压增注工艺技术研究 |
4.1 酸化实验部分 |
4.1.1 多氢酸酸液配方筛选 |
4.1.2岩屑溶蚀实验 |
4.1.3酸岩缓速实验 |
4.1.4岩心酸化流动实验 |
4.2 酸化实验结果与讨论 |
4.2.1 多氢酸酸液主药剂添加量确定 |
4.2.2 酸液添加剂优选 |
4.2.3 多氢酸岩屑溶蚀性能评价 |
4.2.4 多氢酸酸岩缓速效果评价 |
4.2.5 多氢酸岩心酸化效果评价 |
4.2.6 多氢酸酸化后岩心端面形貌分析 |
4.2.7 多氢酸残酸离子浓度分析 |
4.3 多氢酸酸岩反应动力学特征研究 |
4.4 表面活性剂复配体系研究 |
4.4.1 表面活性剂筛选 |
4.4.2 表面活性剂复配 |
4.4.3 表面活性剂复配体系性能评价 |
4.5 本章小结 |
第五章 ELHZ区块高压欠注井降压增注方案现场应用 |
5.1 降压增注方案现场试验欠注井确定 |
5.2 降压增注方案现场试验方案设计与实施 |
5.2.1 降压增注方案现场试验方案设计 |
5.2.2 降压增注方案现场应用试验 |
5.3 降压增注方案试验效果评价分析 |
5.4 本章小结 |
第六章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
6.3 创新点 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得科研成果 |
致谢 |
(5)油水井复合活性物自生土酸解堵技术研究应用(论文提纲范文)
1 复合活性物自生土酸解堵技术原理 |
2 油水井中复合活性物自生土酸解堵技术的应用 |
2.1 酸化解堵流程 |
2.2 复合活性物自生土酸解堵优势 |
2.3 复合活性物自生土酸解堵溶液性质 |
2.4 工艺实施方案 |
3 结语 |
(6)吐哈油田酸化解堵工艺技术及应用分析(论文提纲范文)
1 吐哈油田酸化解堵工艺技术分析 |
2 吐哈油田酸化解堵工艺技术的应用分析 |
3 结语 |
(7)渤海某油田注聚井堵塞机理及氧化解堵体系研究及应用(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 前言 |
1.1 国内研究现状 |
1.2 堵塞物成因及机理 |
1.2.1 注聚地层堵塞物的成分 |
1.2.2 地层中聚合物的吸附滞留 |
1.2.3 疏松地层中的微粒运移 |
1.2.4 聚合物的相对分子质量过大 |
1.2.5 微生物对地层的影响 |
1.2.6 无机物沉淀物造成的堵塞 |
1.2.7 聚合物溶液混合不均匀 |
1.3 注聚井解堵研究和应用进展 |
1.3.1 注聚井解堵研究进展 |
1.3.2 注聚井解堵剂的应用 |
1.3.3 海上油田解堵增注技术现状分析 |
1.4 影响聚合物降解的因素 |
1.4.1 氧加速聚合物的降解率 |
1.4.2 温度对聚合物降解率的影响 |
1.4.3 污水矿化度对聚合物降解的影响 |
1.4.4 pH值对聚合物溶液粘度的影响 |
1.5 HPAM氧化降解机理 |
1.6 选题依据和研究内容 |
1.6.1 选题依据 |
1.6.2 研究内容 |
第二章 实验分析方法 |
2.1 实验设备与试剂 |
2.1.1 主要实验设备及装置图 |
2.1.2 实验试剂 |
2.2 实验方法 |
2.2.1 聚合物降解实验 |
2.2.2 酸液溶蚀实验 |
2.2.3 乳化实验 |
2.2.4 除硫实验 |
2.2.5 岩心流动实验 |
2.3 本章小结 |
第三章 渤海注聚井地层堵塞机理分析 |
3.1 S油田堵塞机理分析 |
3.2 L油田堵塞机理分析 |
3.2.1 堵塞物成分 |
3.2.2 堵塞机理 |
3.3 J油田堵塞机理分析 |
3.3.1 堵塞物成分 |
3.3.2 堵塞机理 |
3.4 本章小结 |
第四章 氧化解堵体系的基本配方 |
4.1 解堵实验基本设计 |
4.2 氧化解堵体系的基本配方 |
4.2.1 氧化剂配方与使用浓度优化 |
4.2.2 酸液的解堵性能 |
4.3 本章小结 |
第五章 氧化解堵体系的性能优化 |
5.1 表面活性剂的筛选 |
5.2 除硫效果评价 |
5.3 缓蚀效果评价 |
5.4 延展剂效果评价 |
5.5 解堵效果评价 |
5.6 氧化解堵体系与油藏适应性 |
5.6.1 氧化解堵体系与地层水的配伍性 |
5.6.2 氧化解堵体系的解堵效果 |
5.7 本章小结 |
第六章 现场效果分析 |
6.1 解堵剂用量 |
6.2 施工工艺 |
6.2.1 施工设备及参数 |
6.2.2 施工流程 |
6.2.3 施工效果分析 |
6.3 渤海油田应用效果 |
6.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
(8)定边采油厂不返排酸化解堵配方对储层的伤害性研究与评价(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究不返排酸化技术对储层伤害的目的和意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 本文的研究目标与研究内容 |
1.4 创新点 |
1.5 本文的技术路线 |
第二章 实验部分 |
2.1 实验材料与仪器 |
2.1.1 实验材料 |
2.1.2 实验仪器 |
2.2 实验内容与方法 |
2.2.1 定边采油厂油层水性质调查 |
2.2.2 定边采油厂酸化配液用清水性质调查 |
2.2.3 定边采油厂注水系统管线内结垢物调查 |
2.2.4 盐酸类不返排酸化解堵二次沉淀研究 |
2.2.5 土酸类不返排酸化解堵二次沉淀研究 |
2.2.6 不返排酸化解堵防止二次沉淀研究 |
2.2.7 定边采油厂不返排酸化解堵剂配方的设计与实验评价 |
第三章 结果与讨论 |
3.1 定边采油厂油层水性质调查结果 |
3.2 定边采油厂酸化配液用清水性质调查结果 |
3.3 定边采油厂注水系统管线内结垢物调查结果 |
3.4 盐酸类不返排酸化解堵二次沉淀研究 |
3.4.1 盐酸类酸化配方酸化过程三价铁沉淀物的产生 |
3.4.2 盐酸类酸化配方酸化过程钙盐沉淀物的产生 |
3.4.3 盐酸类酸化配方酸化过程钡锶盐沉淀物的产生 |
3.4.4 盐酸类酸化解堵剂溶液与油层水混合结垢 |
3.4.5 盐酸类酸化配方酸化过程酸渣不溶物的产生 |
3.4.6 盐酸类酸化配方酸化过程二次沉淀的产生小结 |
3.5 土酸类不返排酸化解堵二次沉淀研究 |
3.5.1 土酸类酸化配方酸化过程三价铁沉淀物的产生 |
3.5.2 土酸类酸化配方酸化过程钙盐沉淀物的产生 |
3.5.3 土酸类酸化配方酸化过程钡锶盐沉淀物的产生 |
3.5.4 土酸类酸化解堵剂溶液与油层水混合结垢 |
3.5.5 土酸类酸化配方酸化过程酸渣不溶物的产生 |
3.5.6 土酸类酸化配方酸化过程氟化物与硅酸盐沉淀的产生 |
3.5.7 土酸类酸化配方酸化过程二次沉淀的产生小结 |
3.6 不返排酸化解堵防止二次沉淀的研究 |
3.6.1 铁离子稳定剂的评价与优选 |
3.6.2 钙沉淀物抑制剂的评价与筛选 |
3.6.3 钡锶沉淀物抑制剂的评价与筛选 |
3.6.4 解堵剂与油层水混合防止沉淀产生的抑制剂评价与筛选 |
3.6.5 酸渣不溶物控制剂的评价与筛选 |
3.6.6 氟化合物沉淀控制剂的评价与筛选 |
3.7 定边采油厂不返排酸化解堵剂配方的设计与实验评价 |
3.7.1 定边采油厂不返排酸化解堵剂配方的设计 |
3.7.2 定边采油厂设计的不返排酸化解堵剂配方的效果评价 |
第四章 结论与建议 |
4.1 结论 |
4.2 建议 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士期间发表的论文 |
(9)含聚污水回注对油层注入能力的影响极其解决对策分析(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
创新点摘要 |
第一章 绪论 |
1.1 本文主要研究目的及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 注水井解堵措施方法归纳 |
1.3.1 物理解堵方法 |
1.3.2 化学解堵方法 |
1.3.3 生物解堵方法 |
1.3.4 物理-化学复合解堵 |
1.4 本文主要研究内容 |
第二章 大庆油田采出污水回注问题调研 |
2.1 三元复合驱采出污水水质分析 |
2.2 三元复合驱现场采出污水回注岩心伤害试验评价 |
2.3 三元复合驱采出污水回注水质指标确定 |
2.4 水质参数结论 |
2.5 悬浮物浓度、粒径、含油量、含聚浓度复合因素评价实验 |
2.6 本章小结 |
第三章 采出污水水质分析 |
3.1 外输水样与井口水样水质情况研究 |
3.2 悬浮物组分确定 |
3.2.1 悬浮物组分确定实验方法 |
3.2.2 滤膜过滤实验操作 |
3.2.3 悬浮物组分确定实验现象 |
3.2.4 悬浮物组分确定实验实验结果 |
3.3 本章小结 |
第四章 含聚污水回注岩心流动实验评价 |
4.1 含聚污水回注岩心流动实验方法 |
4.2 含聚污水回注岩心流动实验准备 |
4.2.1 实验岩心 |
4.2.2 实验用水 |
4.2.3 实验温度 |
4.2.4 驱替泵速 |
4.2.5 实验仪器 |
4.2.6 岩心渗透率的计算 |
4.2.7 岩心渗透率损失率的计算 |
4.3 含聚污水回注岩心流动实验方案设计 |
4.3.1 岩心流动实验方案 |
4.3.2 岩心流动实验步骤 |
4.3.3 评价参数 |
4.4 含聚污水回注岩心流动实验结果及分析 |
4.5 本章小结 |
第五章 室内解堵实验研究 |
5.1 二氧化氯解堵室内实验研究 |
5.1.1 二氧化氯解堵机理 |
5.1.2 二氧化氯解堵室内实验实验准备 |
5.1.3 二氧化氯解堵室内实验实验方法 |
5.1.4 二氧化氯解堵室内实验实验结果 |
5.2 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验研究 |
5.2.1 硝酸粉末、表面活性剂解堵原理 |
5.2.2 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验目的 |
5.2.3 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验方法 |
5.2.4 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验方案设计 |
5.2.5 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验步骤 |
5.2.6 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验参数 |
5.3 硝酸粉末、表面活性剂解堵室内实验实验结果及分析 |
5.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
发表文章目录 |
致谢 |
(10)HRS氧化复合解堵技术在玉果油田的研究与应用(论文提纲范文)
1 HRS氧化剂氧化解堵原理 |
2 HRS氧化剂的优点 |
3 HRS氧化剂性能评价 |
3.1 钻井液滤饼降解性能 |
3.2 杀菌性能 |
3.3 腐蚀性能 |
4 酸液配方研究 |
5 岩心流动试验 |
6 现场施工效果评价 |
7 结论 |
四、复合氧化解堵技术在吐哈油田的研究与应用(论文参考文献)
- [1]渤海某油田弱氧化复合解堵技术研究及应用[J]. 李虎,代向辉,张延旭,周铮. 石油化工应用, 2022(01)
- [2]复合解堵技术在天然气水合物开发中的应用可行性分析[J]. 史浩贤,谢文卫,于彦江,钟奕昕,史志习. 钻探工程, 2022(01)
- [3]转向压裂关键参数 ——转向角表征及主控因素[D]. 白建文. 长江大学, 2020(01)
- [4]陇东油田高压注水井降压增注技术研究与应用[D]. 高嘉佩. 西北大学, 2019(01)
- [5]油水井复合活性物自生土酸解堵技术研究应用[J]. 潘洪振,杨帆,王志平,李运华. 化工管理, 2019(15)
- [6]吐哈油田酸化解堵工艺技术及应用分析[J]. 贾波. 化工管理, 2018(10)
- [7]渤海某油田注聚井堵塞机理及氧化解堵体系研究及应用[D]. 常伟. 中国石油大学(华东), 2016(07)
- [8]定边采油厂不返排酸化解堵配方对储层的伤害性研究与评价[D]. 张超. 西安石油大学, 2016(04)
- [9]含聚污水回注对油层注入能力的影响极其解决对策分析[D]. 孙启. 东北石油大学, 2016(02)
- [10]HRS氧化复合解堵技术在玉果油田的研究与应用[J]. 王丰,谌勇,熊汉辉. 长江大学学报(自科版), 2015(20)