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『簡體書』化学调驱剂油藏适应性及其评价方法

書城自編碼: 2870069
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術石油/天然气工业
作者: 卢祥国 著
國際書號(ISBN): 9787122273611
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2016-09-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 167/176
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 360

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編輯推薦:
本书作者为东北石油大学教授,多年从事提高油气采收率、油水井堵水调剖技术研究。本书是他多年来再该领域的研究成果与体会的总结,都是宝贵的一手资料,书中有具体的实验研究过程,对影响油藏适应性的各种影响因素有详细的讨论。
內容簡介:
本书从油田开发实际需求出发,依据仪器检测数据系统地论述了常用调驱剂(聚合物溶液、聚表二元复合体系、碱表面活性剂聚合物三元复合体系、聚合物凝胶和抗盐聚合物(聚表剂和疏水缔合聚合物))中聚合物分子聚集体结构特征和线团尺寸影响因素和作用机理。依据岩心驱替实验数据建立了聚合物分子聚集体与岩石孔隙匹配关系评价方法,绘制了常用调驱剂渗透率极限图版。通过布氏黏度计黏度测试原理和调驱剂储层岩石孔隙工作原理对比分析,发现调驱剂黏度大小与其增油降水效果间没有必然联系,调驱剂与非均质储层间良好适应性才是制约增油降水效果的主要因素。对于抗盐型聚合物如聚表剂和疏水缔合聚合物,不仅要考虑聚合物溶液能否进入低渗透层岩石孔隙,而且也要考虑聚合物在高渗透层中滞留及其产生的液流转向效果。利用调节剂-环糊精可以调节疏水缔合聚合物缔合程度,进而改善其油藏适应性。
本书可供油田开发技术和管理人员阅读,也可作为高等学校师生的教学参考书。
關於作者:
卢祥国,东北石油大学石油工程学院,教授(二级)、博士生导师,1983年毕业于西南石油学院(现西南石油大学)开发系,获学士学位,1989年获该校油气田开发硕士学位,2002年获日本国早稻田大学资源与环境工学博士学位。现为东北石油大学教授(二级)、博士生导师,黑龙江省龙江学者特聘教授,全国 科技工作者称号。主要从事提高油气采收率、油水井堵水调剖技术研究和教学工作,承担国家重大科技专项、国家自然科学基金和三大石油公司科技攻关课题80余项,公开发表论文250余篇,获得国家科技进步二等奖1项,国家发明专利授权12项。
目錄
第1章 绪论1
1.1 概述1
1.2 化学调驱油技术2
1.3 聚合物分子聚集体形态及其表征6
1.3.1 聚合物分子聚集体形态6
1.3.2 聚合物分子聚集体形态表征方法8
参考文献10
第2章 聚合物分子聚集体形态及其影响因素14
2.1 实验条件14
2.1.1 药剂14
2.1.2 溶剂水15
2.1.3 仪器设备15
2.1.4 实验步骤16
2.2 聚合物溶液中聚合物分子聚集体形态及其影响因素17
2.3 多元复合体系中聚合物分子聚集体形态20
2.4 聚表剂和聚合物凝胶中聚合物分子聚集体形态22
2.5 疏水缔合聚合物溶液中聚合物分子聚集体形态24
2.6 小结29
参考文献30
第3章 聚合物分子聚集体尺寸及其影响因素31
3.1 实验条件31
3.1.1 实验材料31
3.1.2 仪器设备及实验原理32
3.2 聚合物溶液中聚合物分子聚集体尺寸及其影响因素34
3.3 多元复合驱油体系中聚合物分子聚集体尺寸45
3.4 聚合物凝胶中聚合物分子聚集体尺寸47
3.5 聚表剂溶液中聚合物分子聚集体尺寸49
3.6 疏水缔合聚合物溶液中聚合物分子聚集体尺寸50
3.7 小结52
参考文献52
第4章 调驱剂传输运移能力和渗流特性及其影响因素54
4.1 实验条件与方案设计54
4.1.1 实验材料54
4.1.2 仪器设备55
4.1.3 实验原理55
4.1.4 方案设计56
4.2 调驱剂传输运移能力及其影响因素57
4.2.1 聚合物溶液57
4.2.2 多元复合体系61
4.2.3 聚合物凝胶和聚表剂溶液63
4.2.4 疏水缔合聚合物溶液65
4.3 调驱剂渗流特性及其影响因素67
4.3.1 聚合物溶液67
4.3.2 多元复合体系70
4.3.3 聚合物凝胶和聚表剂溶液71
4.3.4 疏水缔合聚合物72
4.4 小结75
参考文献75
第5章 聚合物分子聚集体与岩石孔隙配伍性及其评价方法77
5.1 人造岩心77
5.1.1 实验条件77
5.1.2 方案设计79
5.1.3 聚合物溶液渗透率极限及其影响因素81
5.1.4 表面活性剂聚合物二元复合体系渗透率极限及其影响因素90
5.1.5 碱表面活性剂聚合物三元复合体系渗透率极限及其影响因素96
5.1.6 聚表剂溶液渗透率极限及其影响因素104
5.1.7 疏水缔合聚合物溶液渗透率极限及其影响因素109
5.1.8 小结127
5.2 天然岩心127
5.2.1 实验条件128
5.2.2 方案设计128
5.2.3 岩心物性参数131
5.2.4 岩心性质对调驱剂渗透率极限值的影响136
5.2.5 小结148
参考文献148
第6章 调驱剂油藏适应性及其评价方法150
6.1 调驱剂油藏适应性评价标准150
6.2 调驱剂油藏适应性评价应用实例151
6.2.1 目标油藏储层的渗透率和厚度资料151
6.2.2 目标油藏调驱剂的渗透率极限值151
6.3 疏水缔合聚合物油藏适应性及其改进方法158
6.3.1 聚合物浓度对疏水缔合聚合物驱油效果的影响158
6.3.2 -环糊精对疏水缔合聚合物驱油效果的影响160
6.3.3 岩心非均质性对疏水缔合聚合物驱油效果的影响162
6.4 小结165
参考文献165
內容試閱
目前,国内主要油田开发都已经进入高含水或特高含水开发阶段,化学驱或调剖堵水技术正成为油田稳油控水的主要技术手段。大庆油田、胜利油田、渤海油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、河南油田和吉林油田等都先后实施了化学驱矿场试验或工业化推广应用,取得明显增油降水效果。大庆油田从1996年开始实施聚合物驱工业化应用,2003年至今化学驱(聚合物驱和三元复合驱)原油产量过一千万吨,成为油田高产稳产的主要开发技术。由此可见,调驱剂选择对于化学驱或调剖堵水取得良好的增油效果具有决定性意义。
笔者1983年大学毕业分配来到大庆石油学院(现东北石油大学),主要从事提高油气采收率技术研究和教学工作。在此期间,在老一辈石油专家的培育和指导下,作为子课题负责人参与了八五国家重点科技攻关项目《大庆油田聚合物驱完善配套技术研究》,确定了大庆油田不同孔隙结构油层与聚合物分子量适应性及其评价方法。20062008年承担了渤海地区《LD10-1油田井组聚合物凝胶驱矿场技术服务》课题研究,确定了与目标油藏相适应的驱油体系组成和段塞组合方式,开创了早期注聚矿场试验先例,为海上油田大幅度提高采收率提供了技术途径。将近20年来的研究成果整理出版,这既是作者提高油气采收率技术研究工作的阶段总结,也是与同行分享研究工作心得体会的重要机会。
本书依据仪器检测数据系统地论述了常用调驱剂[聚合物溶液、聚表二元复合体系、碱表面活性剂聚合物三元复合体系、聚合物凝胶和抗盐聚合物(聚表剂和疏水缔合聚合物)]中聚合物分子聚集体的结构特征、线团尺寸等影响因素及作用机理。依据岩心驱替实验数据建立了聚合物分子聚集体与岩石孔隙匹配关系的评价方法,绘制了常用调驱剂渗透率极限图版。通过布氏黏度计黏度的测试原理和调驱剂储层岩石孔隙的工作原理对比分析,发现调驱剂黏度大小与其增油降水效果间没有必然联系,调驱剂与非均质储层间的良好适应性才是制约增油降水效果的主要因素。对于抗盐型聚合物如聚表剂和疏水缔合聚合物,不仅要考虑聚合物溶液能否进入低渗透层岩石孔隙,而且也要考虑聚合物在高渗透层中的滞留及其产生的液流转向效果。利用调节剂-环糊精可以调节疏水缔合聚合物的缔合程度,进而改善其油藏适应性。
本书主要研究工作得到了中国石油勘探开发研究院、大庆油田、大港油田、辽河油田、新疆油田、中海石油渤海油田、中海石油研究总院、国家自然科学基金面上项目和黑龙江省基金重点项目等课题经费资助,姜维东、王晓燕、周彦霞、刘进祥、牛丽伟、李强、王荣健和谢坤等研究生承担了相关实验工作,东北石油大学石油工程学院提供了良好的研究条件,作者在此表示衷心感谢!
本书对于化学调驱剂选择和改善其作用效果具有借鉴和指导意义,可供油田从事提高油气采收率技术人员使用,也可供高等学校相关专业师生参考。
由于时间仓促和能力所限,书中问题和不足之处在所难免,希望同行批评指正。
卢祥国
2016年6月

 

 

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