岩心模拟驱油室内试验及效果分析

岩心模拟驱油室内试验及效果分析
周春玲;朱趁安;潘谦宏;吕俊华
【摘 要】本文对油田化学剂在岩心模拟驱油中的试验机理及试验过程进行了阐述,通过用油田化学剂中驱油用表面活性剂、聚合物、起泡剂、聚表二元液4种驱替溶液,进行室内岩心物理模拟驱油试验,模拟地层驱油情况,对比4种化学剂对岩心内的模拟油驱替试验数据分析,得出油田化学剂具有较好的驱油效果理论,使用油田化学剂进行化学驱油可提高原油采收率;另外通过试验的有效性明确了驱替试验流程,为后续的驱替试验规程或方案提供依据.%In this paper, the experimental mechanism and testing process of oilfield chemical agents in core oil displacement simulation are expounded. By using surfactant, polymer, foaming agent,displacement solution to carry out indoor core physical simulation displace-ment test to simulate the formation flooding situation. Comparing the four chemical agents to the simulated core oil displacement test data in the core,we conclude that the oilfield chem-ical has better displacement effect theory.The use of oilfield chemicals for chemical flooding can increase the recovery rate of crude oil. In addition, the feasibility of the flooding test is clarifi
ed through the validity of the test,which provides the basis for subsequent flooding test procedures or schemes.
【期刊名称】硬质合金丝锥《石油化工应用》wan 107
【年(卷),期】2018(037)001
【总页数】5页(P37-40,45)
【关键词】天然岩心;驱替;表面活性剂;聚合物;起泡剂
【作 者】周春玲;朱趁安;潘谦宏;吕俊华
【作者单位】西安长庆化工集团有限公司,陕西西安710018;西安长庆化工集团有限公司,陕西西安710018;西安长庆化工集团有限公司,陕西西安710018;西安长庆化工集团有限公司,陕西西安710018
【正文语种】中 文
【中图分类】TE357.46
随着地下原油的不断开采,致使地层能量不足,通过向地下注水或注气弥补采油的亏空体积,保持地层压力,增补地层能量进行采油,针对未能采出的残余油和剩余油采用向地层注入其他工作剂或引入其他能量的方法,称为三次采油。采用化学剂驱油是在注水达到经济极限后所采用的提高采收率的方法,为了更好地模拟化学剂地下驱油情况,进行室内岩心物理模拟驱油试验,模拟地层驱油情况,使用化学剂来改变水的波及面积、降低与岩石的界面张力及一定的乳化洗油性等达到驱油效果,为长庆油田提高原油采收率提供依据[1]。
经络油1 模拟驱油试验机理
毛细管力由阻力变为驱油动力,这是复合驱驱替小孔道柱状残余油和簇状残余油的主要机理。
室内模拟地下原油开采情况,采用天然岩心,在一定的温度和压力下将夹持器内岩心用HA-Ⅱ型综合驱油试验装置进行岩心饱和油、水驱油、化学剂驱油的驱替试验,在水驱油驱不出的情况下,改为油田化学剂驱油,计量驱出油的体积量,计算最终采收率。
1.1 油田化学剂中表面活性剂的驱油机理
红外多点触摸屏表面活性剂吸附在油水界面上,降低油水界面张力,从而减小了油珠通过狭窄孔道移动时界面变形所需的功,降低原油的流动阻力,将岩石中的残余油驱出来;改变岩石的润湿性,使砂岩的亲水转化为亲油;乳化作用,形成微乳液,使不流动的油能够流动或将在地层中分散的油聚集,形成一高含油饱和带,将水驱残留下来的油开采出来。
1.2 油田化学剂中聚合物的驱油机理
提高注入水的黏度,扩大注入水的波及体积,聚合物扩大了波及体积,聚合物溶液进入到了前期注入水未波及到的油层部位;降低了水油流度比,聚合物溶于水增加了水的黏度,聚合物吸附或滞留在油层孔隙中降低了水相渗透率,使水的流度大幅度下降,而聚合物不溶于油,对油的黏度几乎没有影响,由于油滴等在聚合物前缘聚集,油相渗透率增加,油的流度加大,水油流度比大幅度降低,既提高了平面波及效率,又克服了注入水的“指进”,还提高了垂向波及效率,增加了吸水厚度,体积波及效率(宏观波及效率)提高。
1.3 油田化学剂中起泡剂的驱油机理
起泡剂中的泡沫降低水相、气相的相对渗透率,因而能改善或提高水驱或气驱的原油采收率;另外泡沫的调剖作用,能够堵水不堵油。
1.4 油田化学剂中复合聚表二元液的驱油机理干电池手机
复合聚表二元液驱油体系降低油水界面张力、接触角,从而引起的毛细管力和黏附力大大降低,甚至使
2 驱替试验过程
岩心饱和水-饱和油-水驱油-驱油剂驱油。
2.1 试验设备及流程
(见图1)
2.2 岩心准备
将现场取来的天然岩心用岩心钻取机进行钻取,钻为直径为2.5 cm的圆柱,用台式切片机切割圆柱状的岩心两头,切割平整后用超声波岩心自动洗油仪进行洗油处理,再将标好记号的岩心放入105℃的烘箱中干燥8 h,冷却后称取岩心质量M岩心,用游标卡尺测量岩心的直径D及长度L,计算岩心体积
2.3 气测岩心渗透率
将岩心放入夹持器中,通氮气测得岩心在一定的压力下气体体积流量,计算得岩样的气测渗透率:
在测定中,需要恒定进出口压力,且要保证气体流速不能过快,记录进出口压力,并用秒表记下在恒定压力下,气泡流动的体积毫升量所用的时间。
式中:-在平均压力下流动介质的平均体积流量,,mL/s;μ-实验室温度和大气压下通过岩心的气体黏度,mPa·s;L-岩心的长度,cm;A-岩心横截面积,cm2;p1,p2-岩心两端的压力(岩心的进口端和出口端的绝对压力),MPa。
裂隙水

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