合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 強(qiáng)紫外線輻射對減縮劑抑制水泥石干縮變形效果研究(二)
> 打破試劑溶液的表面張力,提升乳糖醇制備的攪拌混合效果
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(三)
> 基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴(kuò)張流變性質(zhì)(一)
> 激光釬涂金剛石的涂層形成與表面張力有何關(guān)系(二)
> 多晶硅蝕刻液的制備方法及表面張力測試結(jié)果
> 軸對稱懸滴法表面張力實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)研制及二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力實(shí)驗(yàn)研究
> 水滴附著在垂直立面(鏡子、瓷磚等)靠什么原理?
> 張力儀更適合用于測試含表面活性劑的油水界面?
> 基于表面張力測試儀研究表面活性劑促進(jìn)浮選精煤脫水的機(jī)理(二)
推薦新聞Info
-
> 免罩光水性素色面漆配方、制備方法及步驟
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(三)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(二)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(一)
> 電場處理水浮力、及與普通水的表面張力系數(shù)測定
> 軟物質(zhì)褶皺形成機(jī)制新發(fā)現(xiàn):液體浸潤、表面張力與接觸線釘扎效應(yīng)
> LB膜技術(shù)在界面相互作用研究中的應(yīng)用
> LB膜技術(shù)在生物基材料改性中的應(yīng)用
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(四)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
致密油CO2吞吐過程中的界面張力分布特征
來源: 《特種油氣藏》 瀏覽 869 次 發(fā)布時間:2024-09-03
為解決致密油開采初期產(chǎn)量遞減快、采收率低的問題,結(jié)合扶余致密油藏巖石和流體性質(zhì),采用數(shù)值模擬方法,研究了注入時機(jī)、注入壓力對CO2吞吐采油效果的影響,優(yōu)化工程參數(shù),分析了致密油CO2吞吐過程中的油藏界面張力分布特征以及致密油CO2吞吐開發(fā)的可行性。
致密油開發(fā)實(shí)踐表明,致密油藏產(chǎn)能遞減快,采收率低,一般僅為5%——10%.CO2吞吐是一項(xiàng)有效的致密油EOR方法,EagleFord油田在2016年實(shí)施CO2吞吐開采試驗(yàn),產(chǎn)量增幅達(dá)50%以上。CO2驅(qū)、CO2吞吐已成為中國蘇北、吉林等油田致密油開采的主要增產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)外學(xué)者對CO2提高油藏采收率機(jī)理開展了大量研究。
Monger等認(rèn)為合理的悶井時間是獲得最大采收率的保證。Zhang等分析了CO2吞吐中孔隙流體相態(tài)變化,并探討了主要影響因素,發(fā)現(xiàn)CO2吞吐中存在降黏增能、防膨、降低界面張力等機(jī)理。
Abedini等分析了混相和非混相條件下CO2吞吐技術(shù),再現(xiàn)了CO2萃取輕質(zhì)組分的過程。Iraji等認(rèn)為與低滲油藏相比,致密油儲層的納米孔隙更易受CO2原油萃取、分離與瀝青質(zhì)沉積等作用影響。此外,不少學(xué)者認(rèn)為瀝青質(zhì)沉積會堵塞孔喉,阻礙致密油流動,對產(chǎn)能有較大影響。
扶余油藏YUAN試驗(yàn)區(qū)為低孔特低滲透儲層,單井初期日產(chǎn)量較高,但遞減速度快,明確能量補(bǔ)充時機(jī)和補(bǔ)充方式的需求刻不容緩。因此,結(jié)合水平井YUAN——1井巖石和流體性質(zhì),研究了注入時機(jī)、注入壓力對CO2吞吐效果的影響,以致密油CO2吞吐最小混相壓力為壓力上限,進(jìn)行了CO2吞吐參數(shù)優(yōu)化,分析了能量補(bǔ)充過程中壓力、界面張力分布,明確了致密油CO2吞吐能量補(bǔ)充和采油特點(diǎn)。
致密油CO2吞吐過程中的界面張力分布特征
圖1悶井過程中裂縫附近界面張力隨時間的變化局部放大場圖
模擬悶井時間分別為10、20、30、40、50、60d,研究CO2吞吐過程中的界面張力變化,結(jié)果如圖1所示。由圖1可知:悶井過程中,CO2擴(kuò)散并與原油充分接觸,界面張力較低?隨著CO2持續(xù)擴(kuò)散,界面張力有所增加。在不同悶井時間下,裂縫中致密油平均界面張力分別為0