岩性油气藏 ›› 2013, Vol. 25 ›› Issue (6): 112116.doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2013.06.021
张黎黎1,谢刚1,巨登峰1,谢娟1,郝惠军2,郝国永3
ZHANG Lili1, XIE Gang1, JU Dengfeng1, XIE Juan1, HAO Huijun2, HAO Guoyong3
摘要:
生产实践证实,常规化学堵调剂对层间渗透率级差大于 3 的地层不能达到理想的调剖和堵水效果。以油溶性树脂为主剂,并添加乳化剂、稳定剂及其他助剂,经乳化机剪切和乳化后,制备成粒径为 1~5 μm 且性能稳定的水包油微悬浮乳液堵调剂。 通过实验确定了该堵调剂的最佳配方:50%~60%(表示质量浓度,以下同)树脂 + 0.35%~0.40%十八烷基三甲基氯化铵或 0.35%~0.40%十二烷基苯磺酸钠 + 0.1%羟甲基纤维素 + 0.10%~0.15%氯化钙 + 1%~5%石蜡 + 水;同时还确定了针对该堵调剂的破乳配方,即当乳化剂为十八烷基三甲基氯化铵时,破乳剂宜选用质量浓度为 2%~3%的氢氧化钠水溶液,当乳化剂为十二烷基苯磺酸钠时,破乳剂宜选用质量浓度为 3%~5%的氯化钙水溶液。 通过对微悬浮乳液堵调剂的油溶率、酸溶率和粒径等各项指标进行性能测试,结果反映出该堵调剂具有良好的选择性及注入性。 岩心驱替实验结果表明,该堵调剂的突破压力梯度达 26 MPa/m,堵水率大于 97%,耐水冲刷性能优于常规凝胶,并且适用于渗透率级差为 7 的岩心。
[1] 李宇乡,唐孝芬,刘双成.我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状[J].油田化学,1995,12(1):88-94. [2] 杨延辉,崔凯,王晓芬,等.华北油田砂岩油藏调水增油开发技术政策优化[J].石油钻采工艺,2009,31(增刊1):101-105. [3] 蔡志刚,张满库,胡海燕,等.华北油田低渗透断块油藏改善开发效果配套开采技术[J].石油钻采工艺,1996,18(2):62-69. [4] 殷艳玲,张贵才.化学堵水调剖剂综述[J].油气地质与采收率,2003,10(6):64-66. [5] 刘翔鹗,李宇乡.中国油田堵水技术综述[J].油田化学,1992,9(2):180-187. [6] 熊春明,唐孝芬.国内外堵水调剖技术最新进展及发展趋势[J].石油勘探与开发,2007,34(1):83-88. [7] 高玉军,马春宝,傅奎仕,等.高选择性乳化稠油堵水技术[J].油田化学,1997,14(3):224-229. [8] 丁锐,孟凡涛.水基油溶性堵剂室内研究[J].油田化学,2001,18(2):120-123. [9] 庄永斌,王伟松,孟照平. GB/T11543—2008 表面活性剂中、高黏度乳液的特性测试及其乳化能力的评价方法[S].北京:中国标准出版社,2008. [10] 姜作贤,姜兴国,王自成,等. CJJ42—91 乳化沥青路面施工及验收规程[S].北京:中国建筑工业出版社,1991. [11] 赵清民,吕静,李先杰,等.非均质条件下乳状液调剖机理[J].油气地质与采收率,2011,18(1):41-47. [12] 曹毅,张立娟,岳湘安,等.非均质油藏微球乳液调驱物理模拟实验研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2011,26(2):49-55. [13] 卢福申,曹书瑜,贺得才,等.凝胶颗粒调剖的模拟实验油气地质与采收率[J].油气地质与采收率,2004,11(6): 62-64. [14] 李金权.改性石蜡选择性堵水技术研究与现场应用[J].特种油气藏,2007,14(4):78-80. [15] 庞兴亮,高飞,李国栋,等.乳化沥青制备和应用中的稳定性分析[J].河北工程技术高等专科学校学报,2001,9(3):15-17. [16] 王丽娜,范维玉,南国枝,等.沥青乳化剂及沥青乳液性能研究[J].中国石油大学学报:自然科学版,2002,26(6):100-109. [17] 张小英,高琦琳. GB/T4509—2010 沥青针入度测定法[S].北京:中国标准出版社,2011. |
[1] | 关蕴文, 苏思羽, 蒲仁海, 王启超, 闫肃杰, 张仲培, 陈硕, 梁东歌. 鄂尔多斯盆地南部旬宜地区古生界天然气成藏条件及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(6): 77-88. |
[2] | 周自强, 朱正平, 潘仁芳, 董於, 金吉能. 基于波形相控反演的致密砂岩储层模拟预测方法——以黄骅坳陷沧东凹陷南部古近系孔二段为例[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 77-86. |
[3] | 王子昕, 柳广弟, 袁光杰, 杨恒林, 付利, 王元, 陈刚, 张恒. 鄂尔多斯盆地庆城地区三叠系长7段烃源岩特征及控藏作用[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 133-144. |
[4] | 尹虎, 屈红军, 孙晓晗, 杨博, 张磊岗, 朱荣幸. 鄂尔多斯盆地东南部三叠系长7油层组深水沉积特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 145-155. |
[5] | 牟蜚声, 尹相东, 胡琮, 张海峰, 陈世加, 代林锋, 陆奕帆. 鄂尔多斯盆地陕北地区三叠系长7段致密油分布特征及控制因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(4): 71-84. |
[6] | 何文渊, 陈可洋. 哈萨克斯坦南图尔盖盆地Doshan斜坡带岩性油气藏储层预测方法[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(4): 1-11. |
[7] | 段逸飞, 赵卫卫, 杨天祥, 李富康, 李慧, 王嘉楠, 刘钰晨. 鄂尔多斯盆地延安地区二叠系山西组页岩气源储特征及聚集规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 72-83. |
[8] | 王宏波, 张雷, 曹茜, 张建伍, 潘星. 鄂尔多斯盆地二叠系盒8段河流扇沉积模式及勘探意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 117-126. |
[9] | 曹江骏, 王茜, 王刘伟, 李诚, 石坚, 陈朝兵. 鄂尔多斯盆地合水地区三叠系长7段夹层型页岩油储层特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 158-171. |
[10] | 李启晖, 任大忠, 甯波, 孙振, 李天, 万慈眩, 杨甫, 张世铭. 鄂尔多斯盆地神木地区侏罗系延安组煤层微观孔隙结构特征[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 76-88. |
[11] | 雷涛, 莫松宇, 李晓慧, 姜楠, 朱朝彬, 王桥, 瞿雪姣, 王佳. 鄂尔多斯盆地大牛地气田二叠系山西组砂体叠置模式及油气开发意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 147-159. |
[12] | 翟咏荷, 何登发, 开百泽. 鄂尔多斯盆地及邻区中—晚二叠世构造-沉积环境与原型盆地演化[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 32-44. |
[13] | 李毕松, 苏建龙, 蒲勇, 缪志伟, 张文军, 肖伟, 张雷, 江馀. 四川盆地元坝地区二叠系茅口组相控岩溶刻画及预测[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 69-77. |
[14] | 龙盛芳, 侯云超, 杨超, 郭懿萱, 张杰, 曾亚丽, 高楠, 李尚洪. 鄂尔多斯盆地西南部庆城地区三叠系长7段—长3段层序地层特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 145-156. |
[15] | 杜江民, 崔子豪, 贾志伟, 张毅, 聂万才, 龙鹏宇, 刘泊远. 鄂尔多斯盆地苏里格地区奥陶系马家沟组马五5亚段沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 37-48. |
|