学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:美国赖斯大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员日前表示,他们发现,生产碳纳米管时在碳中添加少量的硼,能够获得固态、海绵状且可重复使用的亲块状物质,它具有极强的吸能力,有望用于水面漏油的清理。

  • 标签: 可重复使用 碳纳米管 吸油能力 物质 亲油 宾夕法尼亚州立大学
  • 简介:摘要:石油开采是一项复杂的工程,涉及到很多难度较高的内容,尤其是近些年来,随着石油开采的不断深入,石油开采过程中遇到的问题也越来越多,严重影响了石油的开采率,如何提升石油的开采率已经成为了我国石油企业面临的重要问题。目前,三次采油技术已经在石油开采过程中被广泛应用,不仅提升了石油开采的效率,还提升了石油开采的质量,具有非常高的应用价值。三次采油是我国油田开发技术上的一次重要飞跃,其借助物理和化学方面的知识和理论,大大提高了体积和开采效率。

  • 标签: 油田开采 三次采油 驱油技术
  • 简介:摘要:目前,随着我国经济的稳定增长,对石油资源的需求也越来越大,石油是一种重要的社会资源,它具有不可再生性。我国地域辽阔,石油资源储量虽然比较庞大,但长时间的开采,石油资源总有枯竭的一天。基于此,我们要正确选择石油开采方式,优化完善现有的石油开采技术,最大程度上提高石油开采效率,推动我国经济的可持续发展进程。三次采油技术在油田开采中的应用比较广泛,也取得了较为理想的应用效果,具有一定的推广价值。

  • 标签: 油田开采 三次采油 驱油技术
  • 简介:摘要:本文主要探讨了聚合物技术在油藏改造中的应用。首先介绍了聚合物技术的原理和分类,并强调了其在油藏改造中的优势。然后详细描述了聚合物技术的实施方法,包括聚合物的选择与设计,注入工艺以及测量与评估方法。随后,通过比较分析油藏改造前后的数据,评估了聚合物技术的效果,特别关注了采收率提高与剩余饱和度之间的关系以及其对压降和注采平衡的影响。此外,还对聚合物技术的优化和改进进行了讨论,包括水质对效果的影响,添加剂的作用以及工艺参数的优化。最后,论文简要概述了聚合物技术面临的挑战和限制,并对未来的发展进行了展望。

  • 标签: 聚合物驱油技术 油藏改造 工艺参数
  • 简介:摘要:随着油田开发进程的加快,特别是进入高含水期后,油田的经济技术指标会不断恶化。聚合物是目前国际上普遍认可的一种具有较好增产效果的油藏开采技术,是世界范围内开展了许多实验研究。在此基础上,我们对聚合物乳状液的流变性和粘弹性进行了详细的研究,以期为今后聚合物的开发提供理论依据。

  • 标签: 聚合物驱油技术 提高采收率 方法研究
  • 简介:摘要:油田在开发过程中,需要对油藏的地质环境进行分析,梳理出油藏的驱动类型,从而利用科学有效的采油工艺保证油藏的有序开发。随着开采过程的推进,油藏中的能量不断降低,会出现难以开发的原油,利用传统的技术手段很难进行开发,需要通过增产挖潜措施促进化学油质量的提高。压裂酸化是当前应用效果最好的提升化学油质量的手段,也可以利用加强注水的方法,达到化学油质量提升的目的。

  • 标签: 三次采油 化学驱油质量 技术
  • 简介:摘要长期水开发油田进入高含水期后,地层中油水分布状态与开发早期和中期差异较大,此时地层孔隙中油呈现分散相,水呈现连续相,由于贾敏效应的存在,造成水规律的改变。针对这种状况,本项目在广泛调研国内外水研究进展的基础上,设计不同替倍数和替压力梯度下的岩心水方案,并确定水方案,同时测取高含水期水数据。利用取得的实验数据,分析水不同含水阶段的相对渗透率特征,重点研究高含水阶段的油水相对渗透率变化规律,研究不同替参数下油水相对渗透率的变化规律,寻找适宜的表征方法。比较替压力梯度对水效果的影响,研究高含水开发期不同替压力梯度下的相对渗透率变化规律,揭示油水微观分布特征对相对渗透率的影响。

  • 标签: 高含水期 驱替倍数 驱替压力梯度 水驱规律
  • 简介:摘要:石油磺酸盐作为一种阴离子型表面活性剂,能够有效地降低油水界面张力,因此合成一种高效、廉价的用石油磺酸盐对于提高油田采收率具有重要的意义。本文通过记录以发烟硫酸为磺化剂进行了石油磺酸钠的合成实验研究,考察对比了酸比、磺化温度、磺化时间、碱浓度、中和温度等因素,得出最佳合成工艺条件;同时在最佳实验条件下,对其有效物含量、界面张力等性能作了较为全面的研究,希望能对广大同行有所助益。

  • 标签: 驱油用 石油磺酸盐 合成 研究
  • 简介:摘要:现阶段在实际的油田工程当中聚合物体系当中常见应用到的聚合物其主要是基于高分子状态下的水解聚丙烯酰胺,这样的聚合物其实际呈现出相对较弱的抗盐性,在油田当中如若出现污水现象则不能够及时的进行良好的平衡回注效果,造成成本的增加与生态环境影响,而基于这样的问题,生成抗盐聚合物,能够在污水当中形成较好的粘度,以较大的分子尺寸形成较好的效果。

  • 标签: 聚合物 抗盐 驱油体系
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要:活性乳化聚表剂剂,作为一种全新的剂来讲,同时兼具乳化及增加黏性的作用,应用于中低渗含水抗燃燃油使用过程中,能够使其良好的作用得到体现。选择表面活性剂时将丙烯酰胺作为基础,可将具备亲作用的疏水功能单体以及兼具亲/水两种作用的表面活性剂作为主要选择对象,通过胶束共聚形成聚丙烯酰胺,并且可以实现良好的乳化效果,同时评估基础性能。

  • 标签: 活性乳化聚表剂 驱油剂 实验研究
  • 简介:摘要:保障石油产业稳定生产的关键之一就是化学,对于提升石油采收率具有重要作用。大量研究结果显示,复合具有良好的提产效率,但因为小分子表面活性剂无法与高分子量聚丙烯酰胺发生共聚,并且两者吸附岩石效果不一,底层运动时,容易造成相分离以及色谱变化,使得复合聚合物无法与表面活性剂发挥良好的协同作用,工作介质容易在替过程发生大量损耗,从而限制的石油产业的经济效益。并且,三元复合应用过程中面临诸多问题,例如污垢、处理采出液以及腐蚀性强等,使其工业领域推广受到严重影响[1]。假如能够同时提升体系的增黏以及表面活性作用,可以避免发生色谱分离情况,使化学剂耗损得到良好控制,有效控制相关成本,必然可以使提升经济效益的目标得以实现。

  • 标签:
  • 简介:中原油田属高温高盐油藏,常规三次采油技术难以满足提高采收率的要求。以非一阴离子两性表面活性剂为主剂的剂与原油可形成超低界面张力,与储层流体适应性好。当表面活性剂用量为0.3%时,剂吸附量小于1.5mg/g,耐温100℃,抗盐20×10。mg/L(ca。^2++Mg^2+含量6000mg/e)。注入0.2PV表面活性剂,可提高采收率7.88%。该剂可以在中原油田大规模应用。

  • 标签: 驱油剂 非-阴离子表面活性剂 低渗油藏 提高采收率
  • 简介:摘要:石油资源是我国使用较为广泛的资源之一,同时,是目前我国最为看重的产业之一,随着工业的日益发展,交通运输业也日渐兴旺,我国对于石油的标准也随之上升,在开采过程中的步骤与环节需要严格加以控制,作为不可再生资源的石油,总有一天会被人们开采光,因此,在开采过程中的步骤,细节,在开采过程中如何达到开采标准,并且随着开采程度的提高,开采难度逐渐上升,有效并且科学地开采就成为需要进行讨论的话题。

  • 标签: 油田 三次采油 驱油技术 应用 发展
  • 简介:摘要:石油资源是一种不可再生资源,必定有消耗完的一天。因此,就应做好对石油开采的合理控制,确保各项开采工作都能在有关制度标准下展开,以此才能提升石油资源的开采效率。因此,就应合理的利用三次采油技术,确保提高资源的利用率,满足社会发展对石油资源的使用需求。本文就针对油田三次采油技术应用展开具体的分析与讨论。

  • 标签: 油田 三次采油 驱油技术
  • 简介:摘要:随着现代化的发展,石油在社会生产当中占有特别重要的地位,石油是能够左右全球经济发展的能源。石油的开采不是容易的工程,其中包含着许多复杂的开采步骤,特别是最近几年,在石油开采的逐步发展的阶段,石油开采也要面对各种各样出现的问题,这些难以解决的困难就影响了石油的开采,所以怎样提高石油的开采率已然成为我国石油企业需要面对的棘手问题。现今,由于三次采油技术的各种优势,这一技术已经被广泛地应用,既可以提高石油的开采率,又能够提高石油开采的质量,应用价值特别高。这篇文章就是简单地分析油田三次采油技术在采油中的应用与发展情况。

  • 标签: 油田开采 三次采油 驱油技术 应用发展
  • 简介:摘要:纳米微球深部调技术于2018年引进管理区开展先导试验,后管理区于2019-2021年采取风险合作,2021-2022年采取自主推广实施,通过三个阶段的探索和实践,这项技术在鄯善油田逐步成熟与完善,逐渐适应油田开发现状。截至到目前纳米微球调项目已完成4个井组的实施,正在开展温西三区块两个2个井组的扩大推广试验和丘陵油田纳米微球深部调的先导试验。

  • 标签: 纳米微球  深部调驱 
  • 简介:合成了用接枝型聚丙烯酰胺聚合物,在合成该聚合物时引入了一种自主合成的活性单体。研究表明,该聚合物与原油之间的界面张力能达到10^-2数量级,在满足的同时又能达到洗的目的。对聚合物与原油之间的界面剪切粘度研究表明,随剪切速率的增加,新型聚合物的界面剪切粘度不降低(无剪切变稀特性),也不增加(无剪切增稠特性),有利于产出液的破乳。

  • 标签: 驱油 聚合物 界面
  • 简介:效率一直是石油领域研究的热点问题,随着注水开发进入特高含水期,提高效率日益受到人们的重视。在参阅国内外相关文献的基础上,对目前驱效率的影响因素、计算方法进行归纳,对效率的影响因素进行划分;总结了效率计算方法的适用范围,提出了计算水效率的改进方法。

  • 标签: 驱油效率 影响因素 计算方法