提高采收率原理期末备战
提高采收率原理

提高采收率原理
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊提高采收率原理。
你想想看,咱们开采石油啊,就像是去果园摘果子。
可不能随随便便摘一点就拉倒了呀,得想办法把树上的果子尽可能多地都摘下来,这提高采收率不就跟这一个道理嘛!
比如说注水开发,这就好比给果园浇水。
本来那些藏在角落里的石油,就像藏在枝叶后面的果子,不太好弄到手。
但是通过注水,把它们给“冲”出来了,哎呀,这不就多收获了嘛!再比如化学驱油,这就像是给果子涂上一层魔法药水,让它们变得更容易被我们得到。
还有气驱呢,像是一阵神奇的风,把石油往我们想要的方向吹。
想想看,如果我们不用这些方法,那得浪费多少石油啊,那多可惜哟!就像果园里明明还有好多果子,你却不去摘,那不就白瞎了嘛!
“哎呀,那提高采收率真的那么重要吗?”当然重要啦!这就好比你去挖宝藏,你是随便挖两下就走,还是想尽办法把能挖到的宝藏都挖出来呀?石油可是宝贵的资源呢,我们得珍惜呀!
咱们在这个领域不断钻研,就是为了能把更多的石油采出来。
这不仅是技术的挑战,更是责任呀!我们不能让那些石油就那么白白地留在地下,得
让它们为我们的生活发光发热呀!所以啊,提高采收率原理,真的值得我们好好去研究,去实践,让我们一起为了更高效地开采石油而努力吧!
总之,提高采收率就是我们石油开采的法宝,通过各种巧妙的方法,把地下的石油尽可能多地弄出来,为我们的生活和社会发展提供强大的动力。
就这么简单,没那么复杂,但是却超级重要!大家都要重视起来哟!。
提高采收率原理复习题

《提高采收率原理复习题》1. 什么叫采收率,与体积波及系数即洗油效率的关系?采收率:在一定经济极限内,在某种开发方式结束后,累积采出的原油量与原油地质储量的比值。
关系: 采收率=体积波及系数*洗油效率(D v R E E E )2. 什么叫残余油?为什么油藏中总存在残余油?残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油。
水驱的洗油效率不可能达到100%,所有有残余油的存在。
3. 一、二、三次采油技术的含义。
一采:依靠天然能量开采原油的方法。
二采:继一次采油之后,向地层注入液体或者气体补充能量采油的方法。
三采:采用向地层注入其他工作剂或引入其他能量的方法。
4. 什么叫采油速度、采出程度?采油速度:指年产油量占其相对应动用地质储量比值的百分数。
采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。
5. 什么是聚合物?用作驱油用的聚合物主要是哪些?聚合物:是由大量简单分子(单体)化合而成的高分子量的大分子所组成的天然或合成的物质。
驱油用聚合物:A :人工合成高分子化合物:如:部分水解聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等。
B :天然聚合物:从自然界(植物及其种子)中得到天然聚合物,如:褐藻酸钠,皂荚粉,珍珠菜,动植物胶,淀粉等;利用细菌发酵生成的天然聚合物,黄胞胶杂多糖,葡聚糖等。
6. 简述影响采收率的因素。
(微观驱油效率和宏观驱油效率)一、内因:油气藏的类型,储层的空隙结构,油藏天然能力,油气性质。
二、外因:开发方式的选择,井网合理密度及层系合理划分,钻采工艺技术水平和合适而有效的增产措施,为提高油田采收率所进行的三次采油技术,经济合理性。
7. 简述聚合物驱油的机理。
机理:聚合物的流度控制作用和聚合物的调剖作用。
利用聚合物增加注入水的粘度,聚合物吸附或滞留在油层孔隙中,降低了水相渗透率,水油流度比降低后,既提高了平面波及效率,克服了诸如水的“指进”,又提高了垂向波及效率,增加了吸水厚度。
8. 当油层的注入量刚好等于油层孔隙体积时,活塞驱和非活塞驱哪一种方式使油井先见水?哪种方式采收率高?试作出油井见水后某一时刻油水饱和度分布曲线。
石油工程概论 :第十二章 提高采收率原理与方法

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采收率是注入工作剂的体积波及系数与驱油效率的乘积
(一)波及系数
影响因素: 流度比、岩石的宏观非均质性、注采井网 对非均质性的适应程度等
⒈流度比 指注入工作剂的流度与被驱原油在未波及区 的流度之比。
流度:流体的渗透率与其粘度之比。
= K
水油流度比:
M
驱动液流度 被驱动液流度
存在问题 碱耗;流度控制。
4、化学复合驱
化学复合驱是由聚合物、活性剂、碱以各种形式组合驱动。 包括:二元驱和三元驱。
降低界面张力:碱与原油中的酸性成份反应就地产生表面
活性剂,降低相间界面张力和残余油饱和度,添加的表面活
驱 性剂与聚合物间的协同效应产生超低界面张力,并扩大低界
面张力的碱浓度范围;
油 聚合物的流度控制作用:聚合物可以使水相粘度增加,
渗透率降低,扩大驱替相的波及体积;
机 降低化学剂的吸附损失:碱的存在可降低注入的表面活
性剂、聚合物等的吸附,提高洗油效率;
理 另外:复合驱还具有碱驱所具有的乳化携带、捕集、聚并、
润湿反转等机理。
二、混相驱油法
混相驱:指向油藏中注入一种能与原油在地层条件下完全 或部分混相的流体驱替原油的开发方法。 包括:注液化石油气驱油法、富气驱油法、高压干气驱油 法和二氧化碳驱油法。 驱油机理:气体与原油之间建立混相带,消除界面张力, 提高驱油效率。
★油藏岩石及流体性质; 岩石的非均质性、流体组成、岩石润湿性、 流体与岩石间的作用关系。
(二) 油田开发和采油技术因素
主观因素
★油气藏开发层系划分; ★布井方式与井网密度的选择; ★油井工作制度的选择和地层压力的保持程度; ★完井方法; ★开采工艺技术水平和增产措施; ★提高采收率方法的应用规模。
提高采收率原理

提高采收率原理1.一次采油:依靠天然能量开采原油的方法2、二次采油:继一次采油之后,向地层中注入液体或气体补充能量采油的方法。
3、三次采油:采用向地层注入其他工作剂或引入其它能量的方法。
4、原油采收率:采出地下原油原始储量的百分数,即采出原油量与地下原始储量的比值。
5、波及效率:一个井网为注入剂所波及的面积占井网面积的百分数。
6、排驱效率:已被水从孔隙中排出的那部分原油饱和度占原始含油饱和度的百分数。
7、注水采收率:从开始注水到达到经济极限时期所获得的累计采油量与注水前原始储量之比。
8、毛管数:粘滞力与毛管力的比值称为毛管数。
9、剩余油:水未波及的区域内所剩下的油称为剩余油。
10、残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油为残余油。
11、流度:是指流体流动的能力。
12、流度比:表示驱替相流度与被驱替相流度的比值。
13、油水前缘:分隔油区和油水两相区的界面称为油水前缘。
14、一次驱油效率:是指排驱前缘的驱油效率。
15、无水采收率:是指油水前缘突破时总产油量与地质储量之比。
16、注水极限采收率:是指注水达到经济极限时,即产水率达95%-98%时,总产油量与地质储量之比。
17、井网:是指按一定几何形状布置的生产井和注水井系统。
18、微观驱替效率E D:是指在水波及区,水洗油的程度。
19、宏观扫油效率E V:水在油藏中的波及程度。
20、粘性指进:是指在排驱过程中由于油水粘度差异引起的微观排驱前缘不规则地呈指状穿入油区的现象。
21、舌进:是指油水前缘沿高渗透层凸进的现象。
22、水驱油藏中毛管准数:是指水驱油藏驱油的动力与阻力的比值。
23、水驱特征曲线:即累计产水量于累计产油量的关系曲线。
24、原始油带:油水界面前方的原始油水饱和区称为原始油带。
25、两相流动区:油水界面后方的水波及区称为两相流动区。
26、前缘突破:当前缘到达生产井井底时称为前缘突破。
1、聚和物:由大量简单分子(单体)化合而成的高分子量的大分子所组成的天然或合成的物质。
提高采收率复习资料.doc

聚合物驱1聚合物概念:聚合物溶液驱油,简称聚合物驱是在注入水中加入少量、水溶性、高相对分子质量的聚合物的驱油方法2..聚合物作用机理:(1)控制水相流度,改善水油流度比,提高层内波及效率(2)降低高渗透率的水淹层段中流体总流度,缩小高、低渗透率层段间水线推进速度差,调整吸水剖面,提高层间波及系数(3)聚合物滞留及滞留分子的粘弹性降低岩石渗透率,具有稳定驱替前缘的作用。
(4)粘弹性聚合物大分子产生拉拽作用,从而提高波及区微观驱油效率3.聚合物溶液的粘度的影响因素:1)相对分子质量2)聚合物浓度3)矿化度4)水解度5)温度和PH6)溶剂4.聚合物驱油藏的筛选:1:流度比流度比在0.1—42,原油粘度的范围为5~~125mpa.s 2:油藏温度极限分别为聚丙烯酰胺93°C黄胞胶71°C 3:可动油的饱和度:可动油饱和度高的油藏更适合聚合物驱。
4:油藏渗透率:高渗透油藏5:油藏类型:砂岩油藏6:油藏深度使用时避开埋藏浅的和深的油藏。
5.聚合物驱油目前的状况是:高效增粘可以解决抗温性、抗盐性、抗剪切性、剪切稀释性、时间稳定性不能很好解决表面活性剂驱1一种物质:具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,加入很少的量能大大降低溶液的表面张力或界面张力,使表面呈活化状态。
产生润湿、乳化、增溶、发泡、漂洗等一系列作用。
2.表面活性剂类型:非离了表面活性剂:表面活性剂在水中不能电离成离了。
离了型表面活性剂:能够电离生成离子的。
特殊类型的表活剂:以碳氟链为疏水基的表面活性剂称。
3.表面活性剂溶液驱油机理:1)活性水驱:1.降低界面张力2.改变岩石表面的润湿性3.增加原油在水中的分散作用4.聚并形成油带机理2)胶束溶液驱机理3)微乳液驱油机理4)胶束与聚合物的相互作用驱油4.影响表面活性剂溶液驱油因素:1)表面活性剂当量、当量分布2)表面活性剂结构3)表面活性剂浓度4)无机盐5)活性剂吸附损失6)油藏条件7)助剂5.表面活性剂油层条件的选择1、岩石必须是砂2、原油密度要小于0.93g/cm3,原油粘度小于35mPa・s; 3、地层温度应小于约100°C 4、地层水的矿化度应尽可能的低;5、地层渗透率高于10mD,而且不含裂缝6.表面活性剂的缺点1)滞留:吸附、溶解、沉淀和与聚合物不配伍,由此产生絮凝、分层。
提高采收率原理及方法

蒸汽吞吐过程
蒸汽吞吐开采原理示意图
蒸汽
油
油 层
注汽
焖井
采油
蒸汽吞吐井的产量特征曲线
(2)蒸汽驱:
蒸汽驱:按一定生产井网,在注汽井注汽,在生产 井采油。
蒸汽注入井
蒸汽带
热油水混合带
油层
注蒸汽热力采油的增产原理:
★原油粘度大大降低,增加了原油的流动系数;
★油层岩石和流体体积膨胀,增加了弹性能量; ★原油中的轻质油份易挥发,进入气相后更易流动; ★油相相对渗透率有增加的趋势,从而增加了原油
3、碱驱
驱 油 机 理
在注入水中加入碱,与原油中的有机酸反 应,生成表面活性剂,降低油水界面张力, 改变岩石润湿性,提高驱油效率。
药剂
氢氧化钠(NaOH)、硅酸钠、碳酸钠、原硅酸 钠(由NaOH和水玻璃配置而成)
存在问题
碱耗;流度控制。
4、化学复合驱
化学复合驱是由聚合物、活性剂、碱以各种形式组合驱动。 包括:二元驱和三元驱。
的流动能力;
★提高了地层压力,增加了驱油能量; ★清除了井壁污染,降低了井筒附近的流动阻力。
2、火烧油层
火烧油层:采用适当的井网,将氧气或空气注入井中并 用点火器将油层点燃,燃烧前缘的高温不断使原油蒸馏、 裂解、并驱替原油到生产井。
火烧油层燃烧过程示意图
火烧油层增产原理:
★燃烧带的温度很高,使燃烧带前缘的原油加热
2.驱油效率 ⑴定义
由天然的或人工注入的驱替剂从波及范围内驱替出的原
油体积与波及范围内的总含油体积的比值。
S o S or ED So
影响因素:岩石的润湿性、孔隙结构、流体性 质、毛管数。
①岩石的润湿性 对于亲水岩石,毛管力是驱油动力,驱替效率高。当 压差较大时,俘油残留于小孔道内。 对于亲油岩石,毛管力是驱油的阻力,驱替效率低。
提高原油采收率原理
提高原油采收率原理原油采收率是指在油田开发过程中,由于地质条件和采油技术限制,无法完全开采油田中的原油量与油藏中原油量的比值。
采收率的提高对于有效利用油藏资源、提高油田开发效益具有重要意义。
下面将从地质条件、油藏特征和采油技术三个方面简要阐述提高原油采收率的原理。
首先,地质条件是影响原油采收率的主要因素之一、地质条件的复杂性决定了油藏中的原油分布和流动性。
在油藏开发过程中,需要充分了解油藏的地质特征,包括岩性、流体性质、孔隙结构等,从而选择合适的采油方法。
例如,对于有较高渗透率的油藏,可以采用自然驱动法或辅助驱油法,以提高采收率;对于孔隙度较高的油藏,可以采用水驱法以增加原油产量。
因此,针对不同地质条件采用合适的采油方法是提高原油采收率的基础。
其次,油藏特征也对原油采收率的提高起到重要作用。
油藏特征包括油藏类型、油藏压力、流动性等。
油藏类型主要分为油气藏和油藏,不同类型的油藏对于采油方法和工艺的选择有所不同。
例如,对于气藏,可以采用注气法或气开采技术;对于稠油藏,可以采用热采、溶解气驱等方法。
油藏压力是控制原油流动的重要因素,当油藏压力较高时,原油易于流动,采油效果较好。
在采油过程中,通过合理地降低油藏压力,比如通过地下水注入或人工注水等方式,可以增加原油的采收率。
此外,油藏流动性也是影响采油效果的一个重要因素。
当油藏流动性较低时,原油流动困难,降低采油效果。
因此,在采油过程中,可以采取一些措施来改善油藏流动性,比如注水、注泥等方式。
最后,采油技术是提高原油采收率的关键。
随着科技的进步,采油技术也在不断创新和发展。
提高原油采收率的关键在于增加有效采油面积、改善原油流动性、降低采油阻力等。
其中,常用的采油技术包括增加井数、改造井筒、增加注水井、改善采油方法等。
例如,通过增加井数,可以增加原油的开采量;通过改造井筒,可以改善油井的生产能力;通过增加注水井,可以提供足够的压力将原油推出油藏。
此外,还可以采用化学驱油、热采技术、燃烧驱油等方法来提高原油采收率。
《提高采收率》复习提纲(简答+推导)及详细答案
《提高采收率》复习提纲1、石油采收率:原油的采出量与原始地质储量之比。
2、粘性指进与舌进及其对驱油效率的影响:粘性指进是指排驱前缘成指状穿入被驱替相油区的现象,它是由排驱相的粘度低于被排驱相粘度、及油层非均质性差异造成的。
粘性指进不仅使前缘提前突破,而且产生微观绕流,降低前缘的微观驱油效率。
舌进是指油区前缘沿高渗透层凸进的现象,这一现象主要是由于油层纵向(宏观)非均质性而引起的。
舌进使驱替介质的垂向波及系数大大降低,严重影响驱油效率。
3、油水(或驱替)前缘:驱油过程中,驱油剂进入油区,取代孔隙中油的位置而将油依次往前推,形成宏观的油水界面,界面前方是原始饱和度的油区,称为原始油带,后方是水波及区,称为油水两相(流动)区,分割油区与油水两相区的界面称为油水(或驱替)前缘。
4、前缘流速与表观流速:表观(或达西)速度u 是体积流量除以与流动方正交的横断面积;“前缘”流速v 则是一个流体单元穿过宏观尺度介质的真实速度。
二者关系为v=u/φ。
5、空隙结构对驱油效率的影响。
所有的驱油过程实际上都是发生于油藏的孔隙中。
如果以孔隙为基本单元进行研究,可以获得许多反映驱油物理化学本质的信息。
但是,实际油藏的孔隙结构十分复杂,在目前的研究水平下还很难对其做精细描述。
因此,通常只能采用一个宏观统计平均参数——渗透率(K )作为流体在孔隙介质中宏观渗流能力的度量,而有关孔隙结构对驱油效率的影响还仅限于定性描述。
在微观上,油层中岩石颗粒的大小、形状是不均匀的,由此造成油层中孔隙结构(如孔隙大小、孔喉比等)的微观非均质性,这种微观非均质性对于驱油效率影响很大。
定性而言,岩石颗粒越均匀,油藏的微观孔隙结构越均匀,孔隙的大小趋于一致,孔喉比小、渗透率较高,相应的驱油效率也较高。
反之亦然。
6、流度比与采收率的关系:流度比d o M λλ=对采收率的影响主要表现于对宏观波及效率的影响:M<1驱替液的六度小于原油的流度,驱替液的波及效率较高;M>1说明驱替液流度大于原油的流度,驱替液的波及效率降低。
提高采收率技术
(3)高压干气驱油法(多次接触混相)
对于地层中原油组分含重质轻组分较多时,可向油藏高 压注干气,与原油充分接触,油中的轻质组分C2-6逆行到 气体前缘,并使之富化,富化的气体在推进过程中不断 与新原油接触,进一步被富化,最后达到混相。
高压注干气混相驱油过程
(4)CO2驱油法(一次接触混相)
混相流体驱油过程的相段分布图
(1)液化石油气驱动法(一次接触混相)
向油藏注入以丙烷为主的液化石油气,与原油形成混相 段塞,然后用天然气驱动段塞。液化石油气段塞前缘可 与地层油混相,后面与天然气混溶,形成良好的混相带 (低界面张力和降粘)。
注液化石油气混相驱油过程
(2)富气驱油法(多次接触混相)
对于地层油中轻质组分(C2-6)较少的油藏,可注入适量加 入乙烷、丙烷和丁烷的天然气,富气中的较重组分不断凝析 到原油中,最终使注入气与原油混相的驱油方法。 驱油过程是先注一段富气,再注一段干气,然后用水驱动。
强化采油=提高(原油)采收率。 20世纪80年代提出,前身是三次采油
一、提高采收率方法及原理
人工注水 注气
化学驱 混相驱 热力采油 微生物采油
依靠
一次采油
10-25%
天然能量
立足二次采油15-源自5%物理、机械和力学等 宏观作用
三次采油 应用 (强化采油)
化学、物理、热力、生物或 联合微观驱油作用
四次采油
(2)活性剂驱
类型 微乳状液驱、活性水驱、胶束溶液驱和泡沫驱等。 ⑴降低油水界面张力;
驱 油 ⑵改变亲油岩石表面的润湿性; 机 ⑶使原油乳化,产生迭加的液阻系数(贾敏效应), 理 增加高渗层的流动阻力,减小粘度指进现象。
活性剂驱主要以提高驱油效率为主。
《微生物提高采收率技术研究》
《微生物提高采收率技术研究》篇一一、引言随着现代工业的快速发展,采收率技术成为了许多行业关注的焦点。
其中,微生物在提高采收率方面的应用越来越受到重视。
本文将就微生物提高采收率技术的研究进行探讨,分析其原理、应用领域及未来发展趋势。
二、微生物提高采收率技术原理微生物提高采收率技术主要利用微生物的生物特性和代谢活动,通过改变油藏或矿藏的物理化学性质,进而提高资源的采收率。
其基本原理包括以下几个方面:1. 微生物分解作用:微生物可以分解复杂的有机物,释放出能源和养分。
在采收过程中,利用微生物分解作用,可将难采的原油分解为易采的轻质油,从而提高采收率。
2. 微生物增稠作用:某些微生物具有增稠作用,可以增加油藏的粘度,使原油更容易流动,从而提高采收率。
3. 微生物表面活性作用:微生物产生的表面活性剂可以降低油水界面张力,使油滴更容易从岩石表面脱离并随水流进入开采井中。
三、微生物提高采收率技术的应用领域微生物提高采收率技术广泛应用于石油、天然气、煤层气等资源开采领域。
具体应用包括:1. 石油开采:利用微生物技术对老油田进行二次开采,提高原油采收率;在油田钻井中,利用微生物改善钻井液性能,提高钻井效率。
2. 天然气开采:利用微生物产生的生物气作为天然气的补充来源;利用微生物降解作用降低天然气中的有害物质含量。
3. 煤层气开采:利用微生物将煤层中的甲烷释放出来,提高煤层气的采收率。
四、微生物提高采收率技术研究进展及展望目前,国内外在微生物提高采收率技术方面取得了显著的研究成果。
研究重点主要集中在以下几个方面:1. 新型高效菌种的选育与培养:通过基因工程、代谢工程等手段选育和培养高效、适应性强、代谢活动旺盛的菌种。
2. 菌液与地下环境的适应性研究:研究菌液在地下环境中的生存、繁殖及代谢过程,以提高其在复杂环境中的适应性。
3. 现场应用技术优化:根据实际开采情况,优化现场应用技术,如调整菌液配比、选择合适的注液时机等。
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一、名词解释1.原油采收率:是采出地下原油原始储量的百分数,即采出原油量与地下原始储油量的比值。
2.所谓增溶作用是指由于表面活性剂胶束的存在,使得在溶液中难溶乃至不溶的物质溶解度显著增加的作用。
3.采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。
它是油田开发的重要指标,反映地下原油的采出情况。
采出程度高,地下剩余可采储量愈少,因而开采难度也愈大。
4.采收率:指在一定经济极限内,在当前工程技术条件和开发水平下,可以从油藏中采出的石油量占原始地质储量的百分数。
它是一个油田开发水平的重要标志。
5.采油速度:指年产油量占其相对应动用地质储量的百分数,它是衡量油田开采速度快慢的指标。
6.水驱采收率:注水达到经济极限时累计采出的油量与原始地质储量之比。
7.残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油。
8.剩余油:水未波及到的区域内所剩下的油为剩余油,其分布是连续的,数量较大。
9.一次采油:依靠天然能量开采原油的方法。
10.二次采油:继一次采油之后,向地层中注入液体或气体补充能量采油的方法。
11.三次采油:采用向地层注入其他工作剂或引入其它能量的方法。
12.聚合物:由大量的简单分子化合而成的高分子量的大分子所组成的天然的或合成的物质。
13.聚合物的水解度:聚丙烯酰胺在NaOH作用下酰胺基转变为羧钠基的百分数。
14.聚合物驱:是把聚合物加到注入水中,增加注入水的粘度,降低水相渗透率,从而降低注入水流度的一种驱油方法。
15.表面活性剂:分子具有两亲结构,可自发地浓集于相界面,显著降低界面张力的物质。
16.微乳液:由油、水、表面活性剂、助表面活性剂(醇)和盐五种组分组成的油水高度分散体系。
17.活性剂稀溶液:活性剂浓度低于CMC的溶液称为活性剂稀溶液。
18.乳状液:一种或几种液体以小液珠的形式,分散在另一种不能互溶的液体中所形成的分散体系。
19.胶束:当水的表面聚集的表面活性剂分子得到饱和时,溶液中大部分活性剂的烃链便相互吸引而缔合成以烃链束为内核、亲水基外露的分子聚集体,这种聚集成团状的活性剂称为胶束。
20.临界胶束浓度(CMC):开始形成胶束的表面活性剂浓度为临界胶束浓度CMC;21.拟三元相图:在实际应用中,为表示方便,常将油、水、表面活性剂和助剂分别视为三个独立的组分,有它们候车的三元相图称为拟三元相图。
22.碱水驱:通过将比较廉价的化合物(如氢氧化钠)掺加到注入水中以增加其PH值,碱与原油反应降低原油之间界面张力,使原油乳化,改变岩石润湿性并溶解界面薄膜,以提高采收率的方法。
23.ASP复合驱:就是利用表面活性剂及碱降低界面张力,并结合聚合物进行流度控制,从而提高洗油效率和波及系数。
24.初次接触混相:注入的溶剂与原油一经接触就能混相。
25.多次接触混相:由于物质传递作用,即使采用的不是初次接触混相溶剂,注入的流体与油藏原油经过多次接触也能达到混相驱替,称为多次接触混相。
26.凝析混相:凝析混相要求注入流体必须富含~成分,即富气,因而又称为富气驱。
注入流体不断凝析进入原油,使原油与注入流体达到混相。
27.汽化混相:汽化混相要求油藏原油必须是轻质原油,对注入气的要求并不高,因此常采用价廉的贫气,又称为贫气驱或干气驱。
注入流体不断抽提原油中的轻质组分富化而达到混相。
28.混相驱:是指在油层任何位置,驱替流体与被驱替流体之间是完全混相的驱替。
29.最小混相压力:简称MMP,是指气体溶剂与油藏原油达到混相的最小压力值。
30.蒸汽吞吐:也称循环注蒸汽,是单井作业,在一口井中注入一定量的蒸汽,随后关井让蒸汽与油藏岩石进行热交换,然后开井采油的方法。
31.蒸汽驱油:以井组为基础,向注入井连续注入蒸汽,蒸汽将油推向生产井的采油方法。
32.热力采油:凡是利用热量稀释和蒸发油层中原油的采油方法统称为热力采油(Thermal recovery)。
这是一类稠油油藏提高采收率最为有效的方法。
二、填空题。
1.目前认为有前景的提高原油采收率的方法主要有(热力采油法),(混相驱油法)和(化学采油法)三大类。
2.原油采收率是注入工作剂的(体积波及效率)与(洗油效率)的乘积。
3.残余油在岩石微观孔隙中分布状态与(岩石孔隙结构)和 ( 岩石的润湿性 ) 有关。
4.亲油岩石的残余油通常以(油膜)的形式残留于地层中。
5.一次采油中主要依靠的天然能量包括:(天然水驱)、弹性能量驱、溶解气驱、气驱及重力驱等。
6.经过水驱之后,存在于油层内的油应分为(剩余油)和残余油两部分。
7.产生聚合物降解原因主要有(剪切降解(或机械降解) )、(化学降解)、(生物降解)和热降解。
8.聚合物在多孔介质中的滞留包括吸附、( 机械捕集 )和物理堵塞。
9.聚合物的溶解性不同于低分子的溶解,聚合物的溶解过程是先(溶胀),再溶解。
10.聚合物的溶解过程比小分子的溶解增加了(溶胀)过程。
11.离子型表面活性剂分为(阴离子型)、(阳离子型)和(两性型)表面活性剂。
12.开始形成胶束的表面活性剂浓度称为(临界胶束浓度)。
13.表面活性剂在岩石表面的吸附可分为(物理吸附)和(化学吸附)两种。
14.当水增溶在胶束核心中,油是连续相时,这种微乳液为(油外相或油包水型)微乳液;当油增溶在胶束核心中,水是连续相时,这种微乳液为(水外相或水包油型)微乳液。
15.微乳液的(超低界面张力)可使驱替前缘与原油混相,消除渗流阻力。
16.表面活性剂驱油机理中,一是降低(油水界面张力)、二是改变(岩石润湿性)和三是(乳化作用)。
17.油藏温度升高,使表面活性剂在岩石表面的吸附,特别是化学吸附(增大)。
18.利用聚合物可改善活性剂溶液不利的流度比,目前二元复合体系多采用(胶束/聚合物溶液)驱油。
19.三元复合体系利用聚合物进行(流度)控制,利用碱和表面活性剂协同作用产生(超低界面张力)。
20.在烃类拟三元相图中,两相包络区之内的任一混合物M在平衡条件下将形成位于相边界线上的(平衡液相)和(平衡气相)。
21.一次接触混相是指原油与注入气一次接触马上相互溶解。
此时,注入的气体溶剂通常是(丙烷)和(液化石油气)。
22.气体混相驱油可分为(一次接触)和(多次接触)混相驱,按混相驱机理不同,后者有可分为(凝析混相)和(汽化混相)。
23.凝析混相是注入气中的中间分子量烃从注入气中传质到油藏原油,油藏原油的成份逐渐达到注入气的成份,最终达到混相。
混相区域首先发生在(近井地带)。
24.我国稠油的特性是稠油粘度对(温度)的敏感性大。
25.火烧油层有三种工艺形式,即:( 干式正向燃烧 )、( 干式反向燃烧 )和( 湿式正向)燃烧。
26.常用的热力采油工艺有(蒸汽吞吐法)、(蒸汽驱油法)和火烧油层。
27.火烧油层有三种工艺形式,即:(干式正向)燃烧、(干式反向)燃烧和(湿式)燃烧。
三、简答题(每题5分)1、作油驱的主要聚合物a、人工合成高分子化合物:如部分水解聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等;b、天然聚合物:从自然界(植物及其种子)中得到天然聚合物,如褐藻酸钠、皂夹粉、珍珠菜、动植物胶、淀粉等;利用细菌发酵生成的天然聚合物,黄胞胶、杂多糖、葡聚糖等。
3.简述三元复合驱驱油机理及存在的问题答:三元复合驱驱油机理:(1)降低界面张力:A/S/P 三元体系比 A/S 二元体系能产生更低的界面张力。
原因: 1)P 能保护S,使其不与水中二价离子反应;2) S与A间的“协同效应”,从而降低了界面张力。
(2)较好的流度控制:碱和活性剂可有效地保护聚合物不受高价离子影响,使聚合物溶液具有高的黏度。
(3)降低化学剂的吸附:碱存在使岩石表面的负电荷增多,可减少阴离子型活性剂及聚合物的吸附损失。
存在问题:(1)聚合物用量大;(2)碱伤害严重(结垢严重);(3)存在色谱分离现象。
2.表面活性剂稀体系的驱油机理答:(1)低界面张力机理。
(2)润湿反转机理。
(3)乳化机理。
(4)提高表面电荷密度机理。
(5)聚并形成油带机理。
存在表面活性剂损失及不利流度比问题。
3.表面活性剂体系的驱油机理a、活性水驱:活性水驱是以浓度小于CMC的表面活性剂水溶液作驱动介质的驱油方法。
1.降低油水界面张力,使残余油变为可流动油 2.改变岩石表面的润湿性3.增加原油在水中的分散作用4.聚并形成油带机理b、胶束溶液驱机理(1)低界面张力机理; (2)润湿反转机理; (3)乳化机理;(4)增溶机理; (5)提高表面电荷密度机理; (6)聚并形成油带机理。
c、微乳液驱油机理(1)大幅度降低油、水界面张力;(2)胶束、微乳液对油、水具有很强的增溶性质,一定程度上消除驱替液与被驱替原油之间的界面,达到混相驱油的效果。
(3)聚并形成油带机理1.碱水驱油机理答:(1)降低界面张力;(2)改变岩石的润湿性机理;(3)乳化-捕集机理;(4)乳化-携带机理;(5)溶解坚硬的界面薄膜。
2.简述热力采油的基本原理和常用技术。
答:基本原理是地层油受热,使高粘油变成低粘油,增加原油的流动性,或者使不流动的油变为可流动油。
常用方法有蒸汽吞吐,蒸汽驱油和火烧油层。
3.热力采油包括蒸汽吞吐、蒸汽驱和火烧油层。
(1)蒸汽吞吐机理:降低地层中的原油粘度;解除地层堵塞,产生大量气体,气体膨胀驱油;(2)蒸汽驱机理:降低原油粘度,增加地层能量,轻质成分蒸发并在前缘形成混相带,蒸汽驱油效率高于水驱机热水驱;(3)火烧油层机理:通过注入井注入空气,与原油发生氧化反应,放出大量热,温度升高,点燃地层中的原油,通过燃烧重油裂解,产生焦炭,轻油及大量气体,焦碳成为继续燃烧的燃料与氧气反应,生成大量水汽等。
4.简述蒸汽吞吐法工艺、增产机理及适用条件答:工艺:注蒸汽到生产井中,经历一个短暂的关井期后,油井开始生产。
此过程可循环往复进行,因此,又称为循环注蒸汽工艺。
增产机理:(1)降低原油的粘度;2)解除地层堵塞;(3)产生大量气体(气体的膨胀能可驱动原油、降低界面张力、降低水相的相对渗透率)。
适用条件:(1)地层有充足的天然能量;(2)厚油层;(3)小井距;(4)浅井。
5.简述蒸汽驱油法工艺、增产机理及适用条件答:工艺:蒸汽驱油类似水驱,即以井组为基础,向注入井连续注入蒸汽,将油推向生产井。
注入地层中的蒸汽不仅可以改变原油的流动性,而且可以增加地层的能量。
增产机理:a)(1)降低原油的粘度;(2)增加地层的能量;(3)轻质成分蒸发,并在前缘形成混相带。
适用条件:(1)深度小于1500m;(2)厚油层,厚度大于6m;(3)含油饱和度高;(4)原油粘度小于10000mPa.s。
(5)地层渗透率高于0.25mm2。
6.简述火烧油层工艺、燃烧机理及适用条件。
答:工艺:(1)干式正向燃烧;(2)反向燃烧;(3)湿式燃烧燃烧机理:(1)通过注入井注空气,空气与原油发生氧化反应,在高压条件下,此反应放出大量的热,油层温度不断增加,最终点燃地层中原油。