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基于储层微结构改善的体膨颗粒性能及其驱油机理研究汇报人:2024-01-12

引言储层微结构改善技术体膨颗粒性能研究驱油机理研究实验设计与数据分析结论与展望

引言01

03体膨颗粒在石油开采中的应用体膨颗粒是一种新型的石油开采技术,具有改善储层微结构、提高石油采收率的潜力。01石油资源重要性石油是现代工业的重要能源和原材料,对国家经济和安全具有重要意义。02储层微结构对石油开采的影响储层微结构是影响石油开采效率的关键因素之一,改善储层微结构可以提高石油采收率。研究背景与意义

国内研究现状国内在体膨颗粒驱油技术方面取得了一定的研究成果,但在实际应用中仍存在一些问题。国外研究现状国外在体膨颗粒驱油技术方面进行了大量研究,取得了一系列重要成果,并应用于实际生产中。发展趋势随着石油开采难度的增加和环保要求的提高,体膨颗粒驱油技术将越来越受到重视,未来将成为石油开采领域的重要研究方向。国内外研究现状及发展趋势

本研究旨在通过实验研究、理论分析和数值模拟等方法,深入研究体膨颗粒在改善储层微结构、提高石油采收率方面的作用机理,并探讨其在不同储层条件下的适用性和优化方案。研究内容揭示体膨颗粒改善储层微结构、提高石油采收率的内在机理,为体膨颗粒驱油技术的实际应用提供理论支持和技术指导。研究目的研究内容、目的和方法

储层微结构改善技术02

储层微结构是指储层中孔隙、喉道、裂缝等微观结构的总称,对油气藏的开发效果具有重要影响。储层微结构定义根据孔隙大小、形状、连通性等特征,储层微结构可分为多种类型,如粒间孔隙、溶蚀孔隙、裂缝等。储层微结构分类储层微结构概念及分类

利用高压水射流冲击储层,改善储层微结构,提高储层渗透性。高压水射流技术酸化技术超声波技术通过向储层注入酸液,溶解储层中的部分矿物,扩大孔隙空间,改善储层微结构。利用超声波在储层中的传播和反射,产生空化效应和机械振动,从而改善储层微结构。030201改善储层微结构的方法和技术

改善效果评价方法通过对比改善前后的渗透率、孔隙度、含油饱和度等参数,评价储层微结构改善的效果。影响因素分析储层微结构的改善效果受多种因素影响,如储层岩石类型、矿物成分、孔隙结构特征、施工参数等。因此,在进行储层微结构改善时,需要综合考虑各种因素,选择合适的改善方法和技术参数。改善效果评价及影响因素分析

体膨颗粒性能研究03

选用高分子吸水树脂等原料,通过调整原料配比,优化体膨颗粒的吸水膨胀性能。原料选择与配比采用反相悬浮聚合法等制备工艺,制备出具有不同粒径和吸水倍率的体膨颗粒。制备工艺运用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等手段对体膨颗粒的微观形貌进行表征,分析其内部结构和表面形态。表征方法体膨颗粒的制备与表征

膨胀倍率与粒径关系探讨体膨颗粒粒径对其吸水膨胀倍率的影响,寻找粒径与膨胀性能之间的内在联系。长期稳定性考察体膨颗粒在长期使用过程中的吸水膨胀性能和稳定性,为其在油田应用提供理论支持。膨胀动力学研究体膨颗粒在不同温度、压力和介质条件下的吸水膨胀动力学过程,揭示其膨胀机理。体膨颗粒的膨胀性能研究

123通过室内岩心驱替实验,评价体膨颗粒在不同渗透率储层中的驱油效率,分析其提高采收率的效果。驱油效率结合实验数据和理论分析,揭示体膨颗粒在储层中的运移、滞留和驱油机理,为其优化设计和应用提供指导。驱油机理探讨体膨颗粒与聚合物驱、表面活性剂驱等其他驱油技术的协同作用机制,为油田开发提供新的技术思路。与其他驱油技术的协同作用体膨颗粒的驱油性能研究

驱油机理研究04

驱油过程中的物理化学变化润湿性改变体膨颗粒吸水膨胀后,可改变岩石表面的润湿性,从亲油变为亲水,降低原油在岩石表面的粘附力,有利于原油的剥离和采出。界面张力降低体膨颗粒与原油接触后,可降低油水界面张力,使原油更易于被水驱替。乳化作用体膨颗粒在水中形成稳定的乳化液,可将原油乳化成小油滴,随水流一起流动,提高驱油效率。

渗透率改善体膨颗粒吸水膨胀后,可填充岩石孔隙中的微裂缝和吼道,改善储层的渗透率,提高注入水的波及系数。流度控制体膨颗粒在水中形成高粘度的溶液,可控制流体的流度,防止注入水在储层中的窜流和指进现象。压力传递体膨颗粒在储层中吸水膨胀后,可形成一定的压力梯度,推动原油向生产井方向流动。驱油过程中的渗流力学分析

通过室内实验和数值模拟等方法,评价体膨颗粒的驱油效率,并与传统驱油方法进行比较。驱油效率评价分析影响体膨颗粒驱油效果的因素,如储层物性、原油性质、注入水水质、注入方式等,为优化体膨颗粒的驱油方案提供依据。影响因素分析综合考虑体膨颗粒的制造成本、运输成本、施工成本等因素,对其经济性进行评价,以确定其在油田开发中的适用性。经济性评价驱油效果评价及影响因素分析

实验设计与数据分析05

第二季度第一季度第四季度第三季度体膨颗粒储层岩石实验

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