凝胶颗粒调驱工艺技术7.15

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1、提纲一、凝胶颗粒调驱技术机理二、凝胶颗粒性能评价(一)凝胶颗粒的基本特征(二)颗粒的膨胀倍数评价(三)膨胀速度(四)耐冲刷能力评价(五)凝胶颗粒的粘弹性(六)PH值影响(七)矿化度的影响三、凝胶颗粒工艺技术(一)选井原则(二)施工工艺(三)施工步骤四、现场应用五、效果分析(一)效果分析(二)典型井例(三)经济效益六、认识与建议9一、凝胶颗粒调驱技术机理为解决预交联硬颗粒破碎后(如泵的剪切、炮眼的剪切等),易沿油层大孔道产出的问题,以及提高预交联颗粒段塞的整体运移性能,针对文、卫、马油田砂岩油藏渗透率高、孔隙大的特点,我们应用了耐温抗盐凝胶新型颗粒调驱剂,它是

2、一种具有多种吸水性官能团的耐温、抗盐型超强吸水树脂,主要由阴离子单体、非离子单体、阳离子单体、无机溶胶、表面活性剂等在引发剂、交联剂存在下采用聚合、交联、共混同步合成,经洗涤、造粒、烘干、粉碎、筛分等工艺过程加工而成。当凝胶颗粒与水接触时,水分子进入凝胶网络结构内与亲水基团作用产生氢键,形成较强的亲和力,同时,具有空间网络结构的凝胶体各交联点之间的分子链因吸入水分子而由无规蜷曲状态变为伸展状态,并产生内聚力,当这种作用力达到相对平衡时,吸水膨胀达到饱和状态。凝胶颗粒调驱机理是将凝胶颗粒调剖剂注入地层,由于渗透率差异和微裂缝存在,调剖剂优先进入高渗透层和裂缝地

3、带,在地层温度条件下,生成凝胶,形成低渗透屏障,增大渗流阻力,控制主要吸水层的吸水能力,使注入水进入中、低吸水层,实现油藏平面矛盾和纵向层间矛盾的调整(即调整注水剖面),增大注水波及系数,提高注入水利用率,控制油井含水上升,改善驱油效果,提高油田最终采收率。凝胶颗粒调驱技术它克服了预交联硬颗粒不足,通过现场实验调剖效果明显,凝胶颗粒具有的以下优点:(1)凝胶颗粒属地面交联产物,解决了常规地下交联调剖剂进入地层后,因稀释、降解、吸咐等各种复杂原因造成的不成胶问题;并且该技术配制简单,施工方便,无毒安全。(2)凝胶软颗粒具有良好的运移能力,在多孔介质中表现出“变

4、形虫”特征。和硬性颗粒相比,这种可动性有利于扩大颗粒的侵入及作用范围。(3)该调驱剂具有较好的选择进入能力,可减少对非目的层的伤害,并且调驱剂颗粒柔顺性好,有利于扩大调驱剂作用范围,起到调驱和驱油的作用。(4)设计合适的浓度和颗粒大小及注入方式,该调驱剂可对大孔道和裂缝性油藏进行深部处理。膨胀后的颗粒具有一定的弹性、强度和保水功能,在调驱上具有抗温抗盐性能好、配制简单、施工方便、对非目的层污染少等优点。二、凝胶颗粒性能评价(一)凝胶颗粒的基本特征9为了满足现场和室内实验研究需要,合成了8种性能不同的凝胶颗粒,室内考察了这8种凝胶颗粒的性能,见表1。实验中主要

5、选择较具有代表性的4#软颗粒和3#硬颗粒。表1凝胶颗粒基本特征颗粒类号凝胶强度*膨胀时间25oC(min)膨胀倍数稳定性120oC(月)60oC70oC80oC90oC1#G1040465060>122#G1026375455>123#G180607890100>124#D807495150150125#D140526590100126#F2517245055>127#D18047568585>128#G8031364550>12备注恒温7天恒温7天恒温10天恒温10天*按R.D.Sydansk衡量方法来评价凝胶强度:D—中等流动凝胶;F—高变形非流动凝胶;

6、G—中等变型非流动凝胶.(二)颗粒的膨胀倍数评价可以从表1中清楚地看出,随着温度的升高,颗粒的吸水能力增强,膨胀倍数增大。同时图1给出了盐离子浓度对颗粒膨胀倍数的影响。盐离子的存在对颗粒的膨胀倍数有较大的影响:在低盐浓度区,颗粒的膨胀倍数随着盐浓度的增加而降低,50000mg/l的盐离子便可使颗粒的膨胀倍数从200倍下降到50倍。但盐离子的浓度超过一定值后颗粒的膨胀倍数不随盐浓度而变,盐离子浓度的大小对颗粒膨胀倍数影响趋于平稳。图1含盐浓度对颗粒膨胀的影响9(三)膨胀速度膨胀速度是衡量颗粒性能的一个重要标志,一般来说,作业措施目的不同对膨胀速度的要求也不一致

7、,如进行堵水或者浅调作业,选择膨胀速度较慢的颗粒较为合适,在颗粒未完全膨胀之前将颗粒注入到目的层,这有利于颗粒的封堵,如进行深调作业,则应选择膨胀速度较快的颗粒,在颗粒完全膨胀后将颗粒注入到地层,有利于颗粒在裂缝或高渗透带内运移。颗粒的膨胀速度主要受配制水中含盐量和温度的影响,在盐水中的膨胀速度得到大大延缓,见图2。图2颗粒凝胶的膨胀速度(四)耐冲刷能力评价用堵剂堵塞率与驱替孔隙体积倍数的关系曲线来表示耐冲刷能力。由试验数据绘制曲线见图3。由图3可见,曲线随孔隙体积倍数增加而平缓下降,表明堵剂耐冲刷能力强。图3岩心冲刷试验曲线9(五)凝胶颗粒的粘弹性颗粒吸水

8、膨胀后具有显著的的粘弹性,同时表现出较强的橡胶粘弹特

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