空气泡沫调驱提高采收率技术先导试验                     肖良 李雪峰 高海涛 史江恒                      采油工程技术研究院                        二OO九年二月 目  录
一、中原油田提高采收率面临的技术难题及对策 1 二、空气泡沫调驱技术研究 4 (一)原油氧化动力学研究 4 (二)注空气安全控制技术研究 5 (三)耐温抗盐泡沫体系研究 8 (四)空气泡沫驱替实验提高采收率研究 10 (五)空气泡沫调驱工艺研究 15 (六)空气泡沫调驱的腐蚀机理及防腐措施 18 三、矿场应用及效果分析 25 (一)试验区的确定 25 (二)空气泡沫调驱矿场试验 27 (三)试验区注采动态分析 27 (四)矿场试验效果 32 四、结论与认识 34 一、中原油田提高采收率面临的技术难题及对策 油藏类型的复杂性决定了提高采收率技术的多样性,目前提高采收率技术有化学驱、聚合物驱、微生物驱、气驱、泡沫驱和热力采油。 中原油田东濮凹陷油藏的地层温度高,地层水矿化度和钙、镁离子高,详见表1-1。其中矿化度小于10×104mg/l的油藏覆盖的地质储量为4714.6210×104t,占东濮凹陷总储量的9.26%;矿化度在10-15×104mg/l的地质储量为4759.85×104t,所占比例为9.35%;矿化度在15-20×104mg/l的地质储量为4230.97×104t,所占比例为8.31%;矿化度矿化度在20-25×104mg/l的地质储量为7011.97×104t,所占比例为13.78%;矿化度高于25×104mg/l的地质储量为30181.22×104t,所占比例为59.3%,详见图1-1。不同油藏温度范围的油藏地质储量比例见图1-2。
|