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泡沫在孔隙介质中的运移及驱油机理(精选)

泡沫在孔隙介质中的运移及驱油机理1 泡沫在孔隙介质中的驱油特性发泡剂如何选择是泡沫驱能实现的关键因素。一般的发泡剂是一种高活性阴离子表面活性剂, 它不仅显著降低了界面张力, 也可以提高岩石表面的润湿性, 原来是油乳化, 液体薄膜的位移可流动。

泡沫在孔隙介质中的运移及驱油机理

1 泡沫在孔隙介质中的驱油特性

发泡剂如何选择是泡沫驱能实现的关键因素。一般的发泡剂是一种高活性阴离子表面活性剂, 它不仅显著降低了界面张力, 也可以提高岩石表面的润湿性, 原来是油乳化, 液体薄膜的位移可流动的油状物。前泡沫驱系统乳化油, 一些泡沫后的发泡剂是结果。

1.1 泡沫的运作方式

一般泡沫是要经过挤压然后剪切油滴, 最后将油推走, 从而占据孔道。

对于毛孔的盲端, 水疱挤泡沫首先快速移动到盲侧门, 那么泡沫顶部进深的盲端, 占据的空间油滴, 在油相中的盲端被排出气泡膜沿边缘。

该泡沫材料中的亲脂性的模型驱残余油被安装到墙壁上的孔液滴整体向前移动。如果油和泡沫可以克服孔壁之间的粘附性 (油本身足够的内聚力) , 液滴可以被一体地驱动, 但这是罕见的。一般情况下, 粘附力是大于凝聚力原油, 油状物切割和撕裂的层剥落。

1.2 泡沫和气柱堵塞大孔道的作用

泡泡多孔介质中, 大气泡热毛细迁移速度比运输囊泡。这是因为当前的状态, 粘性力使得被拉伸成变形气泡;另外, 毛孔的凹凸性等等因素都能导致大的气泡的产生变形, 因此导致流动的阻力变大。无论是亲水或亲脂性的多孔介质孔隙介质中, 存在大量的新锐乐队大气柱和中央带状部分大气柱抓住毛孔粗大的趋势已经出现。从生产角度来看, 这种选择性堵漏更有利于驾驶, 脱皮的小孔隙多孔岩石和剩余油的作用, 有利于提高复苏。

2 泡沫驱油机理

2.1 泡沫微观驱油机理

2.1.1由于气泡或液滴碰撞, 并产生额外的阻力, 而孔喉由于气泡通过气泡的变形, 增加悯产生的效果从额外的阻力。所以, 当泡到大孔隙水占据, 大大增加了其流动性。

排量泡沫系统的过程中, 水驱残余油的泡沫首先进入大孔隙性, 不断流入的泡沫把原来的空隙占用, 只能从随后的位移气泡流动的孔喉较小的孔隙空间不占用的气泡之间的气泡和周围的岩石的流体通路的电阻, 则气泡也输入到随后的水浸溶液占据孔喉, 迫使后者更小的孔喉, 这个过程中, 残留的水在这些小孔隙水浸不扫描和渣油会被水浸出。

2.1.2 泡沫驱流动时产生了很多细小的气泡:

(1) 这些气泡可以细分成大气泡包围喉咙, 不可及孔隙空间。内的孔和大的气泡累积的多个小气泡可以发挥同等作用的堵塞, 而且气泡的条目, 取代在孔隙中的残余油。

(2) 微小的泡沫能深入毛孔的盲端, 这将推动残油。占据第一大气泡流道的一部分, 迫使随后位移流体流过的上部盲端, 带动了一些残油, 位移过程中去, 有一个, 两个或三个小气泡变成盲人侧, 小气泡只输入“挤出”一节中残余的油, 同时进入盲端的气泡变成了一个临时的颗粒, 在盲端部产生一个新的空隙结构, 这样就能使得后面的驱替液深入盲端左右结束, 造成水浸出更多的剩余油流。

泡沫水浸与WAG相同的泛洪机制, 但它是高于WAG有更多的流动性控制能力, 增强能力, 洗油, 泡沫破灭后, 仍具有WAG驱的微观机制。

2.2 泡沫宏观驱油机理

正如我们都知道, 对于一个非均质严重的油田, 各类水驱油藏开采状况的差距。特别是, 各部分被洗过的韵律油层条件很大的不同, 高渗透驱油效率, 高达70%~80%, 通常为约50%, 其厚度在底部的利用只有20%~30%, 几乎是近20%~30%未使用的上水库, 近40%~80%的储层厚度虽然洗涤, 但驱油效率仍然很低, 剩余油饱和度还是很高的。它预期的水1.8PV, 洗涤厚度高达70%的75%的全层注水效率为39%, 显示出它的水驱不良。这种类型的水库, 上游水库剩余油饱和度, 低渗透的特点, 它是EOR泡沫基础的应用。

2.2.1 扩大波及体积

泡沫驱, 以改善垂直扫描效率和面积波及效率有较大的影响。

窜高渗透性增加的流动阻力, 减少调整层之间的层与层之间的夹层 (或层) 的干扰, 提高水库波及体积。

注入的石油泡沫, 因为高水渗透油藏开发网站有洗“窜”的效果 (尤其是正韵律油藏底部普及率高的站点, 这窜效果更明显) , 注入泡沫优先进入网站, 残余油饱和度一部分的上部区域是比较低的, 泡沫是相对稳定的, 这将大大增加流动阻力。

由于层流渗透率降低, 泡沫块高渗透“窜”的高度必然要遵循注入流体流动, 影响其他方向的条件很差, 因此扩大了面积波及的效率。而在平面矛盾较为突出的区域, 这效率改善效果更明显。

2.2.2 提高驱油效率

泛洪机制的详细描述已在微小气泡在泡沫驱提高驱油效率, 只有其渗透层中的一个不同的角色进行概述的机制。

非可洗的特低渗透层段的位移特性, 有两种可能性。第一种是由于高磁导率层段的堵塞, 层与层之间的关系调整, 所注入的泡沫系统进入该层段。因为这样的储层渗透率较低, 孔隙率更小, 更强的剪切, 处于原始状态的含油饱和度, 以形成稳定的泡沫可能。和捕集气体逸出的气体注入的其他部分, 也可能以气泡的形式在生产的不连续的运动, 直到在生产的突破, 以及主要作为泡沫溶液和气体的特性, 位移备用驱动器。从而增加了一层驱油效率的部分。

综上所述, 泡沫驱可以提高垂直扫描效率, 提高扫描效率平面波及体积, 并且还能提高不同类型的油藏驱油效率, 是一种更有效的方法。

空气和空气泡沫调驱提高采收率过程一直受到国内外的广泛关注。空气泡沫驱油技术结合了空气泡沫驱驱油成本低的优势, 和传统的低温氧化作用和流动性控制, 提高扫描效率低渗透层, 特别适用于高水、异质性严重的裂缝或孔隙型储层大改善, 经济复苏的光油层新技术。

摘要:1泡沫在孔隙介质中的驱油特性发泡剂如何选择是泡沫驱能实现的关键因素。一般的发泡剂是一种高活性阴离子表面活性剂, 它不仅显著降低了界面张力, 也可以提高岩石表面的润湿性, 原来是油乳化, 液体薄膜的位移可流动的油状物。前泡沫驱系统乳化油, 一些泡沫后的发泡剂是结果。

关键词:泡沫,孔隙介质,驱油机理

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