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石油、天然气工业

维普资讯 第24卷 第6期 大庆石油地质与开发 P.G.0.D.D. 2005年 12月 77 文章编号:1000—3754 (2005)06-0077-03 预交联体膨颗粒类调剖剂性能评价方法研究 王志瑶,李 颖,吕昌森,孟 静 (大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712) 摘要:预交联体膨颗粒调剖剂作为一种新型的调剖剂已在油田上得到广泛应用,并取得了较好的应用 效果。为了保证油田用体膨颗粒类调剖剂的性能稳定和调剖剂的质量,在室内对体膨颗粒调剖剂进行 了ijn,4定和评价,并建立了一套体膨颗粒类调剖剂的评价方法。 关 键 词:体膨颗粒;调剖剂;膨胀倍数;性能评价 中图分类号 :TE357 文献标识码:A 随着油田综合含水的不断上升,调整油层吸水剖 交联体膨颗粒调剖剂适用于特高渗透率或有大孔道的 面、扩大波及体积已成为减缓原油产量递减的重要技 油层条件,具有堵塞孔喉的作用,油层渗透率较低的 术措施 ¨j。在大庆油田聚合物驱工业化推广应用过 油层不适合。 程中,先后开展了大量的深度调剖现场试验。从现场 预交联体膨颗粒调剖剂是一种吸水体积膨胀材 应用的规模和经济效益来看,预交联体膨颗粒调剖剂 料,对油无吸人性,并且油中水凝胶体积收缩。采用 取得了很好的增油降水效果。为了保证油田用预交联 微观实验装置研究预交联体膨颗粒通过孔喉时的运移 体膨颗粒类调剖剂的性能稳定和调剖剂的质量,结合 特征发现:①小于孔喉的颗粒在注入水的驱动下可以 现场应用的实际情况,在室内开展了体膨颗粒调剖剂 顺利通过孔喉;②大于孔喉的颗粒通过孔喉时,由于 的性能评价方法研究,系统地介绍了预交联体膨颗粒 其粘弹性较好,颗粒可发生形变,呈现 “变形虫” 调剖剂的特性,制定了膨胀后的性能和抗压强度等的 特征,通过孔喉后恢复原状;③与孔喉相匹配的颗 定量评价方法,并探讨了这些因素对调剖剂作用效果 粒,经吸附、聚集、堵塞后可逼迫水流转向,实际上 的影响,提出了初步的筛选标准和评价方法。 在颗粒通过孔喉时,常常是几种机理的综合表现,并 非单独一种机理起作用 j。 1 预交联体膨颗粒类调剖剂的性能特 点、适用条件及作用机理 2 预交联体膨颗粒类调剖剂的评价方 法 预交联体膨颗粒类调剖剂遇水膨胀,体积膨胀倍 数一般在几倍至几十倍。它有很好的韧性和强度,但 2.1 密度的测定 粘弹性很小。体膨颗粒调剖剂主要由主剂、交联剂、 采用排液法实验测定预交联体膨颗粒调剖剂的密 引发剂、添加剂、增强剂和热稳定剂等化学剂组 度,介质采用煤油。即称取一定质量的调剖剂样品, 成 J。工业化产品生产各种化学剂的浓度为:主剂 测定其排开煤油的体积,从而计算出调剖剂的密度。 15%一20%;交联剂 300—400mg/L;引发剂 1000 每个样品采用3次平行测定取平均值的方法,以减少 mg/L;添加剂0.5%一1.5%;热稳定剂2%。 实验的误差。 预交联凝胶颗粒吸水后仍然具有很好的柔顺性和 2.2 膨胀倍数的测定 韧性,因而可用作油田水井吸水剖面改善处理剂及油 预交联体膨颗粒调剖剂主要是由具有强亲水基团 井选择性堵水剂。该凝胶颗粒在水中以分散的微粒存 的交联高聚物组成,与水接触时,水分子会进入预交 在,具有体膨性能,注入到地层空隙后,微粒在水驱 联凝胶网络结构内,并与亲水集团相互作用产生氢 压力作用下产生变形,驱动孔隙内的剩余油

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