基于DLVO理论的低矿化度水驱机理及适用性研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:fafafaalex
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页岩油气是具有巨大开发潜力的非常规油气藏,由于其低孔隙度、低渗透率以及高含黏土矿物等特征,采用常规钻井及开发方式易发生粘土遇水膨胀、采收率低等问题。超临界二氧化碳(SC-CO_2)不含水及固相颗粒,已被证明在石油钻井及压裂增产中具有可行性。SC-CO_2开发页岩油气藏过程中的井壁稳定、压裂增产及实现二氧化碳地质埋存等是重点研究问题。当SC-CO_2与页岩接触后,页岩力学性质变化会对SC-CO_2钻
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复杂深层钻井工程中往往会钻遇盐膏层、高压盐水层、高温地层等,此时水基钻井液用润滑剂必需具备更好的抗温性能和抗盐抗钙性能,并且在高密度钻井液中也可发挥有效润滑作用。然而,目前常用的水基钻井液用润滑剂无法满足以上苛刻要求。因此,迫切需要研发一种抗高温、抗饱和盐、抗钙的高密度水基钻井液用多功能润滑剂。本文针对复杂深井高温高密度高矿化度水基钻井液用润滑剂的特殊要求,研制出了抗温180℃-200℃、抗饱和盐
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粘度大、流动性差是稠油开采过程中的主要难题,稠油粘度会随温度每升高8~9℃而减小一半。在稠油开采的过程中,提高原油温度能够有效的改善稠油流动性。稠油热采常用加热技术有井筒内电加热、热流体循环和蒸汽吞吐等,深入研究三种加热工况下井筒和储层的热交换问题,从而明确不同作业参数下井筒和储层中的温度分布规律,对稠油热采工艺参数设计和现场施工具有重要意义。本文通过深入研究三种稠油热采工艺的流动和换热机理,建立
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根据目前中国浅层油气资源日益枯竭的现实情况,可以预料未来在钻井工程领域,提高钻井效率的新技术会具有广阔的发展前景。淹没条件下,空化水射流能够对靶物产生比普通连续水射流更强的冲蚀破坏。而喷嘴结构是诱发射流空化的关键因素,因此研究喷嘴结构对水射流速度和空化能力的影响,分析其中的规律和机理,设计具有更强空化能力的新型空化水射流喷嘴具有十分重要的现实意义。本文在进行了大量理论文献和试验结果调研的基础上,设
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油气井固井结束后,在固井二界面处会有一层泥饼(典型厚度为2-5 mm)残留,这层泥饼的存在容易导致环空二界面密封失效,同时也是导致环空水泥石整体密封能力失效的关键。本文在泥饼固化技术的实验方法和实验思路的基础上,基于吸水树脂的成胶原理,提出了泥饼弹性化方法。该方法以固井流体作为依托介质,不改变钻井液组成与性能,将弹性化剂置于固井流体(主要是前置液)中,弹性化剂在固井流体向地层中的滤失过程中被带入泥
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