復(fù)合壓裂液體系提高致密油藏滲吸采收率實驗研究
[Abstract]:In recent years, with the development and perfection of fracturing fluid technology, guanidine gel, synthetic polymers, surfactants and other fracturing fluid technologies have been basically mature and applied in the case of specific reservoir requirements. The adaptability of the main technology of fracturing fluid to tight reservoir and the recovery and reuse of fracturing fluid are the decisive factors to meet the technical demand and control cost of fracturing fluid in the future, and meet the requirements of low damage and low cost. The technical indexes such as high efficiency and environmental protection are still the developing direction of the fracturing fluid in the future, and some new opinions on the technical conditions of the composite fracturing fluid are put forward. This paper puts forward a new idea on the technology of composite fracturing fluid, and improves the performance determination of surface active agent and new fracturing fluid through experimental research. Through the performance evaluation of surfactant and composite fracturing fluid system, the composite fracturing fluid system which can improve the recovery of tight reservoir is selected, and its reservoir adaptability is analyzed. The mechanism and main influencing factors of improving oil recovery by composite pressure fluid in tight reservoir are clarified. In the core saturation process of hydrophilic rocks, there is threshold pressure, which can absorb and drive oil spontaneously, the oil phase can be self-primed in the core of the hydrophilic rock, and there is no threshold pressure in the process of saturation. In the oil-friendly core, spontaneous imbibition and flooding occur in surfactant solution, surfactant improves the percolation condition of oil-friendly core, wettability changes, and the saturation of wet phase increases gradually in the process of imbibition. The pressure difference between wet phase and non-wet phase also decreases gradually. The oil-water seepage caused by capillary force can be divided into three parts: the seepage caused by the change of water saturation, the seepage caused by the change of permeability and the seepage caused by the change of wettability. The advantage of reverse imbibition is hydrophilicity and low permeability. Spontaneous permeability flooding is an important oil recovery mechanism in fractured reservoirs. The imbibition in tight reservoirs is systematically studied. The oil-water displacement mechanism between matrix blocks is evaluated by evaluating the role of surfactant in improving the imbibition ability of matrix rock blocks. A rational understanding of the methods and techniques for improving the permeability of tight reservoirs is given, which provides a basis for the development of reservoirs based on capillary imbibition. In order to improve the permeability of tight reservoirs, ultra-low interfacial tension should not be pursued blindly, and the reduction of interfacial tension has dual effects on the permeability and displacement of matrix rock.
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TE357
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,本文編號:2446064
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