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相似文献
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1.
选用埕东油田岩心 ,在温度为 60℃、pH值为 10 .2 0的准注入水中浸泡 72d。用ICP分析方法分别测量浸泡不同时间时岩心在水中溶解的Si4 和Al3 的质量浓度 ,再用Malvern粒径分析方法测得浸泡 72d后岩心颗粒的分散程度。试验结果对比表明 ,岩心溶解下来的物质量相对于可分散、运移的物质量是很少的 ,由此说明岩心的颗粒分散、运移是形成二次孔道的主要因素  相似文献   

2.
塔里木油田塔中地区志留系柯坪塔格组储层速敏较强,速敏造成渗透率降低,进而引发该地区油井产量严重下降。区别于常规的防膨、防颗粒运移措施,提出了应用纳米颗粒技术解决该问题。用人造岩心评价了不同纳米流体浓度对于不同驱替速率下纳米流体防止颗粒运移的效果,并通过天然岩心验证了该结果,同时从理论上计算了由于纳米流体的注入孔道内储层颗粒受力的变化。实验结果表明:纳米颗粒在浓度为0.15%条件下具有较好的防止颗粒运移的效果。  相似文献   

3.
固体颗粒在液相中的分散   总被引:11,自引:1,他引:10  
采用沉降分析研究了二氧化硅,重质碳酸钙,滑石和石滑4种颗粒在水,乙醇和煤油3种介质中的分散行为及表面活性剂对分散行为的影响,亲水的二氧化硅和重持碳酸钙在水各得到良好分散,在煤油中产生强烈聚团,而天然疏水的滑石和石墨颗粒则在水中聚团,在煤油中充分分散;颗粒在水与乙醇的比例为1:1的混合液中分散效果最好,表面活性剂在水和煤油中对颗粒分散的影响完全相反,颗粒在煤油中的分散行为随表面活性剂浓度变化而周期性  相似文献   

4.
首次通过核磁共振技术和岩心驱替实验相结合的方法,对黏弹性颗粒(B-PPG)驱油剂在岩心中的流动特征进行深入研究.驱替结果表明:B-PPG在岩心孔隙介质中以重复堵塞-变形-通过的方式运移.核磁共振横向弛豫时间(T2)图谱明确了B-PPG在孔隙介质中的调剖作用,即B-PPG首先运移进入大孔隙,然后对其进行封堵,促使液流转向...  相似文献   

5.
针对注入水中固体颗粒对低渗透储层孔隙结构及注水效果的影响,进行了探讨性实验研究。首次采用亚沸浓缩-真空过滤方法,成功地从注入水中提取出悬浮固体颗粒,并通过扫描电镜和能谱分析进行了系统观察、研究。同时,结合油层岩心室内模拟注水实验,对注水前后岩心孔隙中的微粒分布与渗透率变化做了分析对比。实验结果表明,新的实验方法合理简便,对从微观方面研究分析油田注水开发效果及注入水水质迈进了新的一步。  相似文献   

6.
水中溶解氢气的分析方法大致可以分为经典方法和仪器分析方法。经典方法须将水中的氢气解吸出来,然后用燃烧法测定,此方法需用水样品量较大。而用气相色谱法分析溶解于水中的永久性气体,又可以采用多种方式。但是,如何把水中所溶解的氢气从液相转入气相,然后用色谱仪检测,仍然是值得加以改进的。本文采用直接进样法,使操作简便。  相似文献   

7.
聚合物分散技术是在油田三次采油中的一项重要工艺,它的作用是将聚合物干粉颗粒均匀地散布在一定比例的水中,并使聚合物干粉颗粒充分润湿、分散溶解,主要用于油田中后期开发的三次采油的聚合物驱、多元复合驱工程。聚合物驱已成为减缓油田产量递减及高含水后期提高油田采收率的重要技术手段,将为油田实现稳产提供有力的技术保障。  相似文献   

8.
介绍一种仪器设备简单,操作简易的水中泥沙颗粒分析方法。根据不同粒径泥沙颗粒在粒径计管中的沉速不同,可以测定各种粒径泥沙颗粒的重量,从而计算出各种粒径泥沙颗粒的重量百分数。  相似文献   

9.
文章研究了在有机溶剂(如乙醇)中,通过溶剂蒸发制备疏水性药物纳米颗粒的方法及制备的纳米材料。以具有生物相容性的支化聚(乙二醇)-b-(N-异丙基丙烯酰胺)聚合物纳米为支架,装载不同疏水药物,经过溶剂蒸发,得到稳定的纳米药物,同时能很方便地溶解在水中得到水性药物纳米颗粒分散体。研究表明:疏水性药物纳米颗粒中,酮洛芬药物纳米颗粒(Dh≈200nm),可以在溶液中稳定保存9个月;当药物与聚合物质量比为0.33∶1时产率可达96%,质量比为1∶1时产率可达到80%。采用透射电子显微镜(transmission electron microscope,TEM)、动态光散射仪(dynamic light scattering,DLS)表征了药物纳米的尺度和结构。  相似文献   

10.
针对深部调驱矿场实际需求,利用仪器检测和理论分析方法研究可动微凝胶(SMG)的渗透率极限、岩心孔喉与SMG粒径匹配关系、SMG注入、运移和封堵性能,通过微观驱油实验进一步分析其调驱机制。结果表明:根据岩心渗透率极限与质量分数拟合的曲线方程可预测渗透率极限;SMG质量分数为1%前提下,当孔隙半径中值/颗粒半径大于2.65时,可满足SMG颗粒在油藏运移初步条件;SMG颗粒在微观上通过对孔喉进行堵塞-突破-再堵塞-再突破的过程,增加大尺寸孔隙喉道渗流阻力,促使注入水转向进入中小尺寸孔隙喉道,驱替其中剩余油,达到扩大波及体积效果。  相似文献   

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