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分散颗粒凝胶强化碱驱体系在非均质油藏中的适应性阈值与增效机理研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月15日 来源:Geoenergy Science and Engineering 4.6
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本文系统研究了分散颗粒凝胶强化碱驱体系(DPGSA)在非均质油藏中的适应性阈值与增效机理。研究证实DPGSA在温度(25-100°C)、矿化度(NaCl 0-200,000 mg/L,CaCl2 0-2,200 mg/L)、原油粘度(10-200 mPa·s)、酸值(0.04-0.44)和渗透率(0.25-1.89 μm2)等参数范围内均表现出良好适应性。通过界面张力(IFT)、界面膜强度等指标揭示了DPGSA的作用机制,其弹性模量(21-35 mN/m)大于粘性模量(13-17 mN/m),显著提高了低孔渗层采收率(从6.91%增至54.59%)。
Highlight
DPGSA体系在油藏环境中的适应性已通过以下参数验证:温度(25-100°C)、矿化度(NaCl 0-200,000 mg/L,CaCl2最高0-2,200 mg/L)、原油粘度(10-200 mPa·s)、酸值(0.04-0.44)和渗透率(0.25至1.89 μm2)。
Conclusions
DPGSA在油水界面的作用机制已阐明。Na2CO3浓度增加有助于快速稳定较低的界面张力(IFT)(0.032 mN/m)。随着DPG浓度增加,界面膜强度降低6.64%-7.49%;随着老化时间延长,界面膜强度降低27.01%-27.98%。在0.03-0.1 Hz频率下,弹性模量(21-35 mN/m)大于粘性模量(13-17 mN/m),显著增强了界面膜的动态稳定性。
DPGSA提高采收率的机理包括:色谱分离效应(DPG的标准化突破时间为0.39,Na2CO3为0.65),促进碱进入低渗区;残余油的聚并、油膜剥离和原油乳化作用。这些效应得益于DPGSA的低界面张力(IFT)和高强度界面膜特性,使低孔渗层(0.01-1 μm)的采收率从6.91%显著提升至54.59%。
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