【精华】提高 油田助剂 油田助剂燃烧
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大量实践和理论研究证明,油层十分复杂,具有非均质性,油、水、气多相流体在油层多孔介质中的渗流过程十分复杂。不仅注入水(气)不可能活塞式驱油,不可能波及到全油层,而且在多相渗流过程中,受粘度差、毛细管力、粘滞力、界面张力等的影响,各相流量将随驱油过程中各相饱和度的变化而变化。只有进一步扩大注入水(气)波及体积,提高驱油效率,才能大幅度提高采收率。由此,人们在非均质性的油层提出了多种三次采油方法具有,具有非均质性,油、水一种是旨在提高注入水粘度、降低油水粘度差、提高注入水波及体积的聚合物驱;第二种是旨在降低界面张力、提高注入水驱油效率的表面活性剂驱、碱驱、混相驱;第三种是80年代后期发展起来的既可扩大波及体积又可提高驱油效率的复合驱。
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火烧油层是通过注入空气(或氧气)与地层原油接触,采用人工井底点火或油层自发点火后,燃烧油层中部分重质原油,产生的热量和燃烧产物用以降低原油粘度、膨胀原油体积、驱动地层原油从而达到提高采收率的目的。火烧油层与蒸汽驱的最大区别在于火烧油层是在油层内产生热量,而不是象蒸汽驱那样在地面产生热量。火烧油层的机理非常复杂,除了蒸汽驱的机理外,还包括原油就地热裂解和烃类混相驱等。
与注蒸汽不尽相似,火烧油层很少用作激励增产措施,极大多数情况用于驱替,因此火烧油层亦称为火驱(fireflood)。
火烧油层大致可分为干式向前燃烧法(dry forward combustion,简称“干烧法”)、湿式向前燃烧法(wet forward combustion,简称“湿式燃烧法”)和反向燃烧法(reverse combustion)三种方法。前二种方法中,空气(或其它含氧气体)流动方向与燃烧前缘移动方向相同,故称为正向燃烧法(如图 );第三种方法空气流向与燃烧前缘移动方向恰好相反,故称为反向燃烧法。
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