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国家教育部博士点基金(20110007120003)

作品数:4 被引量:27H指数:3
相关作者:庞占喜刘慧卿东晓虎韩丽盖平原更多>>
相关机构:中国石油大学(北京)中国石油化工集团公司中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇石油与天然气...
  • 1篇化学工程

主题

  • 3篇油藏
  • 2篇稠油
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学研究
  • 1篇多孔介质
  • 1篇原油
  • 1篇渗流
  • 1篇渗流特征
  • 1篇数值模拟
  • 1篇水驱油
  • 1篇水驱油藏
  • 1篇轻质油
  • 1篇轻质油藏
  • 1篇轻质原油
  • 1篇驱油
  • 1篇注空气
  • 1篇物理模拟
  • 1篇空气泡沫驱
  • 1篇耗氧
  • 1篇反应动力学

机构

  • 3篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国石油新疆...
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国石油冀东...

作者

  • 3篇刘慧卿
  • 3篇庞占喜
  • 2篇东晓虎
  • 1篇郑家朋
  • 1篇易勇刚
  • 1篇盖平原
  • 1篇王泊
  • 1篇韩丽

传媒

  • 1篇应用化工
  • 1篇石油勘探与开...
  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇中国石油大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
不同含水期轻质油藏空气泡沫驱试验被引量:7
2013年
采用室内物理模拟的方法进行轻质水驱油藏转空气泡沫驱试验,研究油藏含水饱和度对空气与不同性质轻质原油的氧化反应速率及原油耗氧程度的影响。在此基础上,进行长细管耗氧检测试验及水驱后的双管提高采收率试验。结果表明:耗氧量与原油黏度没有绝对的关系,存在一个含水饱和度拐点,当油藏含水饱和度低于此饱和度时,氧化反应速率较大,空气中的氧气基本可以完全消耗;空气泡沫注入油藏之后,氧气被大量消耗,气体突破时的氧气体积分数接近于零,待高温氧化带到达出口端,氧气体积分数突然升高,耗氧效果变差;空气泡沫的注入可以有效封堵高渗管启动低渗管,提高采收率约10.9%。
东晓虎刘慧卿庞占喜易勇刚郑家朋
关键词:油藏耗氧
热力泡沫复合驱物理模拟和精细数字化模拟被引量:12
2012年
根据稠油热采三维物理模拟相似准则,得到胜利孤岛油田特稠油油藏蒸汽驱及后续转热力泡沫复合驱三维物理模拟的实验参数并进行相关实验,基于实验结果,对蒸汽驱及后续热力泡沫复合驱进行三维精细数值模拟研究。结果表明,蒸汽驱后转热力泡沫复合驱可有效抑制蒸汽窜流、改善蒸汽波及状况进而提高稠油采收率。利用三维精细数值模拟技术优化设计的热力泡沫复合驱工艺参数为:最佳方式为泡沫段塞注入,最优蒸汽注入速度为25 mL/min,氮气注入速度为1000mL/min(标准状况),泡沫段塞注入时间为1.0min,段塞间隔时间10~20min;利用相似准则对优化结果进行反演计算,可得到现场最优注采参数,该条件下特稠油油藏采收率可达到42.15%,较单纯蒸汽驱最终采收率(29.64%)提高12.50%。
庞占喜刘慧卿盖平原韩丽
关键词:稠油油藏物理模拟数值模拟
轻质原油注空气低温氧化反应动力学研究被引量:5
2012年
采用室内静态反应釜实验,研究了三种不同类型的原油静态氧化反应特性,通过阿雷尼厄斯方程的分析方法,并对该模型进行了改进。结果发现,随着油藏含水饱和度的上升,饱和度零阶反应速率的假设已不再适用,地层水的存在对反应动力学参数有较大影响,原油芳香烃含量大小对反应速率有较大影响。A、B、C三种油样的饱和度指数n分别为0.276 5,0.297 9,0.218 8,该数值可以综合反映原油中各组分含量对低温氧化反应效果的影响;并且C原油参与低温氧化反应的持续时间长,氧化耗氧效果好,惰性气体CO2的转化率也较高,适宜于进行注空气开发。
东晓虎刘慧卿庞占喜
关键词:轻质原油水驱油藏注空气反应动力学
多孔介质中稠油的非线性渗流特征实验与分析被引量:3
2014年
针对多孔介质中稠油的渗流规律及稠油启动压力的测定方法展开研究,利用质量守恒原理及修正的达西定律建立了一维多孔介质中稠油的不稳定渗流压力变化规律数学模型,提出了一种多孔介质中稠油启动压力的不稳定测定方法。在此基础上,利用室内实验完成了3种渗透率及3种原油黏度组合时的稠油启动压力测定;并预测了这几种组合条件下稠油的拐点温度。研究结果表明:同一介质内,随温度增加稠油的启动压力逐渐降低,原油黏度的增大,拐点温度呈指数递增;同一种原油,随渗透率的增大,原油拐点温度逐渐降低。井楼一区III8-9层高温度拐点主要分布于油藏北部以及中部,原油流动能力较差。油藏东部温度拐点相对较低,稠油在地层内的流动能力强。
王泊
关键词:多孔介质稠油
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