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题名纳米材料在提高采收率方面的研究进展
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作者
张永伟
薛龙龙
杨恒宁
王绘鹏
杨昌华
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机构
西安石油大学石油工程学院
塔里木油田公司油气工艺研究院
奥联图(西安)能源有限公司
西部低渗-特低渗油藏开发与治理教育部工程研究中心
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出处
《精细石油化工进展》
2025年第2期17-23,共7页
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文摘
在我国低渗油藏开发中,面临复杂多变的地质条件,如何提高采收效率是一个关键难题,纳米材料的出现为解决这一难题提供了全新的思路。纳米材料具有小尺寸和高活性的特点,可与多种化学物质合成纳米驱油剂,能够在地层微观尺度上发挥作用,有效改善油水相对渗透率,增加原油的驱出率,从而提高采油效率。基于此,本文在总结纳米材料四大基本性能的基础上,综述不同纳米材料在提高原油采收率方面的应用,深入探讨纳米材料驱油的作用机制,以揭示其在油田开采中的重要作用,最后展望了纳米材料驱油的前景。通过纳米材料技术的应用,有望更有效地开发和利用油田资源,推动能源行业的可持续发展。
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关键词
低渗透油藏
纳米材料
小尺寸效应
可持续发展
采收率
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Keywords
low permeability reservoir
nanomaterials
small size effect
sustainable development
recovery efficiency
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分类号
TB383.1
[一般工业技术—材料科学与工程]
TE348
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名温度及冷却方式对花岗岩力学参数影响的实验研究
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作者
廖华林
尹璐
孙凤
魏俊
颜辉
滕志想
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机构
中国石油大学(华东)石油工程学院
中海油田服务股份有限公司油田技术事业部
山东豪迈科技股份有限公司
中国石油塔里木油田公司油气工艺研究院
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出处
《石油钻探技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期23-29,共7页
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基金
国家重点研发计划项目“超高压射流与机械冲击耦合深层地热钻井提速技术”(编号:2021YFE0111400)资助。
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文摘
干热岩地层钻井过程中,钻井循环介质对井底不同温度岩石形成冷却效应,导致其力学特性与破坏模式发生变化。为研究温度及降温效应对干热岩力学参数的影响,以花岗岩为研究对象,对加热后(100~800℃)经自然冷却和水冷却的岩样进行声波实验和岩石力学实验,研究了温度和冷却方式对花岗岩声波波速、抗压强度、弹性模量、泊松比等力学参数的影响规律,分析了不同处理方式下花岗岩的宏观破坏机制。研究发现:温度超过临界阈值时,花岗岩的力学参数逐渐减小,400℃时降幅达23%;温度升高使花岗岩表现出延性破坏特征,抗压强度降低,在400~700℃时花岗岩抗压强度的降低更显著;花岗岩水冷却后的抗压强度比自然冷却降低约13%。研究结果为分析干热岩钻井过程中钻井液冷却效应对岩石力学参数的影响及利用声波测井数据计算分析地层参数提供了参考依据。
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关键词
干热岩
地热钻井
冷却效应
岩石力学实验
声波实验
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Keywords
hot dry rock
geothermal drilling
cooling effect
rock mechanics experiment
acoustic experiment
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分类号
TE21
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名基于倒置导流罩气液分离的电泵排水采气模拟与优化
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作者
王发清
张宝
秦德友
易俊
王方智
余福春
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机构
中国石油天然气集团有限公司超深层复杂油气藏勘探开发技术研发中心
新疆维吾尔自治区超深层复杂油气藏勘探开发工程研究中心
新疆超深油气重点实验室
中国石油塔里木油田公司油气工艺研究院
中国石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司
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出处
《石油化工应用》
CAS
2024年第12期14-20,共7页
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基金
国家科技重大专项“深层-超深层油气成藏过程与勘探新领域”(2017ZX05008-004)。
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文摘
电泵作为一种排水采气的人工举升工艺,会受到气体影响而发生气锁等故障,因而在产水气田还处于试验推广阶段。气液分离的效果对其高效运行至关重要,有必要对基于倒置导流罩的电泵机组运行进行模拟与优化。选取塔里木油田的一口产水气井,设计了利用倒置导流罩的电泵排水采气管柱结构,并用流行的商业软件进行了模拟。软件模型预测的泵入口、泵出口压力较好地拟合了现场传感器数据,进一步验证了倒置导流罩在气液分离方面的有效性。针对裸露于导流罩外的电机冷却不充分的问题,提出带毛细循环管的罐装电泵工艺并进行了可行性模拟。此研究成果对提高电泵在排水采气井中的应用具有一定的推广价值。
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关键词
导流罩
罐装电泵
排水采气
软件模拟
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Keywords
shroud
canned ESP
drainage gas production
software simulation
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分类号
TE355.5
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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