【摘 要】
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当前我国大部分的油井已处于低产状态,其原因主要是油田沉积物堵塞油品流动通道。传统酸化技术是目前生产实践中最常用的解堵工艺,但是存在严重的二次污染、资源浪费等现实问
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当前我国大部分的油井已处于低产状态,其原因主要是油田沉积物堵塞油品流动通道。传统酸化技术是目前生产实践中最常用的解堵工艺,但是存在严重的二次污染、资源浪费等现实问题,因此,新型酸化工艺的开发迫在眉睫。增产弹酸化工艺是弥补以上缺陷的有效手段。其作用机理是清除近井地带的无机沉积物,并在压力的作用下促使酸液进入岩层内部进行化学反应,生成酸蚀蚓孔,增加油品流动通道数量,通过以上两种途径达到增产石油的目的。增产弹的配方中含有大量酸性组分,其燃烧后的酸气溶于水生成一定浓度的酸液。不同的增产弹配方在燃烧后产生不同的酸液类型,酸量大小也不尽相同。对现有增产弹配方的理论产酸量进行计算并对台架试验的酸液进行pH值测量和离子分析,实验结果表明:现有的增产弹配方产酸类型单一,产酸能力不足,需要在以后的增产弹配方设计中加入其它类型的阴离子,提高产酸能力。为使增产弹配方适用于更多油藏,需要明确不同油藏所需的最小用酸量。利用溶解力等数据建立解堵最小用酸量模型以及蚓孔最小用酸量模型,测算岩层孔隙率、作用范围、反应物浓度以及反应酸液浓度对最小用酸量的影响,发现计算结果与实际生产过程一致。因此,可以用最小用酸量模型计算不同的油藏所需的酸量,指导增产弹配方的选择。酸蚀蚓孔的生成对增产弹燃烧产物与岩层的反应要求较高,反应须受扩散过程控制,并且对流速度要达到最大。增产弹在燃烧后在裂缝周围形成高温高压的环境,为验证此环境下增产弹酸化效应能否产生酸蚀蚓孔,通过建立蚓孔动力学模型,对现有增产弹配方以及国内油田进行初步检验,结果表明增产弹通过燃烧可生成酸蚀蚓孔。此外,检验温度、酸液浓度、反应级数、压力、作用距离等条件的变化对反应过程的影响,检验结果与实际生产过程一致。因此,可以用蚓孔动力学模型检验不同的增产弹配方在不同的油藏条件下能否生成酸蚀蚓孔。
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