低礦化度工程注水的概念是在1997年由Tang和Morrow提出的,從此以后受到油氣行業(yè)的廣泛關(guān)注。低礦化度工程注水技術(shù),通常是指礦化度低于5 000 mg/L的鹽水,與高礦化度水注水效果相比,在提高采收率方面效果更好,也使得國內(nèi)外專家學(xué)者對其進行大量的研究工作。本書主要是對迄今為止在低礦化度工程注水領(lǐng)域所做的工作及其在砂巖和碳酸鹽巖中的應(yīng)用進行了全面的闡述,包括在砂巖和碳酸鹽巖上進行的低礦化度工程注水的室內(nèi)實驗工作和油田現(xiàn)場的應(yīng)用;從砂巖和碳酸鹽巖的低礦化度工程注水增油(增產(chǎn))機理研究入手,建立和討論了基于地球化學(xué)基礎(chǔ)理論的砂巖和碳酸鹽巖不同的低礦化度工程注水的數(shù)學(xué)模型以及與地球化學(xué)組合建模的方法。最后討論了低礦化度工程注水技術(shù)的不同應(yīng)用,包括與表面活性劑、聚合物和二氧化碳(CO2)的結(jié)合,得出了低礦化度工程注水技術(shù)對砂巖和碳酸鹽巖影響的主要控制因素。本書得出的主要結(jié)論和建議對低礦化度工程注水技術(shù)的理論研究和油田現(xiàn)場應(yīng)用都具有一定的指導(dǎo)意義。
1 提高采收率工藝介紹
參考文獻
2 低礦化度工程注水實驗研究
2.1 針對砂巖的LSWI//EWI實驗研究
2.2 針對碳酸鹽巖的LSWI/EWI實驗研究
2.2.1 自發(fā)滲吸試驗
2.2.2 巖心驅(qū)替實驗
參考文獻
3 低礦化度工程注水的現(xiàn)場應(yīng)用
3.1 LSWI/EWI在砂巖中的現(xiàn)場應(yīng)用
3.2 LSWI/EWI在碳酸鹽巖中的現(xiàn)場應(yīng)用
參考文獻
4 LSWI/EWI對采收率的影響機理
4.1 砂巖中LSWI/EWI的機理
4.1.1 微粒運移
4.1.2 pH值增加
4.1.3 多離子交換
4.1.4 鹽溶
4.1.5 砂巖潤濕性改變
4.2 碳酸鹽巖中LSWI/EWI的機理
參考文獻
5 LSWI/EWI技術(shù)在砂巖和碳酸鹽巖中的建模
5.1 一般建模方法
5.2 LSWI/EWI的現(xiàn)場規(guī)模建模與優(yōu)化
5.3 LSWI/EWI示蹤模型
參考文獻
6 LSWI/EWI方法的地球化學(xué)研究
6.1 地球化學(xué)基礎(chǔ)建模
6.1.1 平衡過程的化學(xué)熱力學(xué)基礎(chǔ)
6.1.2 活度系數(shù)模型
6.1.3 地球化學(xué)基本反應(yīng)
6.2 LSWI/EWI機理建模
6.2.1 UTCOMP模擬器介紹
6.2.2 地球化學(xué)軟件PHREEQC介紹
6.2.3 UTCOMP中地球化學(xué)物質(zhì)的實現(xiàn)及與IPHREEQC的耦合
6.2.4 間歇反應(yīng)計算
6.2.5 烴相對溶液一巖石地球化學(xué)反應(yīng)的影響
6.3 地球化學(xué)在LSWI/EWI領(lǐng)域的應(yīng)用
參考文獻
7 LSWI//EWI和其他EOR工藝的協(xié)同作用
7.1 一致性控制應(yīng)用
7.2 重油應(yīng)用
7.3 LSWI/EWI和聚合物驅(qū)應(yīng)用
7.4 LSWI/EWI和表面活性劑驅(qū)應(yīng)用
7.5 LSWI/EWI和二氧化碳驅(qū)應(yīng)用
參考文獻
8 LSWI/EWI對砂巖和碳酸鹽巖的影響比較
參考文獻
9 結(jié)束語