聚合物强化泡沫复合体系作用机理及驱油动力学模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51504264
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0402.油气开采
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Polymer Enhanced Foams (PEFs) flooding is a new enhanced oil recovery technology. It improves the performance of foam flooding by adding polymer into foaming agent solution. The process of foam flooding involves a series of complicated physical and chemical effects, such as bubble generation, coalescence, lamella trap, and oil tolerance. Therefore, the impacts of polymer on the performance of foam flooding are in many aspects in the process of PEFs flooding. Whereas the investigations on the mechanisms of polymer enhancing foam are rare. In this study, first, the impact rules and mechanisms of polymer on the foam generation, bubble coalescence, lamella stability, foam block ability, and oil tolerance are studied by static, dynamic, and microscopic visual experiments, gas tracer methods, and molecular dynamics simulation. Henceforth, the influences of polymer concentration on the characteristic parameters of PEFs performances are studied by experiments. On this basis, the enhancing role of polymer to foam can be further quantitatively represented, and the kinetic model of PEFs flooding can be established as well. Finally, the modeling and numerical simulation method of PEFs flooding are implemented on the basis of foam flooding mechanisms. The significances involve that, on one hand, it is favorable to completely and clearly understand the impact mechanisms of polymer enhancing foam and realize quantitative representation, which further promotes the development of numerical simulation of PEFs flooding; on the other hand, it provides theoretical foundation for carrying out PEFs flooding to improve oil recovery in high water-cut reservoirs.
聚合物强化泡沫(PEFs)驱是一种较新型的提高采收率技术,主要通过向发泡剂中加入聚合物来改善泡沫驱油性能。泡沫驱过程涉及泡沫生成、破灭、吸附滞留、耐油性等一系列复杂物化效应,因此,PEFs驱过程中,聚合物对泡沫驱油性能的影响也是多方面的,但目前有关聚合物对泡沫强化作用机理研究较少。本研究首先通过静态、动态、微观可视化、示踪剂实验和分子模拟等手段研究聚合物对泡沫生成特性、气泡破裂、液膜稳定性、泡沫封堵能力及耐油性的影响规律和作用机理;然后,实验研究聚合物浓度对强化泡沫性能特征参数的影响规律,进而定量表征聚合物对泡沫的强化作用,据此建立PEFs驱油动力学模型;最后,结合泡沫驱油机理建立PEFs驱数学模型系统和数值模拟方法。本研究一方面有助于全面、清晰认识聚合物对泡沫强化作用的机理、实现定量表征,促进PEFs驱数值模拟技术发展,另一方面为高含水油藏开展强化泡沫驱提高采收率技术开展提供理论依据。

结项摘要

泡沫体系已广泛应用于石油工程领域,泡沫驱油作为一项三次采油技术已在众多油田广泛应用。大量矿场试验表明,泡沫稳定性、耐油性方面的不足严重影响其封堵能力。泡沫中加入聚合物的强化泡沫体系一定程度上增加泡沫稳定性和改善耐油性能,延长泡沫封堵时间,提高泡沫驱波及体积和驱油效率。泡沫是复杂的气液分散体系,泡沫驱是一个更为复杂的过程,涉及泡沫生成、气泡聚并、液膜稳定性、液膜运移、吸附卡堵及其耐油性等一系列物理化学效应,强化泡沫中聚合物的作用方式、作用机理等缺乏全面、系统的研究和认识,更没有相关的定量表征技术,极大地阻碍了聚合物强化泡沫驱(PEFs)技术推广应用,制约了 PEFs驱数值模拟技术的发展。本研究首先通过静态、动态、微观可视化实验并结合分子动力学模拟技术研究了聚合物对气液生泡特性、气泡破裂特征、液膜稳定性、泡沫封堵能力和耐油特性的作用机理和影响规律;然后,实验研究了常规泡沫封堵特性及其影响因素,据此建立了泡沫综合阻力因子模型,在此基础上结合聚合物浓度等参数对强化泡沫临界生泡能力、临界破灭毛管力、最大阻力因子、临界含油饱和度等参数的影响规律,实现了聚合物对泡沫强化作用定量的表征,并建立了PEFs驱动力学模型;最后,结合泡沫驱油机理建立了PEFs驱数值模拟方法,并对数值模拟方法进行验证和应用,近一步揭示了强化泡沫驱技术作用机理和非均质油藏强化泡沫驱提高采收率效果和影响因素。一方面揭示聚合物对泡沫强化作用的机理,实现聚合物强化作用的定量表征、建立PEFs驱动力学模型,促进PEFs驱数值模拟技术发展,另一方面为高含水油藏开展PEFs驱提高采收率技术开展和方案制定提供理论依据。研究成果应用于胜利油田单10断块、郑41区块,河南油田楼资27先导区、泌浅10块等,中海油天津分公司等高含水及稠油油藏气体-泡沫非均相体系调驱方案优化设计和效果预测,大幅提高了原油采收率,取得了显著的经济效益。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
Experimental investigation on water flooding and continued EOR techniques in buried-hill metamorphic fractured reservoirs
潜山变质裂缝油藏水驱及连续提高采收率技术试验研究
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2018.07.051
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Journal of Petroleum Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Jing;Liu Huiqing;Zhang Jing;Meng Qingbang;Liu Huapu;Ge Lizhen;Zhu Zhiqiang
  • 通讯作者:
    Zhu Zhiqiang
Visualized study of thermochemistry assisted steam flooding to improve oil recovery in heavy oil reservoir with glass micromodels
稠油油藏热化学辅助蒸汽驱提高采收率玻璃微模型可视化研究
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2018.01.007
  • 发表时间:
    2018-04-15
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Lyu, Xiaocong;Liu, Huiqing;Sun, Zhixue
  • 通讯作者:
    Sun, Zhixue
Mechanism simulation of oil displacement by imbibition in fractured reservoirs
裂缝性油藏渗吸驱油机理模拟
  • DOI:
    10.1016/s1876-3804(17)30091-5
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Petroleum Explonation & Development
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Jing;Liu Huiqing;Xia Jing;Liu Yuetian;Hong Cheng;Meng Qingbang;Gao Yang
  • 通讯作者:
    Gao Yang
Investigation of restarting pressure gradient for preformed particle gel passing through pore-throat
预成型颗粒凝胶通过孔喉重启压力梯度研究
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2018.05.005
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao, Wei;Liu, Huiqing;Qi, Pengpeng
  • 通讯作者:
    Qi, Pengpeng
Necessity of porosity correction before simulation and re-understanding of the effects of gas adsorption on production in shale gas reservoirs
页岩气藏模拟前孔隙度修正的必要性及气体吸附对产量影响的重新认识
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2015.12.022
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Petroleum Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Jing;Liu Huiqing;Yu Wei;Cao Fei;Sepehrnoori Kamy
  • 通讯作者:
    Sepehrnoori Kamy

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Identification of differentially expressed miRNAs after Lactobacillus reuteri treatment in the ileum mucosa of piglets
罗伊氏乳杆菌处理仔猪回肠粘膜后差异表达 miRNA 的鉴定
  • DOI:
    10.1007/s13258-020-00998-6
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Genes & Genomics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    王琪;孙倩;王敬;邱小宇;齐仁立;黄金秀
  • 通讯作者:
    黄金秀
固相萃取-液相色谱-串联质谱法同时检测动物源性食品中的可乐定和赛庚啶
  • DOI:
    10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2021.09.034
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    食品安全质量检测学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝旭峰;张海超;艾连峰;康占省;牛凌梅;康维均;王敬
  • 通讯作者:
    王敬
基于 COMSOL Multiphysics 数值模拟的矿井直流电法 超前探测研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    煤炭技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵冠宇;王敬;翟培合;李常松;刘乐军
  • 通讯作者:
    刘乐军
土石混填路基压实评定方法的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    铁道建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林军;周红锋;王敬;邢爱国
  • 通讯作者:
    邢爱国
泌尿生殖道沙眼衣原体感染者血清抗衣原体免疫优势蛋白抗体的检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中华皮肤科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖萌;王敬;刘全忠;齐蔓莉
  • 通讯作者:
    齐蔓莉

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码