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国家自然科学基金(51174041)

作品数:4 被引量:19H指数:3
相关作者:孙永涛孙玉豹林涛杨海林王彦超更多>>
相关机构:中海油田服务股份有限公司中国石油大学(北京)东北石油大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国石油科技创新基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇石油与天然气...

主题

  • 4篇稠油
  • 2篇油田
  • 1篇多元热流体
  • 1篇烟气
  • 1篇油气
  • 1篇油水
  • 1篇增产
  • 1篇增产效应
  • 1篇数值模拟
  • 1篇水热裂解
  • 1篇水热裂解反应
  • 1篇特稠油
  • 1篇凝析
  • 1篇凝析气
  • 1篇注蒸气
  • 1篇物理模拟
  • 1篇流体
  • 1篇欢喜岭油田
  • 1篇降黏
  • 1篇海上稠油

机构

  • 2篇中国石油大学...
  • 2篇中海油田服务...
  • 1篇东北石油大学
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油大学
  • 1篇中石化胜利石...

作者

  • 1篇林涛
  • 1篇孙玉豹
  • 1篇孙永涛
  • 1篇史国蕊
  • 1篇王彦超
  • 1篇杨海林

传媒

  • 2篇东北石油大学...
  • 1篇大庆石油地质...
  • 1篇中国海上油气

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2013
  • 1篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
催化剂与碱性缓冲液作用下欢喜岭油田稠油水热裂解反应实验被引量:1
2012年
模拟注蒸气油藏条件,开展催化剂与碱性缓冲液作用下欢喜岭油田稠油的水热裂解反应模拟实验,向高温高压反应釜中加入稠油、水、催化剂、碱性缓冲液和油层矿物,在160~300℃温度下反应24~240h,测定反应前后稠油黏度、SARA族组成和元素组成,考察催化剂、反应时间、反应温度、油层矿物及铵盐碱性缓冲液等因素的影响.结果表明:在油溶性催化剂FeA2作用下,欢喜岭油田稠油在水热裂解反应后黏度显著降低,添加0.010mol/L的催化剂FeA2在240℃下反应24h可使稠油黏度降低62.4%;铵盐碱性缓冲液对稠油水热裂解反应具有协同催化作用,添加0.010mol/L的催化剂FeA2和质量分数为3.0%的铵盐碱性缓冲液在240℃下反应24h可使稠油黏度降低90.1%.稠油井经过水热裂解处理后周期产油量明显增加,周期油气比大幅提高,并且催化剂与碱性缓冲液协同处理的开采效果要明显好于催化剂处理的.添加催化剂与碱性缓冲液的水热裂解开采技术可应用于提高蒸气吞吐和蒸气驱等热采井的产量和采收率.
史国蕊
关键词:稠油水热裂解反应欢喜岭油田
海上深层特稠油多元热流体辅助重力泄油物理模拟与数值模拟被引量:8
2015年
根据渤海旅大16-1深层特稠油油藏地质特点,建立了室内高温高压填砂模型,通过物理与数值模拟研究了多元热流体辅助重力泄油(MAGD)开采规律,结果表明:MAGD初期产能高,采油速度递减快,与蒸汽辅助重力泄油(SAGD)相比,其物理模拟采收率与累积油汽比分别提高了4.7%和0.196,与数值模拟结果(5.3%和0.066)较为一致;MAGD通过添加大量非凝析气扩大了泄油面积,此外非凝析气与原油间的物理化学作用,减少了蒸汽注入量,进一步提高了采收率。MAGD影响因素研究表明:随气水比增加,采收率先上升后下降,最佳气水比为20~50;增加CO2比例有助于提高开采效果;注汽温度越高,开采效果越好。
钟立国姜瑜马帅田一骢孙永涛林涛孙玉豹
关键词:SAGD特稠油物理模拟数值模拟
基于循环注蒸气和烟气激励的海上稠油开采技术被引量:7
2013年
通过实验和油藏数值模拟,研究循环注蒸气和烟气激励的加热降黏、气体溶解降黏、气体扩大加热腔与减少热损失、蒸气与气体协同增产效应等开采机理,优化注入蒸气和烟气温度、烟气蒸气体积比、周期蒸气和气体注入量等参数,建议注入蒸气与烟气的温度高于300℃,在大气压下烟气蒸气体积比为0.4~0.6.在渤海稠油油田开展4口井循环注蒸气和烟气激励开采的现场试验.结果表明,循环注蒸气和烟气激励开采后稠油井平均日产油量达到冷采的3倍以上,最高日产油量超过100m3,周期产油量达到1.0×104 m3左右.基于循环注蒸气和烟气激励的海上开采稠油技术可以提高海上稠油开采速度和采收率,有潜力成为未来海上稠油油田的主要热采开发方式.
杨海林钟立国
关键词:海上油田稠油降黏
稠油与CO_2、CH_4或N_2体系高温高压界面张力测定分析被引量:3
2015年
高温高压下,稠油与CO2、N2或CH4等气体之间的界面张力数据,具有十分重要的理论和实用价值.在不同温度和压力下,采用ADSA方法(对称液滴形状分析法)测量了渤海稠油与CO2、N2和CH4体系的平衡界面张力.实验结果表明,在不同温度和压力下,渤海稠油与CO2、CH4和N2体系的界面张力由小到大的顺序依次为CO2、CH4和N2.对于稠油与CO2体系,当压力低于CO2临界压力(7.39 MPa)时,升高温度对界面张力影响不大;当压力高于CO2临界压力时,升高温度对界面张力影响明显变大.对于稠油与CH4体系,由于高温蒸馏的作用造成150cc时界面张力要高于100℃,而温度对稠油与N2体系界面张力的影响不明显.增大压力可使稠油与CO2、CH4和N2体系的界面张力分别降低60% ~70%、40% ~ 50%和20% ~30%.
钟立国马帅鲁渊王彦超高立明
关键词:高温高压稠油
共1页<1>
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