CN1594831A - 油田驱油化学剂地下状态取样检测方法 - Google Patents
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Abstract
油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,它涉及油田驱油化学剂取样检测方法的改进。本发明将取样器的气体室(1)内充入低于地下压力的高压气体,将取样器的液体室(2)内充入防冻液,并将活塞(5)顶推至取样器顶部样品室(3)的末端,使样品室(3)的容积为零;将取样器下入油层,聚合物溶液推动活塞(5)向取样器内的活塞(4)方向移动,液体室(2)内的防冻液通过活塞(4)上的小孔流入气体室(1)内,当取样器内的压力与地下压力平衡后,取样完成。本发明的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,能够在与地下油层环境一致的条件下对含驱油化学剂的样品进行检测,保持了样品高温、高压、无氧等优点,且对样品特性不造成损害,检测结果能够真实反映驱油化学剂在地下的工作状态。
Description
技术领域:
本发明涉及油田驱油化学剂取样检测方法的改进。
背景技术:
三次采油是指油田在利用天然能量进行开采和传统的用人工增补能量(注水、注气)之后,利用物理的、化学的、生物的新技术进行尾矿采油的一种方式。这种驱油的方式主要是通过注化学物质、注气(混相)或微生物等,从而改变驱替和油水界面性质或原油物理性质。目前世界上已形成的三次采油化学驱技术包括:聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱及其复配的三元复合驱等。随着三次采油技术的应用,对聚合物及三元复合驱油宏观和微观机理的研究与认识也在逐步深入,完成了许多理论上的重大突破,为大规模工业化应用提供了重要技术保障。但由于化学剂驱油技术的复杂性,对其驱油机理尚未真正搞清,而化学驱油剂在油层高温高压下工作状态的研究,是认识化学剂驱油机理的一个重要方面。目前,对化学驱油剂在油层中的工作状态研究,主要是理论推导和室内模拟实验,以及通过注水井、采油井在常温、常压、暴氧条件下井口取样进行分析。由于油层环境为高压、高温,存在大量微生物的无氧密闭复杂状况,实验室内很难模拟相同的环境进行实验,因此进行室内模拟实验检测化学驱油剂的地下工作状态,存在着严重的误差。通过注水井、采油井井口取样分析,温度、压力发生明显的改变,以及与空气中的氧接触后发生的一系列化学反应,使化学驱油剂的分子形态、溶液性质发生极大的变化,所取样品的检测结果,不能代表驱油化学剂在地下的工作状态。通过SFT地层测试技术,可以实现高温、高压地下取样。但原取样流程将对驱油化学剂的分子链造成破坏,使溶解气逸出;不能完全反映驱油化学剂的地下工作状态;用该技术取出样品后,原检测流程也无法保持驱油化学剂在油层内的温度、压力及无氧密闭条件,将对溶液造成一定程度的破坏,使检测结果不真实。
发明内容:
本发明的目的是提供一种油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,它具有方法简便,能够在与地下油层环境一致的条件下对驱油化学剂进行取样检测,保持样品高温、高压、无氧的特点,且对样品特性不造成改变,检测结果能够真实反映驱油化学剂在地下的工作状态。本发明按以下步骤实现:一、测定被检测油井的地下压力和温度;二、将取样器的气体室1内充入低于地下压力的高压气体,将取样器的液体室2内充入防冻液,并将活塞5顶推至取样器顶部样品室3的末端,使样品室3的容积为零;三、将取样器下入油层,在取样层位射孔,由于地下的压力高于取样器内的压力,含有驱油化学剂的聚合物溶液缓缓进入取样器的样品室3内,聚合物溶液推动活塞5向取样器内的活塞4方向移动,液体室2内的防冻液通过活塞4上的小孔流入气体室1内,当取样器内的压力与地下压力平衡后,取样完成,将取样器提至地面;四、将检测系统除氧并加压至与地下的压力相同,加温至与地下温度相同,开启稳压器,保持检测时取样器内及整个系统压力稳定,打开取样器样品室3的放样孔,使地下聚合物溶液保持原始状态进入检测系统,在与地下环境相同的条件下检测聚合物溶液的各项指标。本发明的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,实现了地下油层内高温、高压、无氧、密闭环境取样,所取出的含驱油化学剂的样品,完全保持了地下工作状态和性质。本发明的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,能够在与地下油层环境一致的条件下对含驱油化学剂的样品进行检测,保持了样品高温、高压、无氧等优点,且对样品特性不造成损害,检测结果能够真实反映驱油化学剂在地下的工作状态,为油田的三次采油提供了更为可靠的依据。
附图说明:
图1是本发明取样器的结构示意图,图2是本发明检测系统的连接结构示意图。图1中1为气体室、2为液体室、3为样品室、4为带孔活塞、5为活塞。
具体实施方式:
具体实施方式一:(参见图1、图2)本实施方式按以下步骤实现,一、测定被检测油井的地下压力和温度;对于已知井下压力、温度的油井,不用再进行测定,以已知的压力、温度为准。二、将取样器的气体室1内充入低于地下压力的高压气体,将取样器的液体室2内充入防冻液,并将活塞5顶推至取样器顶部样品室3的末端,使样品室3的容积为零;气体室1内的压力小于地下压力1~2Mpa,如地下压力为7Mpa,气体室1内充入的高压气体的压力为5Mpa即可,高压气体为氮气或其它惰性气体。液体室2内的防冻液为普通汽车用防冻液。三、将取样器下入油层,在取样层位射孔,由于地下的压力高于取样器内的压力,含有驱油化学剂的聚合物溶液缓缓进入取样器的样品室3内,聚合物溶液推动活塞5向取样器内的活塞4方向移动,液体室2内的防冻液通过活塞4上的小孔流入气体室1内,当取样器内的压力与地下压力平衡后,取样完成,将取样器提至地面;四、将检测系统除氧并加压至与地下的压力相同,加温至与地下温度相同,开启稳压器,保持检测时取样器内及整个系统压力稳定,打开取样器样品室3的放样孔,使地下聚合物溶液保持原始状态进入检测系统,在与地下环境相同的条件下检测聚合物溶液的各项指标。
Claims (4)
1、油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,其特征在于它按以下步骤实现:一、测定被检测油井的地下压力和温度;二、将取样器的气体室(1)内充入低于地下压力的高压气体,将取样器的液体室(2)内充入防冻液,并将活塞(5)顶推至取样器顶部样品室(3)的末端,使样品室(3)的容积为零;三、将取样器下入油层,在取样层位射孔,由于地下的压力高于取样器内的压力,含有驱油化学剂的聚合物溶液缓缓进入取样器的样品室(3)内,聚合物溶液推动活塞(5)向取样器内的活塞(4)方向移动,液体室(2)内的防冻液通过活塞(4)上的小孔流入气体室(1)内,当取样器内的压力与地下压力平衡后,取样完成,将取样器提至地面;四、将检测系统除氧并加压至与地下的压力相同,加温至与地下温度相同,开启稳压器,保持检测时取样器内及整个系统压力稳定,打开取样器样品室(3)的放样孔,使地下聚合物溶液保持原始状态进入检测系统,在与地下环境相同的条件下检测聚合物溶液的各项指标。
2、根据权利要求1所述的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,其特征在于气体室(1)内的压力小于地下压力1~2Mpa。
3、根据权利要求1所述的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,其特征在于高压气体为氮气。
4、根据权利要求1所述的油田驱油化学剂地下状态取样检测方法,其特征在于液体室(2)内的防冻液为普通汽车用防冻液。
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---|---|---|---|
CN 200410043671 CN1594831A (zh) | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 油田驱油化学剂地下状态取样检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 200410043671 CN1594831A (zh) | 2004-06-30 | 2004-06-30 | 油田驱油化学剂地下状态取样检测方法 |
Publications (1)
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CN1594831A true CN1594831A (zh) | 2005-03-16 |
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Family Applications (1)
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Country Status (1)
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CN (1) | CN1594831A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104838089A (zh) * | 2012-12-07 | 2015-08-12 | Ifp新能源公司 | 用于监控天然气地质储藏的高压流体采样器 |
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2004
- 2004-06-30 CN CN 200410043671 patent/CN1594831A/zh active Pending
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN104838089A (zh) * | 2012-12-07 | 2015-08-12 | Ifp新能源公司 | 用于监控天然气地质储藏的高压流体采样器 |
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