ارزیابی ذرات ژل پیش ساخته با استفاده از آزمون های استاتیک و دینامیک به منظور کنترل یکنواختی پیشروی جبهه تزریق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRRIP-33-4_010

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

تزریق ذرات ژل پیش ساخته به مخازن شکاف دار یکی از موثرترین روش ها در کاهش تولید آب ناخواسته و افزایش برداشت نفت محسوب می شود. در این پژوهش یک نمونه از ذرات ژل پیش ساخته به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد سنتز شده است و عملکرد آن در عملیات کنترل یکنواختی جبهه تزریقی ارزیابی شده است. ذرات ژل پیش ساخته با اندازه مش ۵۰-۴۰ که در آب دریای ۱۰۰ بار رقیق شده متورم شده اند، بیشترین ظرفیت تورم را از خود نشان دادند. حضور تنها ۸/۰ % وزنی نانوسیلیکا در ساختار ژل ها سبب افزایش پایداری آنها در برابر افزایش شوری و حضور گاز کربن دی اکسید می شود، به طوری که ذرات ژل تا هفته ها بیش از ۸۰% از آب اولیه خود را حفظ می کنند. حضور اجزای نفتی قابل حل در آب به علت دارا بودن گروه های آلی آبدوست منجر به افزایش ۶ واحدی نسبت تورم ذرات ژل می شود. در ادامه عملکرد ژل پیش ساخته در انسداد شکاف توسط سیستم هل-شاو سل بررسی شد. ژل های جای گرفته در شکاف محیط متخلخل جدیدی را با تراوایی به مراتب کمتر از شکاف اولیه ایجاد می کنند. توانایی ژل برای حفظ تراوایی محیط متخلخل تشکیل شده، به دبی آب تزریقی ثانویه، شوری و اندازه ذرات ژل وابسته است. تزریق آب ثانویه به شکاف پس از جایگیری ژل ها، مسیرهای کرمچاله مانندی را برای حرکت سیال در میان شبکه ژل باز می کند و هرچه دبی تزریقی بیشتر باشد مقاومت شبکه ژل در برابر جریان آب کاهش می یابد. افزایش نسبت انطباق ذرات ژل (نسبت قطر ذرات ژل متورم شده به عرض شکاف) تا مقدار ۹/۲، منجر به افزایش مقاومت شبکه ژل در مقابل جریان آب می شود. اما ذرات با نسبت انطباق ۹/۲ به بالا، به علت شکسته شدن مقاومت کمتری در برابر جریان آب ایجاد می کنند. این نسبت انطباق بحرانی، مستقل از خواص ژل و شرایط تزریقی است. شبکه ژل متورم شده در آب شورتر مقاومت بالاتری در برابر جریان آب دارد درحالی که تزریق ثانویه آب کمشورتر هرچند قدرت ژله ای ژل ها را کاهش می دهد، اما منجر به افزایش مقاومت ژل ها در برابر جریان آب می شود. در نهایت تاثیر روش تزریق ژل در کاهش تولید آب و افزایش تولید نفت در میکرومدل شکاف دار بررسی شده است. روش درمان با ژل منجر به انسداد شکاف شده و ضریب بازیافت نفت ماتریس از مقدار ۲۹% در مرحله سیلاب زنی اولیه به ۹۴% در مرحله سیلاب زنی ثانویه افزایش می یابد.

Keywords:

ذرات ژل پیش ساخته , کنترل یکنواختی جبهه تزریق , ظرفیت تورم , هل-شاو سل , میکرومدل

Authors

محمد مشیرپناهی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

سینا افشارپور

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

سید مبین فاطمی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

محمد حسین غضنفری

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • . Bai, B., Huang, F., Liu, Y., Seright, R. S., ...
  • . Bai, B., Wei, M., & Liu, Y. (۲۰۱۳). Field ...
  • . Seright, R. S. (۲۰۰۳). Washout of Cr (III)-acetate-HPAM gels ...
  • . Wang, D., Zhao, L., Cheng, J., & Wu, J. ...
  • . Bai, B., Li, Y., & Liu, X. (۱۹۹۹). New ...
  • . Sydansk, R. D., & Romero-Zerón, L. (۲۰۱۱). Reservoir conformance ...
  • . Sydansk, R. D., & Seright, R. S. (۲۰۰۷). When ...
  • . Seright, R. S. (۱۹۹۵). Gel placement in fractured systems, ...
  • . Seright, R. S., & Lee, R. L. (۱۹۹۹). Gel ...
  • . Needham, R. B., Threlkeld, C. B., & Gall, J. ...
  • . Al-Assi, A. A., Willhite, G. P., Green, D. W., ...
  • . Eoff, R. L., Irimia, A., Egli, M., & Guengerich, ...
  • . Chauveteau, G., Omari, A., Tabary, R., Renard, M., Veerapen, ...
  • . Coste, J. P., Liu, Y., Bai, B., Li, Y., ...
  • . Ganguly, S., Willhite, G. P., Green, D. W., & ...
  • . Bai, B., Li, L., Liu, Y., Liu, H., Wang, ...
  • . Bai, B., Liu, Y., Coste, J. P., & Li, ...
  • . Chauveteau, G., Tabary, R., Le Bon, C., Renard, M., ...
  • . Al-Anazi, H. A., & Sharma, M. M. (۲۰۰۲, February). ...
  • . Pritchett, J., Frampton, H., Brinkman, J., Cheung, S., Morgan, ...
  • . Khoshkar, P. A., Fatemi, M., & Ghazanfari, M. H. ...
  • . Paprouschi, A., Fatemi, M., & Ghazanfari, M. H. (۲۰۲۱). ...
  • . Seright, R. S. (۱۹۹۹). Mechanism for gel propagation through ...
  • . Seright, R. S. (۱۹۹۷). Use of preformed gels for ...
  • . Seright, R. S. (۲۰۰۱). Gel propagation through fractures, SPE ...
  • . Zhang, H., & Bai, B. (۲۰۱۱). Preformed-particle-gel transport through ...
  • . Imqam, A., Bai, B., Ramadan, M. A., Wei, M., ...
  • . Imqam, A., & Bai, B. (۲۰۱۵). Optimizing the strength ...
  • . Baker, J. P., Blanch, H. W., & Prausnitz, J. ...
  • . Anderson, J. W., Neff, J. M., Cox, B. A., ...
  • . Jing, W., Hongling, Z., Huiqing, L., Wei, Z., Haomin, ...
  • . Zhao, Y., & Bai, B. (۲۰۲۲). Selective penetration behavior ...
  • . رفیع پور، م.، وفایی سفتی، م.، حق طلب، ع.، ...
  • . حیدری، ا.، وفایی سفتی، م.، واشقانی فراهانی، ا.، باغبان ...
  • نمایش کامل مراجع