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低矿化度水驱作为一种经济可行的精细化注水技术, 其产生的微粒运移机理能有效地改变储层物性与吸水剖面, 进而达到均衡驱替和提高采收率的效果.本文基于胶体稳定性Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO)理论与扩散双电层理论, 从微观角度分析了注入水矿化度、离子价型等因素对黏土微粒受力与运移量的影响, 通过最大滞留体积分数方程建立了微粒运移量与渗透率损伤程度间的关系.针对纵向非均质油藏特高含水期层间干扰严重的问题, 开展了特高含水期转注低矿化度水驱的数值模拟研究.微粒受力分析与数值模拟结果表明, 特高含水期转注低矿化度水后, 分流量较多的高渗层会产生大量的黏土微粒水化膨胀、运移与堵塞作用, 造成高渗层渗透率明显下降, 注入水被更多地分流到水驱程度较小的中、低渗层, 有效地调节了吸水剖面并缓解了层间干扰问题, 相比常规海水驱可提高约3%的原油采收率, 进而达到提高层间均衡动用程度与原油采收率的效果
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源_电子教案
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)02
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)04
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)06
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)10
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)12
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(模拟试题)14
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西安石油大学:《油藏物理(油层物理学)Petro-physics》精品课程教学资源(中文教材习题)第三章 多相流体的渗流机理
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