合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 烷基-β-D-吡喃木糖苷溶解性、表面張力、乳化性能等理化性質(zhì)研究(二)
> 不同船用柴油機(jī)油基礎(chǔ)油界面性質(zhì)與分水性的關(guān)系
> 水成膜泡沫滅火劑之氟碳表面活性劑YM-316復(fù)配性能及表面張力測定(上)
> ?涂料施工后出現(xiàn)縮孔等缺陷,居然與表面張力有關(guān)
> 兼具高耐鹽性與高表面活性:一種雙陰非表面活性劑的制備與表征
> 表面張力對液滴形變的影響規(guī)律
> 脂肪醇聚醚磺酸鹽的界面性能、耐溫耐鹽性能對比
> 一文讀懂什么是超微量天平
> 基于水煤漿流變性和動態(tài)表面張力觀察水煤漿的微觀破裂特性(三)
> 可視化實(shí)驗(yàn)方法研究電場作用下液滴撞擊表面的動態(tài)行為(二)
推薦新聞Info
-
> 多胺甜菜堿表面活性劑表征分析、性能評價(jià)
> 多胺類甜菜堿表面活性劑制備及降低油水界面張力研究
> 浮選三相界面中的氣液界面:表面張力、藥劑分布與吉布斯方程
> 智馭毫厘:一項(xiàng)革新覆銅板缺陷預(yù)判的前沿技術(shù)
> 高溫熔鹽體系水分子 - 離子配位作用對界面張力影響規(guī)律
> 水分子界面富集弱化熔融氫氧化鈉表面張力的微觀本質(zhì)
> 600~900 K 熔融氫氧化鈉與水蒸氣界面特性分子動力學(xué)分析
> 水分子調(diào)控熔融氫氧化鈉表面張力微觀機(jī)理分子動力學(xué)研究
> 芬蘭Kibron表面張力儀 vs 主流品牌表面張力儀對比分析
> 6∶2氟調(diào)磺酸在飽和與非飽和土壤中的遷移行為研究
乳化降黏驅(qū)油劑在孔隙尺度的致效機(jī)理
來源:油田化學(xué) 瀏覽 1266 次 發(fā)布時(shí)間:2024-08-27
摘要:為了研究乳化降黏驅(qū)油劑對不同滲透率的水驅(qū)普通稠油油藏的驅(qū)油效率和孔隙尺度增效機(jī)理,選取了烷基酚聚氧乙烯醚(J1)、α-烯基磺酸鹽類表面活性劑(J2)、十二烷基羥磺基甜菜堿(J3)、J3與烷基酚聚氧乙烯醚羧酸鹽復(fù)配表面活性劑(J4)作為驅(qū)油劑,開展了4種驅(qū)油劑一維驅(qū)油和微觀驅(qū)油模擬實(shí)驗(yàn),明確了乳化降黏驅(qū)油劑在孔隙尺度的致效機(jī)理。
結(jié)果表明,降低界面張力對提高驅(qū)油效率的作用大于提高乳化降黏率。在油藏條件下,乳化降黏驅(qū)油劑需要依靠乳化降黏和降低界面張力的協(xié)同增效作用,才能大幅提高驅(qū)油效率。乳化降黏驅(qū)油劑的乳化能力越強(qiáng)、油水界面張力越低,驅(qū)油效率增幅越大。
當(dāng)化學(xué)劑乳化降黏率達(dá)到95%時(shí),油水界面張力從10-1mN/m每降低1個數(shù)量級,化學(xué)劑在高滲透和低滲透巖心中的驅(qū)油效率依次提高約10.0%和7.8%。乳化降黏驅(qū)油劑注入初期通過降低界面張力,使得高滲透巖心和低滲透巖心中的驅(qū)替壓力分別為水驅(qū)注入壓力的1/2和1/3,從而提高注入能力。注入后期大塊的原油被乳化形成大量不同尺寸的油滴,增強(qiáng)原油流動性,提高驅(qū)油效率。
乳化形成的界面相對穩(wěn)定的稠油油滴,能暫堵巖石的喉道和大塊稠油與巖石顆粒形成的通道。油滴的暫堵疊加效應(yīng),使高滲透和低滲透巖心的驅(qū)替壓差分別為水驅(qū)壓差的5.2倍和32.3倍,大幅提高了注入壓力,從而擴(kuò)大平面波及面積。降黏驅(qū)油劑驅(qū)油實(shí)現(xiàn)了提高驅(qū)油效率的同時(shí)擴(kuò)大波及范圍。
研究結(jié)果為水驅(qū)稠油開發(fā)用驅(qū)油劑的研發(fā)提供參考,為大幅提高水驅(qū)普通稠油采收率奠定基礎(chǔ)。





