合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> ?表面張力和接觸角的關(guān)系(Young方程表達(dá)式)
> 基于天然植物油的酰胺胺氧化合物的合成表征及表面性質(zhì)——摘要、介紹
> 不同濃度下白糖、紅糖溶液的表面張力系數(shù)變化
> 可逆pH調(diào)控的納米復(fù)合稠油降黏劑:從高效乳化到快速油水分離(一)
> 調(diào)控表面粗糙度,新生產(chǎn)的抗縮孔鍍錫板露天72h表面張力為31mN/m
> 3種增效劑對(duì)滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(二)
> 不同助劑及濃度對(duì)IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(二)
> 化學(xué)組成對(duì)無堿鋁硼硅OLED基板玻璃表面張力的影響——結(jié)果、結(jié)論
> 桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測(cè)定、乳液穩(wěn)定性、固化膜性能測(cè)試(二)
> ?內(nèi)外多腔室等級(jí)乳液制備及界面張力影響因素
推薦新聞Info
-
> 界面張力對(duì)乳液聚合物驅(qū)提高采收率效果影響分析
> 乳液聚合物降低油水界面張力驅(qū)油機(jī)理數(shù)值模擬研究
> “柔性支撐”與“表面張力輔助”的雙重保障機(jī)制,攻克GaN薄膜剝離難題
> 柔性支撐與表面張力協(xié)同:一種顛覆性的GaN薄膜高速剝離技術(shù)
> 界面張力在矩形波電場(chǎng)液滴聚并中的阻礙與促進(jìn)作用
> 矩形波電場(chǎng)下液滴聚并過程中界面張力的雙重角色
> 二維單液膜雙氣液界面表面張力模型構(gòu)建及MPS數(shù)值模擬研究
> 表面張力與黏性對(duì)單液膜氣泡變形、聚并及連接過程影響的數(shù)值研究
> 從臨界表面張力和臨界膠束濃度角度分析藥液潤(rùn)濕障礙
> 常規(guī)殺蟲劑藥液表面張力及臨界膠束濃度對(duì)葉面潤(rùn)濕性的影響
高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(三)
來源: 石油與天然氣化工 瀏覽 978 次 發(fā)布時(shí)間:2025-11-05
2.3 ACS-2高黏表面活性劑體系性能評(píng)價(jià)
2.3.1靜態(tài)吸附性
圖6為使用巖心粉對(duì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.7%的ACS-2溶液重復(fù)進(jìn)行10次吸附實(shí)驗(yàn)后的油水界面張力和水相黏度。從圖6可看出,隨著吸附次數(shù)的增加,ACS-2高黏表面活性劑體系的油水界面張力呈增大趨勢(shì),黏度值緩慢下降。ACS-2在巖心上的吸附適中,多次吸附后在油水界面上的表面活性劑仍足以使界面張力處于超低值,能達(dá)到行業(yè)內(nèi)有效驅(qū)油對(duì)表面活性劑的要求。
圖6吸附次數(shù)對(duì)ACS-2高黏表面活性劑體系的界面張力和水相黏度的影響
2.3.2流變性
圖7為小段塞的黏度隨剪切速率的變化情況。從圖7可看出,體系黏度隨剪切速率的增加而快速降低,從392.8 mPa·s降至10.3 mPa·s。由于剪切力作用下纏結(jié)的自組裝超分子鏈打開并發(fā)生取向,導(dǎo)致表面活性劑的黏度整體上隨著剪切速率的上升而下降。在低剪切頻率下黏度下降明顯,屬于典型的“非牛頓流體”,但當(dāng)剪切速率進(jìn)一步增大時(shí),黏度下降緩慢。
圖7小段塞的黏度隨剪切速率的變化情況
2.3.3黏彈性
圖8為小段塞的黏彈性隨振動(dòng)頻率(f)的變化情況。從圖8可看出,在低頻段,符合Maxwell流體模型。G"遠(yuǎn)大于G',體系黏性占主導(dǎo)。隨著f的增大,G'迅速增長(zhǎng),增長(zhǎng)到一定頻率時(shí),G'變化曲線增長(zhǎng)減緩。此時(shí),G"隨著頻率的增大先增加后減小。當(dāng)f繼續(xù)增大,體系處于高頻段,G''有所增加。可見,體系中存在膠束的破壞與重組,此時(shí)體系主要表現(xiàn)為彈性性能。在低頻區(qū),形變發(fā)生較慢,膠束鏈能量較低;在高頻區(qū),膠束鏈間沒有充足時(shí)間來發(fā)生滑動(dòng),膠束鏈交聯(lián)纏結(jié)點(diǎn)與固定網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)近似相同,高的頻率使得這些網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的彈性逐漸增強(qiáng)。
圖8小段塞的黏彈性隨振動(dòng)頻率的變化情況
2.3.4黏溫性
圖9是質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.7%的ACS-2高黏表面活性劑體系溶液的黏度隨溫度的變化情況。從圖9可看出,隨著溫度的增加,體系的黏度隨之減小,且減小的速率逐漸增大。但對(duì)于目標(biāo)井區(qū)45℃左右的地層溫度,仍能起到較好的調(diào)剖作用。
圖9質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.7%的ACS-2高黏表面活性劑體系溶液黏度隨溫度的變化
2.4組合段塞驅(qū)油實(shí)驗(yàn)
OBU-3低黏表面活性劑體系作為大段塞,在調(diào)驅(qū)前后以洗油為主;ACS-2高黏表面活性劑體系小段塞,以調(diào)整高低滲層位剖面,擴(kuò)大波及體積為主。將4根巖心組成兩組滲透率極差約為5的雙巖心進(jìn)行實(shí)驗(yàn),水驅(qū)至含水率98%,確定水驅(qū)采收率,采用了0.2 PV大段塞驅(qū),接著第一次后續(xù)水驅(qū)至含水率98%,確定大段塞驅(qū)驅(qū)油效率;再采用組合段塞(0.1 PV小段塞+0.2 PV大段塞)驅(qū);最后第二次后續(xù)水驅(qū)至含水率98%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所列。第一組和第二組的段塞組合驅(qū)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化曲線如圖10所示。
表1雙巖心流動(dòng)實(shí)驗(yàn)基本參數(shù)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖10段塞組合驅(qū)油動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)變化曲線
從表1可知,通過并聯(lián)天然巖心表面活性劑驅(qū)油實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),只用大段塞驅(qū)平均提高采收率7.4個(gè)百分點(diǎn),非常低。而采用組合段塞進(jìn)行調(diào)和驅(qū),第一組組合段塞驅(qū)在高低滲層分別提高驅(qū)油效率10.1個(gè)百分點(diǎn)和17.7個(gè)百分點(diǎn)。第二組組合段塞驅(qū)在高低滲層分別提高原油采收率10.2個(gè)百分點(diǎn)和16.1個(gè)百分點(diǎn),兩組組合段塞驅(qū)平均提高采收率為14.8個(gè)百分點(diǎn),比只用大段塞驅(qū)平均采收率提高了1倍,達(dá)到了聚/表二驅(qū)的驅(qū)油效果。
從圖10可看出,采用小段塞能有效調(diào)整吸水剖面,相當(dāng)于聚/表二元驅(qū)中的聚合物的作用,能啟動(dòng)更低孔喉的原油,進(jìn)一步提高了原油采收率。可見小段塞調(diào)剖的重要性。
3.結(jié)論
1)研發(fā)了“OBU-3低黏超低界面張力表面活性劑體系+反離子自主裝形成ACS-2高黏超低界面張力表面活性劑體系”的組合段塞,可實(shí)現(xiàn)深部調(diào)驅(qū),大小段塞注入質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.5%和2.7%。
2)OBU-3低黏超低界面張力表面活性劑體系作為大段塞,能顯著地降低油水界面張力,改變巖石的潤(rùn)濕性,提高洗油效率;ACS-2高黏超低界面張力表面活性劑體系作為小段塞,能有效改善流度比,擴(kuò)大波及效率,小段塞的流度控制能力與聚合物相當(dāng),但比聚合物注入性好,耐多孔介質(zhì)剪切,流動(dòng)前緣穩(wěn)定。
3)組合段塞吸附10次后界面張力仍可達(dá)到超低值,體現(xiàn)出較好的耐吸附損失性,兩體系組成的多段塞表面活性劑(0.1 PV小段塞驅(qū)+0.2 PV大段塞驅(qū)+后續(xù)水驅(qū))調(diào)驅(qū)效果好,平均提高采收率為14.8個(gè)百分點(diǎn),比只采用大段塞驅(qū)提高了1倍,具有聚/表二驅(qū)的驅(qū)油效果。





