合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 低溫β-甘露聚糖酶提升低溫油藏壓裂液的破膠性能——摘要
> 不同溫度和壓力對AOT穩定CO2乳液的界面張力影響(二)
> Langmuir槽法研究不同電性Gemini表面活性劑對界面吸附膜性質的影響(二)
> pH調控豬血漿蛋白納米顆粒的界面吸附行為與乳液穩定機制(五)
> 環保非水基鉆井液界面張力、基本性能和抗污染能力——前言、實驗部分
> 過硫酸鉀、K2S2O8對壓裂液破膠性能與表面張力的影響——實驗部分
> 硝磺草酮懸浮劑制劑不同稀釋倍數的動態表面張力測定結果
> 改性環氧樹脂乳液型碳纖維上漿劑制備、表面張力、黏度等性能測試(三)
> 表面活性劑生物降解度測定方法種類及表面張力法的優勢——摘要、實驗部分
> SRA減縮劑濃度對溶液表面張力、砂漿凝結時間、水泥水化的影響(一)
推薦新聞Info
-
> 表面張力降低視角下離子液體促進氣體水合物生成的機理探究
> 低用量、高效率:離子液體促進劑實現水合物生成體系表面張力最大降低53.06%
> 離子液體促進劑顯著降低氣體水合物生成液的表面張力與表面能研究
> ?表面張力怎么測?表面張力儀工作原理與校準全解析
> LB膜分析儀應用:烷基取代喹吖啶酮衍生物的Lb膜制備及其光學性能研究(二)
> LB膜分析儀應用:烷基取代喹吖啶酮衍生物的Lb膜制備及其光學性能研究(一)
> 利用高通量表面張力儀探究三硅氧烷離子液體的吸附動力學
> 基于Delta-8表面張力儀的三硅氧烷離子液體動態吸附行為分析
> 偏硼酸鈉復配表面活性劑用于樁西高鈣鎂油藏超低界面張力驅油體系研究?
> 樁西原油與耐垢堿/表面活性劑復合體系的動態界面張力行為
單萜萜類驅油劑界面張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(二)
來源:《非常規油氣》 瀏覽 671 次 發布時間:2025-11-28
1.2 實驗儀器
ZNN-D6B六速旋轉黏度計,青島恒泰機電設備有限公司;dIFT雙通道動態界面張力儀,芬蘭Kibron公司;XSY-3高溫高壓相對滲透率系統,南通華興石油儀器有限公司。
1.3 驅油劑的制備
準備3份500ml的去離子水或自來水,分別加入基礎驅油劑SS、單萜萜C0.5g和CDEA2.5g,在30℃條件下攪拌均勻,得到乳白色不透明的單萜萜類非超低界面張力驅油劑(CCAO);加入基礎驅油劑SS和單萜萜C0.5g等,在30℃條件攪拌均勻,得到透明的單萜萜類非超低界面張力驅油劑(CAO);加入FHQ-I 2.5g,在30℃條件攪拌均勻,得到透明的低界面張力FHQ-I驅油劑。
2 驅油劑性能評價
2.1 界面張力評價
將配制好的CAO、CCAO和FHQ-I溶液在25℃條件下,以標準煤油作為低密度相,按照石油行業標準SY/T53702018《表面及界面張力測定方法》測定其界面張力值,連續測量3次并取其平均值,結果見表1。界面張力測試條件為T=25℃,15000mg/L標準模擬地層水。
| 驅油劑名稱 | 外觀 | pH值(0.5%水溶液) | 界面張力(25℃)/(mN/m) |
|---|---|---|---|
| CAO | 透明均勻液體 | 7.5 | 1.1300 |
| CCAO | 乳白色均勻液 | 7.8 | 0.1722 |
| FHQ-I | 透明均勻液體 | 7.2 | 0.0195 |
由表1的結果可知,CAO界面張力最大,CCAO和FHQ-I依次降低1個數量級。在CAO中加入CDEA復配成CCAO后,復合驅油劑界面張力由1.13mN/m下降至1.72×10^-1mN/m,下降了1個數量級,說明添加的CDEA產生了正向作用。
2.2 配伍性評價
將CAO、CCAO和FHQ-I分別與模擬地層水按一定比例混合,設置的比例為2:8、4:6、6:4和8:2,觀察其配伍情況,結果見表2。從表2可以看出,3種復合驅油劑與地層水在多種混合比例下均保持均勻無沉淀,說明配伍性良好,可以進一步對其進行評價。
表2 不同復合驅油劑的配伍性| 驅油劑名稱 | 外觀 | 與地層水配伍比例 | 配伍效果 |
|---|---|---|---|
| CAO | 透明均勻液體 | 2:8 | 均勻無沉淀 |
| CAO | 透明均勻液體 | 4:6 | 均勻無沉淀 |
| CAO | 透明均勻液體 | 6:4 | 均勻無沉淀 |
| CAO | 透明均勻液體 | 8:2 | 均勻無沉淀 |
| CCAO | 乳白色均勻液體 | 2:8 | 均勻無沉淀 |
| CCAO | 乳白色均勻液體 | 4:6 | 均勻無沉淀 |
| CCAO | 乳白色均勻液體 | 6:4 | 均勻無沉淀 |
| CCAO | 乳白色均勻液體 | 8:2 | 均勻無沉淀 |
| FHQ-I | 透明均勻液體 | 2:8 | 均勻無沉淀 |
| FHQ-I | 透明均勻液體 | 4:6 | 均勻無沉淀 |
| FHQ-I | 透明均勻液體 | 6:4 | 均勻無沉淀 |
| FHQ-I | 透明均勻液體 | 8:2 | 均勻無沉淀 |
2.3 降黏效果評價
將CAO、CCAO和FHQ-I分別與現場采集的黏度約為27mPa·s的原油進行混合,配置成200ml混合溶液,用六速旋轉黏度計在200r/min的條件下,對水油比分別為20%、30%、50%和80%的混合溶液的黏度進行測量,結果如表3和圖1所示。
表3 不同水油比下混合溶液的黏度| 驅油劑名稱 | 混合溶液黏度/(mPa·s)(25℃,200r/min,區塊原油黏度27mPa·s) | |||
|---|---|---|---|---|
| 水油比20% | 水油比30% | 水油比50% | 水油比80% | |
| CAO | 11.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
| CCAO | 5.1 | 4.2 | 2.5 | 2.0 |
| FHQ-I | 30.0 | 43.0 | 11.0 | 2.0 |
由表3和圖1的實驗結果可以看出,CAO和CCAO降黏效果隨驅油劑溶液比例的上升而提高,降黏效果與界面張力成正比;FHQ-I驅油劑降黏效果隨驅油劑比例的上升先降后升,水油比為30%~40%時出現反向點,黏度達到最高后開始下降。
這也解釋了在實踐中,部分使用超低界面張力滲吸劑的區塊,由于注入的滲吸劑與地層中原油的水油比過低,使得地層流體形成油包水,乳液黏度上升,滲透率下降,原油難以從孔隙中流出,導致采收率未能提升甚至還有下降。而非超低界面驅油劑不存在這樣的問題,隨著水油比的上升,黏度不斷下降,水油比20%時流體黏度即可降低到5mPa·s,達到低黏原油范疇;當水油比達到50%以上后,黏度降至2.5mPa·s,CAO和CCAO降黏率均達到90%以上,水油比達到80%時,CAO和CCAO降黏率分別達到94.45%和92.59%,原油黏度達到接近地層水的黏度(1.0~1.2mPa·s)。
2.4 破乳效果評價
取一定量的CAO、CCAO或FHQ-I以及約35%的原油分別和65%的模擬地層水置于500ml燒杯中,將燒杯放入30℃六速攪拌器中,以200r/min的速度恒溫攪拌20min,使其完全乳化,破乳效果如圖2所示。
將混合好的乳化原油,在模擬井場儲油罐常見的破乳條件(30℃)下恒溫靜置,自然沉降,記錄破乳時間t和破乳后水線刻度。按照破乳率=破乳后水溶液體積(V1)/油水初始體積(V0),計算破乳率,結果見表4。
表4 不同復合驅油劑的破乳時間和破乳率
| 驅油劑名稱 | 乳化程度 | 破乳時間 | 破乳率/% |
|---|---|---|---|
| CAO | 完全乳化 | 0.5h | 85 |
| CCAO | 完全乳化 | 0.3h | 98 |
| FHQ-I | 完全乳化 | 7天幾乎未破乳 | 0 |
從表4可以看出,3種復合驅油劑均能夠將原油乳化,但在破乳階段,CAO和CCAO能夠正常破乳,而FHQ-I放置7天仍未破乳,其中CCAO的破乳率最高,達到約98%。同時,通過圖2可以看到,CAO水中懸浮少量乳化原油液珠,進一步說明了其未完全破乳;而CCAO水中幾乎無懸浮液珠,說明其破乳效率高;FHQ-I中未見到水層,符合原油在低界面張力影響下,降低油水界面張力形成穩定乳液,無法自行破乳,如果破乳必須在后期加入對應的破乳劑或其他技術手段,這給產出液油水分離等增加了難度,而非超低表面活性類驅油劑則不存在此類問題。





