新型耐温抗高盐驱油泡沫体系的确定

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耐温抗盐驱油剂——新型三元共聚物的合成与研究

耐温抗盐驱油剂——新型三元共聚物的合成与研究
A SN A MP / a MB三元共 聚物 具有较好 的抗盐性能和增粘性能 , 但抗温效果不明显 , 有待进一步改进。
关键词 : M A S N A A / MP / a MB三 元 共 聚 ; 成 ; 温 抗 盐 合 耐 中 图分 类 号 :E3 74 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 :0 8 16 ( 06 0 — 0 9 0 , 5 . I 6 A 10 — 2 7 2 0 )4 0 2 - 3
驱油用聚合物水溶液粘度的提高 , 依赖于聚合 物分子化学结构 的改进 、 聚合物相对分子质量及其 在水 溶 液 中流体 力学 体积 的增 大 。在聚 合物 分子 中
引 人 庞 大 侧 基 或刚 性 侧 基 、分 子链 刚 性 的环 状 结 构、 耐水 解基 团、 络合 二价 离子 的基 团。是 提高 聚合 物 水溶 液 粘 度及 耐 温抗 盐 性 的有 效 途径 。 因此 , 我 们 选用 3 丙 烯 酰胺 基 一 一 一 3 甲基 丁酸 钠 ( a MB 与 NA ) 2 丙 烯 酰胺 基一 一 一 2 甲基 丙 磺酸 ( MP ) A S 、丙烯 酰 胺 ( AM) 聚【 共 ” 成 了具有 较好 耐 温抗 盐 陛和增粘 性 。合
2 结果 与讨论
21 合成条 件 的优化 . 为选 择 最佳 的反应 条 件 , 寻 找各 影 响 因素 对 并 反应 影 响 的大 小 , 文采 用 了 L ( 正交 表 进行 试 本 4) 验结果 见 表 1 。 由表 1 可知 ,影 响 反应 的主 要 因素 为 反应 p H 值 及 单体 N AMB的加 量 。最佳 合 成条 件 为 :H值 a p 为 1 ,反应 温度 4 c ,引 发 剂 加 量 01% ,单 体 1 0I = .8 N AMB 的 加 量 为 03g ( 体 总 量 为 1 a . 单 0g其 中

耐温抗盐驱油聚合物性能评价研究

耐温抗盐驱油聚合物性能评价研究

盐油藏条件 , 选用新型梳型聚合物 K Y P A M一6 A和疏 水缔合 聚合物 H A P进 行研究 。研 究表 明 , H A P性能 明显优 于 K Y P A M一 6 A。H A P具有 高效 的增 黏性 和耐温抗 盐性 , 长期热盐稳定 性实验 表 明 H A P在老化 6 0 d后 黏度保 留率为
H A P的质量浓 度分别 为 0 . 2 %和0 . 1 7 5 %, 在9 0 c c 条件 下测试其表观黏度 , 考察聚合物的抗盐 性能 。 使 用 西达 里 亚 产 出 污 水 分 别 配 置 质 量 浓 度 为
0 . 2 %、 0 . 1 7 5 %的 K Y P A M 一6 ห้องสมุดไป่ตู้和 H A P水 溶 液 , 在
浴锅。 1 . 2 实验方 法
目前 三次 采油 所用 的聚合 物 主要是 部分 水解 丙 烯 酰胺 ( H P AM) 和黄原胶 ( X a n—t h a n ) 。H P A M 存
用 西达里 亚产 出污水 ( 表1 ) 配置 质量 浓 度分 别
在盐敏效应 、 化学降解 、 剪切降解等 问题 , 尤其对二 为 8 0, 2 0 0 , 4 0 0, 6 0 0, 8 0 0, 1 0 0 0 , 1 2 0 0, 1 5 0 0 , 1 7 0 0, 价离 子特 别敏 感 。X a n t h a n对盐 并不 十分 敏感 , 但 热 2 0 0 0 m g / L 的K Y P A M一 6 A、 H A P水 溶 液 各 3 0 m L,
稳定 性很 差 , 使用 温度 一般不 超过 7 5℃ 。为 了提高 聚合 物 的抗温 耐盐 性能 , 近2 O年来 国内外展 开 了广 泛的 H P A M 改 性实 验 , 获得 的改性 聚合 物 主要 有 梳 型 聚合 物 , 疏水缔合聚合物 , 两 性 聚合 物 以及 二 元/ 三元 共 聚物 J 。为 了认识 改 I 生聚合 物 的抗 温 耐盐 性能, 提 高 聚合物 在高 温高盐 油藏 中的适用 性 , 我们 针 对西 达里 亚三 叠 系 高 温 高盐 油 藏 条 件 , 选 用新 型 梳 型 聚合 物 K Y P A M 一6 A和疏水缔合 聚合物 H A P

耐温抗盐驱油用化学剂研究进展

耐温抗盐驱油用化学剂研究进展

型优选和分子结构设计提高表面活性剂的界面活性
和 耐 温抗 盐 性 , 目物一 面活性剂) 三元复合驱油 ( 聚合 物一 表 、 碱一 表 面活性剂) 等三次采油技术在胜利 、 大庆 、 辽河等东 部主力油 田得到 了广泛 的应用 , 并取得 了显著的增 油降水效果和 良好 的经济社会效益。但 随着化学
网 络 出版 地址 :h t / t / p: Www.n i e/ c / e a l 1 1 8T 2 1 0 2 . 3 8 0 7h ml c k . t msd t i 5 .71 . E. 0 1 6 0 1 0 .0 . t n k /
韩玉 贵 耐 温抗 盐驱 油用 化学 剂研 究进 展 [ . 南石 油大 学学 报 : J西 ] 自然科 学版 ,0 1 3 () 19 13 2 1, 33 :4 — 5 .

要 :综述 了近年来 国内外耐温抗盐驱油用聚合物和驱 油用表 面活性 剂研 究现状和取得 的主要成果 , 油用聚合物 驱
研 发主要通过耐 温抗 盐功 能单体共 聚的方式或特殊分子结构控制 的方式提 高其耐温抗盐性能 , 已开发 出缔合型 、 两性 离子型、 嵌段 结构、 星型 结构 、 交联结构等 系列聚合物 ; 驱油表面活性剂研 发通过合成原料优化和分子结构改进的方式 已有甜 菜碱 型、阴非 两性 、 挛连型等 系类产品 的报 道和应 用。深入 分析 了不 同新型驱 油 用化 学剂产品性 能及应 用前 景 , 出 了我 国耐 温抗 盐驱 油剂 的下步主要攻 关方 向。 提 关键词 :化 学驱 ; 聚合物 ; 面活性剂 ; 表 耐温抗盐 ; 分子结构
V0 . 3No 3 u . 01 1 3 . J n 2 1
错 半虫崴 讧
编辑 部网址 :ht / t / p: www.wp x .o s u bc m

新型抗高盐泡沫体系研发及性能评价

新型抗高盐泡沫体系研发及性能评价









第 3 5卷
2 1 年 01
由图 3可 知 , 当十二 醇质量 分数 为 0 0 时 , 泡性 能与 稳泡性 能最 佳 , 衰期 超过 4 0h 较 纯甜 菜 .4 起 半 . ,
碱溶 液 的半衰 期 ( . ) 较大 升高 , 因是十二 醇 与甜 菜 碱 分子 之 间存 在 强烈 的缔 合作 用 . 二醇 的疏 1 1h 有 原 十 水链 与甜 菜碱 分子疏 水链 之 间存 在 一定 的相互 吸引 作用 , 二醇 的羟基 与甜 菜碱 分 子 极性 头 基 之 间能 产 十 生氢 键 , 因而 十二醇 能插 入到甜 菜碱 分子 吸 附层 之 间 , 产生 更 为紧密 的表 面吸 附层. 同时 , 和吸 附量 的增 饱
时模 拟 油黏度 为 2 2mP S . a・ .
表 1 某 油 田地 层 水 水 样 分 析 mg L /
收稿 日期 :O 1—0 21 4—2 ; 稿 人 : 祥 国 ; 辑 : 开 澄 0审 卢 编 关 基 金 项 目 : 国石 化 科 技 攻 关 项 目( 0 0 4 中 P67 )
过 复配 及正交 实验 , 发抗高 盐泡 沫体 系 , 价泡 沫体 系的耐 温 、 盐及 遇油稳 定性 , 研 评 耐 测定 泡沫体 系 的阻力
因子 , 价泡 沫体 系在 非均质 模 器 与 试 剂 .
仪 器 : 氏泡 沫仪 、 罗 水浴锅 、 析天 平 、 砂管 (2 5c 分 填 . m×1 0c 、 间容 器 、 0 m) 中 D一2 0 5 L恒 速恒 压 泵 、 IC S O泵 、 回压 阀 、 沫发 生器 、 通 阀 、 规玻璃 仪器 等. 泡 六 常 试剂 : 磺基 甜菜 碱 、 羟 十二 醇 、 十二烷 基二 甲基 苄基 氯化 铵 ( 2 7 . 1 2 ) 实验 用水 为 某 油 田地 层水 ( 矿化 度 为 7 . 1 / ) 水质 分析 数据见 表 1 实 验用油 为某 油 田原油 与煤油 以体积 比 6: 9 3 2g L , ; 4混 合 , 层温度 5 地 0℃

新型耐酸耐盐泡沫驱油剂的研究

新型耐酸耐盐泡沫驱油剂的研究
关键词 : 起泡剂 ; 混合体 系 ; 表面活性剂 中图分 类号 : T 4 3 9 Q 2 .4 文献标识码 : A 文章编号 : 10 25 2 1 ) -0 30 0 4— 7 X( 0 1 0 0 1 -4 4
随着 世 界 能 源需 求 的增加 , 石 油 的开 采 量 对
限公 司 ) 恒 温 磁力 搅 拌器 m .( , 3 金坛 市 新航 仪 器 厂 ) p 酸度 计 p 50 新 加 坡 E T C ,H H 1( U E H公 司 ) , 量程 为 30C的温 度计 确 。 0o 椰 油 酰 胺 丙 基 甜 菜 碱 ( A -5 、 Z/ 四 C B3 ) 十 _十
Au . 01 g2 1 V0 . 8. . 13 No 4
新 型 耐 酸 耐 盐 泡 沫 驱 油 剂 的 研 究


楷, 颜
杰, 李

(  ̄ 3学 院 材料与化学工程学院 , 四;I - N 四川 自贡 6 3 0 ) 4 0 0
要 : 模拟汕头某油井地厨 隋况 , 即在 p H值为 3温度为 5 ℃ , , O 质量分数为 0 , .% 矿化度 为 50 00
m/ , g L搅拌速度为 30 mn 00r i条件下, / 选用起泡性能好 的表面活性剂, 在单一组分和两组分 的起泡剂体 系 中, 测试起泡体积倍数。结果表明, 两组分体系相对于单一起泡剂有 比较好的起泡效果 , 阴离子型表面活性 剂AS L 与两性表面活性剂 C B3 E A. 5的复配体系起泡效果最好 。
电子 分 析 天平 F 20 N( 天平 仪 器 厂 ) 高 A 04 海 , 剪 切 混 合 乳 化 机 B 10 ( 海 威 宇 机 电制 造 有 ME 0 L 上
收稿 : 1-51 2 1 .6 0 0

驱油用耐温抗盐聚合物研究进展

驱油用耐温抗盐聚合物研究进展

驱油剂 存在 一定 的局 限性 和技术 弱点 , 响到 聚合 影
物驱技 术 的应用 规模 和范 围 , 限制 了其 应 用经济 效 益 的进 一步 提高 , 具体 体现在 以下 几个 方 面 ] 。
收稿 日期 : 0 00 : 回日期 : 10 2 2 995改 0 2 0 13 0
作者简介 : (95一)男 , 0 年毕业于 中国石油大学 ( 梁伟 18 , 2 7 0 华东 ) 船舶 与海洋 工程专业 , 现为该校油气田开发工程专业在 读硕士研究 生 , 从事油 田化 主要
技术 已经在 大庆 、 利 等 低 温 、 盐 油 田应 用 并 取 胜 低
得 良好 效果 , 在 研 究 和 应 用 中发 现 , P M 作 为 但 HA
聚合 物 驱 油 。因 此 , 解决 聚合 物 的耐 温 性 能 , 扩大 其 应 用领域 是 迫切需 要解 决 的技术 难题 。
( )H A 的耐 盐 性 能 差 。 H A 具 有 明显 4 PM PM
的有 效途 径 。 . .
关键 词 : 型 聚 合 物 ; 温抗 盐 ; 高采 收 率 ; 子 结 构 ; 究 进 展 ; 展 趋 势 新 耐 提 分 研 发 中 图分 类 号 :E 5 T 37 文献标识码 : A


随着 油 田开发 的不 断 深入 , 含水 率 逐 渐 上 升 ,
广泛 的应用 , 并且 取得 了显 著 的增 油 降水效 果 和 良 好 的经济社 会 效 益 J 。三 次 采 油 技 术 的主 剂 是 聚合 物 , 其原 理是 通过 提高水 的 波及 系数来 提高 原
油采 收率 。在油 藏地质 条件 一定 时 , 聚合物 驱油 的 效 果 主要 取决 于驱 油 用水 溶 性 聚 合 物 的性 能 。 目 前 驱油 用 的 聚 合 物 主 要 是 部 分 水 解 聚 丙 烯 酰 胺

耐温抗盐交联聚合物深部调驱体系的研究与应用

耐温抗盐交联聚合物深部调驱体系的研究与应用
1 3 实验 方法 .
复杂断块油藏 , 开展 了整体 深部调驱 技术研究 。 在聚合物溶液 中加入交 联剂使其在 地层温 度下 缓慢交联 形成 流动 凝胶 , 以提高单 一 聚合 物 可 的性能。耐温抗盐 聚合 物与复合交 联剂形 成高 黏弹性流动凝胶 , 可有效堵 塞大孔道 , 降低 驱替 相渗透率 , 提高低 压水井 的注入压力 , 实现 调剖 和驱替相 结合 , 不仅 可 以提 高油层 驱 替介 质 这 的黏度 , 一步减 缓 聚合 物驱 替 中的指 进 和舌 进 进现象 , 还可 以扩大波及体 积 , 高聚合物 驱替 提 效果 ¨ 】 目前 的研究 表 明 , 。 由于交 联 体 系 弹 性 的存在 , 了能提高波及体 积外 , 可 以提高 驱 除 还 油效率 ; 体系黏弹性增加 , 驱扫盲端 残余油 的能

酚醛复合交联剂溶液混合 , 加入稳定剂混合均
匀, 分别装入特质容器内密封 , 置于设定温度的恒 温箱中。计时并定时观察 , 以调驱体系溶液失去 流动时间为成胶时间; N J 型黏度计 , 用 D 一1 测定
凝 胶强 度 。
2 室 内实验研 究 2 1 聚 合物 的筛 选实 验 .
提高注入 液 的黏度 , 而且 大幅 度提 高 了溶液 在 地层 中的阻力 系数 及残余 阻 力 系数 , 大地改 极 善驱油体系 的抗剪切性 和热稳定性 】 。由于本
配方 : 水解 聚丙烯酰胺 H A 浓度为 200 m / , PM 0 g L 有机 铬 一酚醛树脂 复合交 联剂 儿 浓度 为 10 0 0
m/ , g L 稳定 剂浓度为 6 0m / 。室 内实验 表 明, 0 g L 该交 联聚合物 体系具 有 良好 的耐 温抗盐 性 、 剪 抗 切性 、 弹性 、 黏 热稳定性 , 而且耐 冲刷 能力 较强 , 具有较好 的调驱能力 。现场应 用表 明 , 该技 术可 以

化学驱油技术进展及发展趋势探讨

化学驱油技术进展及发展趋势探讨

化学驱油技术进展及发展趋势探讨摘要]:目前的三次采油技术中,化学驱技术占有重要的位置。

我国在化学驱方面,以大庆和胜利油田为代表,以聚合物驱技术最为成熟有效。

相比之下,表面活性剂驱、泡沫驱等方法仍处于小规模探索试验阶段。

本文综述了各类化学驱方法及其现场应用情况,并探讨和分析了化学驱的发展趋势。

关键词:化学驱、聚合物驱、复合驱、表面活性剂驱、泡沫驱、碱驱引言化学驱是通过水溶液中添加化学剂,改变注入流体的物理化学性质和流变学性质以及与储层岩石的相互作用特征而提高采收率的一种强化措施。

其基本原理有两个,一是扩大波及系数,二是提高微观驱油效率[1-2]。

自20世纪80年代,化学驱达到高峰以后的近30多年内,化学驱在国外的运用越来越少,但在中国却得到了成功应用。

国外三次采油方法大都以气体混相驱为主,而国内却大都以化学驱为主。

其主要原因之一是我国储层为陆相沉积非均质性较强,陆相生油原油粘度较高,在提高采收率方法中更适合于化学驱。

另一个原因是恢复地层能量的方法不同,从气源、制造业水平和设备等条件来看,国外主要是靠注气,因而发展成混相、非混相技术;而国内主要靠注水,因而必然发展成化学驱。

1聚合物驱聚合物驱是指高粘度聚合物水溶液注入地层后,改善水油流度比、降低水相渗流率,扩大驱替液波及体积。

油田应用比较广泛的聚合物主要有三类,即普通水解聚丙烯酰胺类、黄原胶类和耐温抗盐等特殊聚合物类。

黄原胶类主要应用在高盐油藏,由于产量较低,现场试验不多。

我国油田主要分布在陆相沉积盆地,以河流三角洲沉积体系为主,储油层砂体纵横向分布和物性变化均比海相沉积复杂,油藏非均质性严重,而且原油粘度高,比较适合聚合物驱。

1.1矿场试验研究近年来,国内外专家学者研究指出低渗透油藏可以开展聚合物驱,但须充分考虑聚合物注入性能及不可及孔隙体积(IPV)对驱油效果的影响,同时需综合考虑其他的诸如启动压力梯度、油藏温度、矿化度、剪切和热降解作用等因素。

中原油田耐温抗盐二氧化碳泡沫控制气窜研究

中原油田耐温抗盐二氧化碳泡沫控制气窜研究

能力也是关系到泡沫封窜技术 的关键 , 需要重点加 以研 究 。笔 者 针 对 以上 问题 , 开 发 了耐 温 抗 盐 C O :
泡沫封窜体系 , 以期 为中原油 田C O 混相驱的顺 利 开展提供配套技术 , 为同类油藏的开发提供借鉴 。
1 C O: 发泡剂筛选及评价
1 . 1 常温常压下 C O : 发泡剂及其复配体 系筛选
2 ( ) 卷
4 期







Vo 1 . 2 0.No. 4

Байду номын сангаас2 0 1 3 7 川
Pe t r o l e H m Ge o l o g y a n d Re c o v e r y Ef ic f i e n c y
I L J 1 . 2 0 1 3
中原油 田耐温抗盐■氧化碳泡沫控制气窜研究
王 庆 , 杨昌华 , 林伟民 , 周 迅 , 董俊艳 , 杨卫东
( 1 . 中国石化 中原油 田分公 司 采油工程技术研究 院, 河南 濮 阳 4 5 7 0 0 1 ;
2 . 中国石油大学国家大学科技 园管委会办公 室 , 山东 东 营 2 5 7 0 0 0 ) 摘要: 二氧化碳驱 是 中原 油 田探 索高温高盐 油藏高含水 后期提高采 收率 的重要 方式 , 在该类 油藏开展泡 沫封窜是
表 1 常温常压下 C O 。 发泡剂及其复配体系
但C O 驱在提高采收率的同时 , 也带来 了较 为严重 的气 窜问题 。利用泡沫控制气 窜是 目前较为有效
的方 法 之一 b , C O : 泡 沫封 窜 技 术 已在 国外 多个 油
藏成 功实施 , 但 在高温 高盐油藏 高含水 后期 开展

一种耐温抗盐型表面活性剂的制备及其驱油性能评价

一种耐温抗盐型表面活性剂的制备及其驱油性能评价

一种耐温抗盐型表面活性剂的制备及其驱油性能评价
郑皓轩;师永民;田雨;呼强强;赵帅
【期刊名称】《应用化工》
【年(卷),期】2022(51)7
【摘要】脂肪醇聚氧乙烯醚和马来酸酐通过酯化反应,合成改性聚醚酯中间体,中间体与α-烯基磺酸钠通过水溶液自由基聚合,合成了一种低聚表面活性剂,对其进行了结构表征,并对抗盐耐温性、表界面张力、润湿性、乳化性以及静态洗油效率等驱油效果进行验证。

结果表明,该表面活性剂耐温耐盐性能较好,并且有较好的洗油效果,洗油效率最大增幅可达27%,在使用质量浓度为0.3%时,可以将界面张力降低到10mN/m;具有较好的润湿性,可以将油岩接触角降低至41°;乳化性能良好,当体系含水率为50%时,24 h析水率仅为60%左右,并可与原油形成稳定乳状液,具有一定在油田应用的价值。

【总页数】6页(P1929-1933)
【作者】郑皓轩;师永民;田雨;呼强强;赵帅
【作者单位】陕西科技大学陕西省轻化工助剂重点实验室;北京大学地球与空间科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ317;TE39
【相关文献】
1.耐温抗盐型复合表面活性剂驱油体系的合成及应用
2.基于海上X油田新型耐温抗盐驱油剂性能评价及驱油特性研究
3.低渗透油藏驱油用耐温抗盐型表面活性剂研究
4.耐温抗盐型嵌段聚醚类阴-非两性离子表面活性剂的制备与性能评价
5.耐温抗盐驱油用纳米分散体系的研制与性能评价
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抗高温泡沫钻井液体系的实验研究

抗高温泡沫钻井液体系的实验研究
l 、#和 3 样2 #配方 在 温 度 高 于 10 3 %是 泡 沫 疏 松无 强
2 抗 高 温 泡 沫 钻 井 液 的配 方 及 性 能
发 泡 体积 和 半 衰期 是 衡量 泡 沫 钻 井 液 携 岩 能 力
和泡 沫稳 定性 的两 个 重要 指 标 , 验采 用 AS M 评 价 实 T 泡沫性 能 的标 准方 法一 WaigBe d r 。实验 时 将 r ln e 法 n
泡 沫性 能 以及 耐 盐 油水 类 物 质 污 染性 能 和 泥 页岩 膨 胀 抑 制 性 。 体 系是 以 自制 T B发 泡 荆 体 系为 基 础 , 入 膨 润 土 、 该 S 加 包被 剂 、 粘 增
剂 和稳 泡 剂等 配成 。实验 结 果表 明 具 有 良好 的抗 温性 能 ,5 ℃ 高 温 热 滚 老 化后 , 泡体 积 为 6 0 , 衰期 为 3 2 i, 10 起 5 mL 半 0 r n 并表 现 出 良 a
衰期( /) t 2表示 泡 沫 的稳定 性 。通 过大 量实 验 , l 以发 泡
体积 和半 衰期 为 主要 性 能 指标 得 到泡 沫 钻 井 液 的 优 化配 方如 下 , 性 能参 数如 表 1 其 所示 : 1 :%膨 润 土+ . #2 02 %增 粘 剂 + .%稳 泡剂 + %发 02 4 泡剂 T B 自带 ) S ( 0; 2 :%膨 润 土 + _ #3 O2 %增 粘 剂 + .%稳 泡 剂 + . 02 02 %
包被剂 A + %发 泡剂 T B 4 S ;
① 作者简介 : 工程 师,07 0 业于长江大学应用化 学硕士 学位 2 0 — 7毕
3 抗 高 温 泡 沫钻 井 液 的 性 能 评 价
根据 室 内配方 的优 选 , 到 如下 泡 沫钻 井液 体 系 得

耐温抗盐超低界面张力泡沫体系的研究

耐温抗盐超低界面张力泡沫体系的研究
用 2 0 gL的盐 水配 制 泡 沫 剂溶 液 , 沫体 000m / 泡
系总质量分数 0 5 考察在盐水 中 D 4与 6 甜 . %, P
从 表 2可看 出 , 性 和 阴 离 子表 面 活 性 剂 的 两
泡沫稳定性高于非离子表面活性剂 ; 在阴离子表 面活性剂中, 磺酸盐 的泡沫稳定性普遍较好 , 两性 表面活性剂也具 有较 高的泡沫稳定性 ; 磺酸盐 中 直 链型 分子 的泡 沫稳 定 性 较 好 ; 性 表 面 活 性 剂 两 与阴离子表面活性剂间具有较强的相互作用 。 )

实验筛选 , 初步得到复配后能降低界面张力 , 并具 有 良好泡 沫性 能 的一些 表 面 活性 剂 , 果 见 表 1 结 。
从表 1 可以看出, 中 02 %6甜菜碱 和 0 2% 其 .5 .5
D 4复 配 表 面 活 性 剂 的 界 面 张 力 值 为 0 0 6 P .0
收稿 日期 :0 8—0 20 4—1 。 1 作者简介 : 王军志 , 工程师 ,0 1 20 年毕业 于石油大学石油 工程 系采油工程专业 , 主要从事三次采油新方 法研究。
因此 , 择 磺 酸盐 类 表 面 活性 剂 与两 性 表 面 选 活 性剂 复配 , 方面 发挥 其发 泡 能力 , 一 另一方 面实 现 泡沫 体系 的超 低界 面 张力 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
般情况下 , 单一表面活性剂需 和其 他表面 活性 剂 复配 , 才能 与 目的油 藏 的 油水 有 较好 的 配 伍性 , 即油水界面张力达到超低¨ 。通过大量的 )
维普资讯
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AV D

由 化



A ANCES I F NE N I PETROCHEM I A CALS C

耐温型冻胶泡沫调驱体系的性能研究

耐温型冻胶泡沫调驱体系的性能研究

[ 摘
要] 通 过气流法制得 了稳定性好 、 强度高 、 封堵 能力强 的耐温 型冻胶泡沫体 系 , 考察
了体系 p 无机 盐 、 H、 温度 、 原油等对冻胶泡沫稳定性 的影 响 , 评价 了冻 胶泡沫破坏后 水化液 的洗油
能力 ; 过与常规氮气泡沫 和弱冻胶 的对 比试验 , 通 考察 了冻胶泡沫 的调驱性能 。结果 表明 , 冻胶 泡 沫体 系在 p H≥8时 , 稳定性 几乎 不受 p H影 响 , 8 在 0℃ 时稳 定性最好 ; 冻胶 泡沫起泡前加入原油 ,
目前 , 冻胶泡 沫 已进行 了大量 的实 验研究 , 对 已制备 出 的冻 胶 泡 沫 体 系 具 有 选 择 性 堵 水 能 力 强、 稳定 性好 的优 点 , 耐 温 性 能 较 差 , 对 但 且 冻 胶泡 沫体 系 的稳 定性 、 心封 堵 性 能及 调 驱 性 岩 能还没 有全 面 的研 究 。针 对 此 问 题 , 者采 用 复 笔 合 交联 剂 , 添加热 稳定剂 , 制得 了耐温冻胶 泡 沫调 驱体 系 , 并对 其进 行 了性 能评 价 。
1 3 冻胶泡 沫体 系的制备及 稳定 性表征 .
冻 胶 泡 沫 基 液 中 含 H A 高 速 搅 拌 使 P M, HA P M发 生降解 , 一般 采 用 喷 射 式 泡 沫 发 生器 制 备冻 胶泡 沫 , 验 中采 用 与其 相 似 的 气 流 法 。 实 通过 大量筛选 实验得 到冻胶泡 沫体 系的配方 :
土; 热稳 定 剂 , 分析 纯 , 国药集 团化 学试 剂 有 限公
司; 原油 , 辽河油 田。 1 2 仪 器 .
多 功能搅拌 器 , J H 一5型 , 苏 中大 仪 器 厂 ; 江
混调仪 , T一Ⅱ型 , H 无锡市石油仪器设 备有限公

新型抗高温高盐泡沫体系性能测试与评价

新型抗高温高盐泡沫体系性能测试与评价

增 加 . 原油 采 出要 求 越来 越 高 。 目前许 多老 油 田 对
在 经 历 了 注 水 开 发 后 . 层 流 体 含 水 量 极 大 , 化 度 地 矿
较 高 。 同时 , 发现 的油 藏 很 多是 巾深 到超 深 的 油 新 藏. 温度 和矿化度都较 高 。这些 素都会对 次采 油
普通 泡沫 均融 合成大 泡沫 , 沫破 灭现象 增加 , 泡 泡沫
数量 有一 定 下降 ,泡 沫 尺寸 f 于泡 沫边融 合边 破灭 } 1
而无较 大变 化 。 由此 可 见 , 张 力 泡 沫 的稳 定 性 较 普 低
通 泡 沫 更 强
图 o 4mn 1 25 i 时的普通泡 沫
3 结 论
表 1 地层 水 中各 离 子 浓 度 m C gL
图1 可 视 化 微 模 型 驱 替 装 置
收 稿 日期 : 叭 0 0 0 2 —1 — 8
基 金 项 目 : 家 8 3项 日( 0 7 国 6 2 0 AAO Z 6) 6 21 作 者 简介 : 秋 ( 9 4 ) 女 . 川 南 允 人 , 南 石油 大学 在 读 硕 士 研 究 生 . 究 方 向 为 油 气 田 开 发T 程 。 李 18一 . 四 西 研
关键 词 : 张 力泡 沫 ; 低 多孔 介 质 ; 微观 实 验 ; 沫破 灭 泡
中 图分 类 号 : E 5 T 24 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 :6 3 1 8 ( 01 ) 2 0 0 — 3 17 — 9 0 2 0 — 0 9 0 1
随着石 油行业 的发 展及 闰 民经济 对能源 需求 的
一 |= || - 一 —.= -| — ● I.= -_ 卜 ● : = 一 1 | —

SZ36-1油田氮气泡沫驱油体系的筛选及性能评价

SZ36-1油田氮气泡沫驱油体系的筛选及性能评价

精细石油化{.进多第14卷第4期A D V A N C ES I N nN E P E TR O C H EM I C A L SSZ36—1油田氮气泡沫驱油体系的筛选及性能评价郑继龙1,宋志学1,陈平1,张相春1,胡雪1,王啸远2,赵军1(1.中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院;2。

中海油gt服务股份有限公司钻井事业部:天津300452) [摘要】利用W a r i ng B l ende r法,采用复配增效原理,确定了油田N:泡沫驱油体系FP一1最佳配方:500m g/L稳泡剂W P一1+0.3%起泡剂B z一5。

对该泡沫驱油体系进行了性能评价,结果表明,该体系具有较好的耐温抗盐性和耐油性,物理模拟试验表明,该体系能提高采收率21.1%。

【关键词】SZ36一l油田泡沫驱物模实验配伍性性能评价绥中36—1油田位于辽西低凸起中段,面积43.3km2,原油地质储量2.5×108t以上,油田分布范围广,埋藏浅,层系多,油层厚,黏度平均为1478.4m Pa s,油层厚50.0—248.5m,孔隙度28%一35%,渗透率变化较大(30—5000)×10~斗m2。

原油性质具有高密度、高黏度、高胶质和高沥青质含量,以及低凝固点、低含硫量、低含蜡量等特点。

油田全面开发时,可通过分层采油和注水工艺减少层间矛盾,提高油田水驱油效率。

泡沫驱封堵调剖能力强、表观黏度高、可降低油水相对渗透率、对油水的封堵具有选择性,能有效降低N:流度并改善N:在非均质油层内的流动状况,控制气体指进、降低气液产量比、推迟气体的突破时间,从而大幅提高采收率…。

泡沫进入地层后,首先进入高渗透率层,由于泡沫有较高的表观黏度,且具有遇油消泡、遇水稳定、堵大不堵小、堵水不堵油的特性旧J。

为此,笔者利用W axi ng B l ender法,采用复配增效原理∞。

1,研制成一种海上油田N:泡沫驱油体系,并对其性能进行评价。

抗温抗盐泡沫体系优选及油藏条件下CO2、N2、烟道气泡沫性能研究

抗温抗盐泡沫体系优选及油藏条件下CO2、N2、烟道气泡沫性能研究
化度 ̄0 0 g1 . m /)条件下的起泡性能研 究,表明 同等浓度 ( . ) 0 0 %)"A C 一 表面 活性 剂具有优 异的起 泡性能 。并在 10 . 度下 、老 ! F LD 1 2 ̄ ̄ C 化3 天后 丰表期 高迭50 0 0秒,泡沫细腻 ,强度 高。同时还表明A C 1 L D一 这种表 面活性剂 的界 面活性对盐度和温度并不敏 感 通过 自 主设 计 的油藏 拳件起泡性能评价装置 ,对C 、N 、烟道 气复配I % L D l ( : 1 的A C — 在 温度范围6 — 2  ̄ . 2 0 1o c,压 力范围4 1 M 下形成的三种 — 5 P)
l ∞ i律在不一 知 | 一 压力下—聃 .■■髓 ● I 一■
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起来 ,对提高油藏采收率则具有重要的意义 。 () 1 起泡 剂本身是一种活性很 强的表面活性 剂 .能够改变岩石
袭面润龌性和较大幅度降低油水界面张力 . 原来呈束缚状的油通过 使
泡沫驱油技术利用气体加起泡剂经气液接触后在外力的作 用下产 生泡沫 。创造性地将空气驱和泡沫驱两种提高采收率方式有机 地结合
将配制好的含有表面活性 刺浓度 为0 % . 的模拟地层水 ,在压 力条 2 件下注入 高温高压反应 釜 ,每次注入4ML O ,然 后通过 真空泵使压 力 达到实验要求的压力。开 动反应 釜中的搅拌装 置。转速保持在l0转 5o , ,搅拌时问 为1 分钟 分钟 ,然后通过高温高压反应釜中的可视化观察 窗 ,观测泡沫体 系的起泡体积和半衰期 。 f ) O泡沫体系在油藏条件 下的起 泡性和稳定性 c , C: 2 o泡沫体 系在 1o 2 o条件下不 同压 力下的起泡体积和半衰期见ll 鲴。

驱油耐温抗盐型聚合物

驱油耐温抗盐型聚合物

驱油耐温抗盐型聚合物
驱油耐温抗盐型聚合物是一种具有优异性能的材料。

该聚合物能够在高温环境下保持稳定,并且具有抵抗盐类物质的作用。

它被广泛应用于石油开采、化工等领域。

该聚合物通过优化配方和工艺,可以在高温环境下保持其强度和耐磨损性能。

与传统材料相比,驱油耐温抗盐型聚合物具有更高的耐腐蚀性能和更长的使用寿命。

驱油耐温抗盐型聚合物还具有良好的油水分离性能。

它能够有效分离固体颗粒和液体,提高油井开采的效率,并降低对环境的污染。

除了在石油开采领域,驱油耐温抗盐型聚合物还被用于海洋工程、船舶建造等领域。

它的优异性能可以在恶劣的环境条件下保证设备和构件的安全可靠运行。

总之,驱油耐温抗盐型聚合物是一种重要的材料,具有广泛的应用前景。

它的出现将进一步促进相关行业的发展,为经济社会的可持续发展做出贡献。

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体系研究 国内外鲜有文献报道。本文主要针对油藏 在高 温高 盐 恶劣条 件下 进行 了泡 沫体 系 的研 制 。

( )实验 温度 及矿 化度 4
以下 实验 均 在 温 度 为 8 0℃ 、 化 度 为 2 . 矿 0 3X 1 0 m#L 其 中 N C 、a 1分别 为 2 m / ( a1C C2 0X1 g L和 0
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6月
西 南 石 油 大 学 学 报
J u n lo o twe tP t lu Un v ri o r a fS u h s er e m i est o y
V0 _ 9 l2
NO. 3 20 7 0
两种配方 : ①稳 泡剂 : X P 0 g L+Y A 0 g L 起 泡剂 : N 0 g L ②稳 泡剂 : X P 0 g L+P M2 0 H Y 1 0m / 8 P 2 0m / , X 20 0m / ; H Y 1 0m / 8 A 0
m / , 泡 剂 : N 0 / 。 两 个体 系的 泡 沫 质 量 和 半 衰期 分 别 为 6 % 、9 7r n和 6 . % 、4 1mn 抗 高 盐性 能 gL起 X 2 0mgL 0 8 5 . i a 7 7 6 . i,
的渗流特性和驱油性能越来越受到人们的重视。泡
们提出了聚合物强化泡沫( E )31并在提高原油 期 , 映其 稳定 性 。该方 法 能 较 准 确地 反 应 出起 泡 P F [4, , 反
采 收率 中得到 了应 用 一 。而 耐温 抗 高 盐泡 沫 驱 油 剂 溶 液 的起 泡 能力 和泡 沫 的稳 定性 。 7 1
( )测 试 方法 3
Wan lne 法是 一 种 极 为 方 便 的评 价 泡 沫 i f gBedr 沫驱油既能显著地提高波及效 率 , 又可提高驱油效 性 能 的方法 。试 验 时 , 量 杯 中加 入 20m 一定 浓 在 0 l 率 , 一 般情 况 下 可 以提 高 采 收 率 1% ~2 % , 在 0 5 因 度 的起泡 剂溶 液 , 速 ( 0 mn 搅拌 6 后 , 高 3 0r i) 0 / 0S 关 此 它是 一 种 比较 有 发 展 前 途 的 三 次 采 油 方 法 卫。 闭开关 , 速将 泡 沫倒 入带 封 口的 1 0 l 迅 0m 量筒 中 , 0 常规 驱油 泡沫 体 系 由于 在 油藏 中 的 稳定 性 不 好 , 以 表示 泡沫 的起 泡能 力 ; 后记 录从泡 然 及泡 沫在 孔 隙介 质 中的传播 和深 入 地 层能 力 问题 使 读 取 泡沫 体积 , 0 l 称 其在 提 高原油 采 收率 中未能 得 到广 泛 应用 。后来 人 沫 中析 出 10m 液 体 所需 的时 问 , 为 泡 沫 的半 衰
件下, 单一稳 泡剂体 系和 Y A与 P M复 配稳 泡体 系不能产生稳定的泡沫 , X P与 Y A、P M 复配稳 泡体 系均在 配 P A H Y P A 比为 9 :1 条件 下抗 盐性能最佳。并对这 两种复 配稳 泡体 系进行 了起 泡剂和稳泡剂 总量的优 选 , 定 了泡沫体 系的 确
优 越。
关键词 :高矿化 度 ; 配稳 泡剂 ;体 系;泡沫 ; 复 稳定性 ;驱油
中 图分 类 号 : E 5 .3 T 3 74 文 献标 识 码 : A
引 言
在 提高石 油 采 收 率 的研 究 中 , 沫 驱 以其 独 特 泡
上 海 市奉 贤奉 城 试 剂 厂 ;A Y A、H Y P M、 P X P均 为 水 溶 性 聚合物 , 售 。 市
X 阴 离 子 表 面 活 性 剂 , 业 级 进 口产 品 ; N, 工 N C, 析纯 , 都科 龙 化工 试 剂 厂 ; aI, 析 纯 , a 1分 成 C C 分
收 稿 日期 : 0 6—0 0 20 8— 2
对 浓 度均 为 02 的稳 泡剂 P M、 P .% A Y A、H Y X P单 独
摘 要 : 用抗 盐性能较好 的起 泡剂 X 对三种抗 盐性较好 的稳泡剂 H Y 、 P P M, 采 N, X P Y A、A 在温度为 8 0℃ , 矿化度 为2 . 03 x1 m / 0 g L条件 旷 , 进行 了单独和 两两复 配后 的起 泡性 能对 比。实验结 果显 示: 在稳 泡 刺和起 泡 剂总浓度相 同的奈
1 实 验 部 分
( )实 验设 备 1
3× 0m / ) 1 gL 条件下进行。
WaigBedr r lne 搅拌 器 ; n 万分 之 一 天平 ; 表 ; 秒 恒
2 实 验 结 果 与讨 论
温水浴 , 控制精度 ±1 ; ℃ 恒温箱 , 控制 精度 ± . 01 2 1 高矿化 度 下单 一稳 泡剂起 泡 性能对 比 . ℃ ; 0 0m 量筒 。 1 0 l 固定起 泡 剂 X N和 稳泡剂 的总浓 度 均为 0 2 , .% ( )实 验用 药 品 2
起泡 , 比起泡体积和半衰期 , 对 实验结果见表 1 。
基金项 目: 四川省教育厅青年基金项 目(0 3 0 9 。 20 B 2 ) 作者简介 : 刁素(9 9一) 女( 17 , 汉族 ) 四川德阳人 , , 硕士 , 事油气 田增产技术研究 。 现从
Jn u
文章编号 :10 2 3 (0 7 0 09 — 3 0 0— 64 2 0 )3— 0 1 0
新 型耐温 抗高盐驱 油泡沫体 系的确定
刁素 , 蒲万芬 黄 禹忠 , 晋川 方 行 , 颜 ,
( .中石化西南分公司工程技术研究院 , 1 四川 德 阳 68 0 ; .“ 10 0 2 油气藏地质及开发工程” 国家重 点实验 室 ・ 西南石油大学 )
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