油田化学_王业飞_第1章

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多孔介质剪切下铬冻胶体系成胶行为研究

多孔介质剪切下铬冻胶体系成胶行为研究
冻胶 待成胶液 , 注入 速度 为 0 5m / i. . L mn 然后 注人 3 m L聚合物溶 液 , 入 速度 为 05mI i. 密 封 好 注 . Jmn将
的填砂管在 7 5℃中恒温放置, 每隔一定时间取出并 测定相应的压力曲线, 记录压力随水驱孔隙体积的变
化.
2 3 多孔介质 中铬 冻胶 的动态成胶 实验 .
t 0 "74 s 0 00 ) 2 /
作者简介 :吕鹏 (97 ) 女 , 18一 , 在读硕士 , 主要从事提高原油采收率和油 田化学方面的研究 . — a : pn0 8@13 cr Em i l e g8 7 6 .o lv n

7 一 6
西安石油大学学报( 自然科学版)
珠, 渗透率为 3 —7 中注入 1 m ) 个孔 隙体积的铬
VoI2 NO. .7 1
文章编 号 :6 3 6 X(0 2 0 - 7 - 17 - 4 2 1 ) 1 0 50 0 0 6
多孑 介质 剪切 下铬 冻胶体 系成胶 行为研 究 L
吕 鹏, 王业飞 , 海 洋 , 胜 龙 于 史
( 中国石油大学 ( 华东 )石油工程学 院, 山东 青岛 26 5 ) 6 55
△ 值来考察铬冻胶能否在填砂管 内成胶. 考察 了 不同聚合物浓度和不同交联剂浓度的铬冻胶体系在
多孔介 质 中的静态 成胶 时 间 , 图 4和 图 5所 示. 如 由图 4和 图 5可 以看 出 ,随着铬 冻胶 在 多孔 介
中的聚合物分子和交联剂分子慢慢结合在一起 , 但是 没有形成空间网状结构 ; 在黏度迅速增加阶段 , 聚合
1 水 解 度 2% , 大 字光 公 司 ; 铬 酸钠 ; 硫 酸 O, 2 石 重 亚 钠; 氯化钠 ( 分析纯 )氯化镁 ( ; 分析 纯 )氯 化钙 ( 析 ; 分

《油田化学》2006年第23卷第1~4期总目次

《油田化学》2006年第23卷第1~4期总目次

《油田化学》2006年第23卷(第1~4期)总目次研究论文AA/AM/AMPS 超浓反相乳液聚合合成钻井液降滤失剂的研究马贵平,喻发全,苏亚明,张良均1(1)…………………………用于防砂的硅酸盐复合材料中调凝剂的研制陈二丁,王成文,霍广荣,郑月圆1(5)……………………………………………耐高温的硼改性酚醛树脂涂敷砂胡玉辉,丁志聪,胡国林,赵小强,张 岩,庄福建,孙丕飞1(9)………………………………塔河油田TK 305井井筒沥青质沉积防治胡广杰1(12)……………………………………………………………………………一种耐高温耐盐泡沫酸起泡剂的筛选研究孙建华,唐长久1(15)…………………………………………………………………盐家油田油水井结垢原因探讨张 兴,黄 敏,卢明昌,罗 丽,张新丽,刘 凯,聂 艳1(19)………………………………羟丙基香豆胶2有机锆交联冻胶压裂液的性能王 著,牛春梅,吴文辉,王俊英,刘洪声1(23)………………………………CJ223型可回收低分子量瓜尔胶压裂液的开发管保山,汪义发,何治武,杜 彪,刘 静1(27)…………………………………瓜尔胶低分子量化降解条件研究王丽伟,卢拥军,单文文,张汝生1(32)…………………………………………………………低分子量合成聚合物压裂液研究管保山,薛小佳,何治武,郭自新,丁 里,刘 静1(36)………………………………………一种树脂覆膜砂支撑剂的研究及现场应用高旺来,接金利,张为民1(39)………………………………………………………稳定性二氧化氯杀菌剂在坪桥集中处理站的应用刘 立,杨志刚,陈东喜,张 昊,郭 亮,张遂望1(42)……………………高温低渗裂缝油藏用调剖剂及其应用路群祥,姚奕明,赵文民,余 倩,潘 忠1(46)………………………………………中原高温高盐油藏疏水缔合聚合物凝胶调剖剂研究李华斌,赵化廷,赵普春,陈 洪1(50)……………………………………中原油田疏水缔合聚合物凝胶调剖剂的矿场应用李华斌,赵化廷,陈 洪,赵普春1(54)…………………………………具有辫状侧链的梳形抗盐聚合物室内研究罗健辉,张 颖,刘玉章,白凤鸾,朱怀江,王平美1(59)……………………两种新型驱油聚合物在多孔介质中的黏弹性朱怀江,罗健辉,孙尚如,杨静波,王平美,孔柏岭1(63)…………………………陇东侏罗系低渗透高矿化度油藏聚合物驱油效果分析李永太,温哲豪1(68)……………………………………………………注聚井用SC 23型双季铵盐基复合防堵剂刘 军,王清发,刘 卫,曲联庆1(73)…………………………………………………清除聚合物堵塞的解堵剂DOC 28的研制曹正权,冷 强,张 岩,屈人伟1(77)…………………………………………………聚丙烯酰胺反相乳液深部调驱先导试验初步结果雷占祥,陈月明,陈耀武,闫 军,金显鹏1(81)…………………………高浓度聚合物驱油体系对不同渗透率油层的动用状况研究胡锦强,吴文祥,张 武1(85)……………………………………低碱三元复合体系用于聚驱后进一步提高采收率孙灵辉,代素娟,吴文祥1(88)………………………………………………细菌瓶法用于油气微生物勘探中气态烃氧化菌菌数测定易绍金,熊汉辉,陈斌强1(92)………………………………………高钙盐钻井液在塔中地区中1H 井的应用魏殿举,王善举,史康玲2(99)…………………………………………………………勘误 4(插页)正电胶水平井钻井液体系的研究与应用许振波,许振华,龚保强,岳 明2(102)………………………………………………塔河油田八区轻质油井沥青质沉积的防治李占坤2(107)…………………………………………………………………………碎屑岩酸化中含铝垢形成机理与预防唐洪明,孟英峰,李 皋,杨 潇,阎荣辉2(111)…………………………………………大港油田官10921断块稠油油藏碱/表面活性剂吞吐采油技术………………………………………………………………何志勇,徐新俊,贾金辉,贾洪战,商利军2(116)硼交联羟丙基瓜尔胶压裂液回收再用可行性研究庄照锋,张士诚,张 劲,马新仿,秦钰铭2(120)……………………………香豆胶衍生物的化学结构及稳定性研究王 著,牛春梅,吴文辉2(124)………………………………………………………苏丹1/2/4油田原油脱水影响因素和破乳剂筛选吴瑞坤,李锦昕2(128)…………………………………………………………油田化学剂对原油破乳剂YT 2100脱水效果的影响张卫东,程玉虎,朱好华,王妍琼,高美芝2(132)…………………………破乳菌种TR 21的筛选与破乳性能实验研究黄翔峰,闻 岳,杨葆华,陆丽君,刘 佳2(136)…………………………………海水除氧剂HC 23的研究与应用李 勇,周明亮2(140)……………………………………………………………………………杜84块超稠油油藏蒸汽+CO 2+助剂吞吐物理模拟实验研究付美龙,张鼎业2(145)…………………………………………蒸汽和金属盐作用下稠油黏度的变化范洪富,马 军2(150)……………………………………………………………………井下乳化/水热催化裂解复合降黏开采稠油技术研究宋向华,蒲春生,刘 洋,张荣军,秦文龙2(153)………………………弱凝胶对储层损害机理及评价方法唐洪明,孙晓岗,董汉平,张烈辉,李 皋2(158)……………………………………………勘误 4(插页)交联聚合物微球体系水化性能分析韩秀贞,李明远,林梅钦,郑晓宇,郭继香,董朝霞,吴肇亮2(162)…………………………聚合物驱后泡沫与AS 体系交替注入驱油物理模拟研究张志龙,王茂盛2(166)…………………………………………………用电导滴定法测定聚丙烯酰胺水解度赵劲毅2(170)………………………………………………………………………………影响本源微生物采油效果的因素分析和对策冯庆贤,张忠智2(173)……………………………………………………………胜利油田污水储罐腐蚀防护方法评价朱承飞,张 凯,欧 莉2(177)……………………………………………………………勘误 (插页)聚天冬氨酸作为水基钻井液降黏剂的初步研究黄春香,冷一欣,许春田,徐罗凤,贾丽君3(3)………………………………水基钻井液用改性玉米淀粉降滤失剂的合成杨艳丽,李仲谨,王征帆,蒲春生3(8) (41919)海洋深水用双充填低温低密度水泥浆体系研究………………………………………………………………………………许明标,唐海雄,汪顺文,韦红术,刘正礼,张 群,朱江林3(201)单家寺稠油催化水热裂解实验研究王杰祥,樊泽霞,任 熵,王兰兰,闫方平3(205)……………………………………………降黏剂对罗家超稠油及其极性四组分模型油乳化性能的影响………………………………………………………………李美蓉,娄来勇,冯 刚,王雪松,庄 岩3(209)流动改进剂DODE 23对抽油机井内含水原油流动性的影响王小兵,韩洪升,刘保君3(214)……………………………………双河油田注入水适应性及注水井酸化解堵研究郝 斐,杨江朝,汪伟英,李春兰,张洪利3(218)………………………………油井深部堵水合理深度的实验研究戴彩丽,赵福麟,李宜坤,任 熵,王业飞,焦 翠3(223)…………………………………一种降低污水腐蚀性的油田污水处理技术游革新,刘改山,周铁栓,肖玉朝,曹 艳3(227)……………………………………二氧化氯杀菌技术在岔北注水站的应用王凤清,葛东文,王东升,张洪赞,杨达玉,王少春,肖 辉3(231)……………………不同油藏温度条件下HPAM 水解度与黏度变化规律韩 杰,孔柏岭,吕小华3(235)……………………………………………氧对聚合物污水溶液黏度影响的实验研究张 可,姜维东,卢祥国,赵劲毅,李佰广3(239)……………………………………油藏中分散非连续残余油膜的驱替机理分析张立娟,岳湘安3(243)……………………………………………………………高含水油田深部液流转向技术研究……………………………………………………………………………………………刘玉章,熊春明,罗健辉,李宜坤,王平美,刘 强,张 颖,朱怀江3(248)抗温抗盐的颗粒型水驱流向改变剂的研制王 健,刘 娟,彭小容,鲁红升3(252)……………………………………………聚驱后阳离子聚合物HCP 提高采收率机理研究李爱芬,郭海滨,陈 辉,张少辉,任 熵3(256)………………………………阳离子高分子SCP 与聚合物HPAM 的反应产物及其应用探讨周芳霞3(260)…………………………………………………稠油微生物多轮次吞吐技术研究徐恩金,李 牧,张 浩,赵 贲,杨 红,齐献宝,张玉增,田 宏3(263)……………………港西油田三区一断块本源微生物驱试验研究柳 敏,李 辉,高云才,汪娟娟,梁建春,滕克孟3(269)………………………多羟基聚合物防塌剂CXC 21应用性能研究吕开河,邱正松,王卫东4(293)………………………………………………………混合乳化剂的优选及抗高低温水包油钻井液的研制刘志明,张爱兰,王风琴,段雅峰,孙崇伟4(297)…………………………砂岩酸化中水化硅沉淀的影响因素分析蒋建方,李丹梅,张汝生,杨玉凤4(301)………………………………………………宝中油田增注用复配表面活性剂筛选李华斌4(305)………………………………………………………………………………哈得4油田清污混注的结垢机理研究宋绍富,屈撑囤,张宁生4(310)……………………………………………………………现河注水井井筒结垢趋势预测及防垢剂评价杨肖曦,赵 磊,张丁涌,谭红旗,曹丽召,张 星4(314)………………………涠1221油田钡锶垢防治技术研究陈 武,尹先清,罗觉生,梅 平,卞超锋,朱其佳4(317)……………………………………用于油田污水处理的纳米TiO 2光催化剂的初步研究周志凌,叶仲斌,路俊刚,何 伟,吴秀军4(321)…………………………新型稠油破乳剂分子结构对孤东稠油脱水的影响张志庆,王 芳4(325)………………………………………………………盐城气田泡沫排水采气用起泡剂的室内实验筛选费海虹4(329)…………………………………………………………………无机有机复合凝胶颗粒调剖剂的研制及矿场应用贺广庆,李长春,吕茂森,王立男,韩桥良,袁续祖4(334)…………………低温低渗透砂岩油藏窜流大孔道深部封堵技术研究杨立民,侯吉瑞,宋新民4(337)……………………………………………部分水解聚丙烯酰胺共混体溶液的黏性和弹性研究许关利,孙 刚,邵振波,石成方,计秉玉4(341)…………………………高浓度、超高相对分子质量聚合物体系性能与驱油效果评价………………………………………………………………张玉丰,吴晓东,郭树强,董克峰,杨 莉4(345)疏水缔合聚合物AP 的静态吸附特征李华斌4(349)………………………………………………………………………………多孔介质对交联聚合物成胶效果影响及作用机理卢祥国,苏延昌,孙 刚4(352)………………………………………………聚合物/羧基甜菜碱二元复合体系驱替水驱后残余油的机理………………………………………………………………夏惠芬,王 刚,鞠 野,刘仁强,诸葛祥龙4(357)复合驱油体系中碱对地层伤害的研究葛稚新,刘卫东,黄延章4(362)……………………………………………………………明一西区块油藏深部调剖/微生物驱矿场试验杨朝光,赵燕芹,陈 洪,王从领4(365)…………………………………………埕岛油田馆陶组黏土矿物分析与储层伤害研究李 勇,陈国明4(369)…………………………………………………………三相萃取法处理油田含油污泥研究曾海鳌,宋若远,王志强,谢 嘉4(375)……………………………………………………专论综述锦州油田化学防砂技术综述徐立清1(96)…………………………………………………………………………………………以木质素为原料合成油田化学品的研究进展李雪峰2(180)………………………………………………………………………四羟甲基季 盐:一种新型多功能油田化学剂魏 斌,严密林,白真权,冯耀荣2(184)…………………………………………高级氧化技术用于油田废水处理的研究进展李凡修,陆晓华,梅 平,李晓斌2(188)…………………………………………聚丙烯酰胺类纳米材料的研究进展屈沅治,孙金声,苏义脑3(273)………………………………………………………………稠油水热裂解催化剂研究进展赵法军,刘永建,闻守斌,赵玉建3(277)…………………………………………………………稠油降黏开采技术研究进展包木太,范晓宁,曹秋芳,马爱青,郭省学3(284)……………………………………………………稠油微生物开采技术现状及进展邓 勇,易绍金3(289)…………………………………………………………………………利用供氢体对稠油进行水热裂解催化改质的研究进展赵法军,刘永建,赵田红,闻守斌,赵 国(3)………………………国内注聚井堵塞及化学解堵技术研究进展张光焰,王志勇,刘延涛,张云芝,赵 玲(385) (4794)《OI LFIE LD CHE MISTRY 》VOLUME 23(No.1—4)CONTENTSScient if ic Pa per sSuper 2C oncentrated AA/AM/AMPS Tercopolymer Inverse Emulsion as Filt rate Reducer for Water Base Drillin g Fluids ……MA Gui 2Ping ,YU Fa 2Q uan ,S U Ya 2Ming,Z HA N G L iang 2J un 1(1)S olid if ication Ad justive Agent of Setta b le Silicate C omplex Material for Sand Control …………………………………………CH EN Er 2Ding,WAN G Cheng 2Wen ,HU O Gua ng 2Rong ,ZH EN G Yue 2Yua n 1(5)High Temperature Resistant Boron C ontainin g Phe n olic Resin Coated Sand ……………………………………………………HU Yu 2Hui ,DI N G Zhi 2Cong,H U Guo 2L in ,ZHAO Xiao 2Qiang ,ZHAN G Ya n ,ZHUA N G Fu 2Jia n ,SU N Pei 2Fei 1(9)As phaletene Deposition Prevention and Treatment Using D isper sant/Stabilizer in Production W ell TK 305of Tahe OilfieldHU Guang 2J ie 1(12)……………………………………………………………………………………………………………Screening Frot hing Agent for Foamed Acid for High Temperature and High Salinity Sandstone Oil Reservoirs ………………SU N J ian 2Hua ,TAN G Cha ng 2Jiu 1(15)An Investigation on Rea s ons of Water Scaling in Oil Production and Water Injection Wells at Y a n jia Oil Field ……………ZHAN G Xing,HUA N G Ming ,L U Ming 2Cha ng ,L U O L i ,ZHA N G Xin 2L i ,L IU Kai ,NI E Yan 1(19)Perfor mance Properties of Hydroxy propyl Fe nugreek G um Z irconium G ellin g Fracturing Fluid ………………………………WAN G Zhu ,N I U Chun 2Mei ,WU Wen 2Hui ,WA N G Jun 2Ying ,L I U Hong 2Sheng 1(23)Development of C J223Ty pe Recoverable Low Molecular Mass Guar G um Fract urin g Fluid …………………………………GU AN Bao 2Shan ,WAN G Yi 2Fa ,HE Zhi 2Wu ,D U Biao,L I U J ing 1(27)Enzyme Degradation Conditions for Preparing Low Molecular Mass G uar Gum as H ydrofracturing Fluid Thickener …………WAN G L i 2Wei ,L U Yong 2Jun ,SHA N Wen 2Wen ,ZHAN G Ru 2Sheng 1(32)Low Molecular Mass Synthetic Polymer Based Aqueous Crosslinking/G elling Hydrof racturing Fluid …………………………GU AN Bao 2Shan ,XU E Xiao 2Jia ,H E Zhi 2W u ,GU O Zi 2Xin ,DIN G L i ,L I U J ing 1(36)Development and Application of New T ype Resin Coated Sand Pro ppant in Hydraulic Fract uring ……………………………GAO Wang 2L ai ,JI E J in 2L i ,ZHAN G Wei 2Min 1(39)Use of Stabilized Chlorine Dioxide as Bactericide at Pingqiao Water Treating Plant ……………………………………………L I U L i ,YAN G Zhi 2Ga ng ,CH EN Dong 2Xi ,ZHAN G Hao,GU O L iang ,ZHA N G S ui 2Wa ng 1(42)A Profile Modification Agent for High Temperature ,Low Permeability and Nat urally Fract ured Sandstone Oil Reservoirs and Its Use L U Q un 2Xiang ,YA O Yi 2Ming ,Z HA O Wen 2Min ,YU Q ia n ,PAN Zhong 1(46)……………………………………Lab oratory Study on Hydroph obically Associating Polymer G elling Fluid as Prof iling Age nt for H igh Temperat ure and High Salinity Reservoirs in Zhongyuan L I Hua 2Bin ,ZHAO H ua 2Ting ,ZHAO Pu 2Chun ,CH EN Hong 1(50)……………………Field Applicati on of Hydrop h obically Associating Polymer Based in 2Sit u Crosslinking/G elling Fluid for Profile Modificationin Z hongyuan O il Fields L I Hua 2Bin ,ZHAO H ua 2Ting ,CH EN Hong,Z HA O Pu 2Chun 1(54)……………………………Lab oratory Study on Salt s T olerant C omb 2Shape Polymer wit h Braided Side Chain for EOR …………………………………L U O J ian 2Hui ,Zha ng Ying ,L I U Yu 2Zha ng ,Bai Feng 2L uan ,Z HU Huai 2Jiang ,WA N G Ping 2Mei 1(59)A Study of Viscoela sticity of Two Novel Polymers for EOR in Porous Med ia …………………………………………………ZHU H uai 2J ing ,L U O J ian 2H ui ,SU N S hang 2Ru ,YA N G Jing 2Bo,WAN G Ping 2Mei ,KON G Bai 2L ing 1(63)Analysis of Results of Polymer Flooding in Low Permeability and H igh Salinity Jurassic Reservoirs of Y an πa n For mation inEastern G ansu Oilfield L I Yong 2Tai ,W EN Zhe 2Hao 1(68)……………………………………………………………………Organic Dia mmonium Salt Based Compounded Reservoir Blokage Preventing Fluid SC 23for Use in Polymer Injection WellsL IU J un ,WAN G Q ing 2Fa ,L I U Wei ,Q U L ia n 2Q ing 1(73)………………………………………………………………Preparation of Polymer Blockages Re mover DOC 28CAO Zheng 2Q ua n ,L EN G Q iang,Z HA N G Yan ,Q U Ren 2Wei 1(77)……Preliminary Results of Pilot Test on Indepth Permea b ility Prof ile Control/Emuls ion Flood b y Us ing PAM Inverse Emuls ion L I Z 2X ,N Y 2M ,N Y 2W ,Y N ,I N X 2(8)…………………………………O D ff y y M y y S ……………………E ha n iang C HE ue ing CHE ao u A Jun J ia n Peng 11il isplacement E icienc on Heterogeneous Ph sical odels b High Concentrated Pol mer olutionH U J ing 2Qiang ,WU Wen 2Xiang ,Z HA N G Wu 1(85)Low Alkaline/Surfactant/Polymer Combinational Fl ood for Further Im proving Oil Recovery af ter Polymer Flood :A LaboratoryStudy SU N L ing 2Hui ,DA I Su 2Juan ,WU Wen 2Xia ng 1(88)…………………………………………………………………Determination of Bacteria Cell Po pulation for G aseous H ydroca rb on 2Oxidating Bacteria by Using Culture Flask Test in Microbio 2log ical Prospecting of Oil a nd G as 1(MPOG )YI Shao 2J in ,XI ON G H an 2Hui ,CH EN Bin 2Qia ng 1(92)……………………High Calcium Salt Drilling Fluid for Use in Evaluation Well Zhong 21H in Midland of Tarim Basin …………………………W EI Dian 2J u ,WA N G S han 2J u ,S HI Kang 2L ing 2(99)A Positively Charged G el Drilling Fluid for Lateral H orizontal Wells a nd Its Uses ……………………………………………XU Zhen 2Bo,XU Zhen 2Hua ,GO N G Bao 2Qia ng ,YU E Ming 2(102)Prevention of As phaltene Deposition in Light O il Production W ells in Dist rict 8of Tahe Oil Field L I Zha n 2Kun (107)……………Stud ies on Aluminum Scaling Mechanisms and Preve ntion in Clastic Reservoir Acidization ……………………………………TA N G Hong 2Ming ,MEN G Ying 2Feng,L I Gao ,YA N G Xiao ,YA N Rong 2Hui 2(111)Alkaline/Surfactant Huff 2Puff for Heavy Oil Recovery f rom Fault 2Blocked Reservoir G uan 210921,Dagang …………………H E Zhi 2Yong,XU Xin 2J un ,J IA Jin 2Hui ,JIA Hong 2Zha n ,S HAN G L i 2J un 2(116)Feasibility of Reusing Boron/Hydroxy peropy l G uar G elled Fracturing Fluid ……………………………………………………Z HUA N G Zhao 2Feng ,ZHAN G Shi 2Cheng ,ZHAN G Jiin ,MA Xin 2Fan ,QI N Yu 2Ming 2(120)A Study on Chemical Str uct ure and Ther mal Stability of Fenugreek G um Derivatives …………………………………………WAN G Zhu ,NI U Chun 2Mei ,WU Wen 2Hui 2(124)Factors Affecting Chemical Dehydration of Produced Oil and A pplication of Demulsifiers at 1/2/4Bloc k Oil Fields in SudanWU Rui 2Kun ,L I Jin 2Xin 2(128)………………………………………………………………………………………………E ffects of Oilfield Chemicals on Crude Oil Deh ydration by Demulsifier YT 2100………………………………………………ZHAN G Wei 2Dong ,CH EN G Yu 2H u ,ZHU Hao 2Hua ,WAN G Ya n 2Qiong ,GA O Mei 2Zhi 2(132)Screening and De mulsification Capability of Demulsifying Bacterial St rain TR 21for Cr ude Oil Dehydration…………………HU AN G Xia ng 2Feng ,W EN Yue ,YAN G Bao 2Hua ,L U L i 2J un ,L IU Jia 2(136)Preparation a nd Use of Combinational Qxygen Scavenger HC 23for Treating Sea W ater L I Yong,ZHO U Ming 2L iang 2(140)…………………………………………………………………………………………………………………………………………Phys ical Modelling Study of Steam +CO 2+Auxiliaries Hu ffing 2Pu ffing for Ultra 2Heavy Crude Oil Recovery f rom Blocked Reservoir Du 284FU Mei 2L ong ,ZHAN G D ing 2Ye 2(145)……………………………………………………………………Cha nges in Viscos ity of H eavy Crude Oil Treated by Steam and Metal salts FAN Hong 2F u ,MA J un 2(150)……………………A Study on Heavy Oil Recovery by in 2Situ Emuls if ication/Catalytic Aquat hermolysis …………………………………………SON G Xiang 2hua ,PU Chun 2S h eng ,L IU Ya ng ,ZHAN G Rong 2J un ,Q IN Wen 2L ong 2(153)Mechanisms and Evaluating Method for Reserv oir Formation Damage Caused by Weak G els …………………………………TAN G Hong 2Ming ,SU N Xiao 2Gang ,DO N G Han 2Ping ,ZHAN G L ie 2Hui ,L I Gao 2(158)Hydration Properties Analysis of Linked Polymer Micro 2Ball System …………………………………………………………HA N Xiu 2Zhen ,L I Ming 2Yuan ,L IN Mei 2Q in ,ZH EN G Xiao 2Yu ,GUO Ji 2Xiang ,DO N G Zhao 2Xia ,WU Zhao 2L iang 2(162)A Phys ical Moddelling Investigati on on Oil Recovery by Alterative Injection of Foam and AS System after Water a nd PolymerFlood ZHAN G Zhi 2Long ,WA N G Mao 2S h eng 2(166)…………………………………………………………………………Determining Hydrolys is Degree of HPAM Polymers by Conductometric Titration ZHAO Jing 2Yi 2(170)…………………………Main Factors Affecting Indigenous Microbial Flooding E fficie ncy and C ountermea sures ………………………………………FEN G Q ing 2Xia n ,ZHAN G Zhong 2Zhi 2(173)Evaluation of Corrosion Protection of Produced Water Tank in Shen gli Oil Fields ……………………………………………ZHU Cheng 2Fei ,ZHAN G Kai ,OU L i 2(177)A Preliminary Study on Polyas partic Acid a s Viscos ity Reducer for Water Base Drilling Flu ids ………………………………HUA N G Chun 2Xiang ,L EN G Yi 2Xin ,XU Chun 2Tia n ,XU L uo 2Feng,J IA L i 2J un 3(193)Synthesis of Modified Maize Starch as Filtrate Loss Reducer for Water Base Drillin g Fluid…………………………………YA N G Yan 2L i ,L I Zhong 2J in ,WA N G Zh eng 2Fan ,PU Chun 2S h eng 3(198)L TLD Double 2Filling Cement Slur ry System for Us e in Deepwater Well CementingXU Mi ng 2Biao,………………………T N G 2Z ,W N G S 2W ,W I 2S ,L I U Z 2L ,Z N G Q ,Z U 2L 3()x S y y q y f S j y O …………………………………………………A Hai iong A hun en E H ong hu h eng i HA un H Jiang in 201An E perime ntal tud on Catal tic A uathermol sis o han iasi Heav ilWA N G J ie 2Xiang ,FA N Ze 2Xia ,REN Sha ng ,WAN G L an 2L an ,YA N Fang 2Ping 3(205)E ffects on Emu lsification of Luojia Ult ra Heavy Crude Oil and Its Model Oil by an Emulsifier/Viscosity Reducer …………L I Mei 2Rong ,L OU L ai 2Yong ,F EN G Gang ,WA N G Xue 2Song ,ZHU AN G Ya n 3(209)The E ffects of Flow Improver DODE 23on the Fluidity of Watercut Oil in Pumping Unit Well ………………………………WA N G Xiao 2Bing ,HAN Hong 2Sheng ,L IU Bao 2J un 3(214)Injection water Adaptability and Acidizing Fluids for Reservoir Damage Removal in Water In jection Wells in Shuanghe Oil FieldsHAO Fei ,YAN G Jia ng 2Chao ,WA N G Wei 2Ying ,L I Chun 2L a n ,ZHA N G Hong 2L i 3(218)…………………………………An Experime ntal Research on Rational De pth of Indepth G el Treatment for W ater Shutoff in Production Wells ……………D AI Cai 2L i ,Z HA O Fu 2L in ,L I Yi 2Kun ,REN Sha ng ,WAN G Ye 2Fei ,JIA O Cui 3(223)Treating Recycled Oilfield Produced Water by E lect roc hemical Oxidation/Coagulation for C orros iveness Reduction …………YOU Ge 2Xin ,L IU Gai 2Shan ,ZHO U Tie 2Shuan ,XIAO Yu 2Chao,CAO Ya n 3(227)Use of Chlorine Dioxide for Bactericidal Treatment of Produced Water at North Chahe ji Water Treating Plant ……………WA N G Feng 2Qi ng ,…………………………………………………………………………………………………………GE Dong 2Wen ,WA N G Dong 2S h eng ,Z HA N G Hong 2Zan ,YAN G Ga 2Yu ,WAN G Shao 2Chun,XIA O Hui 3(231)Study on Changes of Hydrolysis Degree and Solution Viscosity of HPAM at Diff erent Reservoir Tem peratures ………………HAN Jie ,KO N G Bai 2Li ng ,L ΒXiao 2Hua 3(235)A Laboratory Study on Impact of D issolved Oxygen to Viscosity of Polymer Solutions Prepared in Oilfied Produced Water …ZHAN G Ke ,JIA N G Wei 2Dong ,L U Xiang 2Guo,ZHAO Jing 2Yi ,L I Bai 2Guang 3(239)…………………………………On the Dis placement Mec hanisms of Residual Oil Film Z HA N G L i 2J ua n ,YU E Xiang 2A n 3(243)………………………………Stud ies on Indepth Fluid Diver ting in Oil Reservoirs at H igh Water Cut Stages L I U Yu 2Zha ng ,……………………………XIO N G Chun 2Ming,L UO Jian 2Hui ,L I Yi 2Kun ,WA N G Ping 2Mei ,L I U Q iang,Z HA N G Ying ,ZHU Huai 2Jiang 3(248)Preparation of a Heat Resistant and Salts Tolera nt Particulated Fluid Divertin g Agent………………………………………WAN G Jia n ,L IU J ua n ,PEN G Xiao 2Rong ,L U Hong 2S h eng 3(252)A Mechanistic Study on Enhanced Oil Recovery by Cationic Polymer HCP af ter Polymer Flood Finished ……………………L I Ai 2Fen ,GU O Hai 2Bin ,CHEN Hui ,Z HA N G S hao 2H ui ,R EN Shang 3(256)Interpolymer Reaction Products of Cationic Macromolecule SC P and Anionic Polymer HPAM and Their Usage ……………ZHOU Fang 2Xia 3(260)Multicyclic Microbes Huff 2Pu ff for Im prov ing H eavy Oil Recovery in Liaohe O il Fields ………………………………………XU En 2Jin ,L I Mu ,ZHAN G Hao,ZHAO Ben ,YAN G Hong ,QI Xia n 2Bao,ZHAN G Yu 2Zeng ,TIAN Hong 3(263)Results of Indigeneous Microbes Flood Trial Project at Faulted Block 1in G angxi 23District of Dagang……………………L I U Ming ,L I Hui ,GA O Yun 2Cai ,WAN G J ua n 2J ua n ,L IA N G J ia n 2Chun ,T EN K e 2Meng 3(269)Perf or mance P roperties of Multi 2Hydroxyl Po lymer I nhib itor CXC 21for Wa ter Base D rilling Fluids ……………………L ΒKai 2He ,QI U Zh eng 2Song ,WAN G Wei 2Dong 4(293)Optimizing Screening of Anionic/Nonionic Mixed Emu lsifier a nd Pre paring H igh and Low Temperature Res istant O il 2in 2WaterDrilling Fluid ………………………………………………………………………………………………………………L IU Zhi 2Ming ,ZHAN G Ai 2L an ,WAN G Feng 2Qin ,D UA N Ya 2Feng ,SU N Chong 2Wei 4(297)Analysis of Influential Factors for Preci pitation of Amorphous Silica in Sandstone Acidizing …………………………………J IAN G Jia n 2Fang ,L I Da n 2Mei ,ZHA N G Ru 2Sheng,YA N G Yu 2Feng 4(301)Screening Combinational Surfactant for Enhancin g Injectivity of Reserv oir Flooding W ater at Central Baolang Oil FieldL I H ua 2Bin 4(305)………………………………………………………………………………………………………………A Mechanistic Investigation of Scale Formation in Mixed Produced and Fresh W ater for Reservoir Floodin g in Hade 24Oil FieldSO N G S hao 2Fu ,Q U Cheng 2Tun ,ZHAN G Ni ng 2S h eng 4(310)………………………………………………………………Scaling Tendency Prediction and Inhibitor Evaluation for X ianhe Oil Field ……………………………………………………YAN G Xiao 2Xi ,ZHAO L ei ,Z HA N G D ing 2Yong ,TAN Hong 2Qi ,CA O L i 2Zhao,ZHAN G Xing 4(314)Inhibiti on for Barium/Stronium Sulfates Scaling in Sea Water Flood at Off shore Oil Field W 1221……………………………CH EN Wu ,YI N Xia n 2Q ing ,L U O J ue 2Sheng ,MEI Ping ,BIA N Chao 2Feng ,ZHU Q i 2jia 4(317)A Preliminary Study on Prepa ration of Nanometric TiO 2Photocatalyst for Treating Oil f ield Wastewater……………………Z OU Z 2L ,Y Z 2B ,L U 2G ,W ,WU X 2(3)D f f G y O R M S f D f …………………H hi ingE hong in J un ang HE ei iu J un 421emuls i ication o udong Heav Crude il Emuls ions in elation to olecular t ructure o emulsi iersZ HA N G Zhi2Qing,WA N G Fang4(325) Lab oratory Experimental Screening of Foaming Agent for G a s Well Production with Water Foaming and Wit hdrawing in …………………………………………………………………………………………………Y ancheng F EI Hai2Hong4(329) Preparation a nd Field Use of In organic/Organic C omplex Absorbent Particles as Reserv oir Permeability Adjusting Agent……HE Gua ng2Qing,L I Cha ng2Chun,LΒMao2Sen,WA N G L i2Na n,HAN Qiao2L ia ng,YU AN Xu2Zu4(334) Plugging Indepth Macroporous Fl owage Channels in Low Permeability and Low Temperature Sandstone Reserv oir s………YA N G L i2Mi n,HOU Ji2Rui,SON G Xin2Min4(337) Study on Aqueous Solution Viscos ity and Elasticity of Blends of Commercial Par tiall y Hydrolyzed Polyacrylamides with Different Relative Molecular Mass…………………………………………………………………………………………XU Guan2L i,SU N Gang,S HA O Zhen2Bo,S HI Cheng2Fa ng,JI Bing2YU4(341) Perfor mance Properties and D is placement E fficiency of H igh Concentration Solution of Su per high Mola r Mass HPAM Polymer ………………………………ZHAN G Yu2Feng,WU Xiao2Dong,GU O Shu2Q iang,DO NG Ke2Feng,YAN G L i4(345)…………Characteristic Static Adsorption of Hydrophobically Ass ociating Polymer AP from Aqueous S olution L I H ua2Bin4(349) G elation of Polymer/Crosslinker Aqueous Systems in Porous Media a nd Related Mechanisms Inv olved………………………L U Xia ng2Guo,SU Yan2Chang,SU N Gang4(352) The Mec hanisms of Res idual Oil D is placement by Polymer/Ca rb oxyl Betaine Combinati onal Flood ing S olution after Water ……………………………Flooding XIA H ui2Fen,WA N G Gang,JΒY e,L IU Ren2Qiang,ZHU G E Xiang2L ong4(357) A Study on For mation Damage Ca used by A lkali in ASP Flooding System……………………………………………………GE Zhi2Xin,L I U Wei2Dong,HU AN G Ya n2Zhang4(362) Field Trial of Indepth Prof ile Control and Microbe Flood in Combination at Bloc ked Oil Reserv oir WM21…………………YAN G Zhao2Gua ng,ZHAO Yan2Qi ng,C HEN G Hong,WA N G Cong2L ing4(365) Clay Minerals Analysis and Formation Damage E stimation for G uantao Formation of Chen gdao Oil Field……………………L I Yong,C HEN Guo2Ming4(369) A Study on Deoiling Treatment of Oily Sludge by Three2Phase Extraction……………………………………………………ZEN G Hai2Ao,SO N G Ruo2Yua n,WA N G Zhi2Qia ng,XI E Jia4(375)Monogra phs R evie w s……………………………………A Review on Chemical Sand Control Met h ods Used in Jin gzhou O il Fields XU L i2Q ing1(96)……………………………………Researches and Developments in Oilf ield Chemicals Derived f rom Lignin L I Xue2Feng2(180) Tetra kis(hydroxymethl)p h osph onium Salts:A New K ind of Mu ltifunctional Chemicals for Oil Fields………………………WEI Bin,YAN Mi2L in,BAI Zh en2Q ua n,FEN G Yao2Rong2(184) Recent Developments in Researches of Advanced Oxidation Process es for Treatin g Oilfield Wastewaters……………………L I Fan2Xiu,L U Xiao2Hua,L i Xiao2Bin,M EI Ping2(188)…………………………Advances in Acry lamide Polymer s Nanomaterials Q U Yuan2Zhi,SU N J in2Sheng,S HU Yi2Nao3(273) Advances in Resea rc hes on Aquat hermolysis Catalysts for Heavy Crude Oils…………………………………………………ZHAO Fa2J un,L IU Yong2Jia n,WEN Shou2Bin,ZHAO Yu2Jia n3(277) Progress in Viscosity Reducing Technologies for Recovery of Viscous Cr ude Oils………………………………………………BAO Mu2Tai,FA N Xiao2N ing,CAO Qiu2Fa ng,MA A i2Qing,GU O S h eng2Xu e3(284)…………The Present Situation and Develo pments of Microbial Enhanced Heavy Oil Recovery D EN G Yong,YI Shao2J in3(289) Adva nce i n Catalytically U pgra ding Heavy O il by Aquat h er mo lysis Using Hydrogen Donor………………………………ZHAO Fa2Jun,L I U Yong2Jian,ZHAO Tian2Hong,W EN Shou2Bin,ZHAO Guo4(379) Blockage Creation in Polymer Injection Wells and Chemical Ways of Blockage Rer n oval:A Review…………………………ZHA N G Gua ng2Ya n,WA N G Zhi2Yong,L I U Ya n2Ta n,ZHA N G Yun2Zhi,ZHAO L ing4(385)。

石油化学工程基础习题答案

石油化学工程基础习题答案

《石油化学工程基础》习题解答原书编著:李阳初王耀斌习题解答:郭成石油大学(华东)化学化工学院炼制系化工原理教研室第○章绪论0-1 某设备内的压力为241cm kgf.,试用SI 单位表示此压力。

解:在SI 单位制中,压力的单位为Pa 由附录1可知,Pa .cm kgf 421080791⨯=则Pa .Pa ..cm kgf .5421037311080794141⨯=⨯⨯=0-2 将h kcal 100的传热速率换算成以kW (千瓦)表示的传热速率。

解:由kJ .kcal 18741=kW .s kJ .s kJ .h kcal 116301163036001874100100==⨯=0-3 流体的体积流量为s L 4,试分别用min L 、s m 3及h m 3表示。

hm .h m sm min L min L s L 3333341436001104 104 24060144 =⎪⎭⎫⎝⎛⨯=⨯===--解:0-4 空气在100℃时的比热为()℃⋅kg kcal .2410,试以SI 单位表示。

解:由附录1查得:J kcal 41871=()()()K kg J .K kg J .kg kcal .⋅=⋅⨯=⋅061009418724102410℃ 0-5s m kgf ⋅5等于多少s m N ⋅、s J 和kW ?kW .s m N .s m N .s m kgf 0490s J 49.03530549807955 ==⋅=⋅⨯=⋅解:0-6 通用气体常数()K mol cm atm .R ⋅⋅=30682,将其单位换算成工程单位()K kmol m kgf ⋅⋅和SI 单位()K kmol kJ ⋅。

()()()()()()()K kmol J 3168K kmol J 8315.74= K kmol m 847.68kgf = 10010cm kgf 1.03382.06= 06823323⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⨯⋅⋅=-k .K kmol m .cm K mol cm atm .R 解:第一章 流体流动1-1 已知油品的相对密度(即比重)为0.9,试求其密度和比容。

《油田化学》填空题总结及详细答案(word版可编辑修改)

《油田化学》填空题总结及详细答案(word版可编辑修改)

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中国石油大学(北京)《油田化学》填空题总结1.水和冰是属于两个 不同 的相,因为虽然两者的化学性质相同,但物理性质不同。

2.物质颗粒越小,分散度越 高 ,比表面越 大 。

3。

净吸力 的存在是表面张力产生的根本原因。

4。

液体接近临界温度时,液相与气相区别消失,界面消失,表面张力趋于 零 。

5.雨点落在荷叶上呈小球形,这是 润湿 现象。

6.润湿方程为:θσσσcos 液气固液固气---+=7.液体在固体表面上的润湿有三种:沾湿、浸湿和铺展。

8。

液体沾湿固体的条件是:沾湿功 ≥0,即接触角〈1800。

9。

浸湿功又叫 粘附张力。

10。

浸湿的条件是:浸湿功 ≥0,即接触角θ〈900。

11.当铺展系数S 大于或等于0 ,即 接触角≤00 时,液体可以在固体上铺展,此时,液—固粘附张力 大于或等于 液体表面张力。

12。

对于同一体系,沾湿功 〉 浸湿功 > 铺展系数,即如果液体能够在固体上铺展,那么它一定能沾湿和浸湿固体。

13。

由于表面张力的存在,而在弯曲液面上产生的附加的压力,称为 附加压力 .14.表面张力越 大 ,曲率半径越 小 ,附加压力越大.15。

球面的附加压力为:RP σ2=∆16。

毛细管半径越小,两相密度差越小,界面张力越大,则毛细管上升高度越 大 .17.液体在毛细管中是上升还下降,决定于 液体对毛细管管壁固体的润湿程度 。

《油田化学》(1)1-1、2PPT幻灯片

《油田化学》(1)1-1、2PPT幻灯片
• 铝氧八面体:由六个氢氧原子团构成一个八面体结构 (每个氢氧原子团中的氧原子占一个顶点),一个铝 (铁或镁)原子置于八面体中心。如图1-4所示。
• 铝氧八面体晶片:由多个铝氧八面体有序紧密地结合 在一起,构成的立体片状结构。称为铝氧八面体晶片 (水铝片)。如图1-5所示。
Al
OH
图14 铝氧八面体
0.72nm
b
a 高岭石晶体构造示意图
c
O
Si
Al
OH
4Si
4Al
6O
4O2(OH)
6O
• 这种构造的单元晶层在水平方向上可以 延伸,在垂直方向上可以层层叠加形成 晶体。
• 高岭石晶体结构为六角形鳞片状结构。
• ② 高岭石晶体的主要性质
• 高岭石几乎无晶格取代现象,阳离子交 换量小,水分子不易进入晶层中间。
• 水泥浆化学是通过研究水泥浆的组成、 性质及其控制与调整,达到封隔漏失层、 复杂地层和保护油气层及套管的目的。
• 粘土是配制钻井液的重要原材料,粘土 矿物的结构和基本特性与钻井液的性能 及其控制与调整密切相关。
• 下面我们先了解粘土矿物的结构和基本 特性。
• 粘土的主要组成: • 粘土矿物——含水的铝硅酸盐; • 非粘土矿物——石英、长石等; • 非晶质的胶体矿物——蛋白石、氢氧化
• 为非膨胀类型矿物,水化性能差,造浆 性能不好。在钻井过程中,含高岭石的 泥页岩地层易发生剥蚀掉快。
二、蒙脱石
• ①晶层及晶体结构 • 晶层单元由两片硅氧四面体夹一片铝氧八面体
晶片组成。为2:1型粘土矿物。 • 如图1-7所示(见P-6) • 特点:① 蒙脱石晶层上下两面皆为氧原子,各
晶层之间以分子间力连接,结合力很弱,水分 子已进入晶层之间引起晶格膨胀; • ② 由于存在晶格取代作用而带较多的负电 荷,能吸附等电量的阳离子。水化的阳离子进 入晶层之间,会导致层间距增大。

[工学]《油田化学》

[工学]《油田化学》
间的内摩擦力。
• K值反映其可泵性,k值越大,粘度越高。 • K值过大,将造成重新开泵困难, • k值太小,对携岩不利。 • K应保持在合适的范围内。
h
15
• ④ 表观粘度(又称有效粘度或视粘度) (ηV或 AV)
• 是指在某一剪切速率下,剪切应力与剪切速率
的比值。

塑性流体的表观粘度为:
V
0
P
静置10min,分别测量其初切值和终

切值,并用初切和终切的差值表

示钻井液触变性的大小。
h
12
• 4.钻井液的粘度
• 现场用的粘度有:漏斗粘度、塑性粘度、 表观粘度和稠度系数。
• ① 漏斗粘度
• 是指将一定体积(500ml)的钻井液从漏 斗下端流出所经历的时间。单位:s。

特点:方法简单,可直观反
1
1
2
2
1
2 0
tan
1
2
1
2
tan
1
2 0
1
1
(a)
2
2
(b)
图26 卡森流变曲线的两种形 式
h
29
三、钻井液流变性的调整
• 钻井液流变性的调整主要调整钻井液的 表观粘度和切力(静切力和动切力)。
• 在钻井过程中,钻井液粘度和切力过大 或小都会产生不利的影响。
h
30
• 调整钻井液粘度和切力的方法: • ① 调整钻井液的固相含量; • ② 使用流变性调整剂。
用。
h
37
• (3)聚合物类 • ① X-40系列降粘剂
• ① X-A40:是相对分子质量较低(5000左右) 的聚丙烯酸钠
• 结构式为: [CH 2CH ]n

油田化学

油田化学

油田增产技术简介摘要:油田增产技术日趋成熟,种类也日益增多。

简单介绍:微生物采油、高驱油技术,。

能气体压裂法、非混相CO2概述:当今世界,能源变得越来越重要,直接影响着整个世界经济和民生,于是油井年产量的多少也成了重要问题。

油田增产,特别是对老油井的二次、三次开发、增产变得越来越重要。

经过科研人员这些年来的不懈努力,油田增产技术已经变得越来越成熟,各种新技术层出不穷,取得了不小的成效。

下面对集中增产技术做简单介绍。

一、微生物采油[1]微生物采油,顾名思义,就是用微生物帮助采油。

这项技术首先是由Beekman在1926年提出的,经过70多年的发展,微生物清蜡和降低重油粘度、微生物选择性封堵地层、微生物吞吐、微生物强化水驱等已成为一项成熟的提高采收率技术,并形成了继传统的热驱、化学驱、气驱之后的第四种提高采收率的方法----微生物提高原油采收率技术。

我国老油田增产中就用到了微生物采油技术。

我国老油田虽然多数已进入中后期开发阶段,但地下仍有40%~50%的剩余石油难以采出。

于是,微生物采油技术便成了解决这一难题的途径之一。

利用微生物驱油就是通过往油层中注入微生物及其营养液,使微生物产生有利于增油的代谢产物,达到改善油藏、提高原油采收率的目的。

在油田开采中使用的、以提高采收率为目的的微生物统称为采油微生物。

微生物采油技术是将生物学与油田开发技术相结合,促使低渗透油藏改变油层结构,达到提高采收率目的的一项新技术。

微生物采油技术相比热驱、化学驱、气驱,以其成本低廉、工艺简单、符合环保要求等优势,成为各开发后期油田用于增产的重要技术措施之一。

在我国众多老油田三次采油过程中均已取得良好的经济效益。

伴随现代生物工程技术的发展,已培养出可用于非常态油层的工程菌,使微生物采油技术在我国的推广速度迅速提高。

微生物采油技术按微生物的培养方式大致有两种。

第一类是地面法,在地面建立微生物反应器,创造一个适宜微生物生长的人工环境,利用微生物与其产生的代谢物(主要是生物表面活性剂和生物聚合物)代替人工化学合成的驱油剂。

2005年度中国石油和化学工业协会科技奖励授奖项目

2005年度中国石油和化学工业协会科技奖励授奖项目
系列化催化剂及应用技术齐鲁分公司研究院种道文牛春德梁卫忠王孝信张国良
万寿玉.毛鹏生李振华谭永放李世勤
10、涂料用环境友好型聚氨酯北京化工大学杨村王建忠李隆铭冯武文李建中
固化剂系列产品全套工程化技术及装备上海华生化工有限公司于宏奇石磬刘玮夏光启郑敏华
北京新特科技发展公司陆平张立郭晓东
11、油气成藏分析测试技术研究大庆油田有限责任公司冯子辉霍秋立邹育良张居和宋桂侠
勘探开发研究院焦玉国赵秦岭曲斌王淑芝徐喜庆
吴志峰黄春艳孙先达周玉凯李振广
12、大庆外围低渗透油藏注水大庆油田有限责任公司庞彦明李莉韩德金周锡生徐运亭
开发综合调整技术研究勘探开发研究院郭殿军林海邱永松金春海梅冬
姜洪福.麻成斗李敏王丽莉杨学保
13、关键油田化学品开发与产业化应用中国石油大学(华东)葛际江张贵才王业飞藤厚开孔 瑛
降烯烃技术的开发和应用中国石油天然气股份有限公司刘耀芳刘植昌蓝兴英.孟祥海
华北石化分公司林世雄任鲲李胜昌张远征
王新元
2、年产八万吨MDI制造技术开发烟台万华聚氨酯股份有限公司丁建生廖增太杨万宏孙敦孝马德强
.山东省化工规划设计院华卫琦李海泉.陈毅峰李振香申运栓
杨光军张福庆白年平李洪波张宏科
3、年产6000吨高性能高模低缩山东海龙博莱特化纤有限责任公司刘全平曹其贵周立民刘希华李涛
涤纶工业丝及帘帆布生产技术张玉友.崔伟
4、3万吨/年腈纶连续式高速纺丝哈尔滨工业大学王庆超.魏强于江林严利明于占东
生产线电气自动化系统中国石油和天然气股份有限公司姜国骅岑小锋李庆龙.蔡鹏葛立彬
大庆炼化分公司王梓郡宋亚东胡立坤班兴卫武云福
5、10kt/a无钙焙烧生产红矾钠天津化工研究设计院纪柱韩登仑梅海军张忠元刘红光

有机铬类调剖堵水剂室内研究

有机铬类调剖堵水剂室内研究

5 0
表 1 调 剖剂 在 不 同温 度 下 的成 胶情 况 / ℃
辽 宁 石 油 化 一 大学 学报 】 :
第 3 卷 1
2 5mmX1 0mm, 0 渗透率 差异 很大 , 具有 代表 性 。 在 温度 4 C、 5。 改变 岩 心 原 始 渗透 率 的条 件 下 , 对 不 同渗透 率 的地 层进 行 了岩 心 流 动实 验 , 以测 定 其堵水 率 和突破 压力 等参 数 。渗透 率不 同的岩 样 的
m oit e c nt ntr s r o r s ur o e e e v i.
Ke r s: Pr iec t o ;W a e hut f ; M u1i r und; W a e — c ts y wo d ofl on r l t rs of t— o tr u hut fa nt of ge
注 :1 ( )K K2 K。 为 岩 心 渗 透 率 ; 、 、 均
() 2 *模 拟 地 层 水 的 渗 透 率 ; *堵 水 2 * 4h后 测 得
的数 据 ;* * *堵 水 3d后 测 得 的数 据 。
1 5 抗 温性 和热 稳定性 评价 . 在 4 5及 9 O℃的温 度下 , 3个 月 后 测 定 了调 经 剖剂 的抗 温性 和热 稳定性 , 果见表 5 结 。
La o a o y S u y o r fl n r 1a d W a e — Cu b r t r t d n P o i Co to n e tr t S u o fAg n fOr a i Ch o i m h t f e to g n c rm u
TONG ,REN e Le W n— a i ( . le eo toe m g n e ig,Lio ig S i u ie st 1 Colg f Per lu En ie rn a n n h h a Un v riy,Fu h nLio i g 1 0 s u a nn 3 0 1 1,P. C i a R. h n ;

油田化学-赵雄虎油田化学作业

油田化学-赵雄虎油田化学作业

油田化学-赵雄虎油田化学作业油田化学作业第一章粘土矿物学1.简述常用几种粘土矿物的晶体构造。

2.什么是硅氧四面体,铝氧八面体?3.简述粘土表面电荷分类。

4.什么是粘土表面水化,渗透水化?粘土矿物种类怎样影响粘土水化?5.粘土颗粒有几种连接方式?6.什么是晶格取代?同族原子相互取代算不算晶格取代?第二章表面活性剂1.表面张力产生的原因是什么?表面活性剂为什么能降低表面张力?2.有下列表面活性剂:A.试给上述表面活性剂命名;B.指出它们各属于哪一类;C.指出它们的亲水基部分和亲油基部分;D.指出它们的主要用途。

3.从分子结构分析说明下列活性剂哪些适于作润湿反转剂,哪些适于作油包水乳化剂,哪些适于作水包油乳化剂。

4.写出下列活性剂的结构式:(1)氯化十八烷基吡啶;(2)软脂酸钠;(3)油酸镁;(4)十四醇硫酸酯钠盐;(5)十四烷基二乙基铵乙酸内盐;(6)漠化十八烷基三乙基铵;(7)聚氧乙烯辛基苯酚醚一10;(8)聚氧乙烯十八胺一10;5.什么是临界胶束浓度?活性剂的使用浓度应该在什么范围?为什么?6.什么是活性剂的HLB值?作为W/0和0/W的主乳化剂的HLB值应该在什么范围?7.用基数法计算下列活性剂的HLB值:8.以30%司盘一80(HLB值为4.3)和70%吐温一80(HLB 值为15)混合使用,求该混合乳化剂的HLB值。

9.汕酸和油酸钠以什么比例复配,可使其HLB值和OP-10的HLB值相当(OP -10的HLB值为13.5)。

10.用重量百分数法计算下列活性剂的 HLB 值:第三章高分子化学1.什么是单体、链节和聚合度?2.什么是聚合物的多分散性?如何表示其多分散性?3.常用高分子聚合物的分子量有哪些表示方法?4.有一种高分子化合物,它由10mol 分子量为104、40mol 分子量为2×103和50mol 分子量为105的三种化合物混合而成,试求这种高分子化合物的数均分子量、重均分子量、z 均分子量和粘均分子量(设α= 0.6)。

中国石油和化学工业协会科学技术奖

中国石油和化学工业协会科学技术奖

教育部科学技术奖1、井下油水分离技术研究(科技进步二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)中国石化胜利油田有限公司桩西采油厂完成人员:张琪曲占庆缪明才薄启炜李恒廖成锐吴柏志尚朝辉杜勇王观华徐明海蔡文斌中国石油和化学工业协会科学技术奖1、疏松砂岩油藏油层保护综合配套技术研究与应用(一等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.蒋官澄,2.马先平,3.高树新,4.李道轩,5.任腾云,6.纪朝凤,7.宋建勇,8.胡成亮, 9.关勋中,10.常方瑞,11.尚朝辉,12.张阳春,13.熊英,14.冯其红,15.宋玉文2、高温酸化压裂添加剂的开发与应用(一等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.孙铭勤,2.张贵才,3.葛际江,4.宋文杰,5.何均,6.林涛,7.阚淑华,8.相建民,9.苏玉亮,10.张福祥,11.江同文,12.尚朝辉3、油气井钻柱力学理论及应用技术研究(二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.管志川,2.韩志勇,3.黄根炉,4.史玉才,5.于永南,6.夏焱,7.王以法,8.路永明,9.闫相祯,10.李志刚4、三次采油潜力预测技术研究(二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.侯健,2.陈月明,3.张以根,4.刘道信,5.杜庆军,6.褚王涛,7.张明亮,8.张爱美,9.元福卿,10.苏振阁5、先进型油井堵水方法研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.赵福麟,2.戴彩丽,3.王业飞,4.冯德成,5.刘文业6、改善聚合物驱提高采收率方法及其接替技术(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.李爱芬,2.姚军,3.陶军,4.阚春玲,5.陈辉7、氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.李兆敏,2.董贤勇,3.王德新,4.王以法,5.李宾飞8、稠油大斜度井机械采油技术研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.王海文,2.邹群,3.刘作鹏,4.陈实,5.刘斌9、缓慢释放型缓蚀剂长效缓蚀技术研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.赵修太,2.郭雄华,3.邱广敏,4.张国荣,5.赵明宸10、稠油防砂开采及配套技术研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.蒋官澄,2.陈应淋,3.朱天高,4.李师涛,5.关勋中11、深井水泥浆体系的研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:1.徐依吉,2.赖金荣,3.李延伟,4.王瑞和,5.徐依亮山东省机械工业科学技术奖1、井下油水分离技术研究(二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:张琪曲占庆缪明才薄启炜李恒廖成锐吴柏志2、声波解堵增产综合配套技术研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:张建国肖建洪朱继东季迎春闫向宏山东高等学校优秀科研成果奖获奖名单1、流线数值试井解释方法与应用研究(自然二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:姚军吴明录李爱芬吕爱民王子胜2、涩北气田出砂预测及改善防砂工艺技术研究(自然三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:董长银张琪李明忠曲占庆李志芬3、稠油大斜度井机械采油技术研究(自然三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:王海文刘作鹏陈实赵伟刘斌4、深井水泥浆体系的研究(自然三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:徐依吉王瑞和王槐平孙在春齐志刚山东省计算机优秀成果奖1、氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用(二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)石油工程学院完成人员:李兆敏董贤勇王以法李宾飞马秀军东营市科学技术奖1、项目名称:先进型油井堵水方法研究(一等奖)完成单位:中国石油大学(华东)、东营市石大宇光科技有限责任公司、胜利油田有限公司胜利采油厂、中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区、中海石油(中国)有限公司湛江分公司、中国石油大庆油田有限责任公司第六采油厂、中国石油冀东油田分公司、中石化中原油田分公司采油二厂2、项目名称:高温酸化压裂添加剂的开发与应用(一等奖)完成单位:中国石油大学(华东)、中石油天然气股份有限公司塔里木油田、中石化西北分公司、中石化胜利油田有限公司河口采油厂、东营市东石石油科技发展有限责任公司、山东胜通集团股份有限公司3、项目名称:稠油大斜度井机械采油及防砂开采技术研究(二等奖)完成单位:(一)中国石油大学(华东)(二)胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司4、项目名称:氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用(二等奖)完成单位:中国石油大学(华东)5、项目名称:东营市制造业信息化宏观调控及油田化学产业发展战略研究(二等奖)完成单位:(一)东营生产力促进中心(二)中国石油大学(华东)、东营市科技局6、项目名称:泵下液砂分离技术研究(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)、中石化胜利油田有限公司7、项目名称:强化采油潜力预测技术及其矿场应用(三等奖)完成单位:中国石油大学(华东)、胜利油田分公司地质科学研究院8、项目名称:高温高盐油藏提高采收率技术(三等奖)完成单位:中石化胜利油田分公司地质科学研究院中国石油大学(华东)2006年度中国石油大学(华东)优秀科技成果奖一等奖应用技术成果类1.流线数值试井解释方法与应用研究姚军吴明录李爱芬吕爱民王子胜2.合理钻井液类型及保护油气层配套技术研究徐加放邱正松程远方王桂华3.氮气泡沫发生系统的研制及其在海洋石油开发中的应用李兆敏王德新王以法李宾飞马秀军王渊林日亿4.井下油水分离技术研究曲占庆张琪徐明海李恒倪玲英林博蔡文斌5.先进型油井堵水方法研究赵福麟戴彩丽王业飞冯德成杜殿发6.高温酸化压裂添加剂的开发与应用葛际江孙铭勤张贵才刘静静刘朝霞孙桂生马涛7.深井水泥浆体系研究徐依吉王瑞和王槐平孙在春齐志刚何英郑成胜8.二次采油与三次采油的结合技术研究赵福麟王业飞戴彩丽任熵焦翠陈凯何龙二等奖应用技术成果类1.泡沫酸选择性酸化油层工艺技术研究李兆敏林日亿李宾飞尚朝辉李勇2.稠油大斜度井机械采油技术研究王海文刘作鹏陈实赵伟刘斌3.海上油田矢量井网研究吕爱民姚军杜殿发范海军李爱芬4.胜利油区提高原油采收率潜力评价技术研究侯健陈月明杜庆军苏振阁崔传智5.涩北气田出砂预测及改善防砂工艺技术研究董长银张琪李明忠曲占庆鲍丙生理论研究成果类1.水平井砾石充填动态模型及应用研究张琪董长银曲占庆周生田李志芬2.超高压水射流特性及破岩机理研究廖华林易灿牛继磊李静熊伟。

华北油田西柳10断块高温油藏深部调剖工艺研究

华北油田西柳10断块高温油藏深部调剖工艺研究
【34]王秀平,王进宝,等.高温可动凝胶调驱技术研究【J】.石油钻采工艺,2006,28zl: 46_48。
【35]吴刚,余吉良,林岳华,等.高温凝胶深部调剖剂的研究及在华北油田西柳10断块的应用【J】.石油钻采工艺,2012,34(1):100—102。
[36】王平美,罗健辉,等.用于高温高盐油田的非离子聚合物弱凝胶调驱体系[J】.石油钻采工艺,2002,24(5):53.55。
驱油段塞8006006004000
调剖段塞10006008001000两柳10—53X107030
驱油段塞8006006003300
调剖段塞1000600800800西柳10.681011730
驱油段塞8006006002950
调剖段塞1000600800800西柳10-20X107830
驱油段塞8006006003400
第二章西柳10断块油藏概况及开发动态
表2-22011年西柳lO断块调削井注入参数设计
前置段塞化学剂浓度(mg/L)
注入处理半井号表活剂注入量
段塞类型聚合物A剂B剂量m3径m
%m3
调剖段塞1000600800800西柳10—14105930
驱油段塞8006006003000
【3l】李永太,蒲春生,等,低渗透油Ffl聚合物驱室内研究与现场试验[M】,陕西科技出版社2007。
【32]孑L柏岭、昌润珍、海玉芝,河南油田微凝胶驱技术的矿场实践与认识[J】,大庆石油地质与丌发,2008,27(6):99.103。
【33]孑L柏岭、昌润珍、唐金星,微凝胶与聚合物组合驱复合效应研究及矿场应用[J],油Itt 化学,2012,29(1):43.47。
调剖段塞1000600800800两柳10—16107830

油田化学_第一章__表面活性剂

油田化学_第一章__表面活性剂

2013-7-26
石油工程学院
34
吸附定义:物质从体相浓集到界面上的一种性质。气相中
的某些物质可以在固体表面上浓集;液体中某些物质可以
在气-液界面、液—液界面和固—液界面上浓集。
通常把能有效吸附其他物质的固体称为吸附剂ห้องสมุดไป่ตู้被吸
附的物质称为吸附质。
根据吸附剂与吸附质之间作用力的性质,将吸附作用
分为物理吸附和化学吸附。
2013-7-26
石油工程学院
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对只有一种溶质的稀溶液或非离子表面活性剂的吸 附,Gibbs公式可写为:
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石油工程学院
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2、影响吸附的因素 亲水基的影响
亲油基的影响 电解质的影响 温度的影响
加入电解质可使 离子型活性剂吸附量
溶质浓度影响
2013-7-26
增加,溶液离子强度 亲水基是影响吸 增加可减小定向离子 活性剂的浓度增加 附的主要因素,饱和 ,吸附量增加,当c> 头间的排斥 吸附的分子面积取决 cmc时,活性剂分子发 对离子型活性剂,链长增加, 生缔合,吸附量基本 于亲水基水化后的截 保持不变。 吸附量增加。链长超过16C的直链 面积。羧酸盐水化后 离子型活性剂吸附量降低,主要 的截面积大于磺酸盐 长链卷曲使分子截面增加。对于 和硫酸盐。聚氧乙烯 温度升高,离子型活 非离子活性剂n大, 聚氧乙烯非离子活性剂,当聚氧 性剂吸附量降低,非离 吸附量小。 乙烯的聚合度相同时,憎水基加 子活性剂温度升至浊点 大,吸附量增加。 后吸附量增加。 石油工程学院
2013-7-26
石油工程学院
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表面活性剂的命名
阴离子活性剂命名:盐型活性剂与酯盐型活性剂
1)盐型活性剂命名:盐型活性剂是由有机酸根和金 属离子生成的盐,按盐命名;

E6性剂在油砂和净砂表面的吸附规律[1]

E6性剂在油砂和净砂表面的吸附规律[1]

收稿日期:2001 12 25作者简介:王业飞(1968-),男(汉族),湖北天门人,副教授,博士,从事油田化学研究。

文章编号:1000 5870(2002)03 0059 03阴离子表面活性剂在油砂和净砂表面的吸附规律王业飞1,张丁涌2,乐小明2(1.石油大学石油工程学院,山东东营257061; 2.胜利油田分公司现河采油厂,山东东营257068)摘要:为了更加真实地了解表面活性剂在地层岩石表面的吸附状况,对比研究了阴离子表面活性剂A BS 在抽提清洗前、后地层岩心表面的吸附情况。

实验表明,阴离子表面活性剂ABS 在抽提清洗前、后砂岩(分别称为油砂和净砂)表面的吸附有很大程度的不同。

与净砂相比,ABS 在油砂表面达到平衡吸附的时间较长,饱和吸附量约降低21%。

A BS 在油砂和净砂表面的吸附等温线均呈典型的 S 型,但在油砂表面的吸附量在出现最大值后又大幅度下降。

NaCl 的存在将增加ABS 在油砂和净砂表面的吸附量,而碱则减少其吸附量。

关键词:砂岩;岩心;砂岩表面;抽提;阴离子表面活性剂;吸附中图分类号:T E 357.46 文献标识码:A引 言在复合驱油中,表面活性剂的吸附损耗是人们普遍关心的问题。

前人所做的工作主要集中在油砂抽提清洗后净砂表面或高岭土表面的表面活性剂的吸附[1~4],而在实际驱油过程中,表面活性剂的吸附并不完全是在上述干净表面发生的,而是在原油和其他有机杂质存在的情况下发生的。

因此,研究表面活性剂在抽提清洗前、后油砂表面的吸附具有重要的实际意义。

1 实验材料与方法1.1 实验材料实验中采用的阴离子表面活性剂为化学纯的十二烷基苯磺酸钠(ABS),其平均相对分子质量为348。

取东辛采油厂辛11 531断块地层油砂,经粉碎后筛取粒径小于0.42mm 的颗粒,用适当的水淘洗后风干,得到的地层砂为油砂。

将油砂用体积比为1 1的苯乙醇混合溶剂抽提后于105 下干燥,得到净砂。

1.2 分析方法(1)油砂中含油量的测定。

2021年《油田化学》-单选题总结及详细答案,推荐文档【精华】

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中国石油大学(北京)《油田化学》单选题总结—137道1.石油工业中利用酚醛树脂或脲醛树脂作为封堵剂和胶结剂,是根据它们的D 热固性化学性质。

2.合成热固型酚醛树脂时苯酚和甲醛的摩尔比应A 小于1。

3.聚丙烯酰胺易溶于B 水。

4.下列基团中,D 不是部分水解聚丙烯酰胺中含有的基团。

5.下面现象中C 溶解不属于润湿。

6.如果液体能够在固体表面上铺展,则接触角θD 小于或等于00。

7.对于同一体系,下面说法中正确的是A 如果液体能够在固体上铺展,那么它一定能沾湿和浸湿固体。

8.物质的颗粒越小,分散度B 越高。

9.决定泡沫性质的根本因素是C 液膜的强度。

10.关于同一体系中,液体润湿固体时粘湿功W a 、浸湿功W i 和铺展系数S 三者之间的关系,下面说法中正确的是: A W a >W i >S 。

11.聚气乙烯烷基醇醚硫酸酯钠盐属于D 非离子—阳离子型两性表面活性剂。

12.钠皂属于A 阴离子型表面活性剂。

13.关于溶胶,下面的说法中错误的是B 扩散速度快。

14.下面的物质混合后,可生成乳状液的是D 水和柴油。

15.关于高分子物与低分子物相比,不具有C 溶液的粘度低特点。

16.碳酸岩油气层的酸化主要用B 盐酸。

17.碳酸盐岩油气层西化中的H +离子的传质速度是指D H +离子透过边界层到达岩石表面的速度。

18.下面的西化中不适于尝试西化的是A 盐酸酸化。

19.下面的酸中,C 硫酸是土酸中不含有的。

20.关于土酸酸化,下面说法中正确的是D 盐酸和氢氟酸的浓度应根据油层的物性来确定21.对于水敏性或盐敏性地层进行压裂,宜采用C 泡沫压裂液。

22.砂岩地层的酸化通常都要用到D 氢氟酸。

23.关于高能气体压裂的特点,下面的说法中D 含水量上升。

24.下面化合物中,可用作压裂液稠化剂的是A 胍胶。

25.若要酸化较深的地层,则要求采用的酸液应B 酸的滤失少,酸性弱或释放出酸的速度慢。

26.下面油井出水中属于“外来水”的是B 上层水。

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油田化学
绪论
油田化学的研究对象
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油田化学的研究对象
油田化学
本节内容结束












油田化学与油田地质学密切联系;是钻井工程、采油工程、油 藏工程和集输工程等的边缘科学;各门基础化学(无机、有机、 分析、物化、表面、胶体化学等)是油田化学的基础;与流体 力学和渗流力学及环境化学也有密切的联系。
油田化学的研究对象
钻井液体系及添加剂

钻井液化学
完井液体系及添加剂
井 化
本 节 内 容 结 束完井过程油气层保护

水泥浆体系及添加剂
水泥浆化学
固井射孔油气层保护
钻井化学主要研究钻井/完井和水泥浆体系的性能及其控制与 调整。包括添加剂的作用机理、合成、筛选、改进和应用。 涉及钻井、完井、固井、射孔、试油等过程的化学问题。
油层化学改造
化学驱法
聚合物驱 活性剂驱
碱驱
复合驱
混相驱法 烃类混相法

非烃类混相法
油 化
热采法 蒸汽驱
本 节 内 容 结 束火烧油层法 水井调剖 油井堵水

化学防砂 防蜡清蜡
稠油降粘 酸化解堵
油水井化学改造 射孔压裂 修井压井
油层保护 综合措施
采油化学主要研究油层改造和油水井化学改造问题。包括改 造方案、添加剂的作用机理、合成、筛选、改进和应用。涉 及采油过程中的众多化学问题。
Si-O
O
Al-O
问题:为什么高岭石属非膨胀
性粘土矿物?
OH
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粘土矿物
D、C.E.C低(30-150 mmol/kg土) 在三种常见的粘土矿物中,高岭石的C.E.C最低。
原因在于高岭石几乎不存在晶格取代,所以带负电荷很少, 周围吸附的阳离子数目少,可发生交换的阳离子数目就更 少了,所以C.E.C小。 E、造浆率低
Al4(Si8O20)(OH)4
伊利石的实际结构式为: (K)xAl4(Si8-xAlx)O20(OH)20
粘土矿物
(2)阳离子交换容量(C.E.C) 定义:分散介质pH=7时,1kg粘土所能交换下来的阳离
子的毫摩尔数(以一价阳离子毫摩尔数表示)。
C.E.C可用来表示粘土在水中带电性的多少,它与粘 土的水化分散、吸附等性质密切相关。
油田化学的研究对象
腐蚀与防护

阻垢与清垢



内容

乳化与破乳


降粘与减阻

天然气利用
污水的处理
污染与防治
集集输输化化学学主主要要研研究究设设备备和和管管道道的的腐腐蚀蚀与与防防护护、、原原油油的的破破乳乳与 与乳乳化化、、原原油油的的降降粘粘与与降降阻阻输输送送、、天天然然气气的的处处理理和和利利用用、、油油田田 污 输水和污集和预水输污处和和泥理污预的中泥处综的的理合众综中处 多合的理 化处众以 学理多及 问以化油 题及学气 。油问田气题环田。境环保境护保问护题问。题涉。及涉原及油原集油
高岭石晶层间以氢键为主,引力较强,晶层间连接 紧密,水分子不易进入晶层间,水化作用仅限于外表面, 故水化分散能力差,造浆率低。
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粘土矿物
⑵蒙脱石 ①蒙脱石晶体结构示意图
(3)造浆率:一吨干粘土所能配制粘度(表观粘度)为 15mPa.s钻 井液的体积数,m3/T。
造浆率
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粘土的水化分散能力
粘土矿物
(1)高岭石
①高岭石晶体结构示意图
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粘土矿物
②高岭石特点 A、1:1型粘土矿物 B、几乎不存在晶格取代,负电量少 C、晶层间引力以氢键为主,引力强,晶层间距C=7.2Å
的)和非晶质,自然界中所见到的粘土矿物绝大多数
粘 是晶质的。

(2)粘土:疏松的尚未固结成岩的以粘土矿物为
主的(≥50%)沉积物。
(3)粘土岩(俗称:泥页岩):粘土矿物经沉积、
固结成岩作用后成为粘土岩。
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第一章 粘土矿物
( 1)粘土作为钻井液的重要组成成分,配浆

原材料。


( 2)钻井过程中井眼的稳定性,泥页岩的主要组
多个铝氧八面体本 节 内 容 结 束
通过共用的OH 连接而成的 AL-O八面体网 络。
粘土矿物的基本构造
3、晶片的结合
晶层:四面体晶片与八面体晶片以适当的方式结合,构成晶层
(1)1:1型晶层:由一个硅氧四面体晶片与一个铝 氧八面体
晶片构成。
层面是OH
层面是O
Al-O晶片 Si-O晶片
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粘土矿物的基本构造
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顶氧 底氧
粘土矿物的基本构造
硅氧面体晶片:指
硅氧四面体网络本。 节内容结束
硅氧四面体网络由 硅氧四面体通过相 临的氧原子连接而 成。
粘土矿物的基本构造
2、铝氧八面体与铝氧八面体晶片
铝氧八面体:六个顶 点为氢氧原子团,铝、 铁或镁原子居于八面体本构造
铝氧八面体晶片:
第一篇 钻井化学
第一章 粘土矿物
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本章要点
• 基本概念:晶格取代、CEC等 • 粘土矿物的基本构单元和基本晶层 • 常见粘土矿物(高岭石、伊利石、蒙脱石)的特点及其
特性解释 • 粘土矿物的基本特性及其机理
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前言
第一章 粘土矿物
(1)粘土矿物:细分散的(≤2um)含水的铝硅酸
盐类矿物的总称,可进一步分为晶质(具有晶体结构

成部分,75%地层为泥页岩,90%的井壁不稳定发


生在泥页岩。


(3)油气层的保护,粘土矿物膨胀与钻井液配浆
粘土堵塞。
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第一章 粘土矿物
第一节 粘土矿物的基本构造
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粘土矿物的基本构造
1、硅氧四面体与硅氧四面体晶片
硅氧四面体:有一个 硅原子与四个氧原子, 硅原子在四面体的中心, 氧原子在四面体的顶点, 硅原子与各氧原子之间 的距离相等。
(2)2:1型晶层:由两个硅氧四面体晶片与一个铝氧八面体 晶片构成。
氧原子 Si-O晶片 Al-O晶片 Si-O晶片
氧原子
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粘土矿物的基本构造
本节内容结束
第一章 粘土矿物
第二节 粘土矿物
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粘土矿物
1、基本概念
(1)晶格取代:在粘土矿物晶体中,一部分阳离子被另外 阳离子所置换,而晶体结构不变的现象。
Si-O四面体:Al3+取代 Si4+
Al-O八面体: Mg2+、Fe2+取代Al3+
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粘土带 负 电荷
粘土矿物
例1:蒙脱石在不发生晶格取代时,其理想结构式为: Al4Si8O2(OH)4.nH2O
蒙脱石的实际本结节构式内为容: 结束
(1/2Ca,Na)x(MgxAl4x)(Si8O20)(OH)4.nH2O 例2:伊利石在不发生晶格取代时,其理想结构式为:
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