納米排驅(qū)劑在致密儲層中的驅(qū)油性能及評價(jià)方法
【學(xué)位單位】:中國石油大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TB383.1;TE357
【部分圖文】:
gle Ford 等區(qū)帶實(shí)現(xiàn)了致密油的成功勘探與開發(fā),量下降趨勢首次得到扭轉(zhuǎn),這一事件打響了致密油,標(biāo)志著致密油開始進(jìn)入到石油工作者的視野中可行性基礎(chǔ)[1]。但是致密儲層存在多種開發(fā)技術(shù)瓶降低而增大,地層均質(zhì)性一方面受到天然裂縫的影響,當(dāng)出現(xiàn)壓力作用在天然裂縫上,地層非均差,易水竄[2],因此現(xiàn)今的致密儲層開發(fā)出現(xiàn)注水普遍的平均采收率只能達(dá)到 20%~30%,預(yù)估水驅(qū)。改進(jìn)現(xiàn)有的油田開發(fā)技術(shù),提高水驅(qū)后采收率,問題,因此致密儲層提高采收率技術(shù)具有十分廣泛內(nèi)的致密油氣勘探主要以北美為主,北美致密油術(shù)趨于成熟、開發(fā)周期長等特點(diǎn)。隨著全球化的多數(shù)國家也已經(jīng)開始致密油氣的勘探和開采。如圖分布[3]。
油滴越容易變形,從而通過更細(xì)小的喉道,提高采收率[11]。如圖1.2 所示[12]。圖 1.2 表面活性劑驅(qū)油中的界面張力作用示意圖[12]Fig. 1.2 Schematic Diagram Of Interfacial Tension In Surfactant Flooding[12]1973 年,F(xiàn)oster W.R.[13]證明了界面張力的降低與毛管數(shù)存在直接關(guān)系。此后,界面張力成為了評價(jià)表面活性劑的重要標(biāo)準(zhǔn)。Rosen[14]等則認(rèn)為,油水界面吸附分子的數(shù)量和排列方式,決定了油水界面的高低,二者存在正相關(guān)關(guān)系。一般認(rèn)為,表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)、分子量等多因素都會影響油水界面張力的大小。2. 提高乳液穩(wěn)定性微乳液存在的一個重要問題就是體系的穩(wěn)定性,由于儲層條件為高溫高壓,且存在地層流體中含有大量陰離子或者陽離子,這些離子會對乳液的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響,因此穩(wěn)定性直接決定了納米液是否能發(fā)揮作用的重要因素。張紅星[15]等研究了表活劑和聚合物的類型對納米乳狀液粒徑大小和穩(wěn)定性的影響,研究了納米乳狀液的穩(wěn)定機(jī)理,認(rèn)為納米液體存在乳化劑層,而一般乳化劑的空間比較穩(wěn)定,另一方面是液滴帶有電荷,同性電荷之間的靜電排斥作用明顯,避免因?yàn)殪o電吸附而形成離子團(tuán),發(fā)生沉淀?等f利[16]等從脫附功、最大毛細(xì)壓、界面和體相流變性質(zhì)及顆粒在界面上的相互作用等方面研究了固體顆粒乳狀液的穩(wěn)定機(jī)理。Bink[17]等證明了納米顆?梢跃o密的吸附在油水界面,形成界面強(qiáng)度高的固體顆粒膜,迅速提高微乳液的穩(wěn)定性。3. 改變潤濕性
圖 1.3 表面活性劑引起的潤濕反轉(zhuǎn)示意圖[12]3 Schematic Diagram of Surfactant Induced Wetting Rever石的孔道中毛管力為動力,所以親水性的巖石表面選擇親水性表面活性劑可以增加原油與巖石之間的本在巖石表面的原油容易被驅(qū)替液帶走,增大原油采收率,如圖 1.4 所示。圖 1.4 潤濕性對驅(qū)油的影響示意圖[12]
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