【摘 要】
:
超低渗透油藏储量丰富,但由于储层渗透率低、孔喉细小等特点,基质储量动用困难。渗吸是超低渗油藏重要的采油机理。表面活性剂能够在纳米孔喉中发挥改善界面性质的作用。纳米
论文部分内容阅读
超低渗透油藏储量丰富,但由于储层渗透率低、孔喉细小等特点,基质储量动用困难。渗吸是超低渗油藏重要的采油机理。表面活性剂能够在纳米孔喉中发挥改善界面性质的作用。纳米材料由于纳米效应,在改善界面活性、调控润湿性提高采收率方面备受关注。表面活性剂与纳米材料的复配,二者协同作用,对于改善超低渗油藏渗吸排油效果意义重大。通过化学表面修饰技术对二氧化硅纳米颗粒进行改性,对改性产物进行表面羟基数和结构分析表征。通过分散性、耐盐性渗吸排油性实验,优选表面活性剂种类,制备活性纳米流体,并评价其分散稳定性、油水界面活性和润湿反转性能。研究了纳米流体在超低渗油藏渗吸排油规律,考察了纳米颗粒浓度、表面活性剂浓度、岩心渗透率、温度、地层水矿化度等因素对纳米流体渗吸排油效果的影响。最后,从纳米流体在固液界面和油水界面的吸附行为两个方面,研究纳米流体对岩石润湿性和油水界面张力的影响,对纳米流体在超低渗岩心的渗吸排油机理进行阐释。改性后,苯并咪唑基团成功嫁接在二氧化硅纳米颗粒表面,表面羟基数减少。BSSB-12与二氧化硅纳米颗粒的浓度均为0.1 wt%时,纳米流体具有最佳渗吸效果,最终采收率,为26.5%。渗吸排油规律实验表明,随着纳米流体中纳米颗粒和表面活性剂浓度的升高,岩心出油速率提高,最终原油采收率升高。表面活性剂浓度超过0.1 wt%,采收率基本不再升高。岩心渗吸采收率与岩心渗透率正相关,但实验早期,渗透率为0.34 mD的岩心出油速度明显快于5.15 mD和34.28 mD的岩心。温度对岩心渗吸排油影响较大,温度越高,渗吸速度越快,最终采收率越高。地层水矿化度对纳米流体渗吸效果无明显影响。界面吸附行为实验表明,纳米颗粒能够进入超低渗岩心孔喉并在孔喉表面形成有效吸附。在表面活性剂分子和纳米颗粒的作用下,岩心亲油表面转变为亲水,油水界面张力降低,原油与孔隙壁面之间产生“结构分离压”,粘附功减小,原油更容易从孔隙壁面剥离下来。毛管力从渗吸阻力变为动力,贾敏效应产生的渗流阻力减小,原油更容易从岩心孔喉运移排出。
其他文献
近年来,合作行为在移动群体中如何形成和维持引起了诸多学者的广泛关注。个体的迁移被认为是研究该问题的一个重要因素。值得注意的是,迁移机制的引入能在不同的社会困境中有效地提高群体的合作水平。然而,目前有导向驱动迁移机制如何影响合作演化尚不清楚。另外,个体迁移机制的哪种模式能够更有效地促进合作演化也尚未清楚。因此,本文主要探讨了有导向驱动迁移机制如何影响移动群体中的合作演化。本文主要的工作及研究成果如下
致密砂岩气藏在油气勘探开发领域有着重要的地位,裂缝作为致密砂岩储层中流体的主要储存和运移场所,针对其闭合问题开展研究具有十分的必要性。当前对于致密砂岩储层中裂缝的
氮化硼纳米管具有优异的力学、电学以及耐高温的性能。在纳米科学技术领域,分子动力学是应用较为广泛的一套分子模拟方法,在对纳米结构体系的模拟和定量描述方面,具有不可替代的优势。本文利用分子模拟软件Lammps以及可视化软件VMD,选取分子动力学模拟方法,对单壁氮化硼纳米管的非典型屈曲行为进行了模拟研究。本文利用分子动力学模拟方法,研究了氮化硼纳米管分别在轴向压缩和扭转两种简单荷载作用下的变形屈曲行为,
在生活质量提升的今天,食品健康安全也逐渐引起人们的关注和重视。我国是个农业大国,农业产业化的发展使农产品的生产越来越依赖于农药、抗生素等外源物质。一方面产出了更多、更便宜的食物,但同时带来了食品安全问题和环境污染,影响消费者食用安全,严重时会造成消费者致病,甚至直接导致中毒死亡。因此抗生素和农药残留的检测也显得十分必要。而表面增强拉曼散射(surface enhanced Raman scatte
钛合金具有比强度高、生物相容性好、耐腐蚀性好和耐高温等性能优点,在海洋工程、航空航天、生物医疗等领域应用广泛,但钛合金的摩擦磨损性能较差,限制了其作为高温摩擦运动部件的广泛应用(如中介机闸、锻造钛风扇、压气机盘和叶片等),为改善钛合金的摩擦学性能,利用激光熔覆技术在钛合金表面制备高温自润滑耐磨复合涂层是有效的选择之一。目前,大多数单一固体润滑剂表现出了良好的自润滑效果,但对高温自润滑耐磨复合涂层在
功能材料是发展各种技术的基础材料,在资源、环境及社会等方面的可持续发展中都发挥着重要作用。其中,吸附材料与光致变色材料是两类具有广泛应用前景的功能材料。本文系统研
泡沫体系中的气泡在岩石孔喉中的破裂及聚并行为决定其尺寸分布,进而影响泡沫注入、有效期及调驱效果。而现阶段关于多孔介质中气泡流动行为的研究结果仅停留在对实验现象的
自从人类进入21世纪以来,信息通讯技术与人工智能水平都取得了长足的发展,因此分子水平的电子器件的研究受到了科学家们的广泛关注。那么分子开关作为未来逻辑与存储电路的结
锂硫电池具有高比容量、高比能量和绿色无污染等特点,一直是能量存储与转换领域有望替代锂离子电池的的重要研究方向之一。但是,硫正极固有的低导电性、充放电过程中体积膨胀和多硫化物溶解造成的穿梭效应等问题,一直在困扰着锂硫电池的商业化应用。本文从锂硫电池硫正极材料的化学组成和微观结构出发,设计了硫/聚吡咯(S/PPy)、硫/TiO2中空球(S@TiO2)以及S@TiO2/PPy这三者的复合材料,分别研究其
页岩气开发需要大量的水资源投入,同时在水力压裂等开采过程中又会产生大量的污水。不管从经济还是环境角度,水资源管理都已成为页岩气开发过程中的关键问题之一。论文以页岩