新型耐盐蠕虫状胶束体系性能评价与驱油应用研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:sdcwsjy
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常用驱油剂部分水解聚丙烯酰胺的增黏性及石油磺酸盐降低油水界面张力的性能受地层矿化度影响较大,两性离子表面活性剂形成的蠕虫状胶束体系耐盐性能较强,兼具流度控制与降低界面张力的双重作用,从而有望成为一种良好的驱油剂。目前相关驱油研究主要针对碳链长度小于18的表面活性剂,对于超长碳链两性离子表面活性剂的渗流特征及驱油性能仍缺乏明确的认识。本文利用芥酸型表面活性剂EHSB及双子表面活性剂VES01在高盐条件下分别构筑蠕虫状胶束体系,重点考察其流变性、界面性能、长期稳定性、渗流特性及驱油性能,并将其与同为黏弹性驱油体系的HPAM进行对比,为蠕虫状胶束在高盐油藏中的实际应用提供理论依据。利用高级旋转流变仪,研究了质量浓度、温度、矿化度对EHSB及VES01蠕虫状胶束体系流变性的影响,表征了蠕虫状胶束网络结构的生长过程,揭示了蠕虫状胶束体系与聚合物HPAM流变性、耐盐性及耐温性的差异。利用旋转滴界面张力仪确定了EHSB及VES01蠕虫状胶束体系降低油水界面张力的性能。采用室内物理模拟实验,研究并对比了EHSB及VES01蠕虫状胶束体系与聚合物HPAM的渗流特征及提高采收率能力。通过渗流曲线及数据分析反映了蠕虫状胶束体系与聚合物HPAM的运移传播能力、吸附滞留特征的明显差异。阐明了EHSB及VES01蠕虫状胶束体系较相同表观黏度的HPAM提高采收率能力更具优势的原因,并提供了现场考虑应用的双子表面活性剂VES01不适用于现场驱油应用的依据。本论文建立了设计蠕虫状胶束驱油体系的方法与思路,应在表观黏度及界面性能研究的基础上,重点以地下渗流性能为导向,依据蠕虫状胶束的运移与传播特征确定蠕虫状胶束驱油体系。
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