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相似文献
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1.
复合驱油体系与大庆原油间界面张力的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   

2.
复合驱油体系与胜利原油间的动态界面张力特性   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文系统研究了不同离子强度和碱浓度条件下胜利原油-碱水体系的动态界面张力特性,考察了复合驱体系各组分对界面张力的影响,发现胜利原油与碱水间的界面张力在适宜的离子强度和碱浓度条件下达到最低,碱与表面活性剂之间的降低界面张力方面在明显的协同效应,而表面活性剂与聚合物之间不存在明显的协同效应。  相似文献   

3.
张路  赵濉 《油田化学》1998,15(4):348-353
考察了碱/非离子表面活性剂OP10+石油磺酸盐Cy体系与胜利孤东原油及萃取其酸性组分后的剩余油间的动态界面张力特性,发现复合驱油体系中的外加表面活性剂、碱与原油原位生成的表面活性物质之间存在明显的协同效应。这种协同效应对低离子强度下短时间内的界面张力影响较大;外加表面活性剂对高离子强度下长时间的界面张力影响较大。动态界面张力的最低值与界面上各表面活性物质的浓度和比值有着十分重要的关系  相似文献   

4.
Tween80表面活性剂复合驱油体系研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
李干佐  曹绪龙 《油田化学》1994,11(2):152-156
针对胜利孤东油田的实际情况,通过相态试验、动态界面张力测定、吸附与模型驱油试验,研究了Tween80/碱/部分水解聚丙烯酰胺复合驱油体系的性能,提出了复合驱油体系配方:0.3%Tween80+1%碱(Na2CO3∶NaHCO3=1∶1)+0.1%PHPAM(3530S)。研究结果表明,本文提出的复合驱油体系能与胜利孤东油田原油形成中相乳状液,动态界面张力为10-4mN/m数量级,是一种较好的驱油体系。  相似文献   

5.
大庆油田三元复合驱油体系相行为研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
通过表面活性剂浓度、含盐量、碱、醇等对相态影响研究发现,低浓度三元复体系在合适的pH值和含盐量下,与模拟油或原油都可以形成三相,而且与模拟油形成的表面活性剂富集中间相的表面活性剂浓度非常高。这样的三元体系与原油可以形成超低界面张力和中间乳化相,但这种中间混合层不透明,为乳白色,可以稳定很长时间,通过分析发现中间混合层粒径大部分在100nm以内。粒度分析和冷冻蚀刻透射电镜技术表明,中间混合层为胶束、微乳液、乳状液等表面活性剂聚集体共存的结构,其中微乳液结构占主要地位,这些认识对我们了解三元复合驱的驱油机理具有非常重要的理论和现实意义。  相似文献   

6.
化学驱油体系的油/水界面粘度   总被引:6,自引:2,他引:6  
应用界面粘度弹性测定仪测定了聚合物/表面活性剂/碱三元复合驱体系的油/水界面粘度。通过实验发现,大庆油田采油三厂原油与注入水、HPAM溶液之间均有较高的界面粘度、加入表面活性剂后界面粘度降低、老化现象减轻。三元复合体系具有合适的界面粘度和较低的界面张力,才会具有较高的驱油效率。  相似文献   

7.
8.
原油组分对驱油体系界面性质影响的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
对大庆油田不同地区原油族组成进行了分析,并测量了胶质沥青质含量不同的原油与三元体系间的界面张力。结果表明,将原油分离出的各组分分别与氢氧化钠溶液、表面活性剂ORS41及三元复合体系作用,其界面张力有明显的差别,这说明在与三元驱油体系形成超低界面张力时,原油性质也有非常重要的影响。  相似文献   

9.
以胜利油田孤岛试验区原油为油相,根据原油与驱油体系之间的相态扫描和界面张力变化情况,应用正交试验设计方法,筛选出最佳的碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱油体系配方,能提主采取率26.2%(OOIP)。  相似文献   

10.
测定了OCS表面活性剂驱油体系与大庆原油间的动态界面张力.在大庆油田评价浓度范围内,考察了碱的类型与浓度、OCS浓度以及部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)对动态界面张力的影响.结果表明,强碱(NaOH)体系比弱碱(Na2CO3)体系更容易形成超低界面张力(10-3mN/m),即体系达到超低界面张力的时问较短;高浓度碱体系比低浓度碱体系更容易形成超低界面张力;弱碱条件下,OCS表面活性剂浓度变化对动态界面张力有一定的影响;而强碱条件下则没有明显的影响;聚合物HPAM的引入使得不同体系达到超低界面张力的时间延长.  相似文献   

11.
复合驱油体系与孤东油田馆5^2^+^3层原油间的界面张力   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹绪龙  薛怀艳 《油田化学》1993,10(3):234-237
本文报导了用于孤东油田馆5~(2+3)层复合驱油试验的ASP体系与原油间界面张力的研究结果。在ASP复合驱油体系中,碱A和表面活性剂S在降低界面张力上有协同效应,聚合物P的影响很小。在单一A和A+S体系中最佳碱浓度为0.2%和1.5%(Na_2CO_3)。1.5%Na_2CO_3+0.4%OP-10体系有最佳界面特性。  相似文献   

12.
适用于大庆油田的天然混合羧酸盐ASP驱油体系   总被引:10,自引:4,他引:6  
李干佐  田根林 《油田化学》1999,16(4):341-344,392
针对酸值为0.1 mg KOH/g 的大庆原油,通过相态研究和界面张力测定进行配方初选,通过稳定性测定进行配方调整,得到了以天然混合羧酸盐SDC为表面活性剂的ASP三元复合驱油体系:1 .2% 复碱( 质量比1∶1 的Na2CO3 + NaHCO3)+ 0.6% SDC5+ 0 .5% 植物胶( 苎麻胶) + 0 .16% HPAM( BP7) 。此体系与大庆原油间的最低瞬时界面张力为5 .93 ×10- 4 mN/m 。在室内用两种填砂管模型进行驱油实验,得到的采收率为18 .8 % 和19.1 % ( OOIP),注入1 g SCD5 驱出原油138.3 mL。  相似文献   

13.
用于无酸值低活性原油油藏的ASP驱油体系   总被引:2,自引:0,他引:2  
王红庄  刘加林 《油田化学》1997,14(4):352-356
针对原油酸值为零的辽河油田曙光4714区块原油,进行了碱/表面活性剂/聚合物(简称ASP)复合驱油的研究。从14种表面活性剂中优选出了两种与NaOH+Na2CO3混合碱和聚合物复配的ASP体系,可使油/水动态界面张力平衡值降至10-4mN/m;还研究了该配方体系与原油的乳化性能、长期稳定性,并作出了活性图;驱油实验结果表明在人造岩心上ASP体系可提高采收率20.6%,在人工充填天然油砂岩心上可提高采收率26.8%,采出液十几分钟后乳化现象消失,油/水彻底分离,界面清晰。本试验结果表明:对于无酸值低活性原油,ASP复合驱也具有较好的潜在应用价值。  相似文献   

14.
碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱方案的设计与优化   总被引:5,自引:0,他引:5  
李华斌  高树棠 《油田化学》1996,13(3):277-283
以能与大庆原油产生超低界面张力的碱/表面活性剂/聚合物三元复合驱油体系为例,介绍了三元复合驱方案的设计与优化方法,包括化学剂碱、表面活性剂、聚合物的筛选及浓度确定,驱油试验效果评价,油层流体的筛选以及油层岩石矿物组成的优选  相似文献   

15.
荧光(发射)法检测复合驱油体系中的表面活性剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
毕只初 《油田化学》1994,11(1):80-83
含苯氧基的非离子型和阴离子型表面活性剂在一定激发波长下可发出特定波长的荧光,在稀溶液中荧光发射强度与其浓度成正比,不受溶液里存在的其他物质的影响,在适当条件下相互之间也无影响。本文报道了用荧光法检测复合驱油体系中的OP-10、石油磺酸盐OP-10+石油磺酸盐的结果和研究油砂从复合驱油体系中吸附OP-10的结果,此法选择性高.灵敏度高,操作简便,可望用于复合驱油体系中表面活性剂的分析、研究。  相似文献   

16.
碱/聚合物相互作用与碱+聚合物/原油界面张力研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
在模拟辽河兴隆台油田地层条件下研究了聚合物对碱/原油动界面张力的影响,和碱/聚合物长期相互作用后与原油间平衡界面张力的变化。使用了不同类型的碱(NaOH和Na_2CO_3)和聚合物(不同水解度的HPAM和Xanthan).本工作发现:聚合物能降低碱/原油动界面张力最低值和稳态值,碱/聚合物溶液老化后与原油间平衡界面张力降低。  相似文献   

17.
曹绪龙  王宝瑜 《油田化学》1993,10(2):159-163
在模拟孤东小井距试验区水线的双截锥体模型上,使用孤东馆5~(2+3)层原油和地层水,系统研究了三元复合驱油体系段塞尺寸、段塞中表面活性剂浓度、复合注入方式、驱替速度对采收率提高量的影响。由研究结果确定的化学剂总量为0.4PV,段塞中表面活性剂浓度为0.4%,注入方式为三段塞式%0.2PV(A+S)/0.2PV(A+S+P)/0.2PV(P)。  相似文献   

18.
针对胜利纯梁油田泥质含量高的地质特点,研制了以甲醛、氟化铵和有机羧酸为主要成分的FAC酸化液。本文介绍了FAC酸化液的酸化机理、性能及现场试验情况。结果表明,该酸液腐蚀性小,与地层的反应速度低,不易产生二次沉淀,适合于低渗透砂岩油层的深部酸化  相似文献   

19.
重烷基苯磺酸盐/碱/原油体系的界面张力   总被引:22,自引:1,他引:21  
研究了碱/重烷基苯磺酸盐/大主原油及苏北原油体系的动态和平衡界面张力特性。结果表明,在一定的碱浓度范围内,碱/HABS/原油体系的动态界面张力呈出现明显的出象,动态界面张力最低点可达10^-3-10^-5mN/m数量级,而平衡罪面张力只能达到10^-3mN/m数量级。  相似文献   

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