特高含水期微乳液驱油规律微观可视化实验研究
发布时间:2021-05-20 13:18
为深入探究特高含水期微乳液提高采收率的规律,设计了微观可视化驱替装置,在分析水驱剩余油的宏、微观分布特征基础上,对特高含水期微乳液驱进行了实验研究。实验结果表明,在特高含水期,中相微乳液的增溶作用对膜状剩余油的动用最为明显;微乳液能将剩余油乳化拉丝,油丝断裂形成乳状油滴,小油滴易于流动,体积较大的乳化油可聚并下游剩余油,富集形成油带被驱替出;微乳液中表面活性剂可将油水界面张力降至10-3mN/m量级,超低界面张力有利于驱替相突入连片状剩余油中,实现对剩余油的分割动用,有效提高特高含水期剩余油的采出程度。
【文章来源】:西安石油大学学报(自然科学版). 2020,35(02)北大核心
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
引 言
1 实验部分
1.1 实验材料与仪器
(1)主要实验材料
(2)主要实验仪器
1.2 微观可视化驱替实验
2 实验结果及讨论
2.1 水驱过程分析
2.2 特高含水期微乳液驱油过程分析
(1)注入初期的增溶作用
(2)原油乳化及富集作用
(3)多孔介质的润湿反转
(4)剩余油的分割动用
2.3 微乳液驱油效果
3 结 论
【参考文献】:
期刊论文
[1]化学驱乳化机理及乳化驱油新技术研究进展[J]. 苑光宇. 日用化学工业. 2019(01)
[2]Winsor相图法研究盐和醇对十二烷基甜菜碱体系驱油性能的影响[J]. 殷代印,杨孔航,黄凯. 油田化学. 2018(01)
[3]影响水驱油田特高含水期采收率的主要因素[J]. 薛睿. 西安石油大学学报(自然科学版). 2017(06)
[4]胜利油田稠油用微乳液型驱油剂研制[J]. 秦冰,李财富,李本高. 石油与天然气化工. 2017(02)
[5]原位微乳液驱微观驱油实验研究[J]. 黎锡瑜,刘艳华,安俊睿,程兰嘉,贾彦勇,林硕,张燕. 油田化学. 2017(01)
[6]低渗透油藏复配表面活性剂微乳液驱配方优选[J]. 殷代印,吕恬. 化学工程师. 2017(03)
[7]特高含水期油田“四点五类”剩余油分类方法[J]. 王友启. 石油钻探技术. 2017(02)
[8]基于流线模拟的高含水油田注水效率优化[J]. 黄勇,王业飞,孙致学,张明明,侯宝峰. 西安石油大学学报(自然科学版). 2017(02)
[9]最佳中相微乳液驱油体系研究[J]. 周冰灵,杨俭,张静,李新发,杨震. 化学工程师. 2016(03)
[10]陆相多层砂岩油藏特高含水期三大矛盾特征及对策[J]. 朱丽红,杜庆龙,姜雪岩,郭军辉,魏丽影,姜宇飞,金英华. 石油学报. 2015(02)
硕士论文
[1]低渗透油藏微乳液驱油提高采收率机理研究[D]. 吕腾.东北石油大学 2017
本文编号:3197822
【文章来源】:西安石油大学学报(自然科学版). 2020,35(02)北大核心
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
引 言
1 实验部分
1.1 实验材料与仪器
(1)主要实验材料
(2)主要实验仪器
1.2 微观可视化驱替实验
2 实验结果及讨论
2.1 水驱过程分析
2.2 特高含水期微乳液驱油过程分析
(1)注入初期的增溶作用
(2)原油乳化及富集作用
(3)多孔介质的润湿反转
(4)剩余油的分割动用
2.3 微乳液驱油效果
3 结 论
【参考文献】:
期刊论文
[1]化学驱乳化机理及乳化驱油新技术研究进展[J]. 苑光宇. 日用化学工业. 2019(01)
[2]Winsor相图法研究盐和醇对十二烷基甜菜碱体系驱油性能的影响[J]. 殷代印,杨孔航,黄凯. 油田化学. 2018(01)
[3]影响水驱油田特高含水期采收率的主要因素[J]. 薛睿. 西安石油大学学报(自然科学版). 2017(06)
[4]胜利油田稠油用微乳液型驱油剂研制[J]. 秦冰,李财富,李本高. 石油与天然气化工. 2017(02)
[5]原位微乳液驱微观驱油实验研究[J]. 黎锡瑜,刘艳华,安俊睿,程兰嘉,贾彦勇,林硕,张燕. 油田化学. 2017(01)
[6]低渗透油藏复配表面活性剂微乳液驱配方优选[J]. 殷代印,吕恬. 化学工程师. 2017(03)
[7]特高含水期油田“四点五类”剩余油分类方法[J]. 王友启. 石油钻探技术. 2017(02)
[8]基于流线模拟的高含水油田注水效率优化[J]. 黄勇,王业飞,孙致学,张明明,侯宝峰. 西安石油大学学报(自然科学版). 2017(02)
[9]最佳中相微乳液驱油体系研究[J]. 周冰灵,杨俭,张静,李新发,杨震. 化学工程师. 2016(03)
[10]陆相多层砂岩油藏特高含水期三大矛盾特征及对策[J]. 朱丽红,杜庆龙,姜雪岩,郭军辉,魏丽影,姜宇飞,金英华. 石油学报. 2015(02)
硕士论文
[1]低渗透油藏微乳液驱油提高采收率机理研究[D]. 吕腾.东北石油大学 2017
本文编号:3197822
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/3197822.html