合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 基于藥液表面張力測(cè)定估算蘋果樹最大施藥液量的方法(三)
> 嗜熱鏈球菌發(fā)酵乳對(duì)全蛋液起泡性、pH、黏度、表面張力的影響(一)
> 高速運(yùn)動(dòng)的微小水滴撞擊深水液池產(chǎn)生的空腔運(yùn)動(dòng)及形成機(jī)理(二)
> 什么是酒的掛杯現(xiàn)象?馬蘭戈尼效應(yīng)
> 不同比例墨水配制對(duì)量子點(diǎn)薄膜形貌的影響
> 6種短鏈醇溶液分子結(jié)構(gòu)對(duì)表面張力和表面吸附性能的影響
> ?表面張力大容易潤濕嗎,表面張力的影響因素有哪些
> 雙鏈乳糖酰胺季銨鹽表面活性劑物化性能、應(yīng)用性能及復(fù)配性能研究
> 甜菜堿表面活性劑TAC制備方法及表面張力測(cè)定(一)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(四)
推薦新聞Info
-
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(三)
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(二)
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(一)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(三)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(二)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(一)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(三)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(二)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(一)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(三)
基于陰離子?非離子型表面活性劑復(fù)配最佳強(qiáng)化潤濕高效驅(qū)油體系——摘要
來源:石油與天然氣化工 瀏覽 367 次 發(fā)布時(shí)間:2025-04-08
摘要:目的陰離子?非離子型表面活性劑具有改變巖石表面潤濕性的能力,然而其降低油水界面張力能力有限。因此,對(duì)其復(fù)配一種助表面活性劑以實(shí)現(xiàn)油水與油固界面協(xié)同調(diào)控,旨在解決殘余油開發(fā)困難的問題。方法通過Williamson成醚反應(yīng),在非離子表面活性劑月桂酸二乙醇酰胺分子中引入磺酸根基團(tuán),合成強(qiáng)潤濕調(diào)控主表面活性劑——月桂酸乙醇酰胺磺酸鈉(HLDEA)。以降低油水界面張力為指標(biāo),復(fù)配表面活性劑壬基酚聚氧乙烯醚硫酸鈉(NPES),得到最佳強(qiáng)化潤濕高效驅(qū)油體系。對(duì)其降低油水界面張力性能、潤濕調(diào)控性能、油膜剝離性能及驅(qū)油性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%的HLDEA+NPES體系可將油水界面張力降低至3.8×10?3 mN/m,達(dá)到超低界面張力。此外,HLDEA+NPES分子可吸附至親油巖石表面,將親油巖心表面水下油滴接觸角由41.34°增至162.53°,將疏水巖石表面調(diào)控為水下強(qiáng)疏油狀態(tài)。75℃下,經(jīng)HLDEA+NPES體系處理24 h,載玻片表面油膜面積減少75.3%,實(shí)現(xiàn)油膜整體剝離。結(jié)論室內(nèi)巖心動(dòng)態(tài)驅(qū)油實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,HLDEA+NPES體系可將采收率提高至63.60%,在水驅(qū)基礎(chǔ)上提高了28.74個(gè)百分點(diǎn),在超低界面張力體系驅(qū)基礎(chǔ)上提高了7.80個(gè)百分點(diǎn)。HLDEA+NPES體系可同時(shí)達(dá)到超低界面張力和調(diào)控巖石表面潤濕性,具有應(yīng)用潛力。
目前,我國多數(shù)水驅(qū)開發(fā)后期的油田進(jìn)入高含水階段,剩余油分布分散,殘余油以難開采的油滴、油膜和盲端油等形式存在。油藏巖石表面長期與原油接觸,其表面性質(zhì)受到原油中極性較強(qiáng)的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)組分影響使表面呈現(xiàn)強(qiáng)親油性質(zhì)。研究表明,實(shí)現(xiàn)超低界面張力能有效增加毛管數(shù),降低殘余油飽和度。然而,針對(duì)油膜狀殘余油,僅超低界面張力作用難以實(shí)現(xiàn)高效采出,殘余油與油固界面的作用力大小在采出過程中占主導(dǎo)地位。表面活性劑具有低界面張力與潤濕調(diào)控等性能,能夠促使油滴聚集并形成油帶,變形后運(yùn)移從而采出殘余油,被普遍使用于三次采油中。如何通過表面活性劑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與篩選,實(shí)現(xiàn)親油巖石表面強(qiáng)親水改性是進(jìn)一步提高殘余油采收率的關(guān)鍵。
近年來,國內(nèi)外油田主要使用的潤濕調(diào)控類表面活性劑有非離子型表面活性劑、離子型表面活性劑或復(fù)配體系。非離子型表面活性劑能通過疏水作用與氫鍵吸附實(shí)現(xiàn)表面潤濕改性,但其親水端極性較差,存在溶解性較差及改性后表面潤濕性為弱親油或中性的問題。在有效改善巖石表面潤濕性的基礎(chǔ)上,如何進(jìn)一步降低油水界面張力,通過油水與油固間的協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)殘余油“剝下來”與“運(yùn)出去”的完整過程是進(jìn)一步提高殘余油采收率的關(guān)鍵。國內(nèi)外研究學(xué)者使用兩種及以上表面活性劑進(jìn)行復(fù)配,實(shí)現(xiàn)不同表面活性劑分子在油水界面與油固界面上的作用規(guī)律差異,提高單位油水界面與油固界面上的分子數(shù),構(gòu)建致密吸附膜,實(shí)現(xiàn)超低界面張力與潤濕調(diào)控,以達(dá)到超低界面張力效果。然而,現(xiàn)有報(bào)道中少有體系可同時(shí)滿足超低界面張力與高效潤濕調(diào)控。潤濕調(diào)控可促進(jìn)油膜整體剝離,超低界面張力能夠顯著降低殘余油脫離親油表面時(shí)的形變阻力,以細(xì)長油絲的形式通過微小孔隙,進(jìn)一步提高體系驅(qū)油性能。
本研究合成的陰離子?非離子型表面活性劑以月桂酸乙醇酰胺磺酸鈉(HLDEA)為主劑,通過篩選一種助表面活性劑與其復(fù)配,從而得到一種可同時(shí)實(shí)現(xiàn)低界面張力與表面潤濕調(diào)控的高效驅(qū)油體系。同時(shí),利用界面張力儀、接觸角測(cè)量儀和油膜剝離實(shí)驗(yàn)分別評(píng)價(jià)了HLDEA+NPES(壬基酚聚氧乙烯醚硫酸鈉)強(qiáng)化潤濕調(diào)控高效驅(qū)油體系在油水和油固界面上的作用規(guī)律和協(xié)同作用機(jī)理。與超低界面張力體系作對(duì)比,借助巖心驅(qū)油實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證強(qiáng)化潤濕調(diào)控高效驅(qū)油體系協(xié)同作用在提高采收率方面的效果。