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        CO2氣溶性發(fā)泡劑可視化發(fā)泡性能研究

        2021-05-20 08:52:04
        精細(xì)石油化工進(jìn)展 2021年1期
        關(guān)鍵詞:氣態(tài)發(fā)泡劑煤油

        韋 雪

        中國(guó)石化勝利油田分公司 石油工程技術(shù)研究院,山東 東營(yíng) 257000

        氣竄是制約CO2驅(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大波及范圍、提高采收率的重要因素[1-5],泡沫調(diào)驅(qū)則是CO2驅(qū)流度控制的必要手段[6-9]。在不同油田,泡沫調(diào)驅(qū)均有應(yīng)用。針對(duì)勝利油田低滲透油藏G89-1塊儲(chǔ)層含水量低(<5%)、注入困難等問題,筆者研發(fā)了CO2氣溶性發(fā)泡劑。通過可視化發(fā)泡儀,直觀測(cè)試了CO2氣溶性發(fā)泡劑在不同相態(tài)CO2中的發(fā)泡性能,明確了CO2氣溶性發(fā)泡劑在低水條件下能夠?qū)崿F(xiàn)超臨界狀態(tài)下的穩(wěn)定發(fā)泡。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 原料及儀器

        原料:Ⅰ型CO2氣溶性發(fā)泡劑,石油工程技術(shù)研究院自制;N-甲基吡咯烷酮,山東英朗化工有限公司;煤油(工業(yè)品),濟(jì)南鑫創(chuàng)意化工有限公司;采用G89-1塊地層水,礦化度61 584 mg/L(Ca2+和Mg2+質(zhì)量濃度一共是2 000 mg/L)。

        儀器:高溫高壓可視化電磁耦合攪拌式泡沫儀,中國(guó)石油大學(xué)(華東)[10],其實(shí)物圖見圖1,流程圖見圖2。

        圖1 高溫高壓可視化電磁耦合攪拌式泡沫儀實(shí)物圖

        圖2 高溫高壓可視化電磁耦合攪拌式泡沫儀流程圖

        該實(shí)驗(yàn)裝置優(yōu)點(diǎn)包括:1)改進(jìn)的高壓泡沫儀,具有羅氏泡沫儀攪拌起泡速率可控的優(yōu)點(diǎn);2)具有低壓泡沫儀測(cè)試速度快的優(yōu)點(diǎn);3)具有高壓泡沫儀耐高溫高壓的優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)不同相態(tài)CO2泡沫穩(wěn)定性評(píng)價(jià);4)測(cè)溫點(diǎn)在設(shè)備內(nèi)部,可以準(zhǔn)確測(cè)量?jī)?nèi)部溫度。

        1.2 實(shí)驗(yàn)方法

        1)配制預(yù)定濃度的起泡劑溶液,進(jìn)行攪拌;2)將起泡劑溶液倒入中間容器中;3)開啟泡沫儀控溫裝置,設(shè)定實(shí)驗(yàn)溫度;4)使用手搖泵將中間容器中的起泡劑溶液泵入泡沫儀中,記錄液面高度;5)向泡沫儀中通入CO2氣體,達(dá)到預(yù)定壓力值;6)開啟泡沫儀攪拌裝置,以恒定轉(zhuǎn)速攪拌一定時(shí)間;7)關(guān)閉泡沫儀攪拌裝置,開始計(jì)時(shí),同時(shí)記錄泡沫高度;8)記錄泡沫高度隨時(shí)間變化及半衰期;9)實(shí)驗(yàn)結(jié)束,排出起泡劑溶液,排出CO2氣體,待儀器冷卻,用蒸餾水進(jìn)行清洗。

        實(shí)驗(yàn)配比為發(fā)泡劑1.0%(質(zhì)量比),介質(zhì)3.58%(質(zhì)量比),其余為CO2。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 無其他介質(zhì)條件下發(fā)泡劑的發(fā)泡性能研究

        在僅有CO2和發(fā)泡劑時(shí),測(cè)試了發(fā)泡劑在液態(tài)CO2狀態(tài)(狀態(tài)1)、超臨界CO2狀態(tài)(狀態(tài)2)、氣態(tài)CO2(狀態(tài)3)3種狀態(tài)下的發(fā)泡性能,體系的狀態(tài)如圖3所示。

        圖3 不加介質(zhì)的條件下發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        由圖3可以看出:體系中只有CO2和發(fā)泡劑時(shí),發(fā)泡劑在狀態(tài)1(液態(tài)CO2)和狀態(tài)2(超臨界CO2)中有溶脹現(xiàn)象,沒有氣泡產(chǎn)生,但在狀態(tài)3(氣態(tài)CO2)中能產(chǎn)生大量氣泡。

        2.2 N-甲基吡咯烷酮(NMP)的影響

        在體系中添加NMP時(shí),發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)如圖4所示。

        由圖4可以看出:添加NMP后,體系在狀態(tài)2(超臨界狀態(tài))下略有氣泡,但持續(xù)時(shí)間很短(<10 s),但在氣態(tài)CO2中,其形態(tài)與不加介質(zhì)時(shí)有很大的變化。這說明外加介質(zhì)影響發(fā)泡劑分散和結(jié)晶性。

        圖4 添加NMP時(shí)發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        2.3 煤油的影響

        在體系中添加煤油時(shí),發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)如圖5所示。由圖5可見:添加介質(zhì)為煤油時(shí),發(fā)泡劑在狀態(tài)1(液態(tài)CO2)和狀態(tài)2(超臨界CO2)中沒有氣泡產(chǎn)生,但在狀態(tài)3(氣態(tài)CO2)中能產(chǎn)生氣泡。

        圖5 添加煤油時(shí)發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        2.4 水的影響

        在體系中添加水時(shí),發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)如圖6~8所示。

        圖6 添加水(3.58%)時(shí)發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        圖7 添加水(4.15%)時(shí)發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        圖8 添加水(4.72%)時(shí)發(fā)泡劑在CO2中的狀態(tài)

        由圖6可見:加水或加其他極性溶劑,均可以有效發(fā)泡,加水的發(fā)泡性能是最佳的,在含水僅為3.58%的條件下發(fā)泡劑可以有效發(fā)泡。狀態(tài)2(超臨界CO2)中有較多氣泡,在狀態(tài)3(氣態(tài)CO2)中泡沫豐富,泡沫狀態(tài)與加NMP類似(圖6)。在含水小于5%的范圍內(nèi),另外選取含水量為4.15%和4.72%進(jìn)行實(shí)驗(yàn),從圖7和圖8中可看出:在添加水(4.15%)后,狀態(tài)2(超臨界CO2)時(shí)有較多泡沫,狀態(tài)3(氣態(tài)CO2)時(shí)泡沫更多;添加水(4.72%)后,在狀態(tài)2(超臨界CO2)中泡沫日益豐富,狀態(tài)3(氣態(tài)CO2)時(shí)仍具有大量泡沫。說明該發(fā)泡劑在地層中僅存束縛水的低水條件下可以有效發(fā)泡,即能夠在低水油藏有效應(yīng)用。

        3 結(jié)論

        1)研制形成的I型氣溶性發(fā)泡劑可以在超臨界CO2和氣態(tài)CO2中穩(wěn)定發(fā)泡,但在液態(tài)CO2中僅有溶脹現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí),可采用液態(tài)CO2伴注。

        2)在無水以及煤油等條件下,體系的發(fā)泡性能不佳,但在低水或含有機(jī)溶劑條件下,體系的發(fā)泡性能優(yōu)良,因此在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)應(yīng)該多段塞注入,加注一些有機(jī)溶劑等,實(shí)現(xiàn)體系在地層中的有效發(fā)泡。

        3)研制形成的CO2氣溶性發(fā)泡劑是一種可應(yīng)用于低水油藏的提高采收率的有效方法。

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