驱油用石油磺酸盐表面活性剂

驱油用石油磺酸盐表面活性剂

一、产品简介

石油磺酸盐是表面活性剂驱油中使用的常规产品之一,在国内外三次采油的矿场工业化应用中,取得了明显的效果。石油磺酸盐是以石油馏分为原料,经过磺化后得到的产品。由于石油馏分中的组成与石油的组成十分相近,因此,得到的产品与原油有很好的匹配关系,在与原油的增容与乳化和实现超低界面张力方面,比其它表面活性剂都具有十分明显和独特的效果。石油磺酸盐的原料中含有原油浓缩的酸性组分,经过碱中和后生成天然的皂化活性物,因此,即使在实际应用中不加碱也自然具有“协同效应”。石油磺酸盐作为化学驱油剂具有活性效率高,界面活性强,能使油水界面张力达到超低的特点;与原油配伍性好,水溶性好,耐温性好,具有一定的抗盐性;适合中等温度和矿化度的砂岩油藏。该产品的原料来源广,产于油田用于油田,成本较低,是迄今为止产量最大、研究工作和现场试验中采用最多的表面活性剂。

我公司根据目前石油磺酸盐产品的质量问题和不稳定问题,开发出了精细切割石油磺酸盐,分子量变窄,质量变好。并根据不同原油的品质,生产出了环烷基石油磺酸盐、芳基石油磺酸盐和烷基芳基石油磺酸盐等特种产品,提高了石油磺酸盐的针对性和表面活性。根据不同油田的条件,设计生产了烷基碳数为C14 ~C18的石油磺酸盐,可与我国大多数油田的原油形成超低界面张力体系, 因而可以满足不同油田三次采油的需要。

三、产品指标

不同结构和性质的石油磺酸盐性质如下:

石油磺酸盐产品指标

产品编号 石油馏份

°C 活性物含量

(%) 当量 未磺化油

(%) 无机盐

(%)

Petross-150 130-150 50 280 ≤35.0 ≤10.0

Petross-280 268-279 50 350 ≤35.0 ≤10.0

Petross-340 332-340 40 400 ≤35.0 ≤10.0

Petross-360 359-361 35 450 ≤45.0 ≤10.0

Petross-500 390-500 35 500 ≤45.0 ≤10.0

四、产品特点

重烷基苯磺酸盐的原料主要是十二烷基苯精馏副产物——重烷基苯,经磺化、中和后得到重烷基苯磺酸盐表面活性剂。烷基碳数为C14~C16的重烷基苯磺酸盐可与我国大多数油田的原油形成超低界面张力体系,因而成为重要的驱油用表面活性剂。重烷基苯磺酸盐可分别与石油羧酸盐、生物表面活性剂、两性表面活性剂、支链烷基苯磺酸盐进行复配,提高驱油体系性能,达到良好的驱油效果。该系列表面活性剂在浓度范围为0.05%-0.3%(质量分数)较低浓度范围内均具有较高的活性,可根据现场情况而定。

石油磺酸盐与重烷基苯磺酸盐与油田原油体系界面张力情况如图1-图2。

图1:石油磺酸盐与某原油体系界面张力

图2:重烷基苯磺酸盐与某原油体系界面张力

由上图可以看出:驱油剂石油磺酸盐以及重烷基苯磺酸盐在该条件下,在含量为0.05%-0.3%(质量分数)的浓度范围内均能够达到超低界面张力(10-3mN/m),即表现出了良好的界面性能。

五、产品应用

两种表面活性剂分别于2006、2007年正式投产,目前年生产能力50000吨。投产当年,石油磺酸盐已在胜利油田使用,重烷基苯磺酸盐在大庆油田使用。两种产品均取得了很好的驱油效果。

六、使用浓度

七、包装与储存

可采用25kg、50kg、200kg塑料桶包装。通风保存。

交联剂_表面活性剂_芥酸-北京五洲流金石油科技发展有限公司

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喜赫脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES驱油体系配方优化

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喜赫脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES驱油体系配方优化

供给商: 上海喜赫精细化工有限企业

地址: 上海市 金山 化学工业区

脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE、 脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐FMES、 乙二胺二邻苯基乙酸钠EDDHA-Na、 羧乙基硫代丁二酸CETSA生产商。

脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐驱油体系配方优化

表面活性剂能显著降低驱油体系/油体系界面张力[1-3], 从而能大幅度提升原油采收率, 表面活性剂在应用过程中会受到矿物盐度、 高温、 强碱等条件限制, 所以寻求驱油效果好、 耐温抗盐表面活性剂是现在三次采油技术关键。

脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)是一个同时含有阴非离子特征表面活性剂, 既含有非离子表面活性剂优异乳化驱油、 耐盐特点, 也含有阴离子表面活性剂良好高温条件下使用稳定性, 是优良驱油用表面活性剂。

单独使用某一类型表面活性剂驱油存在驱油效率低缺点, 利用表面活性剂协同增效作用, 经过两种或者多个表面活性剂复配能处理上述问题。本节试验目就是依据实际原油QK-25性质与地层水含盐度情况, 考察各添加剂对体系界面张力影响, 确定其适宜配方。

脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐(AESO)是一类耐高温、 耐盐、 耐高价离子非离子-阴离子型表面活性剂, 尤其适宜用于高温、 高矿化度、 高钙镁离子浓度油田三次采油。

表面活性剂驱提升采收率技术在中国外油田取得了较为广泛应用, 取得了良好

经济和社会效益。但现在常见驱油表面活性剂大多耐温抗盐能力较差, 不能适适用于高

温、 高盐储层, 使其应用范围受到了一定限制。

脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)耐温能力达140-160℃, 抗Na+能力达15000-50000mg/L, 抗Ca2+能力达1500-4500mg/L, 含有很好耐温抗盐及乳化能力; 最终对耐温抗盐表面活性剂驱油体系驱油效果进行评价, 驱替试验表明, 在水驱基础上可提升采收率19.3%。研究脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐(FMES)驱油体系含有界面活性高、 乳化性能好、 耐盐能力强、 成本低廉、 绿色环境保护等特点, 期待在油田推广应用。

复合驱油技术在特低渗透油田驱油效果分析

复合驱油技术在特低渗透油田驱油效果分析

第1期 14午 月 中国化工贸易 China Chemical Trade 石油化工 复合驱油技术在特低渗透油田驱油效果分析 高军沙帆吴立伟 (延长油田股份有限公司子北采油厂,陕西延安71 7300) 摘要:随着油田注水开发中后期产量逐年递减、含水率逐渐升高,必须在稳定注水的基础上配合应用化学驱油技术,才能提高油田采收率。 获得更高的产能。逐渐由二次采油向三次采油过渡。现阶段延长油田主要使用的驱油手段有1.石油磺酸盐表面活性剂驱油技术;2.微生物活性符合复合 驱油技术;3.聚合物+表面活性剂驱油技术等。石油油磺酸盐驱油技术和微生物符合驱油技术经试验成功,已经在多个区域推广应用,不同区域效果不 一。聚合物+表面活性剂驱油技术在延长油田主要应用于水淹井组调驱治理以后的驱油阶段,在不同井组效果也不一样。本文通过分析三种驱油技术 在不同区域的实际效果,优选出适合各区域的驱油方法。 关键词:三次采油聚合物表面活性剂微生物驱油特低渗油田 三次采油在国内外大油田已经是非常成熟的技术。国内化学驱油 技术己形成了完整的配套工艺并实现了工业化应用。在大庆、胜利、 大港、克拉玛依等油田,碱+表面活性剂+聚合物复合驱已经成为技 术接替稳产的主要重要手段。延长油田所属区域大部分油藏天然能量 低,一次采油时间短、递减快,现阶段主要依靠大规模的注水实现二 次采油的稳产。随着注水中后期油田产量下降,含水上升,需要尽快 展开三次采油以提高油田采收率,稳定产能。 一、不同驱油剂驱油机理 1.聚合物驱油剂作用机理是通过扩大波及体积(包括微观波及体 积和宏观波及体积),提高驱油效率。 2.表面活性剂驱主要机理是降低油水界面张力,使原油颗粒与岩 石剥离,有效地随注入水流出油层,还能改变岩石湿润性,疏通渗流通 道,降低注水压力,从而避免微裂缝开启造成储层水淹,水窜。 3.微生物驱油作用机理是利用微生物与原油发生反应,产生有机 酸,达到降低原油粘度,增强流动性的目的。不同微生物还具有控制 原油含硫,降低管柱腐蚀;改善地层渗透率减缓水锥形成等作用。与 表面活性剂共同作用能够更好降低油水界面张力。 二、几种驱油剂组合方法在延长油田特低渗透油藏的应用 效果分析 延长油田子长区域内应用过的驱油剂有 1.聚合物+石油磺酸盐活性剂:应用井组区块A19个,区块B11 个,区块C3个共33个井组,正常生产油井94 LI。平均日增油量6.9 吨,平均单井日增油O.O7吨,平均含水下降2个百分点,整体可提高 采收率,增加可采储量。明显见效井表现为产油量大幅上升,产液量 上升或稳定(增油量大于70kg)40 t3,占见效井总数的43%(包括 区块C全部油井和区块A大部分井);一般见效井表现为产油量上升, 产液量上升或稳定(增油量在30—70kg之间)28口,占见效井总数的 29.8%;微弱见效井表现为产油量稳中有升,产液量稳定9口,占见 效井总数的9.6%(主要为区块B内油井)。平均每吨驱油剂增油 20.28吨。 2.微生物+表面活性剂符合驱油剂:应用井组区块I 3l区块Ⅱl2 个共43个井组,油井136口,平均日增油量51.6吨,平均单井日增 油0.38吨,区块降低含水2.67%,预计提高最终采收率提高4.9%, 可采储量增加19×10 t。明显见效井表现为产油量大幅上升,产液量 上升或稳定,含水下降2s口,占见效井总数的56.8%(主要为区块I 内油井);一般见效井表现为产油量上升,产液量上升或稳定lO口, 占见效井总数的22.7%;微弱见效井表现为产油量稳中有升,产液量 稳定9口,占见效井总数的20.5%(主要为区块Ⅱ内油井)。区块I内 见效井明显,最大单井含水下降55%,平均每吨驱油剂增油62.0吨。 区块Ⅱ见效情况差,后期停止驱油项目。 3.聚合物+表面活性剂驱油剂:主要应用于调驱治理水淹井后期 的驱油阶段。应用井组25个,油井150个,平均日增油量25.2吨, 平均单井日增油0.17吨,含水变化为调驱封堵效果,不计入驱油剂效 果。见效油井取决于水淹井治理情况。有效时间小于90天。平均每吨 驱油剂增油l1.32吨。 三、结论 1.延长油田在不同区域内油藏地质条件不同,各种组合驱油方法 在特驱油效果上表现出的差异较大,需要研究各区域油藏地质条件, 优选出适合不同油藏的驱油剂配方。由于特渗透油藏的复杂性,一种 驱油剂配方不能完全满足不同油藏条件,所以不同油藏需要不同的驱 油剂配方。 2.在延长油田东部,子长县区域各油藏微生物+表面活性复合驱 效果比聚合物+表面活性剂驱油增产效果好,且前者作用时间长,成 本较小,经济效益高。 3.聚合物驱存在稳定性问题,聚合物种类繁多,不易选取,部分 区域效果不明显,且成本高、有效时间短。 4.目前延长油田三次采油驱油剂应用情况没有国内其他大油田好, 加强驱油剂配方研究,现场应用研究具有重要的意义。 参考文献 …扬海龙卓兴家三次采油技术的现状及发展趋势内蒙古:内蒙古石油化工2010:92—94 【2】王海峰杨勇张国印伍晓林新型Gemini表面活性剂在三次采油中的应用前景油气地 质与采收率2003:59—62 【3l王颖窦绪谋常剑飞陈星宏微生物与三元复合驱结合提高采收率研究河北:石油钻采工 艺2009:89 92 上接第176页l 由图4,可得出2012年启动压力Pl和2013年启动压力P2。 =11.87MPa(3) P2=12.38MPa(4) 比较P 与P ,启动压力变化不大,证明了车40—25—29注水井的 水质较好。 3.2油压 水质不好会堵塞注水井孔隙,引起注水井油压的上升,水质好的 注水井油压不发生较大的变化。车4o一25—29注水井油压变化不大, 可以得出结论:车40—25—29注水井的水质是合格的。 五、结论 1.悬浮物堵塞会降低地层的渗透率,车40—25—29注采井组通过 “一个保证三个定期”控制悬浮物,通过以上措施,悬浮物含量 0.93mg/L,达标率l00%; 2.细菌对地层的伤害包括堵塞地层和造成腐蚀,车40—25—29注采 井组通过投加季铵盐杀菌剂控制细菌,通过以上措施,SRB含量为0, 达标率100%; 3.腐蚀对注水管线及注水井造成穿孔,车40—25—29注采井组通过 投加缓蚀剂控制平均腐蚀率,通过以上措施,F含量为0.O140mm/a, 达标率100%; 4.车40—25—29注水井的吸水指数以及启动压力、油压等变化不 大,证明车4O一25—29注水井的水质较好。 [1】张洪军 2003钲 【2】马艳艳 参考文献 注水水质对储层渗流物性及油藏开发动态指标的影响研究[DI;西南石油学院 文南油田注水储层损害及提高注水能力研究IDI;西安石油大学;2007年 0 0 魏 -魏键巷l中国化工贸易l 

表面活性剂论文

表面活性剂论文

摘要:随着世界能源需求的增长,人们认识到提高石油开采率的重要性,三次采油提高采收率主要是靠化学驱油技术,其中,表面活性剂是提高采收率幅度较大、适用较广、具有发展潜力的一种化学驱油剂。采用表面活性剂驱油为进一步开发利用现有原油储量展示了广阔的前景。文综述了表面活性剂的种类、要求、驱油机理,并总结了国内表面活性剂驱在三次采油中的应用,其发展前景。

关键词:三次采油 表面活性剂 应用 驱油 耐温抗盐

一、前言

石油资源是一种重要的战略资源, 对国家的经济发展和人民生活水平的提高具有重要作用。 然而它并不是取之不尽, 用之不竭的, 随着勘探开发程度的加深, 开采难度会逐步加大, 因此提高石油采收率不仅是石油工业界, 而且是整个工业界普遍关心的问题。三次采油技术 是中国近十年来发展起来的一项高新技术, 它的推广应用对提高原油采收率、稳定老油田原 油产量起到了重要的作用。

二、三次采油简介

通常把利用油层能量开采石油称为一次采油;向油层注入水、气,给油层补充能量开采石油称为二次采油;采取物理—化学方法,改变流体的性质、相态和改变气—液,液—液,液—固相间界面作用,扩大注人水的波及范围以提高驱油效率,从而再一次大幅度提高采收率。称为三次采油。又称提高采收率(EOR)方法。常规的一、二次采油(POR 和SOR) 总采油率不很高, 一般仅能达到20 %~40 % , 最高达到50 % ,还有50 %~80 %的原油未能采出。在能源日趋紧张的情况下, 提高采油率已成为石油开采研究的重大课题, 三次采油则是一种特别有效的提高采油率的方法。

三、三次采油分类

三次采油的方法很多, 主要有4 大类: ①热力驱, 包括蒸气驱和火烧油层等; ②混相驱, 包括CO2 混相、烃混相及其他惰性气体混相驱,这些混相剂未达到混相压力之前为非混相气驱; ③化学驱, 包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱驱和注浓硫酸驱等; ④微生物采油, 包括生物聚合物、微生物表面活性驱,年来又开发出了气一水交替驱(WAG驱)。目前 ,三次采油研究尤其以表面活性剂和微生物采油得到人们的普遍重视, 而表面活性剂驱则显示出明显的优越性。

磺酸盐型Gemini表面活性剂的合成及在三次采油中的应用研究

磺酸盐型Gemini表面活性剂的合成及在三次采油中的应用研究

第31卷第3期 2007年6月 北京交通大学学报 0F BEIIING 1IA0TONG UNIVERSITY Vo1.31 NO.3 

文章编号:1673—0291(2007)03—0100—05 

磺酸盐型Gemini表面活性剂的合成 

及在三次采油中的应用研究 

张永明 ,朱 

(1.北京交通大学 红 ,夏建华 ,孙正贵2,张健3, 

理学院,北京100044;2.中国石化胜利油田有限公 3.规划设计研究院,山东东营257026) 王芳 

司科技 

摘要:为了提高驱油用表面活性剂降低油水界面张力的能力,以提高原油的采收率.合成了磺酸 

盐型Gemini表面活性剂,并将其与石油磺酸盐复合,采用tx一500界面张力仪测定了复合体系降低 

油水界面张力的能力.研究表明:当质量分数为1%时,磺酸盐型Gemini表面活性剂一石油磺酸盐复 

合体系能降低油水界面张力至4×10-4~6×10-4 mN・m_。.磺酸盐型Gemini表面活性剂的加入 

使得磺酸盐型Gemini表面活性剂与石油磺酸盐之间产生协同效应,提高了原油的采收率. 

关键词:磺酸盐型Gemini表面活性剂;复合体系;协同效应;油水界面张力;采收率 

中图分类号:TE357.46 文献标志码:A 

Synthesis of Sul fonate Gemini Surfactant 

and Its Application in Tertiary Oil Recovery 

ZHANG Yong-ming ,ZHU Hong ,XIA Jian—hua ,SUN Zheng—gui , 

ZHANG Jian ,WANG Fang-hui 

(1.School of Science,Beijing JiaotongUniversity,Beijing 100044,China;2.Science andTechnologyDepartment; 3.Layout—I ̄ign Academe,Shengli Oil Field Corporation,Dongying Shandong 257026,China) 

石油磺酸盐提高油汽比技术在稠油油田的应用

石油磺酸盐提高油汽比技术在稠油油田的应用

断 块 油 气 田 

复配体系,编号为l~6号(见表1)。 

表1 石油磺酸盐体系配制 

将配制的样品采用单家寺油田污水配成不同质 

量浓度的溶液,在50 条件下,按油水比7:3进行降 

黏实验。6个样品实验结果显示:1,2,6号样品体系对 

单家寺油田稠油具有较好的乳化分散性,可用于该区 

块的稠油处理。为考察其在稠油热采中的适应性,需要 

进一步进行耐温抗盐等实验。 

1.2耐温性能评价 

将筛选出的3个样品放置在高温反应釜中,设定 

温度350 oC、压力21 MPa,恒温加热4 h,冷却到室温 

后将样品取出,配制成0.5%的溶液对单家寺油田稠油 

进行降黏实验。结果显示:1号样品降黏率为93.5%,2 

号为96.3%,6号为95.5%,分散性良好。可见,所筛选 

的3个复配体系皆具有较好的耐温性能。 

1.3抗盐性能评价 

用一定钙镁离子质量浓度的模拟地层盐水复配l 

号、2号、6号体系,放置在5O℃条件下2 h,观察溶液 

变化情况,以恰好出现沉淀的临界矿化度数值为限H]。 

从实验结果可以看出(见表2),6号复配体系抗 

盐性最强。因此,选用6号复配体系作为单家寺油田磺 

酸盐驱油主剂。 

表2不同加量磺酸盐复配体系抗盐性能评价 

200 2 860 1 600 I 900 1 640 3 570 2 860 

860 320 740 460 1 600 l 240 

1.4界面张力测定 

界面张力的降低减少了油滴从岩石上拉开所需的 黏附功,提高了石油磺酸盐的洗油效率;减少了油珠通 

过狭窄孔径移动式界面变形所需的功,使得油珠容易 

通过喉道。使用适当的表面活性剂体系,大量的油珠都 

能移动,这些油滴随后的联合是形成油墙的必要条件。 

用过滤后的单家寺油田原油污水配制不同加量磺 

酸盐复配体系溶液,设定50℃和80℃条件下测定与 

单家寺原油的界面张力,绘制石油磺酸盐加量与界面 

张力曲线。结果显示,在50℃条件下,石油磺酸盐加量 

0.5%时,界面张力为0.05 mN・133 (见图1)。 

驱油用磺酸盐多元体系分析

驱油用磺酸盐多元体系分析

・ 136 ・ 石油天然气学报2012年1月第34卷第1期 Journal of Oil and Gas Technology Jan.2012 Vo1.34 No.1 

驱油用磺酸盐多元体系分析 

石东坡,郑延成,尹先清,李克华 (长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023) 

[摘要]研究并建立了磺酸盐多元复配表面活性剂中烷基磺酸盐和烷基苯磺酸盐的含量检测方法。分别采 用相滴定法和紫外分光光度法测定磺酸盐总含量和烷基苯磺酸盐的含量,考察了烷基磺酸盐和烷基苯磺 酸盐之间的相互影响,及烷醇酰胺、OP-IO、聚合物NPL3等干扰作用对磺酸盐总量及组分含量检测的影 响,对磺酸盐体系的定量条件、指示剂的用量、无机盐(NazSO 、KCI)的影响等因素进行了研究。结果 表明,不存在干扰作用时,该方法检测磺酸盐总量及烷基苯磺酸盐含量的误差分别在2.0 和0.4O以内。 OP-10、烷醇酰胺、聚合物NP一3、无机盐等因素单一干扰时,磺酸盐总量和烷基苯磺酸盐含量检测的最 大误差分别为3.0O和0.8 oA;在这些因素共同干扰作用下,磺酸盐总量和烷基苯磺酸盐含量检测的最大 误差分别为3.0 和1.2 。该方法操作简便、准确、可靠性强,可用于三次采油用表面活性剂中磺酸盐 总量及组分含量的测定。 [关键词]磺酸盐;烷基磺酸盐;烷基苯磺酸盐;干扰;定量分析 [中图分类号]TE39 [文献标识码]A [文章编号]1000—9752(2012)01—0136—06 

驱油用表面活性剂定量研究是石油化工领域的焦点[】 ]。由碱/表面活性剂/聚合物组成的三元复合 

驱油技术是提高原油采收率最有效、运用最广的一种驱油方法。多元复配表面活性剂、聚合物和碱的协 

同作用,可使复合体系/原油形成超低界面张力。这种复合驱技术已被广泛应用于三次采油过程 中_5 ]。目前,三次采油中最广泛应用的表面活性剂是磺酸盐类表面活性剂及其多元复配物L7q],驱油 

驱油用表面活性剂的发展及界面张力研究

2010年11月 第25卷第6期 西安石油大学学报(自然科学版) Journal of Xi an Shiyou University(Natural Science Edition) NOV.201O Vo1.25 No.6 

文章编号:1673-064X(2010)06-0059-07 

驱油用表面活性剂的发展及界面张力研究 

饥莉 ,吴芳 ,张弛 ,刘晓玲 ,葛际江 ,张贵才 

(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛266555;2.中国石油技术开发公司,北京100028) 

摘要:综述了驱油用磺酸盐表面活性剂、羧酸盐表面活性剂、非离子一阴离子两性表面活性剂、烷基 多糖苷表面活性剂、Gemini表面活性剂、甜菜碱表面活性剂的发展,指出Gemini表面活性剂、甜菜 碱表面活性剂在油田中应用需解决的问题和国外近年较重视驱油用非离子一阴离子表面、活I}生剂的 趋势;总结了表面活性剂分子结构与降低界面张力性能的关系,指出研究甜菜碱类表面活性剂低界 

面张力形成机理对指导新型表面活性剂的合成有重要意义. 关键词:化学驱油;表面活性剂;提高采收率 中图分类号:TE39 文献标识码:A 

我国85%原油产量来自产龄10 a以上的老油 

田,但我国老油田的平均原油采收率仅为32%,而 世界先进国家采收率已达到50%.因此,确保我国 

原油产量的持续增长,最为关键的是提高老油田的 

最终采收率.根据提高采收率方法筛选、潜力分析及 发展战略研究结果,我国注水开发油田(其储量和 

产量均占全国的80%以上)提高采收率的方法主要 为化学驱(碱驱、聚合物驱、表面活性剂驱等).该方 

法覆盖地质储量达60亿t以上,可增加可采储量10 亿t,为各种提高采收率方法潜力的76%,是我国提 

高采收率研究的主攻方向.近十几年来,复合驱(碱一 

表面活性剂一聚合物的复合)从化学驱中脱颖而 出,成为最具应用前景的方法之一.这一方面是由我 国的特殊油藏条件及各种技术的适应性所决定的; 

表面活性剂与大庆采油五厂水质配伍研究

表面活性剂与大庆采油五厂水质配伍研究

【摘要】本文简述了三元复合驱的优势。配制了石油磺酸盐/hpam/碱三元复合驱体系和烷基苯磺酸盐/hpam/碱三元复合驱体系,同时研究了石油磺酸盐表面活性剂和烷基苯磺酸盐表面活性剂与大庆五厂油水的配伍性。其中,石油磺酸盐与大庆五厂油水配伍性较好,能够形成超低界面张力。

【关键词】三元复合驱 石油磺酸盐 界面张力

三次采油技术的研究和应用具有重大的价值和意义,化学驱是三次采油中最重要也是实用最普遍的技术,大部分化学驱都是在水中加入水溶性聚合物。由于研究表明,单一的聚合物溶液不具备大幅度降低与地层原油间界面张力,所以,应开展三元复合驱以达到扩大波及体积的目的,进一步提高采收率。

1 化学驱油技术简析

简析表面活性剂驱、聚合物驱、碱驱和三元复合驱的驱油机理,从而体现出三元复合驱的优势及其应用的必要性。三元复合驱由碱(a)、表面活性剂(s)和聚合物(p)按不同方式或不同组分含量组成的复合驱技术,又称为asp复合驱。三元复合驱具有单元驱无法比拟的优点在于聚合物与表面活性剂和碱三种化学剂相互间的协同作用,表现在:

(1)体系中,聚合物增大了体系的视粘度,降低碱和表面活性剂的扩散速度,减少这些组分在油层中的损耗。

(2)碱与油层水中的金属钙、镁离子反应或与粘土进行离子交换,减少聚合物和表面活性剂的损耗。

(3)混和表面活性剂体系的性能远优于相应的单一组分表面活性剂。

(4)聚合物有助于增强原油与碱和表面活性剂生成的乳状液的稳定性,具有比单元驱更高的原油采收率。

2 实验步骤

(1)配制水为杏十二区污水,原油为十二区脱水原油,聚合物为炼化中分浓度是1500mg/l。测量界面张力仪器为美国tx500c张力仪。选取表面活性剂为41%的石油磺酸盐和45%的烷基苯磺酸盐。

定制实验方案。本实验分为多组,每组按相同的方案配制不同的三元复合液。三元复合液中加入0.05%、0.1%、0.2%、0.3%表面活性剂,碱分别加入0.4%、0.6%、0.8%、1.0%、1.2%、1.4%。

三次采油化学驱油技术及其发展探索

三次采油化学驱油技术及其发展探索

摘要:化学驱油技术在三次采油的实践工作中占有显著的技术运用地位,化学驱油技术目前已经被普及运用在三次采油的工程实施过程。化学驱油技术经过了长期的发展演变以后,目前已经表现为良好的技术成熟程度,现有的化学驱油技术种类也较为丰富。因此,本文探讨了化学驱油技术手段运用于三次采油实践的基本操作要点,探析化学驱油的技术发展趋势。

关键词:三次采油;化学驱油技术;发展趋势

三次采油的化学驱油技术主要依靠于指定的化学物质来达到驱油目标,确保经过化学驱油处理后的石油资源开采效率得到显著的优化。现阶段的三次采油工艺方法已经得到了大范围的采用实施,三次采油的良好实践技术指标如果要获得完整的实现,那么关键前提就在于正确运用化学驱油的工艺技术手段。具体在实施三次采油的实践过程中,工程技术人员应当准确界定化学驱油的工艺流程以及操作方法要点,通过实施综合性的化学驱油技术方案来保证三次采油的效率提升优化。

一、三次采油化学驱油技术的常见类型

化学驱油技术就是借助化学物质来达到驱油效果,从而辅助实现全过程的石油开采目标。三次采油的工程实践规模比较庞大,对于石油资源在进行各个环节的开采操作过程中,通常都会用到相应的驱油技术方法[1]。相比而言,现阶段的化学驱油工程技术手段已经较为完善成熟,化学驱油的工程设施也逐步实现了合理的优化。由此可见,运用化学驱油的采油工程技术方法更加可以达到优良的采油实践效率目标,同时对于采油全过程的成本资源予以显著的节约。

对于三次采油的常用技术方法在进行分类实践中,通常可以将其分成混相驱的采油技术手段、热力驱的采油技术、化学驱的采油技术、微生物驱的采油技术等。其中,运用化学物质作为驱动的三次采油技术方案更加可以确保良好的采油综合实践效果,确保综合运用多种类型的驱油化学物质来达到复合物的驱油实践目标。但是与此同时,采油工程的具体实施人员应当严格重视维护采区附近的生态环境平衡,防止由于过度排放污染性的有毒化学物质,从而对于采区附近的土壤以及水质造成较为显著的破坏污染影响[2]。

驱油用表面活性剂体系的发展趋势及展望

化学工程师 Chemical Engin ̄r 2006年11月 

综 

述 文章编号:1002—1124(2006)11—0037—03 

驱油用表面活性剂体系的 

发展趋势及展望 

宋瑞国 ,梁成浩 ,张志军 

l 1.大连理工大学化工学院。辽宁大连116012;2.大连海事大学机电与材料工程学院,辽宁大连116026) 

摘要:介绍了驱油用表面活性剂体系在抗盐、耐温和低成本方向的发展,指出高性能和低成本的结 

合点仍是今后表面活性剂研究的重点,并对表面活性剂今后的发展作了展望。 

关键词:三次采油;耐盐;耐高温;廉价;复配 

中图分类号:TE357.4 文献标识码:A 

Development,direction and expectation of surfacetant oil displacement systems 

SONG Rui—guo,LIANG Cheng—hao,ZHANG Zhi—jan 

(1.CoHege of Chemical Engineering,Dalian University of Science,Dalian 116012。China; 

2.Electromechanics and Materials Engineering。Dalian Maritime University,Dalian 1 1 6026,China) Abstract:The present situation and development of surfacetant oil displacement systems in salt tolerant and 

heat resistant has been mostly introduced.The direction and expectation of surfacetant 0il displacement systems is 

pointed out. 

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