技术分析
技术分析
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第一部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第二部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议 (第一部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第二部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第四部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第一部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第二部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价(第三部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第一部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第二部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第一部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第二部分)
- 丙烯酰胺/甲基丙烯酰氧乙基二甲基丙磺酸铵共聚物的合成及其性能
- 管道流量计量技术挑战与展望(第一部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第二部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第三部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第二部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第四部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第一部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第二部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第一部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第二部分)
- 减阻剂在高风险管道上的应用
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第一部分)
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第二部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究(第一部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究 (第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第一部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第三部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第一部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第二部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第三部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第一部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第二部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第一部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第一部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第三部分)
- 石油钻井行业的技术新动态
- 防气窜固井水泥浆体系研究
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第一部分)
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第一部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第三部分)
- 石油钻井行业技术新动态
- 石油钻井行业技术新动态
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第一部分)
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第二部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第一部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第二部分)
- 石油钻井行业技术动态
- 国际石油2023年度十大科技进展回顾
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第一部分)
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第二部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析 (第一部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析(第二部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第一部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第二部分)
- 构建多维度管道巡防体系管控高后果区风险
- 管道工程建设质量问题探究
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第三部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第一部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第二部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第四部分)
- 基于页岩油水两相渗流特性的油井产能模拟研究
- 页岩油水平井压裂后变形套管液压整形技术
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第一部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第二部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第三部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第四部分)
- 陆相页岩油气水平井穿层体积压裂技术
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第一部分)
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第二部分)
- 纤维素纳米材料在油气行业的研究现状与前景展望-孙金声院士团队
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第一部分)
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第二部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第一部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第二部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第一部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第二部分)
- 神奇的湍流减阻效应-加点高聚物就能让流体减阻
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第一部分)
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第二部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第一部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第二部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第一部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第二部分)
- 南海深水油气开采风险识别及安全控制技术
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第一部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第二部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第三部分)
- 石油钻井堵漏-施工原理-施工方法
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第一部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第二部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第三部分)
- 详述固井前置液
- 国内新型油井水泥分散剂的研究进展
- 缓凝剂的作用机理及缓凝效果
- 油田工业当中消泡剂的应用
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能 (第一部分)
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第一部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第三部分)
- 超高温高密度钻井液
- 浅析减阻剂在输油管道运行中的节能降耗和增输效益
- 井控技术研究进展与展望(第三部分)
- 井控技术研究进展与展望(第二部分)
- 井控技术研究进展与展望(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第一部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第三部分)
- 油气管道技术发展现状与展望
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第一部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第三部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第二部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第一部分)
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第二部分)
- 泡沫水泥浆固井技术
- 泡沫水泥浆固井技术
- 深井、超深井固井关键工具(三)
- 深井、超深井固井关键技术进展及实践 (一)
- 深井、超深井固井特色水泥浆体系(二)
- 石油支撑剂是什么
- 油田污水处理技术现状及发展趋势
- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
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- 乳化原油破乳机理的研究
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- 一种低伤害压裂液的性能评价与现场应用
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- 钻井完井过程油气储层伤害机理与控制措施
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- 斯伦贝谢如何强化技术创新
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- “大数据” 助力石油行业更高效
- 一种速溶无残渣纤维素压裂液
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- 历史悠久且最有效的堵漏剂产品:Diaseal M
- 贝克休斯ClearStar压裂液体系
- EOR三大技术现状与展望
- 页岩油气开发环保新技术 移动式膜分离技术提供高容量水循环利用
- 油田化学剂在油田污水处理中的应用研究
- 三次采油技术进展
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- 页岩气开采新工艺:无水压裂
- 以聚合物为载体的三次采油技术研究
- 深水钻井液关键外加剂优选评价方法
- 合成基钻井液技术应用
3 .纳米流体提高采收率机理
纳米流体之所以成为目前提高原油采收率研究的热点,一方面是因为纳米流体提高原油采收率的机理较多,与传统化学驱相比有其独特的性能;另一方面是其使用浓度较低,经济效益较高,符合当前比较低迷的石油行业市场。本文主要介绍纳米流体提高采收率的六种机理。
3.1 降低油水两相界面张力
图3是高油水界面张力和低油水界面张力下油滴在孔喉中的状态示意图。
从图3中可以看出,当油水界面张力较高时,油滴无法通过孔喉而被滞留;当油水界面张力较低时,油滴发生变形从而穿过孔喉。因此,油水两相之间的界面张力对提高原油采收率非常重要。Sharma等和Deng等认为纳米颗粒降低油水两相之间界面张力的主要作用机制是纳米颗粒能够吸附在油水界面形成纳米层,纳米颗粒的亲水部位存在于水相中,疏水部位存在于油相中。纳米层取代了纯的油水界面,使得油水界面性质发生了变化,进而降低了油水两相之间的界面张力。高俊等发现稠油与SiO2、Al2O3和TiO2三种纳米流体之间的界面张力都随着纳米颗粒浓度的增加而逐渐减小,但Man⁃shad等表明单一的纳米材料并不能大幅度的降低油水界面张力,可以与表面活性剂协同复配或对纳米颗粒表面进行改性处理,从而大幅度降低油水界面张力,提高原油采收率。Li等将己二酸与SiO2表面的-OH基团缩合制成活性SiO2纳米颗粒,相较于普通的SiO2纳米颗粒,活性SiO2纳米颗粒具有更强的降低油水界面张力的能力。Luo等通过将烷基胺修饰在GO表面制备了具有两亲性的GO纳米片,研究发现该两亲性纳米片可自发地接近油水界面并形成黏弹性高且界面张力低的界面吸附膜。
影响纳米流体降低油水两相界面张力的因素有很多,主要包括纳米颗粒浓度、粒径、表面活性剂浓度、温度及矿化度等因素。表3调研总结了部分学者关于不同因素对界面张力的影响规律研究。
3.2 改善岩石壁面润湿性
油藏岩石壁面的润湿性是控制油藏中流体流动和分布的主要因素,因此,油藏岩石壁面润湿性的研究对提高原油采收率具有重要的意义。纳米流体改变油藏岩石壁面润湿性的作用机制为纳米颗粒在岩石壁面上的铺展和吸附。Radnia等将岩石壁面的润湿性反转归因于结构分离压力和纳米颗粒吸附的共同作用,见图4。
吸附过程又可归因于磺化石墨烯(G-DS-Su)的含氧基团与砂岩表面的硅烷醇基之间的氢键作用及砂岩表面的-O-基团与G-DS-Su的π电子之间的相互作用。Bayat等研究发现Al2O3、TiO2和SiO2的接触角均随温度的升高而逐渐减小。虽然SiO2较Al2O3和TiO2纳米流体对石灰岩表面具有更高的吸附能力(强的吸附能力意味着更小的接触角),但提高采收率效果却逊于Al2O3和TiO2纳米流体,判断纳米流体在强亲水油藏中的驱油效果不及在中性润湿油藏中的驱油效果。Qu等研究发现用鼠李糖酯分子修饰的两亲性MoS2纳米片可将油湿性石英片表面反转为中性润湿,然后活性片状纳米流体再以活塞驱替的方式驱替原油。中性润湿的岩石壁面抑制了由于强水湿而导致壁面水膜厚度的增加,削弱了由于流动通道尺寸减小给提高采收率带来的不利影响。表4总结了影响纳米流体润湿反转效果的因素及规律,主要包括纳米颗粒类型、纳米颗粒尺寸、纳米颗粒浓度、温度、矿化度和助剂等。
3.3 降低原油黏度
纳米颗粒的引入,使得降黏剂与稠油有了更大的接触面积,通过自身的纳米效应和表面存在的强极性基团可对堆积状的胶质、沥青质结构产生破坏。此外,纳米结构表面的存在使得胶质、沥青质出现边界滑移现象,可实现更好的降黏和流动效果。Shokrlu等研究发现纳米颗粒对稠油的传热作用有显著的影响。当金属纳米颗粒存在时,催化胶质、沥青质成分中C-S键的“水解反应”即使在室温下也能通过降低分子量而显著降低稠油的黏度。Iskandar等发现纳米颗粒可以作为一种抑制剂,通过吸附在胶质、沥青质表面,防止胶质、沥青质发生聚集、沉淀和沉积行为,从而实现降低原油黏度的目的。Elshawaf 发现石墨烯氧化物可以在40~70℃之间大大降低稠油黏度,降低范围在稠油黏度原值的25%~60%之间,见图5。
石墨烯氧化物降黏的主要机理包括:石墨烯氧化物的导热率高达1300 W/(m·K),有助于稠油热采;纳米级氧化石墨烯是一种水解反应的催化剂,有助于打破C-H、C=O和C-S等键和作用。
3.4 提高泡沫稳定性
纳米颗粒稳定泡沫的主要机理是提高泡沫液膜的机械强度,通过吸附在气液表面膜上形成网状结构,抑制液膜排液,减少气泡的聚结,从而提高泡沫的稳定性。纳米颗粒一旦吸附在气液表面膜上,若想要脱离表面则需要一定的能量即分离能,与稳定泡沫的表面活性剂和聚合物相比,纳米颗粒因其微小的尺寸和较高的比表面能而需要更高的分离能。Zhu等研究发现两性离子表面活性剂芥酸丙基甜菜碱(EAPB)可以与亲水纳米颗粒在一系列浓度下形成胶束-粒子网络来稳定泡沫。Risal等利用γ-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)对SiO2表面进行改性,获得了APTES覆盖率为40%和60%的部分疏水纳米颗粒,研究结果表明覆盖率60%的部分疏水纳米颗粒在稳定泡沫方面具有较好的潜力。Tang等的研究结果表明粒径较小的纳米颗粒比粒径较大的更能稳定泡沫,即泡沫的稳定性一般随着纳米颗粒尺寸的减小而提升。Yekeen等研究发现,对于加入Al2O3的十二烷基硫酸钠(SDS)泡沫体系,当矿化度浓度从0增加到1 wt%时,Al2O3-SDS泡沫的半衰期逐渐缩短;对于SiO2-SDS泡沫体系,当矿化度浓度从0增加到0.5 wt%时,SiO2-SDS泡沫的半衰期逐渐缩短,而当矿化度浓度大于0.5 wt%时,SiO2-SDS泡沫的半衰期延长,不同泡沫体系的尺寸分布对比见图6。
影响纳米颗粒稳定泡沫的因素有纳米颗粒的大小、种类和储层温度、盐浓度等,表5总结了部分学者研究纳米颗粒稳定泡沫的规律和认识。