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
- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
- 乳化原油破乳机理的研究
- 乳化原油破乳机理的研究
- 油田开发过程中厚油层剩余油分布与挖潜技术研究
- 一种低伤害压裂液的性能评价与现场应用
- 油基泥浆含油钻屑处理技术研究
- 钻井完井过程油气储层伤害机理与控制措施
- 浅谈PX 项目与我国石油加工业的可持续发展
- 油气并举在石油开采中的作业分析
- 斯伦贝谢如何强化技术创新
- 页岩油深斜井技术新发展
- 油田注水用杀菌剂在我国的应用及发展
- 油田开发设计方法和老油田开发现状
- 引入新井身结构提高SAGD性能
- 关于油气勘探新技术与应用分析
- 海洋油气钻探及其相关应用技术的发展与展望
- 储层压裂新技术: 液化石油气无水压裂
- “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
- 油田污水回用技术促进企业清洁生产
- 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
- 中东钻井技术新进展
- 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
针对传统聚合物、表面活性剂等溶液在提高原油采收率过程中存在黏度保留率低、吸附损耗量大等问题, 介绍了纳米流体提高原油采收率相关研究进展。总结了目前应用于提高原油采收率领域中纳米材料的合成方法和纳米流体稳定性的评价手段;综述了纳米流体提高原油采收率的六大主要机理,包括降低界面张力、改变润湿性、降低原油黏度、提高泡沫稳定性、结构分离压力和降压增注;调研了目前纳米流体提高原油采收率的油田现场应用进展,并提出了限制纳米流体矿场大规模应用的瓶颈问题,一是缺乏高效开发非常规油藏的纳米驱油体系;二是关于二维片状纳米流体的研发、提高采收率机理的研究及矿场先导试验三位一体的理论和技术研究尚不成系统,需要更深层次的探讨和研究。为解决纳米流体的实践推广应用指明方向。
21世纪以来,纳米技术被广泛的应用在各行各业,比如医药、食品、电子、油气等行业。纳米技术指的是将至少有一维尺寸在1~100 nm范围内的固体材料应用于工程研究。Richard Feynman于1959年12月29日在加州理工学院举行的美国物理学会上首次介绍了纳米技术的思想,题为“底部有足够的空间”。近几十年来,纳米技术发展迅猛,在油气行业的研究也越来越多,纳米驱油技术是其中一个非常重要的研究方向。用于提高原油采收率的纳米材料有很多,按照形状 可 分 为 球 形 纳 米 颗 粒(SiO2、TiO2、Al2O3、CuO、ZnO等)和二维片状纳米颗粒(氧化石墨烯、硅基纳米片、二硫化钼等);按照表面性质可分为单一润湿性纳米颗粒 和两亲性(Janus)纳米颗粒。将不同的纳米颗粒分散在不同的分散介质中就可构筑不同的纳米流体,不同的纳米流体在油藏多孔介质中会产生不同的增油机理和驱油效果。基于大量国内外文献调研,本文总结了应用于提高原油采收率领域中相关纳米材料的合成方法,介绍了纳米流体稳定性常用的评价手段,阐述了纳米流体提高原油采收率的六大主要机理,调研了目前纳米流体在油田现场应用的实例及效果,最后针对纳米流体提高原油采收率目前的研究进展和应用现状,结合多年的研究成果,分享对纳米流体提高原油采收率未来发展潜力的认识。
1.纳米颗粒的合成
纳米材料发展的最大问题之一在于材料的制备。纳米材料的制备方法多种多样,根据物料状态可分为固相法、液相法和气相法;根据制备手段可分为物理方法、化学方法和生物方法等。纳米材料的合成方法总结归纳见图1。表1总结了不同学者合成单分散纳米颗粒的过程。
近些年,有学者发现两亲性纳米材料具有比单亲性纳米材料更好的特性,在环境保护、食品安全和能源等领域越来越受到关注。两亲性纳米材料也分为球状、片状和棒状等类型,研究发现两亲性纳米片的界面活性比球状和棒状纳米材料的更强,一旦吸附至界面,需要更大能量将其从界面解吸,故可用来改善乳状液及泡沫的稳定性,从而提高原油采收率。根据近年来对国内外相关文献的调研总结与分析,两亲性纳米材料的合成方法主要有直接法和间接法,见表2所示。
2.纳米流体的稳定性
纳米流体是指将纳米材料分散于特定的分散剂中,形成一种特殊的悬浮液。为了确保纳米流体在地层环境中能够有效发挥提高采收率的作用,需要对其稳定性进行探讨和研究。目前研究纳米流体稳定性的方法和手段较多,较常用的有Zeta电位法、pH控制法和沉淀法。
2.1 Zeta电位法
由于纳米颗粒表面上的电荷相同,故相邻纳米颗粒之间必然存在静电斥力。Zeta电位由范德华力和静电斥力组成,其值大小能较准确的反应纳米流体的稳定性。Cacua等研究发现,Zeta电位的绝对值越高,颗粒间的斥力就越大,纳米流体的稳定性就越好。有学者研究发现,Zeta电位的绝对值大于30 mV时,其悬浮液的稳定性较好。Kim等制备了含有Au的纳米流体,测得该纳米流体的Zeta电位值是负值,且Zeta电位的绝对值较大,表明纳米颗粒之间的排斥力较强,该Au纳米流体具有较好的稳定性。Souza等发现若要使磁性石墨烯纳米流体的稳定性更高,需该纳米流体的Zeta电位保持在41.3 mV左右。此外,对于相同浓度下不同价态的无机盐离子也会对Zeta电位产生影响,影响程度排序为三价离子>二价离子>一价离子。
2.2 pH值控制法
pH值控制法是通过调控纳米流体的pH值使得纳米颗粒表面能够形成较厚的扩散双电子层,从而提高纳米流体的稳定性。Zhang等发现当0.25 vol% TiO2纳米流体的pH值为12时,体系能够稳定30 d而不发生沉淀现象。Katiyar等研究了Al2O3、Bi2O3和Al三种纳米颗粒在去离子水、去离子水和乙醇混合液中的分散稳定性,结果表明温度、分散液类型和纳米颗粒浓度均会对体系的pH值造成影响。一定温度下,随纳米颗粒浓度的降低,纳米流体pH值趋向于酸性,反之则会与分散液的pH值保持一致。王超研究了pH值对氧化锌纳米流体稳定性的影响,发现当pH值为8时,氧化锌纳米流体上层清液高度为1 mm,分散稳定性最好。
2.3沉淀法
沉淀法是直接评估纳米流体稳定性的一种方法,该方法通过观察纳米颗粒与分散液之间是否出现分层现象,并记录分层过程中的动态照片,以此作为纳米流体稳定性的判断指标,见图2。但沉淀法无法明确纳米流体中局部纳米颗粒的浓度,仅能在宏观角度评价纳米流体的稳定性。Sun等利用沉淀法评估了Cu和Al2O3纳米流体的稳定性。实验发现纳米流体的稳定性与纳米颗粒的粒径有关,随着粒径的增加,纳米流体的稳定性逐渐降低,沉降速度也逐渐增加。