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时间:2020-03-31
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1、第6章稠油降粘第二篇采油化学(1)什么是稠油稠油是指在油层温度下脱气原油的粘度超过100mPa•s的原油。6.1稠油三个要素油层温度脱气原油粘度界限第6章稠油降粘高凝油与高粘油?(2)稠油的分类:普通稠油:粘度100-1×104mPa.s;相对密度>0.920特稠油:粘度1×104-5×104mPa.s;相对密度>0.950超稠油:粘度5×104-10×104mPa.s;相对密度>0.980特超稠油:粘度>10×104mPa.s;相对密度>1.000第6章稠油降粘6.1稠油“稠油的粘度对温度极其敏感,准确测定稠油粘温关系
2、数据对于提高稠油油藏开发方案选择与数值模拟结果的可靠性是十分重要的。”摘自“稠油油藏流体物性分析方法-原油粘度测定,SY/T6316-1997”前言第6章稠油降粘6.1稠油稠油粘温曲线稠油的粘度受温度影响很大油层中有溶解气,可以降低原油粘度。稠油井井下取样非常困难,取样时往往会损失溶解气,而将油样恢复到相似状态困难、成本高。第6章稠油降粘6.1稠油(3)稠油的特点二个特点粘度高密度大粘度从100mPa•s到几十万mPa•s相对密度可超过1.0第6章稠油降粘6.1稠油稠油物性参数采油技术手册,第八分册,P3~7第
3、6章稠油降粘我国稠油储量丰富(4)稠油粘度大的原因沥青质胶质一般把石油中不溶于非极性的小分子正构烷烃而溶于苯的物质称为沥青质,它是石油中分子量最大、极性最强的非烃组分。主要是因为稠油中胶质、沥青质含量高造成的。胶质是石油中分子量及极性均仅次于沥青质的大分子非烃化合物,具有很大的多分散性.与沥青质和芳香烃之间并没有截然的界限。第6章稠油降粘6.1稠油胶质沥青质单元片结构示意图单元薄片似晶缔合体微粒胶束超分子稠环芳香环环烷环烷基链杂原子沥青质似晶缔合体结构示意图单元薄片似晶缔合体微粒胶束超分子芳香盘环烷环及烷基链胶质沥青状组
4、分超分子结构模型单元薄片似晶缔合体微粒胶束超分子胶束微粒侧链束原油的胶体模型从稠油粘度与胶质沥青质含量的相关曲线可以看出:胶质沥青质含量越高,原油粘度越大(Fuel,87(13-14),2008,3065-3070)(5)稠油粘度大对开发的影响影响油层采收率影响井筒举升影响地面输送影响三个环节剥离难、易指进抽油机负荷大、耗电量多,机械事故多输送困难、麻烦第6章稠油降粘6.1稠油第6章稠油降粘6.2升温降粘法B/TmAe=μ——稠油粘度,mPa·s;T——热力学温度;A,B——常数。粘度随温度的变化规律可用Andrade公
5、式表示。稠油热采第6章稠油降粘6.3稀释降粘法加入稀油降低稠油粘度的方法。稀释后的粘度可用下面的经验公式计算:lg(lgμd)=xlg(lgμl)+(1-x)lg(lgμv)μd——稠油稀释后粘度,mPa·s;μl——稀油的粘度,mPa·s;μx——稠油的粘度,mPa·s;x——稀油与稠油的质量比。在表面活性剂作用下,将稠油乳化成水包油(O/W)乳状液,粘度可以大大降低。稠油开发的关键:降低粘度,改善流动性(1)稠油乳化降粘开采的机理第6章稠油降粘6.4乳化降粘法(2)Richardson公式μ——乳状液粘度,mPa·s
6、μ0——分散介质粘度,mPa·sΦ——乳状液中分散相所占体积百分数,%k——常数:Φ≤0.74时,k为7.0,当φ>0.74时,k为8.0;第6章稠油降粘6.4乳化降粘法(2)Richardson公式(1)乳状液粘度取决于分散介质粘度。(2)乳状液粘度取决于分散相所占体积分数。启示第6章稠油降粘6.4乳化降粘法(2)Richardson公式50℃时稠油的粘度为2000mPa·S,水的粘度为0.55mPa·S。在表面活性剂的作用,将稠油乳化成水包油乳状液,求分散相质量分数分别为0.7和0.8时所形成乳状液的粘度。练习:(1
7、)若Φ=0.70,则k=7.0μ=0.55mPa·S×2.7187.0×0.7=73mPa·S(2)若Φ=0.80,则k=8.0μ=0.55mPa·S×2.7188.0×0.80=3.3×102mPa·S第6章稠油降粘6.4乳化降粘法(3)稠油乳化降粘技术的关键(1)必须形成水包油(O/W)乳状液油井产出液含水率大于10%适应条件两个关键(2)产出液必须有一定含水率第6章稠油降粘6.4乳化降粘法防止反型乳化!A.主要成分是表面活性剂聚氧乙烯壬基苯酚醚-10十八酸钠十二烷基苯磺酸钠第6章稠油降粘6.4乳化降粘法A.主要成分
8、是表面活性剂羧甲基聚氧乙烯壬基苯酚醚-10聚氧乙烯壬基苯酚醚硫酸酯钠盐-10聚氧乙烯壬基苯酚醚乙基磺酸钠-4第6章稠油降粘6.4乳化降粘法α-烯烃磺酸盐(1)非离子表面活性剂主要适应温度不高、粘度不大的普通稠油降粘。(2)一些羧酸盐和磺酸盐表面活性剂具有较高的耐温、耐盐能力。说明第6章稠油降粘6.4乳化降粘法(3)表
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