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| 1 | 纳米流体驱油机理研究进展显示文摘在油田化学中纳米技术也开始进入学者的视线,即包括了将纳米材料用于三次采油(EOR)当中。在该领域中纳米驱油已被多次研究,其中驱油机理也多种多样,但仍然没有系统地对驱油机理进行研究。目前涉及纳米流体驱油的机理主要可以概括为界面张力的降低、润湿性转变和结构分离压力。这三种机理分别从油水界面、固液界面和微观动态过程解释了纳米流体是如何起到提高采收率的作用。界面张力的降低促使黏附功降低和油滴颗粒的减小,但油水界面被饱和后作用减弱;纳米流体中的颗粒覆盖原始岩壁,使得岩壁发生润湿性转变,进一步降低黏附功;在油水固三相接触线的楔形区内产生的结构分离压力为解释原油剥离的微观动态过程提供了全新的概念。但这三种机理的协同作用还有待研究。此外,局部黏度的增加和Pickering乳液的原位形成等潜在机理也需深入探索。 | 余文可 冯茹森 林凌 王国静 闫翔峰 | 2022 | 中外能源2022,27,7: | 2 |
| 2 | 无碱三元乳化驱油体系显示文摘三元复合驱是进一步大幅度提高原油采收率的重要方法之一,目前已进入工业化推广阶段,但仍存在注采系统结垢及生产维护成本较高等问题。根据大庆油田三元复合驱的强碱、弱碱和无碱化战略部署,用氯化钠代替碳酸钠研发出无碱三元体系,但其乳化能力弱,采收率提高值比弱碱三元体系低2%~3%。为提高无碱三元体系的乳化性能,提升驱油效果,以无碱三元体系为基础,采用E表面活性剂与石油磺酸盐复配,研发出大庆油田无碱三元乳化驱油体系。体系不添加醇和助剂,且在表面活性剂质量分数较低(0.3%)时能够与大庆原油形成WinsorⅢ型中相微乳液。进一步研究表明,其增黏性、界面活性、黏度及界面张力稳定性、抗吸附性能与弱碱三元体系基本一致。驱油实验结果表明该体系具有注入能力强、色谱分离弱、乳化能力强的特点,可比水驱提高采收率41.12%,较弱碱三元体系增加提高采收率11.25%。根据室内研究结果,初步测算该体系吨油化学剂成本较弱碱三元体系下降42.90%。研发出的大庆油田无碱三元乳化驱油体系不仅实现了三元复合驱无碱化的目标,而且实现了从超低界面张力复合驱到低浓度中相微乳液驱的跨越,达到了大幅度提高采收率和降本增效的目的,具有广阔的应用前景,也可以为其他陆相砂岩老油田的高效开发提供技术借鉴。 | 程杰成 吴军政 吴昊 刘笑莹 何金钢 贾世华 | 2023 | 石油学报2023,44,4: | 1 |
| 3 | 驱油用纳米材料研究进展显示文摘由于纳米材料尺寸小、比表面积大,表面原子活性高且数量占比大,通过表面改性可在同一纳米材料上集成多种驱油功能,纳米驱油技术被认为是未来最具潜力的提高采收率技术之一。简要介绍了驱油纳米材料的性能特点,综述了零维、一维和二维纳米材料在油田驱油剂方面的研究与应用进展,讨论了纳米材料在提高采收率应用面临的四方面挑战,即纳米材料驱油理论有待突破、纳米材料制造成本高、油藏条件下纳米材料的分散稳定性以及纳米材料与采出液分离及循环利用。综合油田开发需求与纳米技术发展现状,提出未来油田纳米驱油技术“复合功能”与“智能化”的发展方向。“复合功能”是指通过化学改性在纳米材料上集成剥离原油、捕集、聚并油滴等多种功能;“智能化”是指借鉴超分子化学手段,设计合成在油/水界面处堆积密度可调的柔性纳米材料,赋予其在储层中“智能”调剖功能,达到扩大波及体积的目的。 | 吴国鹏 张福玲 | 2022 | 日用化学工业2022,52,5: | 1 |
| 4 | 纳米二氧化硅改性及其在提高采收率中的应用显示文摘对改性纳米二氧化硅及其在提高采收率中的应用现状及发展趋势进行了总结,对纳米二氧化硅的物理改性方法及包含胺类化合物改性、硅烷偶联剂改性、醇脂类改性、枝接聚合物改性、原位改性等在内的化学改性方法进行了综述,对于这几种纳米二氧化硅改性方法的优缺点进行论述和评估,重点讨论了改性后的纳米二氧化硅在油气田中降压增注、降低油水界面张力及改变岩石表面润湿性方面的应用和机理。总结了改性纳米二氧化硅在提高采收率方面的优势和不足,对其发展趋势进行了展望,为改性纳米二氧化硅提高采收率技术的进一步研究提供了参考和建议。 | 周明 范振忠 刘庆旺 王旭 仝其雷 王洋洋 | 2023 | 应用化工2023,52,10: | 0 |
| 5 | Synthesized graphene oxide and fumed aerosil 380 dispersion stability and characterization with partially hydrolyzed polyacrylamide显示文摘Hydrolyzed polyacrylamide(HPAM)is a commonly used polymer for the chemicals,mining and refining processes of hydrocarbon but suffers from a persistent high-temperature instability problem.In contrast,the nanoparticle suspension remains a technical challenge because of the strong interactions of van der Waal forces within nanoparticles,which always encourage aggregation.This research sought to improve nanoparticles(NP)stability and polymer(HPAM)rheological properties to improved hydrocarbon recovery by utilizing synthesized graphene oxide(GO)nanosheets and fumed Aerosil 380 Silica oxide(SiO_(2)).The aqueous nanocomposites based on HPAM-GO and HPAM-SiO_(2) in aqueous polymeric solutions have been developed,and its viscoelastic and static behaviour is studied.The results imply that by adding fumed silica NP,the viscoelastic behaviour of HPAM is marginally improved,particularly in high temperatures and salinity,however,the inclusion of GO's significantly improves the viscosity and stability of the base polymer fluid at high temperatures.The Fourier data for the transformation of the infrared spectrum confirmed that the hydrogen bonding formed between HPAM carbonyl groups and silica NP surface silanol functionality and covalent interlinking of electrostatic h-bonding between HPAM and functional GO contributed to the improved stabilization and improved rheological performance that helps to recover high salinity and temperature hydrocarbons. | Najeebullah Lashari Tarek Ganat | 2021 | Chinese Journal of Chemical Engineering2021,34,6: | 0 |