合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 界麵擴張黏彈性與驅油機理研究進展
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產生物表麵活性劑的影響——材料與方法
> 有關小黄片下载安装產品優點和參數說明
> 表麵活性劑在除草劑噴霧助劑中應用及主要增效機製
> 磺酸基團修飾水滑石LB複合薄膜自組裝機理及酸致變色特性(二)
> 表麵活性劑在口服液體製劑中的應用
> 影響鋁粒進入鋼液程度排序:渣鋁界麵張力>鋼鋁界麵張力>鋼渣界麵張力
> 棕櫚酸酯澱粉糊液理化性質及替代洗衣粉配方中的LAS去汙係數研究(三)
> 全自動小黄片下载安装在鉛鋅礦懸浮液霧化效率分析中的應用(一)
> 基於小黄片下载安装等研究常用農藥和表麵活性劑在辣椒葉麵的潤濕能力——結果與分析、結論
推薦新聞Info
-
> 不同溫度和壓力下稠油混合體係的界麵張力測量結果
> 最大氣泡壓法、滴體積法、懸滴法、Wilhelmy吊片法測定稠油-氣混合體係界麵張力
> 稠油-氣混合體係界麵張力預測的理論方法——等張比容法、密度泛函和線性梯度
> 界麵張力與CO₂混相驅采收率提升之間的關聯性研究
> 微尺度反射式表麵光散射實驗係統數據處理與結果分析
> 微尺度反射式表麵光散射實驗係統的研製與驗證
> 基於可控微通道的表麵光散射法流體表麵張力測量
> 油田采油及酸化用多功能解堵劑製備及作用
> GABA-維生素D神經保護組合物中中鏈甘油三酯與改性磷脂的界麵張力研究
> 基於疏水締合聚合物的新型攜砂液:性能優化、降黏機理與現場試驗
不同溫度壓力下CO2和混合烷烴的界麵張力測定(一)
來源:石油與天然氣化工 瀏覽 1341 次 發布時間:2025-05-14
CO2驅提高采收率由於其明確的機理和控製碳排放的優勢在眾多強化采油技術中脫穎而出。CO2混相驅油技術提高了采油率,可使油田的采收率高達90%。此外,還實現了CO2封存,減少了大氣中CO2含量,實現CO2資源利用。我國早在1999年就有對CO2混相驅先導試驗的研究。
CO2混相是一個動態的蒸發氣驅過程,即CO2通過與原油的多次接觸,蒸發或萃取原油中的輕烴組分,使前緣注入氣富化後與原油混溶形成混相帶,形成的CO2-原油混相帶驅替原油從開采井中采出。混相驅要求油藏壓力高於或等於CO2與原油完全混相的最低壓力(MMP),Holm and Josendal將MMP定義為當80%以上的油被回收時的CO2突破壓力。最小混相壓力(MMP)是判斷混相是否形成的重要參數。
在CO2混相驅油工程發展迅速的大背景下,本實驗試圖借助先進的ASDA-P技術,用傳統的高壓懸滴法測出不同溫度壓力下CO2和混合烷烴的界麵張力,並采用外推法對最小混相壓力(MMP)進行預測。
1實驗
1.1實驗原理
ADSA-P方法將計算得到的理論輪廓和圖像識別出的實際輪廓進行比對得到準確的界麵張力值等參數。其中,實際輪廓由圖像處理軟件自動生成,而理論輪廓的計算基於描述界麵張力和液滴自身重力之間達到靜態力平衡時液滴界麵形狀的經典Laplace-Young方程。假定液體懸滴此時隻受到界麵張力和重力的作用。采用懸滴法能夠較為準確地測量混合烷烴與CO2的界麵張力。采用式(1)可計算出界麵張力的大小。
式中:γ為界麵張力,mN/m;Δρ為液相與環境相的密度差,g/mL;g為當地的重力加速度,m/s2;de為懸滴外形輪廓上最大直徑,cm;H為修正後的形狀因子。
1.2實驗裝置和材料
本實驗所測量的CO2與混合烷烴的界麵張力需模擬實際油藏的地層環境,即高溫高壓,且有地下鹽水層的存在。為此,設計了如圖1所示的實驗係統以實現這一目標。該係統從實驗原理上主要分為照明係統、圖像采集係統和圖像分析係統;從測試材料上主要分為進液係統、進氣係統和進鹽水係統;從實驗環境上主要分為氣體測壓係統、氣體控溫係統和液體控溫係統。實驗用材料來源及純度見表1,烷烴的組分模擬伊朗西南部的阿瓦茲-班吉斯坦(Ahwaz-Bangestan)油田原油的成分,不考慮瀝青質,摩爾分數分別為:正庚烷8.93%,正辛烷9.02%,正癸烷5.26%,正十一烷5.72%,正十二烷71.07%。NaCl溶液的質量分數為17.33%。實驗中將CO2與鹽水溶液飽和後,測其與混合烷烴的界麵張力。
表1化合物來源和純度
實驗在一定溫度壓力、混合烷烴被NaCl溶液飽和的CO2環境中進行。實驗溫度分別為40℃和60℃。溫度為40℃時,選擇壓力為3.0~8.5 MPa,壓力每升高0.5 MPa測量1組數據;溫度為60℃時,選擇壓力為3.0~9.5 MPa,壓力每升高0.5 MPa測量1組數據。實驗最終得到有效數據共24組。
重力加速度選擇係統默認為9.8100 m/s2。CO2的密度數據來源於美國國家標準與技術研究院(NIST)官網發布的NIST化學網頁版標準參考數據庫,編號為69(NIST Chemistry WebBook,SRD 69);混合烷烴的密度數據來源於AP1700的物質物性計算查詢平台,對於烴類混合物的計算,采用較為普遍使用的SUPERTRAPP模型。實驗中不考慮CO2被NaCl溶液飽和後引起的密度變化。實驗以0.02 mL/min的速度進液,同時進行實時錄像,得到同一壓力溫度下,連續3滴懸滴從形成到完全滴下的錄像,保存至電腦留作後續處理。





