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[發(fā)明專利]強(qiáng)化采油用表面活性劑組合物及其制備方法有效

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201210239978.4 申請(qǐng)日: 2012-07-12
公開(公告)號(hào): CN103540304A 公開(公告)日: 2014-01-29
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 李應(yīng)成;鮑新寧;唐恒志;陳安猛;王輝輝 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 中國(guó)石油化工股份有限公司;中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
主分類號(hào): C09K8/584 分類號(hào): C09K8/584
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 100728 北*** 國(guó)省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 強(qiáng)化 采油 表面活性劑 組合 及其 制備 方法
【說明書】:

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及一種強(qiáng)化采油用表面活性劑組合物及其制備方法。?

背景技術(shù)

隨著世界能源需求的增加,石油的合理開發(fā)利用已引起人們的極大重視,對(duì)石油的開采量及開采效率的要求也越來越高。實(shí)現(xiàn)油氣資源的高效開采,對(duì)于提高原油產(chǎn)量不僅具有現(xiàn)實(shí)意義,更具有重要的戰(zhàn)略意義。常規(guī)的采油方法(一次和二次法)一般僅采出原油地質(zhì)儲(chǔ)量的1/3,還有約2/3的原油未能采出,因此在能源日趨緊張的情況下,提高采油率已成為石油開采研究的重大課題。三次采油技術(shù)則是一種有效的提高采油率的方法,可分為四大類:一是熱力驅(qū),包括蒸汽驅(qū)、火燒油層等;二是混相驅(qū),包括CO2混相、烴混相及其他惰性氣體混相驅(qū);三是化學(xué)驅(qū);四是微生物采油,包括生物聚合物、微生物表面活性劑驅(qū)。化學(xué)驅(qū)是強(qiáng)化采油中非常重要并大規(guī)模實(shí)施的技術(shù),包括聚合物驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、堿水驅(qū)等以及聚合物、堿、表面活性劑的多種組合技術(shù)。化學(xué)驅(qū)的效果是物理作用和化學(xué)作用的結(jié)果,物理作用是指驅(qū)替液的波及作用,而化學(xué)作用是指驅(qū)替液的微觀驅(qū)油作用。化學(xué)作用的核心是降低驅(qū)替液與原油的界面張力。表面活性劑由于兼具親油(疏水)和親水(疏油)性質(zhì),當(dāng)表面活性劑溶于水時(shí),分子主要分布在油水界面上,可以顯著降低油水界面張力。油水界面張力的降低意味著表面活性劑體系能夠克服原油間的內(nèi)聚力,將大油滴分散成小油滴,從而提高原油流經(jīng)孔喉時(shí)的通過率。表面活性劑的驅(qū)油效果還表現(xiàn)在使親油的巖石表面潤(rùn)濕性反轉(zhuǎn)、原油乳化、提高表面電荷密度及油滴聚并等作用,這是表面活性劑在化學(xué)驅(qū)技術(shù)中起舉足輕重作用的原因。?

目前三次采油用表面活性劑大多采用多元復(fù)配體系,同時(shí)包含非離子型表面活性劑和離子型表面活性劑,部分配方中還加入堿和醇等助劑。如專利CN101024764A提供了一種油田稠油井用的表面活性劑,該活性劑是由水、片堿、乙醇、油酸、烷基酚聚氧乙烯醚、十二烷基苯磺酸鈉組成。再如專利CN1458219A公開了一種三次采油應(yīng)用的表面活性劑聚合物純二元超低界面張力復(fù)合驅(qū)配方,其中使用的表面活性劑是石油磺酸鹽或以石油磺酸鹽為主劑加稀釋劑和其它表面活性劑復(fù)配的復(fù)合表面活性劑,其組份的重量百分比為石油磺酸鹽50~100%,烷基磺酸鹽0~50%,羧酸鹽0~50%,烷基芳基磺酸鹽0~35%,低碳醇0~20%。又如專利CN1394935發(fā)明了一種化學(xué)驅(qū)油劑,其主要包括辛基苯磺酸鈉陰離子表面活性劑,表面活性劑助劑、表面活性劑增效劑、表面活性劑增溶劑。這種驅(qū)油劑能明顯地降低稠油的結(jié)構(gòu)粘度,同時(shí)可降低油水界面張力,從而提高原油采收率。?

然而,上述三次采油用表面活性劑仍存在較多問題,主要是表面活性劑活性差、驅(qū)油效率低,同時(shí)由于表面活性劑體系過于復(fù)雜,因而采出液破乳困難,污水處理難度大;另外由于驅(qū)油體系含無機(jī)堿,對(duì)地層和油井帶來傷害,引起腐蝕設(shè)備和管道等問題,而且由于無機(jī)堿會(huì)嚴(yán)重降低聚合物的粘度,為達(dá)到所需的粘度只得大大提高聚合物的使用濃度,使采油綜合成本提高;表面活性劑的抗高溫、抗高鹽、抗高礦化度的能力有限。?

眾所周知,陰離子表面活性劑,如石油磺酸鹽、石油羧酸鹽、烷基苯磺酸鹽等目前被大量應(yīng)用于三次采油過程中,而陽(yáng)離子表面活性劑因其易被地層吸附或產(chǎn)生沉淀,故降低油水界面張力的能力差,一般不用于三次采油。由于陰陽(yáng)離子表面活性劑接近等比例混合時(shí)其水溶液容易形成沉淀,從而導(dǎo)致陰陽(yáng)離子表面活性劑混合體系不僅在應(yīng)用中成為配伍禁忌,而且相關(guān)理論研究也比較滯后。近年來的研究發(fā)現(xiàn),陰陽(yáng)離子表面活性劑混合體系水溶液具有很多異常性質(zhì),如由于陰陽(yáng)離子表面活性劑在水溶液中存在著強(qiáng)烈的靜電作用和疏水性碳鏈間的相互作用,促進(jìn)了兩種帶不同電荷表面活性劑離子間的締合,?在溶液中很容易形成膠束,產(chǎn)生比單一表面活性劑更高的表面活性。此外,陰陽(yáng)離子表面活性劑混合體系可明顯降低陽(yáng)離子表面活性劑在巖心上的吸附損耗,從而可顯著降低陽(yáng)離子表面活性劑的固有缺陷。?

鞏育軍等(見2000?年2月第30卷第1期西北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),28~31)研究認(rèn)為十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)與十二烷基硫酸鈉(SDS)混合體系具有增溶作用。在石油開采過程中,利用增溶作用可以“驅(qū)油”,將粘附在巖層沙石上的油洗下,從而提高石油采收率。黃宏度等(見石油天然氣學(xué)報(bào)2007年8月第29卷第4期,101~104)研究了石油磺酸鹽、石油羧酸鹽、烷基苯磺酸鹽等陰離子表面活性劑與十六烷基三甲基溴化銨、堿復(fù)配體系的界面張力并得出以下結(jié)論:陽(yáng)離子表面活性劑的加入使石油羧酸鹽、烷基苯磺酸鹽、石油磺酸鹽的界面活性得到改善。?

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