合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> CO2泡沫穩(wěn)定性原理、影響因素|CO2-EOR機(jī)理與應(yīng)用前景(三)
> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(一)
> FYXF-3煤粉懸浮劑潤(rùn)濕吸附性能、?傷害性能及在煤層氣壓裂改造現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施方案(一)
> 電噴霧質(zhì)譜離子源技術(shù)優(yōu)化策略:降低外鞘液表面張力,加速液滴溶劑蒸發(fā)
> 重烷基苯磺酸鹽化學(xué)性質(zhì)、界面性質(zhì)和驅(qū)油機(jī)理研究(一)
> 納米氧化鋁可提高BOPP薄膜表面張力,增強(qiáng)薄膜印刷適用性
> 降低表面張力,可提高天然氣水合物的生長(zhǎng)速率
> 基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分析明膠溶液荷電量與表面張力之間的關(guān)系(一)
> 聚丙烯酸酯反相破乳劑添加后曹妃甸油田含油污水界面張力的變化
> 不同濃度6∶2氟調(diào)磺酸的表面張力測(cè)定儀器及結(jié)果(二)
推薦新聞Info
-
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(三)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(二)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機(jī)理與應(yīng)用效果(一)
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(三)
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(二)
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(一)
> Layzer模型與Zufiria模型研究界面張力對(duì)Rayleigh-Taylor氣泡不穩(wěn)定性的影響
> 深過(guò)冷N(xiāo)i-15%Sn合金熔體表面張力的實(shí)驗(yàn)研究與應(yīng)用前景
> ?表面張力在微孔曝氣法制備微氣泡中的核心作用——基于實(shí)驗(yàn)研究的深度解析
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(三)
煙道氣?稠油系統(tǒng)表面張力變化規(guī)律研究
來(lái)源:中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 瀏覽 1365 次 發(fā)布時(shí)間:2023-08-10
采用軸對(duì)稱(chēng)液滴形狀分析(ADSA)方法,測(cè)定煙道氣?稠油、正己烷?稠油、煙道氣+正己烷?稠油系統(tǒng)表面張力的變化規(guī)律,分析蒸汽輔助重力泄油(SAGD)過(guò)程中注入非凝析氣體和溶劑后對(duì)降低稠油表面張力的能力。研究結(jié)果表明:在一定溫度下,稠油的表面張力隨著氣體壓力的增加而減小,在一定壓力下,煙道氣?稠油和正己烷?稠油表面張力的變化規(guī)律則相反。在相同的溫度和壓力下,與煙道氣相比,正己烷降低稠油表面張力的作用更顯著。同時(shí),實(shí)驗(yàn)測(cè)得的煙道氣?稠油表面張力與N2?稠油表面張力和CO2?稠油表面張力的線性插值擬合性較好。
研究表明,降低稠油的表面張力是SAGP技術(shù)中注入的非凝析氣體和ES-SAGD技術(shù)中注入的少量氣化溶劑改善SAGD開(kāi)發(fā)效果的作用機(jī)理之一。研究SAGP和ES-SAGD過(guò)程中的界面現(xiàn)象具有重要意義。氣體注入后,稠油的表面張力降低,在多孔介質(zhì)中流動(dòng)的毛管力和黏附力減小,油藏流體在重力作用下流入生產(chǎn)井被采出。
煙道氣?稠油系統(tǒng)表面張力變化規(guī)律
動(dòng)態(tài)表面張力分析
由于煙道氣在原油中具有一定的溶解度,油滴形成后,煙道氣會(huì)向原油中擴(kuò)散、溶解,一直持續(xù)到油滴被煙道氣飽和。為了檢測(cè)氣體向原油中溶解、擴(kuò)散對(duì)表面張力的影響,對(duì)煙道氣?稠油系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)表面張力進(jìn)行測(cè)定。圖1所示為120℃和4 MPa下測(cè)量的煙道氣?稠油動(dòng)態(tài)表面張力,其中煙道氣組成為80%N2+20%CO2(摩爾分?jǐn)?shù)),并與CO2?稠油和N2?稠油的表面張力進(jìn)行對(duì)比。由圖1可以看出動(dòng)態(tài)表面張力的變化可以分為2個(gè)階段:第1個(gè)階段為波動(dòng)階段,在氣體擴(kuò)散的初始階段,動(dòng)態(tài)表面張力存在一定的波動(dòng),約100 s,說(shuō)明氣體向稠油中擴(kuò)散會(huì)持續(xù)一段時(shí)間;第2個(gè)階段為平衡階段,氣體?稠油的表面張力波動(dòng)很小,幾乎是一個(gè)常數(shù),在相同的溫度和壓力下,CO2?稠油的表面張力最小,N2?稠油的表面張力最大,煙道氣?稠油的表面張力介于二者之間,表1所示為前300 s稠油與不同氣體作用表面張力的實(shí)驗(yàn)值。
1—煙道氣;2—CO2;3—N2
圖1 120℃和4 MPa下稠油動(dòng)態(tài)表面張力變化圖
表1 前300 s稠油動(dòng)態(tài)表面張力實(shí)驗(yàn)值表
同溫度下煙道氣?稠油平衡表面張力變化曲線
靜態(tài)表面張力分析
為了研究溫度和壓力對(duì)煙道氣?稠油平衡表面張力的影響,分別在80,100和120℃下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),圖2所示為不同溫度下煙道氣?稠油平衡表面張力隨壓力變化曲線。由圖2可見(jiàn):當(dāng)氣體壓力從0.2 MPa升高到6 MPa,在80℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由27.31 mN/m減小到23.53 mN/m,降低了13.84%;在100℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由26.10 mN/m減小到22.26 mN/m,降低了14.71%;在120℃時(shí),煙道氣?稠油表面張力由24.75 mN/m減小到21.75 mN/m,降低了12.12%。當(dāng)溫度一定時(shí),煙道氣?稠油系統(tǒng)的平衡表面張力隨著壓力的增大而減小,并呈較好的線性關(guān)系。這是因?yàn)闇囟纫欢〞r(shí),壓力增大,煙道氣在稠油中的溶解度增大,使得平衡表面張力減小。當(dāng)壓力一定時(shí),煙道氣?稠油系統(tǒng)的平衡表面張力隨溫度的升高而減小。這是因?yàn)闊煹罋獾闹饕煞质荖2,N2在稠油中的溶解度隨著溫度升高而增大。





