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一種降低CO2與原油最小混相壓力的組合物及方法與流程

2023-05-06 01:13:06 1

本發明涉及油田開發co2驅提高採收率
技術領域:
,更具體地,涉及一種降低co2與原油最小混相壓力的組合物及降低co2與原油最小混相壓力的方法。
背景技術:
:co2混相驅是在一定溫度壓力條件下實施的、利用co2流體驅替原油過程中co2與原油之間發生擴散、傳質作用,使兩者能相互溶解、界面消失達到混相,從而驅出多孔介質中全部剩餘油的方法。在油藏條件下,co2呈現超臨界流體特性(溫度高於31℃,壓力大於7.3mpa):粘度、密度介於氣體、液體之間,是一種粘度、密度均小於水的流體,若要實施co2驅,提高採收率,就要儘量使co2與原油達到混相。但在實際油藏條件下,很多實施co2驅的油藏其地層壓力遠遠低於co2與原油的最小混相壓力,co2與原油難以達到混相,為了實現co2與原油混相,就要研究如何能降低co2與原油的最小混相壓力。影響超臨界流體co2與原油混相的因素主要有油藏溫度、注入氣體的組成和原油組分及性質。油藏溫度和原油組分是目標油藏的固有性質,難以調節和改變。目前礦場已實施的方法主要是向co2注入氣中摻入液化氣、丙烷等烴類氣體以降低co2與原油的最小混相壓力。文獻(「降低co2驅油最小混相壓力新方法」彭超,劉建儀等,重慶科技學院學報,自然科學版2012,1(14):48-50)中提到的實驗方法是把38%(摩爾比)的液化氣混入二氧化碳中可將最小混相壓力12.34mpa降為5.15mpa(原來的68.88%)。該方法摻入的液化氣量非常高,文獻中給出一個具體油藏的實例, 加入的液化氣摩爾含量53%,才可以將混相壓力由65.3mpa降為31.8mpa,可以說實施的是(烴類+二氧化碳)混相驅,相當於用氣換油,因注入烴類氣體用量大、成本高,一直未得到推廣應用。專利申請cn102337874a介紹的是向油井中注入表面活性劑段塞,表面活性劑與原油混溶,通過降低原油的粘度從而降低原油與二氧化碳的最小混相壓力,進一步提高採收率。此實驗是在實驗室中操作,如果在實際油藏中應用有其存在的問題:在實際操作中很難實現將表面活性劑直接加入原油中與原油實現混溶。因此,非常需要提出一種用量少,成本低廉,方法簡單易實現的降低co2與原油最小混相壓力的方法。技術實現要素:為解決現有技術中的上述問題,本發明提供了一種降低co2與原油最小混相壓力的組合物及方法。通過將少量的所述組合物與co2混溶後與co2一起注入地層,用於降低co2與原油間的最小混相壓力,提高co2驅油的採收率。本發明提供了一種降低co2與原油最小混相壓力的組合物,該組合物包括表面活性劑與助劑,其中,所述助劑為c2-c6脂肪醇中的至少一種。本發明還提供了一種降低co2與原油最小混相壓力的方法,該方法包括將所述的組合物與co2混溶後一起注入地層中。本發明提供的降低co2與原油最小混相壓力的組合物在油田開發co2驅油中的應用廣泛,能通過控制組合物中表面活性劑與助劑的種類及含量製備出適合不同原油的組合物,根據油藏溫度、地層壓力調整使用組合物的用量以使co2與原油最小混相壓力降低到所需要值。本發明的其它特徵和優點將在隨後的具體實施方式部分予以詳細說明。具體實施方式下面將更詳細地描述本發明的優選實施方式。根據本發明的第一個方面,本發明提供了一種降低co2與原油最小混相壓力的組合物,該組合物包括表面活性劑與助劑,其中,所述助劑為c2-c6脂肪醇中的至少一種。本發明所述c2-c6脂肪醇是指碳原子數為2-6的脂肪醇。包括但不限於乙醇、丙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇、仲丁醇、叔丁醇、正戊醇、異戊醇、新戊醇和己醇。優選地,所述助劑為丙醇、丁醇和戊醇中的至少一種。進一步優選為異丙醇。優選地,所述表面活性劑為陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑和聚乙氧基炔二醇類雙子表面活性劑中的至少一種。優選地,所述表面活性劑為二-(2-乙基己基)磺基琥珀酸鈉、聚二甲基矽氧烷-b-聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸和dynol-604中的至少一種。優選地,以所述組合物的總質量為基準,所述表面活性劑的含量為20-50質量%。優選地,以所述組合物的總質量為基準,所述助劑的含量為50-80質量%。本發明所述組合物的製備方法包括將所述表面活性劑與所述助劑在35-60℃下充分攪拌均勻。根據本發明的第二個方面,本發明提供了一種降低co2與原油最小混相壓力的方法,該方法包括將所述的組合物與co2混溶後一起注入地層中。優選地,以所述co2和組合物的總質量為基準,所述組合物的用量為大於0質量%小於等於2質量%。進一步優選為0.1-1質量%。更優選為0.3-1質量%。通過將本發明所述的組合物運用在co2驅油提高採收率中能有效降低co2與原油的最小混相壓力,提高驅油的採收率。下面通過實施例詳細說明本發明,但本發明不受實施例的限制。實施例1將質量比1:1的二-(2-乙基己基)磺基琥珀酸鈉與丙醇在40℃下攪拌60min充分混合,得到組合物1。實施例2將質量比1:1:1聚二甲基矽氧烷-b-聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸、丙醇和戊醇在50℃下攪拌60min充分混合,得到組合物2。實施例3將質量比1:1:1的dynol-604、丁醇和戊醇在45℃下攪拌80min充分混合,得到組合物3。實施例4將質量比2:1:1的dynol-604、丙醇和丁醇在60℃下攪拌60min充分混合,得到組合物4。實施例5目標原油為腰英臺油田原油,首先將高溫高壓界面張力儀-高溫高壓密度計實時在線測試系統升溫至90℃,然後將不同用量的實施例1-4的組合物分別與co2混溶後注入到高溫高壓界面張力儀帶視窗的容器中的目標原油中,再通過co2增壓系統將設備壓力升至8mpa,使co2達到超臨界狀態。恆溫恆壓30min後,開始測試co2體系的密度和界面張力,每隔1mpa程序升壓,恆溫恆壓30min後測試。採用界面消失法測得co2與原油初始最小混相壓力為26.63mpa,組合物1-4的用量和加入組合物1-4後實驗結果如下表1中所示。表1co2與原油最小混相壓力降低結果組合物組合物用量(wt%)最小混相壓力(mpa)10.125.621114.3520.320.4620.816.8630.319.5440.915.68目標原油油藏溫度89.7℃,地層壓力20.15mpa。原油與co2初始最小混相壓力為26.63mpa。表1結果顯示,所述組合物降低高溫高混相壓力(90℃,26.86mpa)油藏的原油與co2的最小混相壓力(mmp)可達50%。以上已經描述了本發明的各實施例,上述說明是示例性的,並非窮盡性的,並且也不限於所披露的各實施例。在不偏離所說明的各實施例的範圍和精神的情況下,對於本
技術領域:
的普通技術人員來說許多修改和變更都是顯而易見的。當前第1頁12

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