CO 2 增稠劑的合成及其增稠CO 2 的可視化微通道驅(qū)油應(yīng)用研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 11:41
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,世界原油消費(fèi)量與日俱增,傳統(tǒng)的驅(qū)油技術(shù)已無(wú)法滿足開(kāi)采的需求,而CO2驅(qū)油技術(shù)通過(guò)萃取原油中輕烴組分、使原油體積膨脹、黏度降低等作用可有效提高原油采收率,近年來(lái)逐漸被人們所關(guān)注。但是CO2的低黏度特性引發(fā)的粘性指進(jìn)、氣竄、過(guò)早突破等問(wèn)題亟需解決,因此使用增稠劑增大CO2的黏度,降低其流度,增加其流動(dòng)阻力,是提高CO2驅(qū)油技術(shù)波及效率的有效方法。本文通過(guò)自由基聚合的方式合成了五種不同組成的CO2增稠劑P(NNFA-co-St),其中含氟丙烯酸酯作為親CO2鏈段、苯乙烯作為憎CO2鏈段。通過(guò)核磁共振波譜及凝膠滲透色譜表征了 CO2增稠劑的具體結(jié)構(gòu)及分子量。通過(guò)濁點(diǎn)壓力測(cè)試及相對(duì)黏度測(cè)試評(píng)估了增稠劑在高壓CO2中的溶解性能和增稠性能,以此篩選出性能最優(yōu)的增稠劑-CO2溶液,將其作為驅(qū)替相在可視化微通道內(nèi)進(jìn)行驅(qū)替模擬油實(shí)驗(yàn)。通過(guò)增稠劑的質(zhì)量濃度調(diào)控驅(qū)替相的黏度研究...
【文章來(lái)源】:華東理工大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1純物質(zhì)相態(tài)變化示意
圖1321??Fig.?2.1?Pressure-?temperature?diagram?of?pure?substance^'?^1??
t%質(zhì)量濃度??的PVAc濁點(diǎn)壓力約為55?MPa。研究還發(fā)現(xiàn),兩種增稠劑的濁點(diǎn)壓力均隨著溫度的變化??而改變,其中PMA隨著溫度的增大,其濁點(diǎn)壓力降低;而隨著溫度的升高,PVAc的濁??點(diǎn)壓力隨之增大。??Pyridine?^?Pyridine??qjj?〇'?Acetic?Anhydride?〇/?Benzoyl?Chloride?〇'??\?T?=?80°C?\?T?=?60°C?\?\??^=z〇?\z=z〇??n?>?m?ni?>?n?(j?|??圖2.4?polyBOVA的合成路線1621??Fig.?2.4?Synthetic?route?of?polyBOVA1621??由于PVAc較好的親CCV(4,Tapriyal等人[62]在4-二甲氨基吡啶(DMAP)的催化作用??下將苯甲酰氯(Benzoyl?Chloride)接枝到聚醋酸乙烯醋-乙煉醇(P(VAc-co-VA))上,??合成得到了苯甲酰-醋酸乙烯酯共聚物(polyBOVA),合成路線如圖2.4所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果??表明,添加1?wt%和2?wt%質(zhì)量濃度的C02增稠劑polyBOVA在25?°C的溫度下可分別將??(:02黏度提高1.4倍和1.8倍,增稠性能較為一般。且其溶解條件較為苛刻,質(zhì)量濃度??為3?wt%的?〇 ̄80乂八-(:02溶液濁點(diǎn)壓力為64?MPa,因此該增稠劑無(wú)法應(yīng)用于實(shí)際驅(qū)油??過(guò)程中。??匹茲堡大學(xué)的Enick等人[63]設(shè)計(jì)合成了一系列對(duì)C02具有強(qiáng)熱力學(xué)親和力的化合物,??結(jié)果表明,化合物分子鏈中含有1個(gè)或2個(gè)尿素基團(tuán)時(shí),化合物在<:02中可以通過(guò)與相??鄰分子間尿素基團(tuán)的相互作用形成氫鍵,進(jìn)而可以
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可視化通道內(nèi)的CO2乳液驅(qū)替實(shí)驗(yàn)研究[J]. 姚林杰,胡冬冬,包磊,趙玲,劉濤. 石油化工. 2019(09)
[2]CO2驅(qū)微觀可視化技術(shù)在超低滲儲(chǔ)層中的應(yīng)用可行性研究:以鄂爾多斯盆地為例[J]. 李明,朱玉雙,李文宏,袁國(guó)偉,杜朝鋒. 現(xiàn)代地質(zhì). 2019(04)
[3]二氧化碳驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)層微觀界限研究[J]. 鄧瑞健,田巍,李中超,趙良金,戴厚柱. 特種油氣藏. 2019(03)
[4]2018年我國(guó)石油市場(chǎng)形勢(shì)分析與2019年展望[J]. 田磊,金琴琴,付曉晴. 中國(guó)能源. 2019(02)
[5]壓裂用超臨界CO2增稠劑制備及增稠性能評(píng)價(jià)[J]. 李強(qiáng),王彥玲,李慶超,王福玲,李永飛,湯龍浩. 斷塊油氣田. 2018(04)
[6]CO2/水乳液體系的黏度測(cè)定[J]. 張建,胡冬冬,包磊,趙玲,劉濤. 石油化工. 2017(08)
[7]調(diào)剖堵水技術(shù)在高含水油井中的研究與應(yīng)用[J]. 高巖松,李永平. 中國(guó)石油石化. 2017(08)
[8]多孔介質(zhì)內(nèi)CO2泡沫液滲流特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 杜東興,王德璽,賈寧洪,呂偉峰,秦積舜,王程程,孫盛彬,李鶯歌. 石油勘探與開(kāi)發(fā). 2016(03)
[9]基于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的剩余油表征方法研究[J]. 吳聃,鞠斌山,陳常紅,李晨. 中國(guó)科技論文. 2015(23)
[10]分子動(dòng)力學(xué)模擬計(jì)算超臨界CO2的溶解度參數(shù)[J]. 羅輝,王睿,范維玉,李兆敏,馬濤,南國(guó)枝. 石油學(xué)報(bào)(石油加工). 2015(01)
博士論文
[1]聚醋酸乙烯酯類親CO2物質(zhì)設(shè)計(jì)及其與CO2相互作用機(jī)制[D]. 胡冬冬.華東理工大學(xué) 2016
本文編號(hào):2945582
【文章來(lái)源】:華東理工大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:69 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1純物質(zhì)相態(tài)變化示意
圖1321??Fig.?2.1?Pressure-?temperature?diagram?of?pure?substance^'?^1??
t%質(zhì)量濃度??的PVAc濁點(diǎn)壓力約為55?MPa。研究還發(fā)現(xiàn),兩種增稠劑的濁點(diǎn)壓力均隨著溫度的變化??而改變,其中PMA隨著溫度的增大,其濁點(diǎn)壓力降低;而隨著溫度的升高,PVAc的濁??點(diǎn)壓力隨之增大。??Pyridine?^?Pyridine??qjj?〇'?Acetic?Anhydride?〇/?Benzoyl?Chloride?〇'??\?T?=?80°C?\?T?=?60°C?\?\??^=z〇?\z=z〇??n?>?m?ni?>?n?(j?|??圖2.4?polyBOVA的合成路線1621??Fig.?2.4?Synthetic?route?of?polyBOVA1621??由于PVAc較好的親CCV(4,Tapriyal等人[62]在4-二甲氨基吡啶(DMAP)的催化作用??下將苯甲酰氯(Benzoyl?Chloride)接枝到聚醋酸乙烯醋-乙煉醇(P(VAc-co-VA))上,??合成得到了苯甲酰-醋酸乙烯酯共聚物(polyBOVA),合成路線如圖2.4所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果??表明,添加1?wt%和2?wt%質(zhì)量濃度的C02增稠劑polyBOVA在25?°C的溫度下可分別將??(:02黏度提高1.4倍和1.8倍,增稠性能較為一般。且其溶解條件較為苛刻,質(zhì)量濃度??為3?wt%的?〇 ̄80乂八-(:02溶液濁點(diǎn)壓力為64?MPa,因此該增稠劑無(wú)法應(yīng)用于實(shí)際驅(qū)油??過(guò)程中。??匹茲堡大學(xué)的Enick等人[63]設(shè)計(jì)合成了一系列對(duì)C02具有強(qiáng)熱力學(xué)親和力的化合物,??結(jié)果表明,化合物分子鏈中含有1個(gè)或2個(gè)尿素基團(tuán)時(shí),化合物在<:02中可以通過(guò)與相??鄰分子間尿素基團(tuán)的相互作用形成氫鍵,進(jìn)而可以
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可視化通道內(nèi)的CO2乳液驅(qū)替實(shí)驗(yàn)研究[J]. 姚林杰,胡冬冬,包磊,趙玲,劉濤. 石油化工. 2019(09)
[2]CO2驅(qū)微觀可視化技術(shù)在超低滲儲(chǔ)層中的應(yīng)用可行性研究:以鄂爾多斯盆地為例[J]. 李明,朱玉雙,李文宏,袁國(guó)偉,杜朝鋒. 現(xiàn)代地質(zhì). 2019(04)
[3]二氧化碳驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)層微觀界限研究[J]. 鄧瑞健,田巍,李中超,趙良金,戴厚柱. 特種油氣藏. 2019(03)
[4]2018年我國(guó)石油市場(chǎng)形勢(shì)分析與2019年展望[J]. 田磊,金琴琴,付曉晴. 中國(guó)能源. 2019(02)
[5]壓裂用超臨界CO2增稠劑制備及增稠性能評(píng)價(jià)[J]. 李強(qiáng),王彥玲,李慶超,王福玲,李永飛,湯龍浩. 斷塊油氣田. 2018(04)
[6]CO2/水乳液體系的黏度測(cè)定[J]. 張建,胡冬冬,包磊,趙玲,劉濤. 石油化工. 2017(08)
[7]調(diào)剖堵水技術(shù)在高含水油井中的研究與應(yīng)用[J]. 高巖松,李永平. 中國(guó)石油石化. 2017(08)
[8]多孔介質(zhì)內(nèi)CO2泡沫液滲流特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 杜東興,王德璽,賈寧洪,呂偉峰,秦積舜,王程程,孫盛彬,李鶯歌. 石油勘探與開(kāi)發(fā). 2016(03)
[9]基于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的剩余油表征方法研究[J]. 吳聃,鞠斌山,陳常紅,李晨. 中國(guó)科技論文. 2015(23)
[10]分子動(dòng)力學(xué)模擬計(jì)算超臨界CO2的溶解度參數(shù)[J]. 羅輝,王睿,范維玉,李兆敏,馬濤,南國(guó)枝. 石油學(xué)報(bào)(石油加工). 2015(01)
博士論文
[1]聚醋酸乙烯酯類親CO2物質(zhì)設(shè)計(jì)及其與CO2相互作用機(jī)制[D]. 胡冬冬.華東理工大學(xué) 2016
本文編號(hào):2945582
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