解水锁剂的实验研究及应用
2018-03-21闫方平
石油化工应用 2018年2期
闫方平
(承德石油高等专科学校,河北承德 067000)
低渗透储层具有泥质胶结物含量高、含水饱和度高、毛细管压力高、水敏性强以及孔喉细小、渗透性差、结构复杂、非均质严重、存在天然裂缝等特点。该类储层在初始含水饱和度低于束缚水饱和度时有过剩的毛细管压力存在,在外来流体进入时,很容易发生毛细管自吸现象,而且侵入储层的外来流体返排困难,甚至不能返排,形成水锁伤害[1-3]。研究表明,水锁伤害是低透渗储层最主要的伤害形式,损害率一般为70%~90%[4-7]。因此,研究水锁效应的影响因素,寻找抑制和解除水锁损害的方法,对保护油气层有重要意义。
1 表面活性剂筛选
在实验温度60℃、表面活性剂浓度为0.1%的条件下,分别对有机硅类表面活性剂和羧酸盐表面活性剂进行实验,测定蒸馏水与煤油混合物的油水界面张力。
1.1 有机硅类表面活性剂
对室内合成的10种有机硅类表面活性剂进行油水界面张力评价,实验结果(见表1)。

表1 不同有机硅类表面活性剂的界面张力表
从表1中可以看出,样品G-1、G-2表面活性剂溶液与煤油的界面张力较低,在3.0 mN/m以下。
1.2 羧酸盐类表面活性剂
对室内合成的亲水基为-COONa,疏水基为C12、C16、C18的3种羧酸盐类表面活性剂(合成的转化率在30%左右)进行油水界面张力评价,实验结果(见表2)。

表2 羧酸盐型表面活性剂界面张力表
从表2中可以看出,B-1效果最好,界面张力低且易溶于水,B-2、B-3存在难溶解的问题,加热溶解后配制成0.1%的溶液在室温(20℃)下呈乳白色,其中B-3在70℃下需要长时间加热才能溶解完全。……
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