Cтраница 3
Технологии проведения промышленных процессов мицелляр-ного заводнения обоих видов относительно просты. На основе лабораторных экспериментов, обязательно на реальных пористых средах ( кернах) и при соблюдении других пластовых условий определяется примерный состав мицеллярного раствора. Вязкость мицеллярного раствора принимается приблизительно равной вязкости нефти в пластовых условиях, а вязкость буфера подвижности ( раствора полимера) - примерно равной вязкости мицеллярного раствора. Мицеллярный раствор готовится из составных компонентов непосредственно-на месторождении. Последовательность нагнетания жидкости должна быть следующая. [31]
С гидродинамических позиций вытеснение нефти мицелляр-ными растворами или растворами ПАВ с низким межфазным натяжением представляет собой один из наиболее эффективных способов извлечения углеводородов, являющийся или приближающийся к вытеснению со смешением двух жидкостей. Такой метод направлен на максимально возможное извлечение всей находящейся в пласте нефти, в том числе и остаточной, после обычного заводнения. Поскольку вязкость мицеллярного раствора за счет углеводородных компонентов или полимера обычно выше вязкости вытесняемой нефти, коэффициент охвата вытеснением также должен быть высоким. Следовательно, теоретически такая технология применения ПАВ должна иметь очень высокую, приближающуюся к максимально возможной, технологическую эффективность. [32]
При практическом использовании шщелляряых растворов большое значение имеет их вязкость. На величину вязкости влияет количество воды и содержащиеся в ней соли, тип углеводородной жидкости я ПАВ. Наибольшее влияние на вязкость мицеллярного раствора оказывает содержание воды в мицеллах. [33]
![]() |
Влияние типа ста. [34] |
Как отмечалось выше, для приготовления мицел-лярных растворов могут использоваться различные углеводородные жидкости - от легких нефтяных фракций до сырой нефти. Однако влияние свойств углеводородных жидкостей на свойства мицеллярных растворов менее изучено. Известно только, что с увеличением вязкости применяемой углеводородной жидкости повышается вязкость мицеллярных растворов. [35]
Однако влияние свойств углеводородных жидкостей на свойства мицеллярных растворов мало изучено. Известно только, что увеличение вязкости применяемой углеводородной жидкости обусловливает повышение вязкости мицеллярных растворов. [36]
Механизм процесса вытеснения нефти мицеллярными растворами определяется их физико-химическими свойствами. В силу того, что межфазное натяжение между мицеллярным раствором и пластовыми жидкостями ( нефтью и водой) очень низкое, происходит устранение действия капиллярных сил, вытеснение нефти и воды. Для продвижения оторочки мицеллярного раствора вслед за ней в пласт закачивают водный раствор полимера с вязкостью, близкой к вязкости мицеллярного раствора, а затем обычную воду. Ввиду небольшого опыта применения трудно судить об эффективности метода. [37]
Одним из эффективных способов повышения нефтеотдачи пластов является заводнение с применением мицеллярных растворов. Мицеллярные растворы [27, 28, 29] представляют собой эмульсии типа вода в нефти с очень мелким размером частиц. Состоят они из углеводородной основы, ПАВ ( в количестве 10 - 15 %), воды, стабилизирующего агента ( обычно изопропиловый спирт) и электролитов, предназначенных для регулирования свойств микроэмульсий. Вязкость мицеллярных растворов может достигать 10 мПа с и более, ее регулируют подбором углеводородной основы и добавками электролита. [38]
Механизм вытеснения нефти мицел-лярными растворами определяется их физико-химическими свойствами. В силу того что межфазное натяжение между раствором и пластовыми жидкостями ( нефтью и водой) очень низкое, раствор, устраняя действие капиллярных сил, вытесняет нефть и воду. При рассеянной остаточной нефтенасыщенности заводненной пористой среды перед фронтом вытеснения мицеллярным раствором разрозненные глобулы нефти сливаются в непрерывную фазу, накапливается вал нефти - зона повышенной нефтенасыщенности, а за ней - зона повышенной водонасыщенности. Для вытеснения оторочки мицеллярного раствора в пласт вслед за раствором закачивают полимерный раствор вязкостью, близкой к вязкости мицеллярного раствора, а затем обычную воду. [39]
Для определения влияния на основные свойства растворов различных его компонентов были проведены обширные исследования. Одним из основных параметров мицеллярного раствора, определяющих эффективность вытеснения нефти из пластов, является его вязкость. Получение раствора с заданной вязкостью дает возможность управлять его перемещением в пласте и регулировать охват пласта раствором. На величину вязкости влияют количество воды и содержание в ней солей ( электролитов), тип углеводородной жидкости, поверхностно-активных веществ и стабилизаторов. Наибольшее влияние на вязкость мицеллярного раствора оказывает содержание воды. [40]
Благодаря повышенной по сравнению с водой вязкости и, соответственно, меньшей подвижности, они могут обеспечивать больший охват пластов. При этом важно, что регулировать их вязкость можно корректировкой. Большинство мицеллярных растворов, исследованных как агенты для повышения нефтеотдачи, имеют постоянную эффективную вязкость от единицы до десятков миллипаскалей в секунду в - широком диапазоне скоростей сдвига, близким к пластовым. В то же время некоторые из них проявляют неньютоновский характер. В каждом конкретном случае значение вязкости раствора задается исходя из условия устойчивого вытеснения пластовых жидкостей, что будет подробнее рассмотрено в дальнейшем. Так же как и фазовое состояние, вязкость мицеллярных растворов зависит от типа углеводородной жидкости количества и солевого состава водной фазы, состава и количества используемых ПАВ и других компонентов, температуры. [41]