一种由阴-非两性离子表面活性剂形成的超临界CO2微乳液

    公开(公告)号:CN105754570B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201610171971.1

    申请日:2016-03-24

    IPC分类号: C09K8/584 C09K8/594 C07C43/11

    CPC分类号: Y02P20/544

    摘要: 本发明公开了种由阴‑非两性离子表面活性剂形成的超临界CO微乳液,以100重量份计,由以下组分组成:水0.1~20份,表面活性剂1×10~1×10份,助溶剂1~10份,CO余量;其制备方法为:(1)在20‑25℃下,将定质量的助溶剂和水混合,并搅拌均匀;(2)称取定质量的阴‑非离子表面活性剂加入到水和助溶剂的混合液中,搅拌使其溶解;(3)将上述混合液加入到可视高压容器中,通入CO,并搅拌,使其完全混相,形成超临界CO微乳液。本发明的阴‑非两性离子表面活性剂,无浊点,溶解性好,亲水性好,适用范围广;离子组分简单,界面稳定性高;单链表面活性剂使极性头分布较为均匀集中,亲水性更高;表面活性剂的增溶能力强,成本低廉,适合油田大规模应用。

    测量超临界CO2微乳液体系浊点压力和密度的装置及方法

    公开(公告)号:CN105890839B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610186363.8

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: G01L11/00 G01N27/04 G01N9/04

    摘要: 本发明公开了一种测量超临界CO2微乳液体系浊点压力和密度的装置及方法,可视容器内部设有磁子,下方设有电子搅拌器,上部与五通阀相连,可视容器下部相平行的两面各设有一个石英窗;一个石英窗外侧设置光源,另一个石英窗外侧设置暗箱,暗箱中设置与万用表相连接的光敏电阻,CO2气瓶与五通阀相连;第二压力传感器连到五通阀上;中间容器一端连接到五通阀上,另一端与三通阀相连;储气罐与五通阀相连;高压柱塞泵一端连到三通阀上,另一端与贮水罐相连;液体体积计量装置与三通阀相连。本发明在同一条件下得到超临界CO2微乳液体系的浊点压力和浊点压力下的密度,减小了平行实验过程中微小差异的影响,为油田的施工方案的设计提供重要的基础数据。

    一种粘弹性纳米乳液及其制备方法

    公开(公告)号:CN105566923B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510916973.4

    申请日:2015-12-10

    摘要: 本发明公开了一种粘弹性纳米乳液,以100重量份计,油相10‑40份;乳化剂5‑10份,生物胶7×10‑4‑3.5×10‑1份,水余量;所述乳化剂为亲油性乳化剂和亲水性乳化剂的混合物;所述亲油性乳化剂为Span20和TX4的混合物;所述亲水性乳化剂为Brij 35和Tween 20的混合物。本发明还公开了其制备方法,步骤如下:在20‑25℃下,将乳化剂加入到油相中搅拌均匀,得到纳米乳混合液;将生物胶溶解于水中,得水相溶液;将水相溶液逐滴匀速加入到纳米乳混合液中并同时搅拌,形成纳米乳液。本发明利用乳化剂复配和生物胶的嵌入,使纳米粒子表面的油水界面两侧均能够形成具有粘弹性的吸附层,提高了油水界面的粘弹性和稳定性,粒度分布窄且稳定。

    测量超临界CO2微乳液体系浊点压力和密度的装置及方法

    公开(公告)号:CN105890839A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610186363.8

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: G01L11/00 G01N27/04 G01N9/04

    CPC分类号: G01L11/00 G01N9/04 G01N27/041

    摘要: 本发明公开了一种测量超临界CO2微乳液体系浊点压力和密度的装置及方法,可视容器内部设有磁子,下方设有电子搅拌器,上部与五通阀相连,可视容器下部相平行的两面各设有一个石英窗;一个石英窗外侧设置光源,另一个石英窗外侧设置暗箱,暗箱中设置与万用表相连接的光敏电阻,CO2气瓶与五通阀相连;第二压力传感器连到五通阀上;中间容器一端连接到五通阀上,另一端与三通阀相连;储气罐与五通阀相连;高压柱塞泵一端连到三通阀上,另一端与贮水罐相连;液体体积计量装置与三通阀相连。本发明在同一条件下得到超临界CO2微乳液体系的浊点压力和浊点压力下的密度,减小了平行实验过程中微小差异的影响,为油田的施工方案的设计提供重要的基础数据。

    一种由阴-非两性离子表面活性剂形成的超临界CO2微乳液

    公开(公告)号:CN105754570A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610171971.1

    申请日:2016-03-24

    IPC分类号: C09K8/584 C09K8/594 C07C43/11

    摘要: 本发明公开了一种由阴?非两性离子表面活性剂形成的超临界CO2微乳液,以100重量份计,由以下组分组成:水0.1~20份,表面活性剂1×10?4~1×10?1份,助溶剂1~10份,CO2余量;其制备方法为:(1)在20?25℃下,将一定质量的助溶剂和水混合,并搅拌均匀;(2)称取一定质量的阴?非离子表面活性剂加入到水和助溶剂的混合液中,搅拌使其溶解;(3)将上述混合液加入到可视高压容器中,通入CO2,并搅拌,使其完全混相,形成超临界CO2微乳液。本发明的阴?非两性离子表面活性剂,无浊点,溶解性好,亲水性好,适用范围广;离子组分简单,界面稳定性高;单链表面活性剂使极性头分布较为均匀集中,亲水性更高;表面活性剂的增溶能力强,成本低廉,适合油田大规模应用。

    一种评价页岩有机质和无机质采收率的方法

    公开(公告)号:CN110895254A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201910484038.3

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本发明公开了一种评价页岩有机质和无机质采收率的方法,包括将页岩清洗烘干后核磁共振得到基底弛豫时间谱;将页岩饱和油后通过核磁共振得到第一T2弛豫时间谱;将饱和油的页岩离心处理,通过核磁共振得到第二T2弛豫时间谱;将页岩饱和质量分数为8%KCl溶液通过核磁共振得到第三T2弛豫时间谱;将饱和KCl的页岩离心处理,通过核磁共振得到第四T2弛豫时间谱;第一和第二T2弛豫时间谱峰面积的变化与第一T2弛豫时间谱峰面积的比值为页岩总采收率,第三和第四T2弛豫时间谱的峰面积的变化与第三T2弛豫时间谱峰面积的比值为无机质采收率。本发明除了得到有机质和无机质采收率外,还能得到微孔最小可动半径,为油藏数值模拟和实际开发提供重要参数和依据。

    利用二氧化碳/助溶剂体系提高页岩油吞吐采收率的方法

    公开(公告)号:CN108194065B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810053938.8

    申请日:2018-01-19

    IPC分类号: E21B43/16 E21B43/22

    摘要: 本发明公开了一种利用二氧化碳/助溶剂体系提高页岩油吞吐采收率的方法,包含以下步骤:1)CO2/助溶剂体系的制备:将设定体积的助溶剂加入可视容器中,通入设定体积的CO2,至助溶剂与CO2混相,记录此时可视容器内部压力。2)CO2/助溶剂体系的注入:将可视容器与注入井连通设定时间,让CO2/助溶剂体系进入页岩油藏中,通过压力传感器记录可视容器内压力变化。3)开井生产:可视容器与注入井连通平衡至设定时间后,关闭可视容器与注入井之间的连通阀,打开生产井阀门,开井生产,记录产油量;4)重复步骤1~3进行多次吞吐操作,提高页岩油采收率。本发明利用助溶剂辅助CO2吞吐,大幅度降低焖井时间,提高吞吐的采收率,降低吞吐次数,提高生产效率。

    一种评价页岩中可动油饱和量的装置及方法

    公开(公告)号:CN106840957B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710218173.4

    申请日:2017-04-05

    IPC分类号: G01N7/04 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种评价页岩中可动油饱和量的装置,包括密闭样品罐、样品罐盖、第一刻度管、第二刻度管、真空泵、四通阀、连通口、第一管线、第二管线、第三管线、第四管线、第一截止阀、第二截止阀、第三截止阀和第四截止阀;密闭样品罐上方设置样品罐盖,样品罐盖上设置连通口,第一管线一端与密闭样品罐连通,另一端与四通阀连通,第一管线设置第一截止阀;第一刻度管通过第二管线与四通阀相连,第二管线设置第二截止阀;第二刻度管通过第三管线与四通阀相连,第三管线设置第三截止阀;真空泵通过第四管线与四通阀相连,第四管线设置第四截止阀。本发明使用碎样,提高效率,通过两刻度管分别注入KCl溶液和烷烃,减少实验过程的污染,结果准确。

    测量页岩油二氧化碳吞吐过程中扩散系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN108362614A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810053226.6

    申请日:2018-01-19

    IPC分类号: G01N13/04

    摘要: 本发明公开了一种测量页岩油二氧化碳吞吐过程中扩散系数的装置及方法,径向岩心夹持器、围压泵和第一压力传感器均与第一三通接头相连,模拟油饱和泵、第三压力传感器和径向岩心夹持器均与第四三通接头相连,岩心夹持器和真空泵通过第三三通接头连通外界,岩心夹持器与CO2高压容器相连,CO2高压容器、第二压力传感器和CO2储气罐通过第二三通接头相连;围压泵、CO2高压容器、径向岩心夹持器、模拟油饱和泵、第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器、第一三通接头、第二三通接头、第三三通接头、第四三通接头通过一个恒温箱控制温度;本发明考虑页岩对CO2吸附溶解及原油膨胀条件下扩散系数,更接近实际,对现场开发方案设计有重要指导意义。

    一种天然气泡沫稳泡剂体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN107652963A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710956686.5

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: C09K8/594 C09K8/584

    摘要: 本发明公开了一种天然气泡沫稳泡剂体系,由以下质量百分比的组分组成:纳米颗粒分散液22.7%-56.8%,表面活性剂0.006%-0.01%,矿化水5000-100000mg·L-1。本发明还公开了一种天然气泡沫稳泡剂体系的制备方法,步骤包括:常温下将NaCl或者CaCl2加入水中搅拌均匀制备成矿化水,按配比取各组分,首先加入EO数为3的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠,然后再加入纳米SiO2颗粒分散液,搅拌均匀,即得天然气泡沫体系。本发明中表面改性带正电的纳米SiO2与EO数为3的阴-非离子表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠具有显著的协同效应,既能提高天然气起泡能力,又能大幅度增强天然气泡沫稳定性,极大促进天然气泡沫体系在油气田开发三次采油中的应用。