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期刊信息/Journal information
油田化学
油田化学

徐僖

季刊

1000-4092

ofchemythx@sina.com.cn

028-85405414

610065

四川省成都市四川大学(望江西区)油田化学编辑部

油田化学/Journal Oilfield ChemistryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为专业技术性刊物。报道我国石油工业油气田勘探、开发、油气开采、集输、储运中应用化学剂和化学方法的科技成果及国内外现状和进展,包括油田化学剂的研制、生产、结构性能研究、分析配方、室内和现场评价、应用技术、作用机理、现场试验及产品市场等方面。主要读者对象是石油工业部门及科研机构的科技人员、相关专业大专院校师生。
正式出版
收录年代

    马来酸酐与烯丙基磺酸钠共聚物的聚合过程及阻垢性能

    梁骏逸邹金成李林张熙...
    335-342页
    查看更多>>摘要:为了分析马来酸酐(MA)与烯丙基磺酸钠(SAS)聚合过程的影响因素,在配方和工艺基本不变的情况下,设计了两种变量:中和度和引发剂加量.通过改变其中一个变量,合成了一系列MA/SAS共聚物,采用核磁共振波谱仪和凝胶渗透色谱仪对产物进行了表征.结果表明,MA与SAS共聚活性良好,中和度不超过100%时(相对于MA的物质的量分数),少量引发剂加量(2.4 g过硫酸钠)下就有较高的单体转化率,但仍有6%~8%的单体未聚合.剩余单体的种类和数量与中和度以及引发剂加量息息相关.MA在水溶液中部分水解成了马来酸,尽管马来酸数量较少,但其聚合活性相对较差,导致共聚物的分子量呈双峰分布.添加碱可以中和马来酸,当中和度不超过100%时,马来酸主要变为具有较好聚合活性的马来酸单钠盐,间接促进了MA类单体的聚合;当中和度为200%时,马来酸主要变为马来酸二钠盐,其聚合活性相对较差,严重阻碍了聚合;未中和以及中和度为100%时,需7.0~7.2 g引发剂才能将单体全部转化,而在适当的中和度(约20%)下,用少量引发剂(4.0~4.2 g)就可以获得聚合较完全的共聚物,节约了大约40%的引发剂用量.用较佳条件下合成的MA/SAS共聚物对碳酸钙、磷酸钙和硫酸钙的静态阻垢性能进行了研究,共聚物表现出良好的阻磷酸钙垢和阻硫酸钙垢、较好的阻碳酸钙垢性能,对应的最大阻垢率分别为94.38%、100.00%、59.03%.

    马来酸酐烯丙基磺酸钠中和度无机盐垢阻垢率

    低渗透致密油藏压裂驱油剂润湿性评价及效果

    陈贝尔杨立安李建山罗向荣...
    343-349,380页
    查看更多>>摘要:针对低渗透致密油藏压裂驱油剂的润湿性评价问题,分析现有接触角法的误差及不确定性,提出了评价压裂驱油剂润湿性的改进方法,采用润湿倾向指数,即驱油剂与蒸馏水在亲水/油表面的润湿接触角的比值来表征压裂驱油剂的润湿性改变方向和程度.结果表明,用接触角和接触角变化的最大值反映驱油剂对储层润湿性改变方向和能力都存在一定的不确定性.亲水表面的性质非常稳定,润湿接触角偏差较小,但亲油表面的润湿接触角偏差较大.蒸馏水与亲水/油表面润湿接触角的相对平均偏差分别为0.281%、8.929%.另外,部分驱油剂在亲水/油表面的接触角最大变化值差异不明显.用润湿倾向指数可较好地表征驱油剂的润湿性改变程度.润湿倾向指数不确定度远小于接触角不确定度.0.2%磺酸盐类驱油剂、聚氧乙烯醚类驱油剂、氟碳类驱油剂在亲水表面的接触角(润湿30s)不确定度分别为1.24、3.11、0.64,而水润湿倾向指数不确定度分别为2.48×10-2、6.33×10-2、1.76×10-2.通过Amott方法,测得7种压裂驱油剂作用下天然岩样的水湿指数.该水湿指数从大到小的排序与用接触角法测得的水润湿倾向指数从小到大的顺序一致.两种方法的测试结果进一步证实了使用润湿倾向指数的准确性和优越性.该方法有利于快捷地评价压裂驱油剂对储层润湿性的改变能力,优选低渗透致密油藏压裂驱油剂.

    低渗透致密油藏压裂驱油剂润湿性接触角润湿倾向指数

    采出水中核壳型荧光微球浓度的检测方法

    张云宝陈丹丰张洪李文涛...
    350-355页
    查看更多>>摘要:聚合物微球调驱是改善水驱效果的主要技术之一.微球在地层中的运移以及能否在采出水中有效检出会直接影响调驱效果.因此,将荧光碳点引入微球调驱剂中,起到示踪的作用.荧光核壳微球调驱剂由含荧光碳点的核心微球溶液和壳层水溶液混合吸附而成.为了降低油水分离后采出水中的杂质对核壳荧光微球有效检出的干扰,首先对荧光微球的浓度与荧光强度进行线性拟合,验证该方法的可行性;然后用硅胶对地层采出水进行吸附,通过对比采出水吸附前后的荧光发射光谱,验证硅胶吸附的实用性;最后用硅胶对采出水配制的荧光微球进行吸附,绘制荧光强度和微球浓度的标准曲线.结果表明,在激发波长为347 nm的条件下,荧光微球的质量浓度与445 nm发射波长处的荧光强度具有良好的线性关系,相关判定系数(R2)为0.9870.经硅胶处理后,水驱采出水的荧光发射强度显著降低,硅胶吸附能有效去除采出水中的杂质.在激发波长为347 nm、荧光光谱仪狭缝为10~20 nm、微球质量浓度为1~1200 mg/L时,荧光核壳微球水分散液的质量浓度(x)与462 nm处的荧光发射峰值(y)呈正比线性关系,拟合方程为y=2497.1042+3.1847x,R2为0.9972,置信度较高.荧光强度与核壳微球浓度的线性阶段可满足现场检测要求.该方法可为类似油藏荧光微球含量的定量检测提供借鉴.

    聚合物微球调驱采出水硅胶吸附荧光强度

    微观剩余油分布及提高采收率评价方法

    杨忠全程婷婷罗陶涛李俊...
    356-366页
    查看更多>>摘要:随着常规油藏进入高采出程度和高含水"双高"阶段,剩余储量可动用性变差,稳油增产难度日益增加.为长期挖潜油藏剩余油,加强剩余油分布赋存状态及表征,全面了解剩余油分布规律成为提高原油采收率的必要前提.通过梳理国内外针对不同油藏开展的岩心分析、一维岩心驱油、微观驱油实验,并结合激光共聚焦、核磁共振成像、CT扫描成像、荧光分析等技术,从定性到定量对一到三维微观剩余油分布研究方法进行全面总结.结果表明,含油薄片分析因高保留残余油分布状态、能真实反映残余油原貌特征且技术成熟成为研究残余油分布的基本实验方法;传统岩心驱油模型是研究剩余油分布规律及提高采收率机理必不可少的实验方法,可反映真实储层情况,但只能从宏观视角分析不同因素对渗透效果的影响;真实岩心可视化模型可有效弥补传统岩心驱油模型的不足,但可视化实验装置耐高温高压有限,制作成本较高,图像处理不太清晰;微流控模型作为新兴技术,参数可控、实验重复性高,同时可将各种驱油模式下的微驱过程、流体的流动情况进行可视化展示,为评价驱油效果提供一条新途径,但简化的微观多孔模型与实际驱替实验结果仍存在一定差距.以核磁共振成像技术、X射线CT成像技术为主的成像分析技术凭借各自优势与真实岩心实验相结合,成为从微观角度有效描述剩余油分布特征的重要方法.该综述将为了解现有剩余油研究方法提供重要借鉴,为不同类型储层进行剩余油分布、高效开发、提高原油采收率等研究提供理论支撑.

    剩余油分布评价方法室内实验微观提高采收率综述

    离子液体在化学破乳中的应用进展

    张泽俊王占生张华王庆吉...
    367-376页
    查看更多>>摘要:原油含有沥青质、胶质、环烷酸、脂肪酸、微晶石蜡、界面活性固体颗粒等天然表面活性剂.开采时地层孔隙、井筒、喷油嘴、管道阀的剪切、挤压和搅拌,驱油剂中加入的表面活性剂和水,集输和转运过程中的泵压及管道湍流,极易形成稳定的原油乳液.原油乳液不仅会引起管道和泵的腐蚀、降低管道的集输效率,还会在下游炼化过程中造成催化剂中毒.化学破乳因其效率高、速度快、设备简易、能耗低等优势,是原油乳液高效分离的常用方式.离子液体(ILs)具有不易燃性、热稳定性好、可回收利用、蒸汽压低等优势,是一种高效的破乳剂.通过总结ILs的特征及其作为化学破乳剂的应用现状,讨论了破乳机理及影响破乳性能的因素,指出ILs破乳剂在实际应用中存在的问题,提出了未来的研究方向.ILs适用于高盐度、高温度、高黏度等恶劣环境条件下(如超稠油)的破乳,破乳机理包括吸附、取代、离子交换等,影响破乳效果的因素包括ILs的种类和浓度、相对分子质量、盐度、温度和乳液类型等.通过选择合适的ILs及其用量,确定最佳的处理条件,可以提高破乳效率.虽然目前ILs破乳剂距离大规模应用还存在很多关键问题和挑战,但低毒或无毒、低成本、低黏度的ILs及与纳米颗粒联用和聚ILs的研发仍然具有重要意义.

    离子液体原油乳状液化学破乳破乳机理综述

    在实践中学习和实施《学术论文编写规则》

    林章碧杨明娇
    377-380页
    查看更多>>摘要:GB/T 7713.2-2022《学术论文编写规则》代替GB/T7713-1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》中的学术论文编写格式部分,于2023年7月1日起实施.做好新版标准的学习和实施工作,对学术论文编写和出版标准化、规范化,方便学术论文的检索和传播,促进学术成果的交流和使用具有重要意义.在学习《学术论文编写规则》时,要注意要求型、推荐型、允许型及陈述型条款的区别,区分各条款使用的能愿动词,如应、宜、可等.结合油气行业的特点和实际编校工作,对题名、摘要、关键词、正文部分、量和单位、表格、数字和数学式中常见的不规范问题进行了解析,以期进一步增强作者与编辑的标准化意识,提升学术论文写作和编校规范化水平.

    学术论文编写规则国家标准规范油气行业

    《油田化学》编辑部启事

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