阴离子双子表面活性剂粘弹流体提高非常规油藏采收率基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51774049
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0402.油气开采
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The unconventional oil reservoir has become major oil resource in China, but there is still a lack of technology to improve water flooding recovery effectively. The viscoelastic surfactant flooding can overcome the shortcomings of prior art, but there are the chromatographic separation risk, high dosage and oil-water interfacial tension, and the poor heat resistance. So the constructing method,stable thickening mechanism, and oil displacement mechanism of one-component viscoelastic surfactant flooding system with low interfacial tension (IFT) at reservoir temperature are still scientific problems which need to be solved. The anionic Gemini surfactants have relatively lower adsorption loss and Critical Micelle Concentrations(CMC), higher interfacial activity and better solubility. Based on these advantages, the one-component anionic Gemini surfactant viscoelastic fluids were constructed with low interfacial tension (IFT).The relationship between molecular structure and viscosity(7s-1), viscoelasticity and interfacial activity were investigated to design the viscoelastic surfactant with low IFT, temperature tolerance and thickening ability. The viscoelastic fluids containing anionic Gemini surfactant and salt were structured by means of salt enhancing micellar structure. The effect of reservoir environment conditions(temperature,salt,pH,salinity)on the microcosmic and macroscopical properties of viscoelastic fluids were studied, and the microcosmic thickening mechanism of low IFT anionic Gemini surfactant were expounded. The oil displacement mechanism of viscoelastic fluids were researched through the tests of emulsification/ rheological property/ interfacial activity/ viscoelasticity/ wettability. All these will provide the basis for the application of temperature tolerance, low IFT and one-component viscoelastic surfactant fluids in unconventional oil reservoir.
非常规油藏已成我国主要石油开采资源,但缺乏有效提高水驱采收率技术。粘弹表面活性剂驱可克服现有技术不足,但仍存色谱分离风险,且用量及油水界面张力偏高、耐温差,因此油藏温度下,低界面张力单组份粘弹表活剂驱油体系构筑方法、稳定增稠机制及驱油机理仍是有待解决的科学问题。本项目基于阴离子双子表活剂吸附损失与临界胶束浓度低、界面活性高、水溶性好,构建单组份低界面张力低浓度阴离子双子表活剂粘弹流体,研究其分子结构与溶液粘度(7s-1)/粘弹性/界面活性间构效关系,设计低界面张力耐温增稠粘弹表活剂分子结构;借助盐对胶束结构增强作用,构建阴离子双子表活剂-盐粘弹流体,研究油藏环境条件对粘弹流体微观结构及宏观性能的影响,阐述低界面张力阴离子双子表活剂微观增稠机制;通过乳化/流变性/界面活性/粘弹性/润湿性测试、微观可视化及非均质物模驱油,阐述粘弹流体驱油机理。为耐温低界面张力单组份粘弹流体驱油应用提供依据。

结项摘要

非常规油藏属我国主要石油开采资源,但缺乏有效提高水驱采收率技术。粘弹表面活性剂驱虽可克服现有技术不足,其多组分易色谱分离,且用量及油水界面张力偏高、耐温差,因此油藏温度下,低界面张力单组分粘弹表面活性剂驱油体系构筑方法、稳定增稠机制及驱油机理仍有待研究。本研究以吸附损失和临界胶束浓度低、界面活性高、水溶性好的阴离子双子表面活性剂构建单组分低界面张力低浓度粘弹流体,研究其分子结构与溶液粘度(7s-1)/粘弹性/界面活性间构效关系,优化低界面张力耐温增稠粘弹表面活性剂分子结构,构建阴离子双子表面活性剂-盐粘弹流体,研究油藏环境条件对粘弹流体微观结构及宏观性能的影响,探讨低界面张力阴离子双子表面活性剂-盐粘弹流体微观增稠机制;通过微观可视化、核磁共振及非均质物模驱油,研究粘弹流体驱油机理。发现,柔性联结基羧酸盐双子表面活性剂(m=18、s=2)界面活性高、油水界面张力低(7.42×10-3mN/m),低剪切(7s-1)增黏性(26.98mPa∙s)、粘弹性(tanδ=0.5<1)好,但耐盐(NaCl、Na2CO3)增黏性待改善;优化合成的不对称亲水头基(羧基、磺酸基)双子表面活性剂GACS416(m=16、s=4)浓度≥0.3%,具有良好的粘弹性、界面活性及增黏性,可构筑低界面张力粘弹流体;而KCl可改善GACS416溶液流变性,构筑GACS416/KCl粘弹流体(0.5%GACS416+0.3%KCl),即使温度接近80℃,其黏度仍比水高8倍,具有流度调节和提高洗油能力(IFT≤10-2mN/m)。活性剂分子结构、浓度,KCl加量等通过影响胶束平均回转半径及胶束结构致密性而影响其增黏效果;GACS416/KCl粘弹流体对低、特低渗油藏有良好的注入性和较好的环境适应性,其最优注入参数下(0.2%、0.1ml/L、0.4PV、47.2℃),可使均质和非均质岩心(级差3~10)水驱采收率分别提高9.58%、19.41%;其主要驱油机理是粘弹流体变形塞流全面驱替孔隙中残余油、封堵高渗通道分流启动未动用剩余油、粘弹流体/水混合驱替乳化分散残余油,夹带产出。是一种适合于低渗/特低渗、致密油藏提高水驱采收率的新技术,有明显的理论指导意义及现场应用价值。相关研究成果已用于CCUS中与CO2协同驱油,改善CO2驱效果,即将进入现场实验。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(1)
A new low interfacial tension viscoelastic surfactant for EOR applications in low permeability reservoirs
一种用于低渗透油藏 EOR 应用的新型低界面张力粘弹性表面活性剂
  • DOI:
    10.6180/jase.202012_23(4).0015
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Applied Science and Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Ruizhi Hu;Shanfa Tang
  • 通讯作者:
    Shanfa Tang
酰胺基羧酸盐型Gemini表面活性剂的合成与性能
  • DOI:
    10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2019.08.024
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金礼俊;唐善法;崔琰奇;胡睿智;郑雅慧
  • 通讯作者:
    郑雅慧
低界面张力黏弹表面活性剂驱油体系性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王思瑶;唐善法;冯树云;董沅武;王睿;陈龙龙;姜昭文
  • 通讯作者:
    姜昭文
N,N'-双棕榈酰基对苯二胺二乙基磺酸钠的合成及性能
  • DOI:
    10.13550/j.jxhg.20180695
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金礼俊;唐善法;崔琰奇;郑雅慧
  • 通讯作者:
    郑雅慧
New sulfonate Gemini surfactants: synthesis and evaluation for enhanced oil recovery applications
新型磺酸盐 Gemini 表面活性剂:提高采收率应用的合成和评估
  • DOI:
    10.1080/01932691.2019.1652189
  • 发表时间:
    2019-08-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Mpelwa, Musa;Tang, Shanfa;Hu, Ruizhi
  • 通讯作者:
    Hu, Ruizhi

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其他文献

羧酸盐双子表面活性剂溶液粘度行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王嘉欣;唐善法;田磊;薛汶举;周天元;崔琰奇
  • 通讯作者:
    崔琰奇
阴离子双子表面活性剂分子结构对其溶液黏度的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王嘉欣;唐善法;蒲明政;周天元;郑雅慧;崔琰奇
  • 通讯作者:
    崔琰奇
磺酸盐双子表面活性剂类超低界面张力泡沫体系研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    精细石油化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴浩;孙怡韫;王健;唐善法;郑雅慧
  • 通讯作者:
    郑雅慧
阳离子Gemini表面活性剂与脂肪醇醚磺酸盐的相互作用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    精细石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑延成;连响;谢谦;唐善法;邱晓艳
  • 通讯作者:
    邱晓艳
磺基甜菜碱的溶液性能及其混合胶束性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    精细石油化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑延成;朱德;印柱;唐善法;汪华玲
  • 通讯作者:
    汪华玲

其他文献

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唐善法的其他基金

阴离子双子表活剂-纳米粒子构筑耐高温清洁压裂液基础研究
  • 批准号:
    51474035
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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