本書是有關(guān)驅(qū)油用低聚磺酸鹽表面活性劑的合成原理、合成方法、結(jié)構(gòu)表征、抗溫抗鹽機理及性能評價方面的專著。
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目前我國的部分油田(塔里木油田、勝利油田、中原油田、西北石油局)的高溫高鹽油藏已進入了二次采油后期或三次采油初期,主要特點是油藏高溫高鹽、特高溫高鹽、高含水或特高含水,原油產(chǎn)量遞減速度快,原油采收能力大大降低,甚至有些油井已關(guān)井。為了提高此類油藏的采收率,三次采油技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用已勢在必行。實驗表明,常規(guī)的聚合物驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、二元復(fù)合驅(qū)和三元復(fù)合驅(qū)所用的聚合物和表面活性劑難以在此類油藏條件下使用。非離子表面活性劑抗鹽不抗溫,陰離子表面活性劑抗溫不抗鹽,陽離子表面活性劑在巖石多孔介質(zhì)中吸附嚴(yán)重,這些缺點制約表面活性劑在高溫高鹽油藏提高采收率中的應(yīng)用。主要現(xiàn)象集中在產(chǎn)生鹽析效應(yīng)、與鈣鎂離子結(jié)合產(chǎn)生沉淀效應(yīng)和產(chǎn)生嚴(yán)重的色譜分離而失去應(yīng)有的活性,因而研制新型表面活性劑成為推廣應(yīng)用高溫高鹽化學(xué)驅(qū)的關(guān)鍵技術(shù)。
針對驅(qū)油用表面活性劑在特高溫高鹽油藏中產(chǎn)生鹽析效應(yīng)和沉淀效應(yīng)導(dǎo)致活性失效問題,采用有機化學(xué)理論、現(xiàn)代測試技術(shù)和三次采油等理論,以結(jié)構(gòu)決定性能作為指導(dǎo)思想,從表面活性劑的分子結(jié)構(gòu)設(shè)計、合成路線和合成方案入手,采用醚化反應(yīng)、開環(huán)化反應(yīng)和磺化反應(yīng)三個步驟合成三聚和四聚磺酸鹽型TTSS系列表面活性劑,測定中間體的環(huán)氧值、羥值和最終產(chǎn)物的活性物濃度及表面張力。采用質(zhì)譜儀、紅外光譜儀、DSC差示掃描量熱儀、熔點測定儀和元素分析儀等對合成的三聚和四聚磺酸鹽型系列表面活性劑結(jié)構(gòu)和性能進行表征,合成的系列產(chǎn)物達到了目標(biāo)分子結(jié)構(gòu),且高溫下的熱穩(wěn)定性好。
目錄
第1章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2 低聚表面活性劑研究進展 1
1.2.1 低聚表面活性劑的發(fā)展?fàn)顩r 1
1.2.2 低聚表面活性劑的分子結(jié)構(gòu) 3
1.3 低聚表面活性劑的合成方法及進展 3
1.3.1 陽離子低聚表面活性劑 4
1.3.2 陰離子低聚表面活性劑 6
1.3.3 非離子低聚表面活性劑 20
1.3.4 兩性低聚表面活性劑 21
1.3.5 不對稱低聚表面活性劑 32
1.3.6 展望 32
1.4 低聚表面活性劑的性質(zhì)研究進展 33
1.4.1 臨界膠束濃度(CMC)和表面活性 33
1.4.2 Krafft點 35
1.4.3 增溶性 35
1.4.4 協(xié)同效應(yīng) 35
1.4.5 低聚表面活性劑的界面性質(zhì) 36
1.5 低聚表面活性劑應(yīng)用前景 36
1.5.1 石油工業(yè) 36
1.5.2 新材料制備方面 37
1.5.3 化學(xué)化工方面 37
1.5.4 生物技術(shù)方面 38
1.5.5 日用化學(xué)方面 38
參考文獻 39
第2章 低聚磺酸鹽型系列表面活性劑的合成及表征 46
2.1 三聚磺酸鹽型系列表面活性劑的合成及表征 46
2.1.1 三聚磺酸鹽型系列表面活性劑的合成 46
2.1.2 丙三醇三環(huán)氧丙烷基醚環(huán)氧值的測定 48
2.1.3 丙三醇三環(huán)氧丙烷基醚的紅外光譜測定 48
2.1.4 1,2,3-三(2-羥基-3-烷基醚-丙烷基)丙三醇醚的羥值測定 49
2.1.5 1,2,3-三(2-羥基-3-烷基醚-丙烷基)丙三醇醚的FTIR譜圖 50
2.1.6 最終產(chǎn)物表征 50
2.1.7 最終產(chǎn)物活性物含量測定 54
2.1.8 最終產(chǎn)物熔點和Krafft點測定 56
2.2 四聚磺酸鹽型系列表面活性劑的合成及表征 56
2.2.1 四聚磺酸鹽型系列表面活性劑的合成 56
2.2.2 季戊四醇四環(huán)氧丙烷基醚的環(huán)氧值的測定 58
2.2.3 季戊四醇四環(huán)氧丙烷基醚的紅外光譜測定 59
2.2.4 季戊四醇四乙二醇單烷基醚的羥值測定 60
2.2.5 季戊四醇四乙二醇單烷基醚的紅外光譜 60
2.2.6 最終產(chǎn)物表征 61
2.2.7 最終產(chǎn)物活性物含量測定 66
2.2.8 最終產(chǎn)物熔點和Krafft點測定 66
2.3 小結(jié) 67
參考文獻 67
第3章 物理化學(xué)性質(zhì)及抗溫抗鹽機理 71
3.1 物理化學(xué)性質(zhì) 71
3.1.1 表面張力法測定CMC 71
3.1.2 TTSS(n-3-n)物理化學(xué)性質(zhì) 72
3.1.3 TTSS(n-4-n)物理化學(xué)性質(zhì) 75
3.2 從反離子結(jié)合度方面研究抗溫抗鹽機理 76
3.2.1 反離子結(jié)合度的測定 77
3.2.2 抗溫機理研究 77
3.2.3 抗鹽機理研究 80
3.3 從表界面物理化學(xué)性質(zhì)方面研究抗溫抗鹽機理 81
3.4 從膠束熱力學(xué)性質(zhì)方面研究抗溫抗鹽機理 83
3.5 小結(jié) 87
參考文獻 88
第4章 驅(qū)體系篩選及性能研究 93
4.1 表面活性劑驅(qū) 93
4.1.1 材料與實驗裝置 94
4.1.2 實驗方法 96
4.1.3 TTSS(n-3-n)的耐溫性研究 97
4.1.4 表面活性劑體系優(yōu)化 99
4.1.5 表面活性劑的復(fù)配性能研究 99
4.2 三相泡沫驅(qū) 103
4.2.1 納米聚合物微球制備 103
4.2.2 三相泡沫體系篩選 106
4.2.3 三相泡沫體系驅(qū)油性能 109
4.2.4 三相泡沫驅(qū)驅(qū)油機理 113
4.3 小結(jié) 115
參考文獻 116
第5章 表面活性劑驅(qū)數(shù)值模擬及經(jīng)濟評價 120
5.1 地質(zhì)模型 120
5.2 井網(wǎng)布置和可動油儲量豐度 124
5.2.1 表面活性劑驅(qū)井網(wǎng)布置 124
5.2.2 油儲量豐度對比圖 125
5.3 表面活性劑驅(qū)數(shù)值模擬 127
5.3.1 基本原理 127
5.3.2 Eclipse軟件表面活性劑驅(qū)模塊簡介 129
5.4 歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)擬合 131
5.5 表面活性劑驅(qū)數(shù)值模擬結(jié)果 135
5.6 經(jīng)濟效益評價 138
5.7 小結(jié) 140
參考文獻 141
索引詞 143