CN104232049A - 油田用微乳液驱油组合物 - Google Patents

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Abstract

一种油田用微乳液驱油组合物,其组分和含量为:(1)20~30wt%的结构为下式中的阴-非离子表面活性剂;(2)20~30wt%的烷基醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、失水山梨醇聚氧乙烯醚中的一种或几种;(3)10~20wt%的碳数为1~20的醇的一种或几种;(4)20~50wt%的自来水;制备方法为上述组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。本发明具有微乳液集“调”和“驱”为一体,特别适用于高温、高盐、非均质油藏条件下提高采收率、用量低、使用范围广,不但可用于微乳液驱,还可用于活性水驱、使用浓度低,仅为1%,活性水驱使用浓度为0.4%等特点,广泛在石油开采工艺中应用。

Description

油田用微乳液驱油组合物
技术领域
本发明涉及用于油田开采的乳状液驱油剂,特别涉及一种油田用微乳液驱油组合物。
背景技术
目前,进入三次采油阶段的油田,其驱油方法通常为聚合物驱,利用聚合物溶液的粘度,改善驱替液的流度比,提高驱替效率和波及体积,这种方法为油田驱油开采发挥了作用。公开号为CN 103881676 A的中国专利公开了一种油外相乳状液驱油剂,其组成是0.8g的聚异丁烯丁二酸甘油酯、60ml稠油和140ml自来水。但此方法存在以下缺点或不足:①驱油剂中含有30%的稠油,当注入量为0.3PV时,相当于注入地层空隙体积9%的稠油,这在实际应用中是不可想象的;②驱油剂粘度为2000-100000mPa·s,现场应用会出现注入困难、压力过高、需要持续加热驱油剂等实际问题;③所述驱油剂仅在实验室条件下完成,尚没有进入现场应用;④仅考虑了流度控制,洗油效率仅表现为水驱效果,对于水驱难以驱替的油藏无能为力;⑤对非均质性严重的地层,后续水驱会冲破封堵优先穿透地层,造成驱油剂内的稠油滞留地层,一对油层产生伤害,二对驱油效果尚难判定,有得不偿失之虞。
发明内容
本发明的目的是提供一种油田用微乳液驱油组合物,采用阴-非离子表面活性剂、聚氧乙烯醚、醇和水的混合组合物,有效地克服或避免上述现有技术中存在的缺点或不足。
本发明所述的微乳液驱油组合物,其组分和含量为:
(A)20~30wt%的具有如下结构的阴-非离子表面活性剂:
(B)20~30wt%的烷基醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、失水山梨醇聚氧乙烯醚中的一种或几种;
(C)10~20wt%的碳数为1~20的醇的一种或几种;
(D)20~50wt%的自来水;
制备方法为上述组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。
其中,所述阴-非离子表面活性剂的R为含有8~24碳原子链的亲油基团。所述阴-非离子表面活性剂R的碳原子链可含有双键。所述阴-非离子表面活性剂的Y为含有C原子、N原子、苯环、甲苯、萘、二苯醚基团中的一种或几种的连接基团。所述阴-非离子表面活性剂的(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m,n分别取0~20的任意数值;所述阴-非离子表面活性剂的-SO3Na为磺酸钠基团,在两个聚氧乙烯醚链节上至少连接一个磺酸钠基团。在地层水矿化度小于30×104mg/l,地层温度大于85℃用作微乳液驱油时,使用浓度为0.4%-1.0%。
本发明与现有技术相比较具有以下优点或有益效果:
1、集“调”和“驱”为一体,特别适用于高温、高盐、非均质油藏条件下提高采收率:用1%浓度的该组合物产品溶液能够在85℃、矿化度30×104mg/l的情况下与中原油田某区块原油在油水比为7:3时形成中相微乳液,0.1wt%产品浓度与该区块原油界面张力达到10-3mN/m数量级。
2、用于微乳液驱油时,按照注入水量的1%随同注入水注入水井,其油藏温度大于85℃、矿化度小于30×104mg/l,产品可在地层中与驱替原油形成中相微乳液,其表现为注入压力升高、油井含水量降低、原油产量增加。
3,用作活性水驱油时,按照注入水量的0.4%随同注入水注入水井,其油藏温度大于85℃、矿化度小于30×104mg/l,地层均质性良好,产品可明显降低油水界面张力,提高洗油效率,其表现为油井含水量降低、原油产量增加。
4、本发明产物为水溶性液体,其中不含有原油等成分,不会造成浪费;
5、本发明产物流动性好,凝点低于-15℃,现场应用不会出现注入困难、压力过高现象,多数地区冬季不需要持续加热;
6、根据现场进行微乳液先导性试验,效果显著,提高原油采收率达80%-90%;
7、扰动大,对非均质性严重的地层,聚并的原油较多通过此处,更容易形成微乳液,也同样具有封堵效果;
8、使用范围广,不但可用于微乳液驱,还可用于活性水驱;
9、使用浓度低,仅为产品的1%,远低于文献报导的使用浓度;活性水驱使用浓度为0.4%,在洗油率上优于同类产品。
附图说明:图1为本发明阴-非离子表面活性剂的结构示意图。
具体实施方式
参阅图1,一种微乳液驱油组合物,其组分和含量为:
(A)20~30wt%的具有如下结构的阴-非离子表面活性剂:
(B)20~30wt%的烷基醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、失水山梨醇聚氧乙烯醚中的一种或几种;
(C)10~20wt%的碳数为1~20的醇的一种或几种;
(D)20~50wt%的自来水;
制备方法为上述组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。
阴-非离子表面活性剂的R为含有8~24碳原子链的亲油基团。阴-非离子表面活性剂R的碳原子链可含有双键。阴-非离子表面活性剂的Y为含有C原子、N原子、苯环、甲苯、萘、二苯醚基团中的一种或几种的连接基团。阴-非离子表面活性剂的(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m,n可以分别取0~20的任意数值;阴-非离子表面活性剂的-SO3Na为磺酸钠基团,在两个聚氧乙烯醚链节上至少连接一个磺酸钠基团。在地层水矿化度小于30×104mg/l,地层温度大于85℃用作微乳液驱油时,使用浓度为0.4%-1.0%。
下面为具体实施例:
实施例1
用于微乳液驱油的表面活性剂组合物,其组分和含量为:
(A)30wt%的具有下列分子结构的阴-非离子表面活性剂:
其中,R为亲油基团,是一条碳数为12的碳链,该碳链不含有双键;
Y为二苯醚基团;
(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m=5,n=5;
-SO3Na为磺酸钠基团,两个聚氧乙烯醚链节上其中之一连接一个磺酸钠基团;
(B)20wt%的烷基醇聚氧乙烯醚;
(C)10wt%的乙醇;
(D)20~50wt%的自来水。
将以上各组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。
实施例2
用于微乳液驱油的表面活性剂组合物,其组分和含量为:
(A)25wt%的具有下列分子结构的阴-非离子表面活性剂:
其中,R为亲油基团,是一条碳数为18的碳链,该碳链不含有双键;
Y为苯环基团;
(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m=5,n=5;
SO3Na为磺酸钠基团,两个聚氧乙烯醚链节上其中之一连接一个磺酸钠基团;
(B)25wt%的烷基酚聚氧乙烯醚;
(C)15wt%的乙醇;
(D)35wt%的自来水。
将以上各组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。
实施例3
(A)20wt%的具有下列分子结构的阴-非离子表面活性剂:
其中,R为亲油基团,是一条碳数为18的碳链,该碳链不含有双键;
Y为苯环基团;
(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m=5,n=10;
SO3Na为磺酸钠基团,两个聚氧乙烯醚链节上其中之一连接一个磺酸钠基团;
(B)30wt%的蓖麻油聚氧乙烯醚;
(C)15wt%的乙醇;
(D)35wt%的自来水。
将以上各组分混合均匀后即为产品。
实施例4
将以上微乳液驱油的表面活性剂组合物产品之一,按照注入水量的1.0wt%随同注入水注入水井,其油藏温度大于85℃、矿化度小于30×104mg/l,产品可在地层中与驱替原油形成中相微乳液,其表现为注入压力升高、油井含水量降低、原油产量增加。
实施例5
某油藏温度大于85℃、矿化度小于30×104mg/l,地层均质性良好,将以上微乳液驱油的表面活性剂组合物产品之一,按照注入水量的0.4wt%随同注入水注入水井,产品可明显降低油水界面张力,提高洗油效率,其表现为油井含水量降低、原油产量增加。
实施例1-3为实验实施例,4-5为现场应用实验实施例。

Claims (7)

1.一种油田用微乳液驱油组合物,其组分和含量为: 
(A)20~30wt%的具有如下结构的阴-非离子表面活性剂: 
(B)20~30wt%的烷基醇聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚、脂肪胺聚氧乙烯醚、蓖麻油聚氧乙烯醚、失水山梨醇聚氧乙烯醚中的一种或几种; 
(C)10~20wt%的碳数为1~20的醇的一种或几种; 
(D)20~50wt%的自来水; 
制备方法为上述各组分在常温、常压下混合搅拌均匀,制成水溶性液体。 
2.根据权利要求1所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于所述阴-非离子表面活性剂的R为含有8~24碳原子链的亲油基团。 
3.根据权利要求2所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于所述阴-非离子表面活性剂R的碳原子链可含有双键。 
4.根据权利要求1所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于所述阴-非离子表面活性剂的Y为含有C原子、N原子、苯环、甲苯、萘、二苯醚基团中的一种或几种的连接基团。 
5.根据权利要求4所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于所述阴-非离子表面活性剂的(OCH2CH2)m和(OCH2CH2)n是聚氧乙烯醚链节,m,n可以分别取0~20的任意数值。 
6.根据权利要求4或5所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于所述阴-非离子表面活性剂的-SO3Na为磺酸钠基团,在两个聚氧乙烯醚链节上至少连接一个磺酸钠基团。 
7.根据权利要求1所述的油田用微乳液驱油组合物,其特征在于在地层水矿化度小于30×104mg/l,地层温度大于85℃用作微乳液驱油时,使用浓度为0.4%-1.0%。 
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