国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

天然氣井排水采氣用泡排劑的研究與應(yīng)用

2015-09-01 15:52李智慧等
科技視界 2015年25期
關(guān)鍵詞:應(yīng)用研究

李智慧等

【摘 要】排水采氣工藝是氣井開采中后期提高有水氣藏采收率的有效措施,泡沫排水采氣技術(shù)廣泛應(yīng)用于產(chǎn)水量不大且具有一定自噴能力的氣井,主要介紹了泡沫排水采氣工藝技術(shù)的特點(diǎn)、泡排劑的分類和使用要求和適應(yīng)不同氣井條件下的泡排體系等內(nèi)容。

【關(guān)鍵詞】天然氣井;井筒積液;排水采氣;泡排劑;泡沫穩(wěn)定性;研究;應(yīng)用

【Abstract】Drainage gas recovery is effective measures to improve recovery efficiency of water gas reservoir. Foam drainage gas recovery technology has been widely used in gas wells with little water production and a certain capacity from the spray. The paper mainly introduces characteristics of foam drainage gas recovery technology, classification and requirements of foaming agent, and foaming system under different gas conditions.

【Key words】Gas well; Wellbore fluid; Drainage gas recovery; Foaming agent; Foam stability; Research; Application

0 前言

隨著世界各國(guó)對(duì)能源的進(jìn)一步需求和對(duì)環(huán)境問題的日益關(guān)注,天然氣受到普遍重視,發(fā)展天然氣工業(yè)已成為當(dāng)代世界潮流[1]。從環(huán)保和優(yōu)質(zhì)能源的角度出發(fā),21世紀(jì)的主要能源非天然氣莫屬。產(chǎn)水氣井整個(gè)生產(chǎn)階段分為無水生產(chǎn)期和排水采氣生產(chǎn)期[2],在無水生產(chǎn)期產(chǎn)量高、工藝簡(jiǎn)單、開采成本較低,優(yōu)化合理的采氣速度可延長(zhǎng)氣井的無水采氣期。隨著采氣生產(chǎn)過程的進(jìn)行,地層能量逐漸衰竭,氣井的產(chǎn)氣量低于臨界攜液流量,產(chǎn)出氣不足以將產(chǎn)出的地層水或凝析液攜帶至地面,產(chǎn)出液在井底聚積。如果不及時(shí)采取措施,井底水將會(huì)嚴(yán)重降低產(chǎn)氣量,甚至導(dǎo)致氣井水淹停產(chǎn),此時(shí)則需要采用相關(guān)排水采氣工藝協(xié)助氣井生產(chǎn)[3]。

產(chǎn)水氣藏的排水采氣工藝技術(shù)始于20世紀(jì)50年代的美國(guó),經(jīng)過近60年的發(fā)展,已形成了多種成熟的排水采氣技術(shù)[4]。排水采氣工藝是氣井開采中后期提高有水氣藏采收率的有效措施,目前常用的排采工藝包括優(yōu)選管柱、泡沫排水、柱塞氣舉、連續(xù)氣舉、有桿泵、射流泵、電潛泵、機(jī)抽等,而每種排采方式有其不同的適應(yīng)性和優(yōu)缺點(diǎn)。

1 泡沫排水采氣技術(shù)的特點(diǎn)

泡沫排水采氣工藝技術(shù)[5]是將表面活性劑(泡排劑)從攜液能力不足的生產(chǎn)井井口注入井底,借助于天然氣氣流的攪動(dòng)作用,使之與井底積液充分接觸,從而減小液體表面張力,產(chǎn)生大量較穩(wěn)定的含水泡沫,減少氣體滑脫量,使氣液混合物密度大大降低,以大幅度降低自噴井油管內(nèi)的摩阻損失和井內(nèi)重力梯度,如圖1所示,不加起泡劑時(shí)水分子液滴較大,在氣井中加入起泡劑后,水分子和起泡劑形成泡沫液滴,在天然氣流的作用下帶出井底[6]。

泡沫排水采氣工藝充分利用地層自身能量實(shí)現(xiàn)舉升,具有單位排液量大、適宜較深井況、地面及環(huán)境條件要求低、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、維修方便、注入靈活且免修期長(zhǎng)、收效快等特點(diǎn)[7]。不同泡排劑能夠適應(yīng)不同類型生產(chǎn)井的需要,成為目前應(yīng)用于低產(chǎn)積液氣井的一種廣泛、有效排水采氣措施。該工藝要求氣井具有一定的自噴能力,無自噴能力的水淹井需要采用放噴或其它誘噴措施,且需定時(shí)定量向井筒內(nèi)添加泡排劑,工藝的排液能力不高[8]。

2 泡排劑的分類和使用要求

2.1 泡排劑的分類

泡沫排水采氣工藝中通常使用的泡排劑是由一種、或多種表面活性劑復(fù)合而組成,品種繁多。一般地,泡排劑按照泡沫排水用表面活性劑分為固態(tài)和液態(tài)兩種:固態(tài)泡排劑主要有泡棒、酸棒和滑棒,液態(tài)泡排劑主要有離子型(主要為陰離子型)、非離子型、兩性離子型和高分子聚合物型及復(fù)合表面活性劑等,主要分為如下幾類:

2.1.1 陰離子起泡劑

此類起泡劑實(shí)質(zhì)上就是陰離子表面活性劑[9],典型的陰離子表面活性劑分子式ROSO3M,其中R為12-14個(gè)碳的烷基,M為Na+或NH4+。常用的陰離子表面活性劑有:烷基磺酸鹽、烷基硫酸鹽、烷基苯磺酸鹽、脂肪醇醚硫酸鹽、椰子油烷基硫酸鹽、脂肪酸皂等。該類表面活性劑起泡性能好,價(jià)格適中且來源廣,耐地層水總礦化度<60g/L,但缺點(diǎn)是當(dāng)?shù)貙铀偟V化度大于此值時(shí),其起泡能力和穩(wěn)定性都受到影響[10]。因?yàn)槠浞肿咏Y(jié)構(gòu)中含有的SO42-等陰離子基團(tuán),遇到Ca2+、Mg2+等多價(jià)陽離子而生成沉淀,其抗電解質(zhì)能力差,起泡困難,甚至不起泡。

2.1.2 陽離子起泡劑

此類起泡劑實(shí)質(zhì)就是陽離子表面活性劑[11],是由有機(jī)胺衍生出來的鹽類,在水溶液中能離解出表面活性陽離子,主要種類有含氧化叔胺、有機(jī)胺鹽類等。該類發(fā)泡劑發(fā)泡能力適中,但由于來源少、價(jià)格高,從經(jīng)濟(jì)上考慮很少使用。陽離子表面活性劑的起泡性和穩(wěn)泡性較差,主要原因在于陽離子表面活性劑的極性頭太大,影響分子間緊密排列,不容易形成致密的表面膜[12]。

2.1.3 非離子起泡劑

此類起泡劑實(shí)質(zhì)是非離子表面活性劑[13],典型分子式是RO(CH2CH2O)nH,其中R為12個(gè)碳的烷基,n一般為4-6。常用的非離子起泡劑種類[14]有烷基酚聚氧乙烯醚類、脂肪酸醇酰胺類、烷基糖苷等,其親油基一般是烴鏈或聚氧丙烯鏈,親水基是聚氧乙烯鏈、羥基或醚鍵等。該類表面活性劑在水溶液中不離解為離子態(tài),而是以分子或膠束態(tài)存在于溶液中,起泡性能一般,抗電解質(zhì)能力強(qiáng),耐地層水總礦化度<120g/L,使用范圍常受濁點(diǎn)影響[15]。對(duì)于礦化度高的氣水井,離子型起泡劑在礦化水中會(huì)生成不溶解的沉淀,多采用非離子型起泡劑,這類表面活性劑不僅有優(yōu)良的表面活性,而且吸附損失小,并且由于親水親油鍵之間有醚類官能團(tuán),起泡能力更大。

2.1.4 兩性離子起泡劑

此類起泡劑實(shí)質(zhì)上就是兩性離子表面活性劑[16],典型分子式是RN(CH3)2CH2COOM,其中R為12-18個(gè)碳的烷基。兩性起泡劑主要有甜菜堿型、咪唑啉型、β-氨基羧酸型、α-亞氨基酸型、烷基氧化胺等。兩性離子表面活性劑在水溶液中能離解出既帶有陽離子又帶有陰離子的兩性離子,此兩性離子隨著pH值變化而變化,通常在堿性條件下顯陰離子性質(zhì),在等電點(diǎn)是顯示出非離子性質(zhì),在酸性條件下顯示出陽離子性質(zhì)[17]。該類表面活性劑起泡性能較好,毒性低,具有一定的生物降解性,耐地層水總礦化度<250g/L,但該類起泡劑成本高,使用較少。

2.1.5 高分子聚合物表面活性劑

此類起泡劑實(shí)質(zhì)是高分子表面活性劑[18],高分子表面活性劑是相對(duì)低分子表面活性劑而言,指分子由親水基團(tuán)和疏水基團(tuán)兩部分組成的、具有較高相對(duì)分子質(zhì)量(103-106)和表面活性功能的高分子化合物。高分子表面活性劑具有高粘度、優(yōu)良的分散性和成膜性,同時(shí)具有高分子和表面活性劑的優(yōu)異性能,在高溫條件下具有很好的穩(wěn)定性,能增大液膜強(qiáng)度,提高泡沫穩(wěn)定性。如美國(guó)Calgon公司研制的丙烯酰胺和乙酰丙酮丙烯酰胺的共聚物就屬于聚合物起泡劑,但國(guó)內(nèi)對(duì)于該類起泡劑的相關(guān)報(bào)道較少[19]。

2.1.6 復(fù)合型起泡劑

由于單一的陰離子起泡劑抗電解質(zhì)能力差,對(duì)于高含鈣或鹽的地層,可將陰離子與陰離子復(fù)配、陰離子與非離子等復(fù)配[20-21]形成復(fù)合型發(fā)泡劑,以增強(qiáng)發(fā)泡劑的抗靜電能力,使其可用于高含鈣或鹽的地層。對(duì)于同時(shí)含礦化水和凝析油的氣井,應(yīng)采用多組分的復(fù)合起泡劑,表面活性劑的某些性能具有協(xié)同效應(yīng),即在同時(shí)使用兩種或兩種以上適當(dāng)?shù)?、類型不同的表面活性劑時(shí)可以得到比單獨(dú)使用一種表面活性劑更好的效果,所以常將幾種起泡劑同時(shí)配入一個(gè)體系中使用[22]。

2.2 泡排劑的使用要求

由于不同氣水井的復(fù)雜性特點(diǎn)(如含硫化氫、凝析油等),要求下井的泡排劑能滿足不同井況的特殊要求[23]。目前開發(fā)的一般常規(guī)泡排劑很難適應(yīng)不同氣田井況要求,為達(dá)到天然氣田穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)的目的,需要研究起泡性、穩(wěn)定性、攜液能力均很好的適合不同氣田用的泡排劑,以解決氣藏排液難題[24]。常用的泡沫排水用的泡排劑除應(yīng)具有表面活性劑的一般性能(如能大幅度地降低氣液界面張力,HLB值要求在9-15范圍之內(nèi)等)外,為達(dá)到使氣井排水的目的,還要求具有以下特殊功能[25]:①較強(qiáng)的起泡能力:在井底礦化水中,只要微量的泡排劑(大約100-500mg/L),就能在天然氣的攪動(dòng)下形成大量含水泡沫,使氣、液兩相空間分布發(fā)生顯著變化,水柱變成泡沫,密度下降幾十倍。因此,在較低氣流速度下,就可以將低密度的含水泡沫帶到地面,從而實(shí)現(xiàn)排水采氣。②較大的泡沫攜液量:當(dāng)氣泡周圍吸附的起泡劑分子達(dá)到一定濃度時(shí),氣泡壁就形成一層較牢固的膜。泡沫的水膜越厚,單位體積泡沫的含水量越高,表示泡沫的攜水能力越強(qiáng)。③良好的泡沫穩(wěn)定性:采用泡沫排水,從井底到井口行程幾千米,如果泡沫穩(wěn)定性差,有可能中途破裂而使水分落失,達(dá)不到將水挾帶到地面的目的。但是,如果泡沫的穩(wěn)定性過強(qiáng),則泡沫進(jìn)入分離器后又會(huì)給消泡及氣水分離帶來困難。

3 適應(yīng)不同氣井條件下的泡排體系

從上表可知,為適應(yīng)不同的氣井條件,需要開發(fā)不同的泡排體系。一般來說,為制備性能優(yōu)良的穩(wěn)定泡沫體系,可以采用以下方法:

(1)選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑

應(yīng)該根據(jù)需要選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)泡劑,以降低液相的表面張力,增加液膜的強(qiáng)度和彈性。泡沫穩(wěn)定性能的好壞,起泡能力的大小,直接與起泡劑的分子結(jié)構(gòu)有關(guān)。一般認(rèn)為,起泡劑的親油鏈以正構(gòu)飽和結(jié)構(gòu)且足夠長(zhǎng)者為好,它們?cè)谂菽ど隙ㄏ蛭胶螅H油鏈之間的橫向引力強(qiáng),泡沫穩(wěn)定性好;反之,親油鏈帶有側(cè)鏈或者親水基在中間的,由于在泡膜上定向吸附后,橫向引力弱,所以泡沫穩(wěn)定性差[45]。對(duì)起泡劑的親水基而言,在親油基選定后,親水基的親水性強(qiáng)一些為好,主要是親水基愈強(qiáng),形成泡膜的排液速度愈小,泡沫愈穩(wěn)定,親水基的親水強(qiáng)弱可參考如下順序:-OSO3Na>-COOK>-COONa>-SO3Na>-COOH>-OH。所以,強(qiáng)的親水基匹配上合適的親油基,就是一個(gè)好的起泡劑。

(2)選擇適當(dāng)?shù)姆€(wěn)泡劑

起泡劑-水體系產(chǎn)生的泡沫不夠穩(wěn)定,為提高泡沫的穩(wěn)定性,須加入泡沫穩(wěn)定劑。穩(wěn)泡劑是指能夠增加泡沫穩(wěn)定性的表面活性物質(zhì),在泡沫中穩(wěn)泡劑起著不容忽視的作用。穩(wěn)泡劑能穩(wěn)定泡沫的原因有兩點(diǎn)[46]:一是它們能形成致密的混合膜,增加了表面活性劑分子間的引力;二是降低了溶液中的活性劑濃度,增長(zhǎng)了表面張力達(dá)到平衡的時(shí)間,使泡沫趨于穩(wěn)定。穩(wěn)泡劑按作用可分為兩類:第一類是利用表面活性劑的協(xié)同作用來增強(qiáng)表面吸附分子間的相互作用,使表面吸附膜強(qiáng)度增大,從而提高泡沫穩(wěn)定性。這類穩(wěn)泡劑常用的有硬脂酸胺、月桂醇、三乙醇胺、月桂酸二乙醇胺、十二烷基二甲胺氧化物等。第二類是添加增稠劑來提高液相的粘度,降低流動(dòng)度,減緩泡沫排液速度,并能形成彈性薄膜,明顯延長(zhǎng)泡沫的半衰期,屬于這類物質(zhì)常用的有高分子化合物(WPJ)、羧甲基纖維素(CMC)、聚丙烯酰胺(PAM)、可溶性淀粉和合成龍膠等。但液相粘度過大會(huì)造成氣體在液體中分散困難,因此對(duì)液體的要求是本體粘度適當(dāng)而膜的表面粘度大。一般二類穩(wěn)泡劑要比一類穩(wěn)泡劑效果更明顯,目前現(xiàn)場(chǎng)上常用這種方法提高泡沫穩(wěn)定性,在現(xiàn)場(chǎng)上被廣泛使用。

4 泡排劑研究存在的問題

(1)理論研究不夠完善:經(jīng)過多年的研究和探索,泡沫流體的應(yīng)用已取得了很大的成效,但在泡沫排水采氣技術(shù)理論方面的研究還比較薄弱,國(guó)內(nèi)外在相關(guān)理論的研究和論述方面雖文章和著述頗多,但針對(duì)泡沫排水采氣技術(shù)的論述和整理卻比較零散,為了進(jìn)一步擴(kuò)大泡沫排水采氣技術(shù)的研究和使用,有必要在理論和實(shí)踐上對(duì)其進(jìn)行深入細(xì)致的研究,已形成系統(tǒng)的理論和完整的室內(nèi)研究方法,來更好的指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐。

(2)泡排劑注入工藝、影響泡沫排水采氣效率的因素均有待進(jìn)一步研究和完善。

(3)目前國(guó)內(nèi)對(duì)高溫高鹽和含硫化氫氣藏泡沫排水采氣體系及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用報(bào)道較少,所以有待進(jìn)一步加強(qiáng)抗高溫高礦化度和抗硫泡排劑和穩(wěn)泡劑的研究,以使泡沫排水采氣技術(shù)得到更加廣泛的應(yīng)用。

(4)泡沫排水采氣過程中產(chǎn)生的乳化、結(jié)垢現(xiàn)象對(duì)地層的影響有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

(5)實(shí)驗(yàn)室模擬氣藏環(huán)境進(jìn)行泡沫排水采氣實(shí)驗(yàn)中采用模型過于理想化,與地層的真實(shí)情況相差太遠(yuǎn),許多地層因素未考慮到,實(shí)用性差[47]。

(6)高效表面活性劑的成本相對(duì)較高,所以應(yīng)該充分利用表面活性劑之間的協(xié)同效應(yīng)以及表面活性劑與聚合物之間的協(xié)同效應(yīng)來降低產(chǎn)品用量,擴(kuò)大其功能;或者利用天然產(chǎn)物或工業(yè)廢料開發(fā)研制應(yīng)用于泡沫排水采氣用表面活性劑以降低成本。

5 泡排劑的發(fā)展趨勢(shì)

泡沫排水采氣技術(shù)應(yīng)用以來,國(guó)內(nèi)外在泡排劑的研究和應(yīng)用方面取得了很大進(jìn)展,但還不能滿足各種地層和氣井條件的需要,亟需開發(fā)多種新型泡排體系以適應(yīng)不同氣田分類氣井排水采氣的需求,以推動(dòng)化學(xué)排水采氣技術(shù)的發(fā)展。

(1)發(fā)展新型合成或天然高分子表面活性劑作為泡排主劑,其膠束呈現(xiàn)多種形態(tài)特征,分子尺寸分布具有多分散性,在較低cmc濃度時(shí)就可顯示出很強(qiáng)的界面吸附能力。

(2)采用復(fù)配技術(shù)降低泡排劑成本,提高表面活性劑性能,通過復(fù)配表面活性劑之間產(chǎn)生加和增效(協(xié)同)作用,使體系具有比單一表面活性劑更優(yōu)越的性能。

(3)研制環(huán)境友好型泡排體系,提高其生物降解性,減少表面活性劑對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞(污染)。

(4)開發(fā)智能型泡排體系,能夠根據(jù)氣井環(huán)境變化進(jìn)行發(fā)泡與消泡。

【參考文獻(xiàn)】

[1]鄭得文, 張光武, 楊冬, 等. 國(guó)內(nèi)外天然氣資源現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 天然氣工業(yè),2008,28(1):47-51.

[2]梅明華,田喜軍,劉淑哲.積液氣井排水采氣工藝優(yōu)化研究[J].石油化工應(yīng)用,2012,31(8):97-99.

[3]劉卓,孫厚臺(tái),羅明良,等.低滲氣井化學(xué)控水采氣技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 應(yīng)用化工,2012,41(12):2142-2146.

[4]何慶鷹,朱魁.試論排水采氣工藝研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2013(5):137-138.

[5]B P Price, B Gothard. Foam-assisted lift-importance of selection and application [C]. SPE106465, April 2007.

[6]C Passucci, P Imbò, M Pelucchi. Downhole injection of foaming agents with capillary string in a Mediterranean offshore gas well [C]. OMC, March 2011.

[7]M Solesa, S Sevic. Production optimization challenges of gas wells with liquid loading problem using foaming agents [C]. SPE 101276, October 2006.

[8]J L Vosika. Use of foaming agents to alleviate liquid loading in Greater Green River TFG wells [C]. SPE/OOE 11644, March 1983.

[9]羅希權(quán).我國(guó)陰離子表面活性劑的生產(chǎn)近況及展望[J].日用化學(xué)品科學(xué),2011,34(2):1-8.

[10]周效全,范波.試論油田化學(xué)藥劑與表面活性劑的關(guān)系[J].石油與天然氣化工,2002,31(1):37-42.

[11]穆瑞花,宋俊,李仲謹(jǐn).陽離子表面活性劑的優(yōu)越性能及其合成工藝研究進(jìn)展[J].中國(guó)洗滌用品工業(yè),2006(4):41-44.

[12]閆國(guó)峰.陽離子表面活性劑在油田中的應(yīng)用[J].新疆石油科技,2012,22(1):32-34.

[13]武華萍,孫永強(qiáng),康保安.非離子表面活性劑的結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)系[J].日用化學(xué)品科學(xué),2012,35(6):17-21.

[14]嚴(yán)群芳.非離子表面活性劑的性質(zhì)及應(yīng)用[J].貴州化工,2005,30(5): 4-9.

[15]劉賀.淺談非離子表面活性劑的特點(diǎn)與應(yīng)用[J].皮革與化工,2012, 29(2):20-27.

[16]蕭安民.兩性離子表面活性劑及其合成[J].中國(guó)洗滌用品工業(yè), 2001(1):30-34.

[17]陳玉萍,丁偉,于濤,等.新型甜菜堿型兩性離子表面活性劑界面行為的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2012,28(4):591-597.

[18]Kuiqian Ma, Hui Cai, Yawei Hou, et al. The research on optimizing the plan of new unary polymer surfactant improving the effect of development in thick oil pay [C]. SPE 144313, July 2011.

[19]Mark Summers, Julian Eastoe. Applications of polymerizable surfactants [J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2003,100-102:137-152.

[20]張雪勤,蔡怡,楊亞江.兩性離子/陰離子表面活性劑復(fù)配體系協(xié)同作用的研究[J].膠體與聚合物,2002,20(3):1-5.

[21]杜志平,王萬緒.陰離子表面活性劑與陽離子表面活性劑的相互作用(Ⅰ)-表面活性[J].日用化學(xué)工業(yè),2006,36(3):187-190.

[22]唐紅嬌,侯吉瑞,趙鳳蘭,等.油田用非離子型及陰-非離子型表面活性劑的應(yīng)用進(jìn)展[J].油田化學(xué),2011,28(1):115-118.

[23]Marek Pakulski. Testing gas well deliquification chemicals at real downhole conditions [C]. SPE 121564, April 2009.

[24]David L Holcomb, Ed Callaway, Lynn L Curry. Chemistry, physical nature, and rheology of aqueous stimulation foams [C]. SPE 9530, November 1981.

[25]D. T. Nguyen. Fundamental Surfactant Properties of Foamers for Increasing Gas Production [J]. Petroleum Science and Technology, 2009, 27:733-745.

[26]劉宏生,呂昌森,楊莉,等.AOS與CHSB復(fù)配體系的表面擴(kuò)張性質(zhì)和泡沫性能[J].西安石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,27(5):54-59.

[27]劉宏生,許關(guān)利,楊莉,等.抗鹽表面活性劑及其復(fù)配體系的泡沫性能[J].煙臺(tái)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)與工程版,2012,25(2):150-152.

[28]Lin Zhao, Aifen Li, Kai Chen, et al. Development and evaluation of foaming agents for high salinity tolerance [J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2012,81:18-23.

[29]張永平,朱振銳,高純良,等.一種用于高溫產(chǎn)水氣井排水采氣用的泡排劑:中國(guó),CN201010177121.5 [P]. 2010-12-1.

[30]楊亞聰,穆謙益,白曉弘,等.抗油低含水率起泡劑研制及其在蘇里格氣田應(yīng)用[J].石油化工應(yīng)用,2011,30(10):103-107.

[31]張小軍,許吉瑞,鄧創(chuàng)國(guó),等.抗凍泡排劑及其制備工藝:中國(guó), CN 201210106791.7 [P].2012.04.12.

[32]趙仁保,吳亞紅,王占軍,等.泡排劑性能評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)研究[J].天然氣技術(shù),2008,2(3):35-38.

[33]李蓮明,李善建,李強(qiáng),等.一種耐鹽、抗甲醇泡排劑: 中國(guó), CN201010142972.6 [P]. 2011.10.12.

[34]呂鑫,景寧,楊立華,等.耐溫抗鹽排水采氣用起泡劑AMS-18的制備及礦場(chǎng)應(yīng)用[J].精細(xì)化工,2008,25(6):591-595.

[35]王俊奇.蓋海防, 韓長(zhǎng)武. 一種排水采氣用高溫泡排劑: 中國(guó),CN201110088319.0 [P]. 2011-10-12

[36]劉竟成,楊敏,袁福鋒.新型氣井泡排劑SP的起泡性能研究[J].油田化學(xué),2008,25(2):111-114.

[37]周飛,劉建儀,張廣東,等.新型起泡劑 LZ 的研制及評(píng)價(jià)[J].應(yīng)用化工,2011,40(10):1796-1793.

[38]陳亮,杜寶中,蔡仙平,等.抗溫耐鹽耐油高效起泡劑的研制及室內(nèi)評(píng)價(jià)[J].中國(guó)科技論文在線,2011(7):1-6.

[39]廖久明,楊敏.抗溫耐鹽耐油泡排劑的室內(nèi)研究[J].石油與天然氣化工,2006,35(1):60-64.

[40]楊益榮,戚杰,劉偉,等.一種氣田泡沫排水劑: 中國(guó), CN201210094720.X[P]. 2012-04-01.

[41]Rong Xu, Lin Yang. A New Binary Surfactant Mixture Improved Foam Performance in Gas Well Production [C]. SPE 29004, February 1995.

[42]劉常旭,鐘顯,楊旭.表面活性劑發(fā)泡體系的實(shí)驗(yàn)室研究[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2007,8(1):7-11.

[43]吳安林, 陳冀嵋,何新明.泡沫劑的篩選和性能評(píng)價(jià)研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2008(7):3-6.

[44]Zhaomin Li, Zupeng Liu, Binfei Li, et al. Aqueous foams stabilized with particles and surfactants[C]. SPE 160840, April 2012.

[45]Jan Erik Hanssen, Mariann Dalland. Increased Oil Tolerance of Polymer-Enhanced Foams: Deep Chemistry or Just “Simple” Displacement Effects [C]. SPE 59282, April 2000.

[46]Yi You, Xiaona Wu, Jianxi Zhao, et al. Effect of alkyl tail length of quaternary ammonium gemini surfactants on foaming properties [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2011,384(1-3):164-171.

[47]R F Mast. Microscopic behavior of foam in porous media [C]. SPE paper 3997, October 1972.

[責(zé)任編輯:湯靜]

猜你喜歡
應(yīng)用研究
FMS與YBT相關(guān)性的實(shí)證研究
2020年國(guó)內(nèi)翻譯研究述評(píng)
遼代千人邑研究述論
視錯(cuò)覺在平面設(shè)計(jì)中的應(yīng)用與研究
EMA伺服控制系統(tǒng)研究
新版C-NCAP側(cè)面碰撞假人損傷研究
多媒體技術(shù)在小學(xué)語文教學(xué)中的應(yīng)用研究
雷山县| 友谊县| 上栗县| 塔河县| 康保县| 宜黄县| 聂荣县| 涿州市| 奉化市| 阳东县| 安泽县| 丰县| 绥芬河市| 长垣县| 花垣县| 辰溪县| 琼结县| 永仁县| 马龙县| 东安县| 磐安县| 尖扎县| 丹寨县| 泰和县| 上犹县| 江城| 咸阳市| 平度市| 宜良县| 宣化县| 建始县| 延庆县| 阳信县| 东城区| 邹城市| 观塘区| 余干县| 嘉禾县| 安乡县| 寿光市| 襄城县|