合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 4種不同組分的混合溴化鹽表麵張力σ-t經驗公式係數與相關性研究(二)
> 水、常溫液態金屬等9種流體對液滴碰撞壁麵影響的數值研究(二)
> 2,3-雙八氟戊烷基甘油醚-1-硫酸酯鈉的合成路線、表麵張力及乳化性能(一)
> 91视频下载安装測試預熱具體方法
> 生活中存在的一些表麵張力現象
> 鉑金板法測定不同濃度、溫度、表麵活性劑對氨水表麵張力值(二)
> 基於界麵張力消失法計算CO2-原油最小混相壓力
> 桐油基衍生物鈉鹽的表麵張力、CMC值測定、乳液穩定性、固化膜性能測試(一)
> 表麵張力和接觸角的關係|寶玉石接觸角的測量結果和表麵張力計算方法(三)
> 打破試劑溶液的表麵張力,提升乳糖醇製備的攪拌混合效果
推薦新聞Info
-
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(三)
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(二)
> 羥基氨基改性矽油的合成、91视频下载安装測試及其在炭纖維原絲油劑中的應用(一)
> 表麵張力修正係數與蒸汽進口參數的相關性
> 表麵張力修正係數與蒸汽膨脹速率的相關性
> 蒸汽自發凝結數值模擬中液滴表麵張力修正係數的確定方法(一)
> 融合小波分析的神經網絡模型在CO₂-水界麵張力預測中的優勢與應用
> 表麵張力——高精度玩具圖案轉印的“隱形基石”
> 表麵張力均衡在除塵濾袋中的關鍵作用與革新
> 超低界麵張力下重油-水兩相垂直流動型態實驗研究與圖版預測(四)
不同水淹程度的油藏環境下微生物提高采收率、采出液的表麵張力與界麵張力的變化(二)
來源:新疆石油地質 瀏覽 1102 次 發布時間:2025-06-30
2.3岩心驅替實驗
2.3.1岩心製備
按一定比例填裝石英砂模擬該區油藏條件,岩心長200mm,直徑25mm.岩心氣測滲透率39.7~505.5mD,孔隙度24.8%~33.0%.將裝填好的岩心抽真空8h後飽和去離子水12h,接著油驅水至采出液含水率低於2%,建立束縛水飽和度,老化7d備用。
2.3.2評價含水率對微生物驅油的影響
(1)實驗步驟分別將滲透率約為100mD的岩心S-3,S-4,S-5,S-6水驅至含水率5%,35%,65%,98%,然後注入微生物,評價不同含水期注入功能菌對最終微生物驅油提高采收率效果的影響,具體實驗步驟如下:
①分別將S-3,S-4,S-5,S-6岩心一次水驅至含水率5%,35%,65%,98%;
②將0.1PV菌體含量為2.4x108/mL的發酵液注入岩心,室溫下放置7d;
③二次水驅至含水率大於98%,計算微生物提高采收率值。
(2)效果評價及分析將S-3,S-4,S-5,S-6驅替至含水率5%,35%,65%,98%時注入菌液,驅替至無殘餘油被采出,由實驗結果顯示(表1、圖1),樣品注菌液時含水率越低,采收率提高幅度越大。
由於岩心的非均質性、流體流度差異等原因,水流形成優勢通道。微生物隨水進入優勢通道,富集於油水界麵處,產生表麵活性劑降低油水界麵張力,改變岩石潤濕性,從而提高了原油采收率。隨著含水率升高,優勢水流通道中的殘餘油逐漸減少,微生物代謝所需原油減少,作為微生物代謝產物之一的表活劑也隨之減少,因此微生物驅油提高原油采收率效果降低。由於微生物自身尺寸數量級(WJ-1尺寸分布範圍0.31~3.1μm)遠高於水分子,很難接觸到水無法波及區域的原油,因此,微生物驅油提高原油采收率的效果隨含水率的升高而降低。
表1考慮水淹程度影響物模實驗岩心基本參數
2.3.3評價滲透率對微生物驅油的影響
(1)實驗步驟分別用不同滲透率岩心K-1,K-2,S-6,K-7,K-8,K-9,K-10對最終微生物驅油提高原油采收率效果產生的影響進行評價,具體實驗步驟如下:
①一次水驅至含水率大於98%;
②將0.1PV菌體含量為2.4x10/mL發酵液注入岩心,室溫下放置7d;
③二次水驅至含水率大於98%,計算微生物驅油提高原油采收率並對產出液進行分析。
(2)效果評價及影響因素分析岩心注入0.1PV菌液,室溫放置7d後,不同滲透率油藏環境對微生物提高采收率影響顯著,由實驗結果顯示(表2),岩心滲透率從39.7mD升高至505.5mD,微生物提高采收率從0.71%升高至5.42%,隨著滲透率的增加,微生物驅油提高采收率幅度增大。
岩心滲透率對微生物滲流影響很大,岩心滲透率越低,微生物受到的過濾和吸附滯留阻力作用越大反之,滲透率越高,菌體的通過能力越強。大量菌體進入高滲透岩心內部作用於原油產生代謝產物時,均能降低界麵張力、改變潤濕性,起到良好的增產效果。因此,滲透率越高,增油效果越好。而微生物在低滲透岩心中運移受到限製,但小尺寸菌體(WJ-1尺寸為0.31~3.1μm)依舊可以進入低滲透岩心的部分孔隙,少量微生物進入岩心深部作用於原油,可小幅提高采收率。
2.4表麵張力
(1)實驗方法采用芬蘭Kibron EZ-Pi Plus便攜式動態91视频下载安装檢測不同滲透率的岩心二次水驅采出液的表麵張力。
(2)實驗結果對不同滲透率岩心二次水驅後的采出液進行表麵張力分析,結果如表3所示。由表3可看出,不同滲透率岩心采出液的表麵張力較去離子水有所降低,且隨著岩心滲透率的升高,采出液表麵張力的降幅依次升高。其中X-10采出液的表麵張力最低,為70.01mN/m.可見,微生物在高滲透油藏環境更易產生表麵活性劑。但采出液表麵張力相差較小,原因主要是菌液的注入量僅為0.1PV,同時生物表麵活性劑在岩心中存在較大的吸附損失。
2.5界麵張力
(1)實驗方法采用芬蘭Kibron dIFT雙通道動態界麵張力儀檢測不同滲透率岩心的二次水驅采出液和原油的界麵張力。
(2)實驗結果如表4所示,各岩心采出液與原油間的界麵張力均低於去離子水,且油水界麵張力隨岩心滲透率的升高而降低。生物表活劑通過降低油水界麵張力來降低毛細管阻力,從而提高了原油采收率。X-10采出液的界麵張力最低為5.90 mN/m,增油效果也最好。可見,微生物在高滲透率油藏環境中確能代謝較多的生物表活劑,最終使微生物驅油效率提高。
表4不同滲透率岩心采出液界麵張力對比
3討論
在低含水期注入菌液能使原油最終采收率大幅提高,微生物驅油提高原油采收率最高可達21.98%,並隨注入菌液時含水率升高而降低。滲透率對微生物提高采收率影響顯著,采收率提高量隨岩心滲透率升高而升高。在0.1PV低菌液注入量、39.7mD低滲透岩心中,微生物依然可以產生驅替效果;不同滲透率岩心采出液的表麵張力與界麵張力較去離子水均有所下降,且隨滲透率的提高,采出液的表麵張力與界麵張力的降幅增大,這表明不同滲透率油藏環境確實影響了微生物的代謝。因此,實施微生物采油技術時需考慮油藏滲透率的特點,並盡量在油藏低含水期使用該項技術。





