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渤海油田原油乳状液流变性研究

万方数据

144西南石油大学学报(自然科学版)20lO年

图1买验流程图

Fig.1Experimentalflowchart

(3)原油乳状液配制:在脱水脱气原油中加入适量的模拟水,按照中海油《聚驱产出物模拟配制方法——推荐做法》配制含水体积分数为0~70%的均匀乳状液,在配制含聚原油乳状液前将聚合物水溶液经过岩芯剪切,含聚原油乳状液的配制及测试方法与以上相同。

2结果与讨论

2.1温度对原油乳状液黏度的影响

从图2中可知,随着温度的上升,原油乳状液的黏度下降,同时可以看出随着温度的升高,黏度的下降幅度降低。即在50~60℃时,黏度的下降幅度较大,当温度为60—70℃时,黏度的下降幅度减弱,不同含水率体系黏度接近。由此可知温度较低时,黏度对温度较为敏感,温度对黏度的影响较大。造成以上现象的原因是温度的升高降低了油水乳状液外相的黏度,从而降低乳状液的黏度。

图2温度对无聚原油(一号平台)乳状液黏度的影响

Fig.2TheeffectoftemperatureontheviscosityofNo.1

platformcrudeoilemulsion2.2含水率对原油乳状液黏度的影响

由图3可知,随着无聚原油乳状液含水率的升高,体系黏度增大。在含水率较低时(<40%),体系的黏度变化不大,较为平稳,不同温度体系的黏度较为接近;当含水率较高时(40%.60%),体系黏度迅速上升,温度为50℃的体系黏度由4925mPa?s上升为18000mPa?S,温度为70℃体系的黏度由1700mPa?s上升为4100mPa?s,温度低的体系黏度随含水率上升幅度大于温度高的体系;当含水率很高时(>60%),体系的黏度随含水率上升急速上升,温度为50℃体系的黏度由18000mPa?s上升为46000mPa?s,温度为70℃体系的黏度由4100mPa?s上升为16000mPa?S,温度低的体系黏度随含水率上升幅度小于温度高的体系。

图3含水率对无聚原油(一号平台)乳状液黏度的影响Fig.3Theeffectofwatercutontheviscosityof

No.1platformcrudeoilemulsion

产生这种变化的原因是,随着含水率的增加,原油乳状液的黏度变化不大;当含水率增大到一定程度时,连续相(油)中的分散液滴(水)急剧增多,使得相间的表面增大。由于液滴的相互作用增强,在液流中发生液滴间的碰撞和相对滑动以及相间表面能的作用,内相体积增加,内摩擦阻力增大从而导致黏度的迅速上升。在含水率接近临界值情况下发生转相,液滴发生变形,此时原油乳状液黏度突变;但含水超过转相点时,分散相(水)成为连续相,而连续相(油)则成为分散相,即油包水型转变为水包油型乳状液¨0|。

原油的组分不同,其l临界含水率(即转相点)也不相同,从图3中可以看出,一号平台综合油样的临界含水率约为70%。

2.3聚合物对原油乳状液黏度的影响

由图4可知,在含水率为40%时,含聚体系与无

聚体系的黏度曲线随温度变化趋势较为接近,都是万方数据

万方数据

万方数据

渤海油田原油乳状液流变性研究

作者:刘立伟, 向问陶, 张健, LIU Li-wei, XIANG Wen-tao, ZHANG Jian

作者单位:中海油研究总院,北京,东城,100027;海洋石油高效开发国家重点实验室,北京,东城,100027刊名:

西南石油大学学报(自然科学版)

英文刊名:JOURNAL OF SOUTHWEST PETROLEUM UNIVERSITY(SEIENCE & TECHNOLOGY EDITION)

年,卷(期):2010,32(6)

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本文链接:https://www.wendangku.net/doc/402770851.html,/Periodical_xnsyxyxb201006029.aspx

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