赵博,王洋,杨小栋,王可朝,刘文博,郝俊,赵方强,张来喜
(1.中国石油大学(华东) 石油工业训练中心,山东 青岛 266580;2.青海油田采油一厂,青海 海西 817000;3.青海油田井下作业公司,青海 海西 817000;4.青海油田采油五厂,青海 海西 817000;5.青海油田采油二厂,青海 海西 817000;6.青海油田分公司格尔木炼油厂,青海 海西 816400)
常规能源随经济发展无法满足需要[1-2],开发储层稠油可缓解能源短缺局面[3-5]。而稠油及超稠油的高黏度使其流动阻力增大,易因贾敏效应而降低采收率[6-9]。寻找降低稠油黏度的方法成为提高稠油采收率及降低管道集输阻力的重要研究内容。
目前,升温降黏、化学驱、微生物采油及稠油水热裂解等可实现稠油的储层缝隙快速流动[10-12],但升温降黏、化学驱及微生物采油存在焦炭堵塞裂缝、腐蚀设备、污染环境或成本高[13-15],稠油水热裂解可避免上述缺陷。本研究以合成稠油纳米催化剂为基础,探索各因素对稠油流变性影响,并从微观角度揭示纳米催化剂降黏机理,为稠油资源开发提供基础数据。
硫酸氧钒、纳米二氧化硅(颗粒粒径12 nm)、盐酸、无水乙醇、氢氧化钠、尿素等均为分析纯,纯度为99.9%;氮气,工业级,纯度为99.99%;去离子水。
HJ-5型磁力搅拌器;HH-W420恒温水浴锅;UT300红外线测温仪;NDJ-1旋转式粘度计;JEM-2000高分辨电子显微镜。
35 ℃水浴下,100 mL三口烧瓶中加入6.3 g硫酸氧钒及50 mL去离子水,充分搅拌30 min。加入21 g纳米二氧化硅粉末的乙醇溶液,分散 25 min 后搅拌2 h。取3.1 g无水尿素溶解,并倒入少许硫酸,滴入三口烧瓶中,在92 ℃下回流反应一晚,得到乳白色液体。……