超低渗透油藏中相微乳液强化采油技术:基于HLD模型优化与NMR定量评价的创新研究

【字体: 时间:2025年08月28日 来源:Fuel 7.5

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  本文推荐:研究针对超低渗透油藏(孔隙度<15%,渗透率<1 mD)开发了基于亲水-亲油偏差(HLD)模型优化的中相微乳液体系,通过核磁共振(NMR)结合D2O定量分析,首次在28.5 MPa/45°C储层条件下对比了自吸(38.92%采收率)与驱替(61.28%)机制。该工作为纳米孔隙占主导的致密砂岩化学驱(EOR)提供了HLD理论指导与实验范式。

  

Highlight

本研究首次通过核磁共振(NMR)技术直接对比了超低渗透岩心中自吸与驱替机制的差异,并创新性地将亲水-亲油偏差(HLD)模型指导的配方设计与D2O辅助的定量分析相结合。

Materials

实验采用扩展表面活性剂(Sodium Alcohol Propoxy Sulphate, APS,C12-13(PO)4SO4Na),其活性成分达83±8%,并搭配高纯度D2O(99.99%)以消除NMR氢信号干扰。模拟油按储层原油等效烷烃碳数(EACN=7.73)配制,通过正己烷调整轻烃组分。

Formulation of middle-phase microemulsions

基于Salager团队提出的HLD方程:

HLD = lnS - K×EACN - αT×ΔT + Cc - f(A)

其中S为盐度(NaCl g/100 mL),K为最佳盐度对数与烷烃碳数的斜率,Cc是表面活性剂特征参数。通过调控这些参数,成功设计出在6.8 wt% NaCl条件下形成的中相微乳液。

Conclusions

研究证实:经HLD优化的微乳液体系在超低渗透岩心中展现出双重优势——既能通过毛细管力驱动自吸(采收率38.92%),又能在驱替条件下实现61.28%的突破性采收率。NMR-T2谱与D2O技术的联用,为致密储层流体运移机制研究建立了新方法学标准。

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