书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 11

石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂.pdf

  • 上传人:n****g
  • 文档编号:566301
  • 上传时间:2018-02-22
  • 格式:PDF
  • 页数:11
  • 大小:775.62KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410718901.4

    申请日:

    2014.12.01

    公开号:

    CN104531120A

    公开日:

    2015.04.22

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||著录事项变更IPC(主分类):C09K 8/584变更事项:申请人变更前:程叶红变更后:程叶红变更事项:地址变更前:246620 安徽省安庆市岳西县来榜镇三河村变更后:237013 安徽省六安市金安区皖西大道6号|||著录事项变更IPC(主分类):C09K 8/584变更事项:发明人变更前:程叶红变更后:程叶红 李改红 缪碧林|||实质审查的生效IPC(主分类):C09K 8/584申请日:20141201|||公开

    IPC分类号:

    C09K8/584; E21B43/22

    主分类号:

    C09K8/584

    申请人:

    程叶红

    发明人:

    程叶红

    地址:

    246620安徽省安庆市岳西县来榜镇三河村

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

    PDF完整版下载: PDF下载
    内容摘要

    本发明公开了一种石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂,其组分包括0.1~1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5~8重量份的茶皂素改性剂、80~85重量份的水。上述公开的枯草菌脂肽钠、茶皂素改性物以及其它辅助组分相互搭配配制成的驱油剂,其可用于高含水、低渗透、稠油、高温、高盐型油藏的开采,提高驱油效率和波及系数,增加采收率,并且茶皂素改性剂是从茶粕中提取的茶皂素改性制得,降低驱油剂的原料成本,且采取的原油破乳后,由于枯草菌脂肽钠、茶皂素的特性,枯草菌脂肽钠能够分解成4种单体氨基酸,茶皂素能被微生物自然分解,分离的驱油剂的降解性优异,避免分离的驱油剂无法降解而造成二次污染,起到环保的效果。

    权利要求书

    1.  一种石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂,其组分 包括0.1~1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5~8重量份的茶皂素改性剂、80~ 85重量份的水。

    2.
      根据权利要求1所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:其组分还包括4~6重量份的直链烷基苯磺酸盐。

    3.
      根据权利要求1所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:其组分还包括4~6重量份的甜菜碱。

    4.
      根据权利要求1所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:其组分还包括3~3.5重量份的助表面活性剂。

    5.
      根据权利要求1所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:其组分还包括0.8~1.2重量份的烷基葡萄糖酰胺。

    6.
      根据权利要求1所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:其组分还包括0.5~1.0重量份的椰子油脂肪酸单乙 醇酰胺。

    7.
      根据权利要求2所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:直链烷基苯磺酸盐包括C12~C14的烷基苯磺酸盐。

    8.
      根据权利要求3所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:甜菜碱包括十二烷基二甲基甜菜碱、十四烷基羟基磺 基甜菜碱、N-(3-十四烷氧基-2-羟基丙基)-N,N二甲基甜菜碱。

    9.
      根据权利要求4所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:助表面活性剂为正丁醇。

    10.
      根据权利要求5所述的石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高 温驱油剂,其特征在于:烷基葡萄糖酰胺包括N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、 N-辛酰基-N-甲基葡萄糖胺、N-十二烷基-N-甲基葡萄糖酰胺、N-正十八烷基麦 芽糖酰胺。

    说明书

    石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂
    技术领域
    本发明涉及石油开采领域,具体涉及一种石油化工用含有生物表活剂的环 保型耐盐抗高温驱油剂。
    背景技术
    石油是生产生活中重要的能源资源,随着石油不断开采,油田大多进入高 含水、低渗透、稠油、高温、高盐开采时期,剩余油藏大多分布在非均质极强 的碳酸盐岩缝洞等开采难度较大的地方,使用传统驱油剂已经无法进行有效可 靠的开采。虽然有些学者已经开发出一系列的新型表面活性剂用于石油开采, 但是其还是存在使用量大、驱油剂无法降解等问题。
    发明内容
    本发明的目的在于提供一种石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗 高温驱油剂,可提高驱油效率和波及系数,增加采收率,且使用量小、破乳后 的降解性能优异。
    为实现上述目的,本发明采用如下技术方案进行实施:
    一种石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂,其组分包括 0.1~1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5~8重量份的茶皂素改性剂、80~85重 量份的水。
    进一步的:
    其组分还包括4~6重量份的直链烷基苯磺酸盐、4~6重量份的甜菜碱。
    茶皂素的结构式为:

    为了便如表述,本发明中将其结构式简化为MCOOH;
    本发明中所指的茶皂素改性剂为下述结构式的组合物:
    CH3CH2C(COOCM)3-n(CH2OH)n
    其中:n为0或1或2;优选n=3。
    对于上述茶皂素改性剂优选采用如下两种方案进行制取:
    第一方案的反应原理为:

    所用的催化剂可为甲基苯磺酸、无水碳酸钾,优选选用硫酸铈/活性炭固 载型对甲苯磺酸作为催化剂,反应的物料比为3.5:1,反应温度为90~95℃。
    第二方案的反应原理为:
    MCOOH+SOCl2→MCOOCl+HCl+SO2
    nMCOOCl+CH3CH C(CH2OH)3→CH3CH2C(COOCM)3-n(CH2OH)n+nHCl
    第二方案中,第一阶段反应的物料比为1.1:1,反应温度为20~25℃,第 二阶段三羟甲基丙烷的添加量为第一阶段中亚硫酰氯投加量的1/3(摩尔物料 量),反应温度均为40~45℃。
    当然本领域普通技术人员可以根据上述公开的反应机理,选取相应的物料 比和反应温度以获取最优的茶皂素改性物的生成率。
    枯草菌脂肽钠作为三次采油表面活性剂使用,在极低的浓度条件下即可使 得油水界面张力也能达到10-3mN/m数量级;同时枯草杆菌脂肽钠的降解性能优 异,可自然分解成4种单体氨基酸;茶皂素是茶粕制备饲料脱除的副产品,其 通常作为污水直接排放,茶皂素具有优异的乳化、分散、湿润、发泡性能,HLB 值达到16,但其在水中的溶解性有限,因此在本发明中对茶皂素进行改性, 提高茶皂素的溶解性以及进一步提升其降低油水界面张力的能力,改性后的茶 皂素与枯草杆菌脂肽钠配伍成高效三次驱油剂。
    另外,还可以选择性的添加直链烷基苯磺酸盐、甜菜碱、烷基葡萄糖酰胺、 椰子油脂肪酸单乙醇酰胺等辅助组分,以进一步提高驱油剂的钠盐抗高温性 能,但是,需要注意的是,所选添加的辅助组分应当是易于自然降解的。本发 明中选用的直链烷基苯磺酸盐、甜菜碱、烷基葡萄糖酰胺、椰子油脂肪酸单乙 醇酰胺都是能够快速自然降解的化学组分,保证驱油剂的环保性。
    上述公开的枯草菌脂肽钠、茶皂素改性物以及其它辅助组分相互搭配配制 成的驱油剂,其可用于高含水、低渗透、稠油、高温、高盐型油藏的开采,提 高驱油效率和波及系数,增加采收率,并且茶皂素改性剂是从茶粕中提取的茶 皂素改性制得,降低驱油剂的原料成本,且采取的原油破乳后,由于枯草菌脂 肽钠、茶皂素的特性,枯草菌脂肽钠能够分解成4种单体氨基酸,茶皂素能被 微生物自然分解,分离的驱油剂的降解性优异,避免分离的驱油剂无法降解而 造成二次污染,起到环保的效果。
    上述方案组成的驱油剂,在较小的浓度时即可达到10-3mN/m的油/水界面 张力的能力,相对于一般的由普通重烷磺酸盐、甜菜碱及双子表面活性剂组成 的驱油剂可节省用量2倍以上,驱油效率提高15%左右。
    具体实施方式
    为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行 进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明权利要求请求保护的范围。以下实施例中所用的原料如无 特别说明均通过商业渠道购买得到。
    实施例1
    将茶粕提取后的茶皂素母液与三羟甲基丙烷在混合反应釜中加热至90~ 95℃,在硫酸铈的催化作用下进行反应,反应完全后回收催化剂,浓缩后即得 茶皂素改性剂,其中茶皂素与三羟甲基丙烷按照3.5:1的摩尔比进行混合反 应。
    实施例2
    将茶粕提取后的茶皂素母液与亚硫酰氯在混合反应釜中混合反应,反应温 度为20~25℃,其中茶皂素与亚硫酰氯按照1.1:1的摩尔比进行混合反应; 反应结束后,加入三羟甲基丙烷在40~45℃下进行混合反应,三羟甲基丙烷 的添加量为亚硫酰氯的1/3,反应完全后浓缩即得茶皂素改性剂,
    实施例3
    将茶粕提取后的茶皂素母液与三羟甲基丙烷在混合反应釜中加热至90~ 95℃,在活性炭固载型对甲苯磺酸催化剂的催化作用下进行反应,反应完全后 回收催化剂,浓缩后即得茶皂素改性剂,其中茶皂素与三羟甲基丙烷按照 3.5:1的摩尔比进行混合反应。
    实施例4
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、正丁 醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯草杆菌脂肽钠、8重量份 的茶皂素改性剂(不含水)、3重量份的正丁醇、80重量份的水组成,将上述 驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,60℃测定 原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时, 原油/地层水之间界面张力1.67×10-3mN/m,石油采收率为32.8%,耐盐度达 9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳 酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例5
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、正丁 醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5重量份 的茶皂素改性剂(不含水)、3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上 述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测 定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L 时,原油/地层水之间界面张力0.42×10-3mN/m,石油采收率为40.5%,耐盐度 达9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的 碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例6
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、正丁 醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量份的枯草杆菌脂肽钠、7重量份 的茶皂素改性剂(不含水)、3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上 述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测 定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L 时,原油/地层水之间界面张力0.85×10-3mN/m,石油采收率为37.5%,耐盐度 达9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的 碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例7
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯草杆 菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂(不含水)、6重量份的十二烷基苯磺酸钠、 3重量份的正丁醇、80重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区 块采油工况的地下水和原油混合物中,60℃测定原油/地层水之间的界面张力 以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力 1.52×10-3mN/m,石油采收率为32.72%,耐盐度达14%(以水体中的氯化钠的 质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采 收破乳分离的驱油剂可基本完全降解。
    实施例8
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆 菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不含水)、4重量份的十二烷基苯磺酸钠、 3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某 区块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测定原油/地层水之间的界面张 力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张 力0.372×10-3mN/m,石油采收率为41.1%,耐盐度达14%(以水体中的氯化钠 的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油 采收破乳分离的驱油剂可基本完全降解。
    实施例9
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十四 烷基苯磺酸钠、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量份的枯草杆 菌脂肽钠、5重量份的十四烷基苯磺酸钠、7重量份的茶皂素改性剂(不含水)、 3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某 区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测定原油/地层水之间的界面张 力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张 力0.73×10-3mN/m,石油采收率为37.9%,耐盐度达14%(以水体中的氯化钠 的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油 采收破乳分离的驱油剂可基本完全降解。
    实施例10
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、十二烷基二甲基甜菜碱、 枯草杆菌脂肽钠、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯草 杆菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂(不含水)、5重量份十二烷基二甲基甜 菜碱、3重量份的正丁醇、80重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油 田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,60℃测定原油/地层水之间的界 面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界 面张力1.67×10-3mN/m,石油采收率为32.8%,耐盐度达9.5%(以水体中的氯 化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计), 原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例11
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基二甲基甜菜碱、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由1.2重量份的枯 草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不含水)、6重量份十二烷基二甲基 甜菜碱、3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜 利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测定原油/地层水之间 的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之 间界面张力0.396×10-3mN/m,石油采收率为40.62%,耐盐度达10%(以水体 中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分 数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例12
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基二甲基甜菜碱、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量份的枯 草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂(不含水)、4重量份的十二烷基二甲 基甜菜碱、3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟 胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测定原油/地层水之 间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水 之间界面张力0.72×10-3mN/m,石油采收率为38.2%,耐盐度达10%(以水体 中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分 数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例13
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十四 烷基羟基磺基甜菜碱、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量份的 枯草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂(不含水)、4重量份的十四烷基羟 基磺基甜菜碱、3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上述驱油剂加入 模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测定原油/地层 水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地 层水之间界面张力0.745×10-3mN/m,石油采收率为37.8%,耐盐度达10%(以 水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质 量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例14
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、N-(3- 十四烷氧基-2-羟基丙基)-N,N二甲基甜菜碱、正丁醇、水混合配制成驱油 剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不含 水)、6重量份的N-(3-十四烷氧基-2-羟基丙基)-N,N二甲基甜菜碱、3.5 重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区 块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测定原油/地层水之间的界面张力 以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力 0.375×10-3mN/m,石油采收率为41.05%,耐盐度达10%(以水体中的氯化钠的 质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采 收破乳分离的驱油剂可完全降解。
    实施例15
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制 成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯草杆菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂 (不含水)、1.0重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、0.8重量份的N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、3重量份的正丁醇、80重量份的水组成,将上述驱油 剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,60℃测定原油 /地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原 油/地层水之间界面张力1.482×10-3mN/m,石油采收率为35.8%,耐盐度达9.5% (以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙 的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%完全降解。
    实施例16
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制 成驱油剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂 (不含水)、0.5重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、1.2重量份的N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上述驱 油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测定原 油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时, 原油/地层水之间界面张力0.38×10-3mN/m,石油采收率为41.24%,耐盐度达 9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳 酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%降解。
    实施例17
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制 成驱油剂,驱油剂由0.8重量份的枯草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂 (不含水)、0.8重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、1.0重量份的N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上述驱 油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测定原 油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时, 原油/地层水之间界面张力0.768×10-3mN/m,石油采收率为38.42%,耐盐度达 9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳 酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%降解。
    实施例18
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-十二烷基-N-甲基葡萄糖酰胺、正丁醇、水混合配制 成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯草杆菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂 (不含水)、1.0重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、0.8重量份的N-十二烷 基-N-甲基葡萄糖酰胺、3重量份的正丁醇、80重量份的水组成,将上述驱油 剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,60℃测定原油 /地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原 油/地层水之间界面张力1.478×10-3mN/m,石油采收率为35.45%,耐盐度达 9.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳 酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%完全降解。
    实施例19
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-正十八烷基麦芽糖酰胺、正丁醇、水混合配制成驱油 剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不含 水)、0.5重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、1.2重量份的N-正十八烷基麦 芽糖酰胺、3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟 胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,55℃测定原油/地层水之 间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水 之间界面张力0.374×10-3mN/m,石油采收率为41.46%,耐盐度达9.5%(以水 体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量 分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%降解。
    实施例20
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、椰子 油脂肪酸单乙醇酰胺、N-辛酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成驱 油剂,驱油剂由0.8重量份的枯草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂(不 含水)、0.8重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、1.0重量份的N-辛酰基-N-甲 基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、83重量份的水组成,将上述驱油剂加入模 拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物中,65℃测定原油/地层水 之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层 水之间界面张力0.782×10-3mN/m,石油采收率为37.68%,耐盐度达9.5%(以 水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质 量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可99%降解。
    实施例21
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、十二烷基二甲基甜菜碱、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.1重量份 的枯草杆菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂(不含水)、4重量份十二烷基苯 磺酸钠、6重量份的十二烷基二甲基甜菜碱、0.5重量份的椰子油脂肪酸单乙 醇酰胺、1.2重量份的N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、3重量份的正丁醇、 80重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下 水和原油混合物中,60℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得 驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.89×10-3mN/m, 石油采收率为36.4%,耐盐度达11%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬 水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油 剂可98.2%降解。
    实施例22
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、十二烷基二甲基甜菜碱、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由1.2重量份 的枯草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不含水)、6重量份十二烷基苯 磺酸钠、4重量份的十二烷基二甲基甜菜碱、1.0重量份的椰子油脂肪酸单乙 醇酰胺、0.8重量份的N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、 85重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下 水和原油混合物中,55℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得 驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.26×10-3mN/m, 石油采收率为42.3%,耐盐度达14.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐 硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱 油剂可98.2%降解。
    实施例23
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、十二烷基二甲基甜菜碱、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油 酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量份 的枯草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂(不含水)、5重量份十二烷基苯 磺酸钠、5重量份的十二烷基二甲基甜菜碱、0.8重量份的椰子油脂肪酸单乙 醇酰胺、1.0重量份的N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、 83重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下 水和原油混合物中,65℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得 驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.68×10-3mN/m, 石油采收率为39.2%,耐盐度达12%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬 水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油 剂可98.2%降解。
    实施例24
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、十二烷基二甲基甜菜碱、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、N-辛酰基 -N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.1重量份的枯 草杆菌脂肽钠、8重量份的茶皂素改性剂(不含水)、4重量份十二烷基苯磺酸 钠、6重量份的十二烷基二甲基甜菜碱、0.5重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰 胺、1.2重量份的N-辛酰基-N-甲基葡萄糖胺、3重量份的正丁醇、80重量份 的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混 合物中,60℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量 浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.89×10-3mN/m,石油采收率 为36.4%,耐盐度达11%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65% (以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可98%降解。
    实施例25
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、N-(3-十四烷氧基-2-羟基丙基)-N,N二甲基甜菜碱、椰子油 脂肪酸单乙醇酰胺、N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、正丁醇、水混合配制成 驱油剂,驱油剂由1.2重量份的枯草杆菌脂肽钠、5重量份的茶皂素改性剂(不 含水)、6重量份十二烷基苯磺酸钠、4重量份的N-(3-十四烷氧基-2-羟基丙 基)-N,N二甲基甜菜碱、1.0重量份的椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、0.8重量 份的N-椰子油酰基-N-甲基葡萄糖胺、3.5重量份的正丁醇、85重量份的水组 成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况的地下水和原油混合物 中,55℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率,测得驱油剂质量浓度 为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.18×10-3mN/m,石油采收率为 43.4%,耐盐度达14.5%(以水体中的氯化钠的质量分数计),耐硬水度达0.65% (以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳分离的驱油剂可98%降解。
    实施例26
    称量上述实施例1、2、3中制取的茶皂素改性剂、枯草杆菌脂肽钠、十二 烷基苯磺酸钠、十四烷基羟基磺基甜菜碱、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、N-十二 烷基-N-甲基葡萄糖酰胺、正丁醇、水混合配制成驱油剂,驱油剂由0.8重量 份的枯草杆菌脂肽钠、7重量份的茶皂素改性剂(不含水)、5重量份十二烷基 苯磺酸钠、5重量份的十四烷基羟基磺基甜菜碱、0.8重量份的椰子油脂肪酸 单乙醇酰胺、1.0重量份的N-十二烷基-N-甲基葡萄糖酰胺、3.5重量份的正 丁醇、83重量份的水组成,将上述驱油剂加入模拟胜利油田某区块采油工况 的地下水和原油混合物中,65℃测定原油/地层水之间的界面张力以及采收率, 测得驱油剂质量浓度为0.05g/L时,原油/地层水之间界面张力0.562× 10-3mN/m,石油采收率为38.64%,耐盐度达12%(以水体中的氯化钠的质量分 数计),耐硬水度达0.65%(以水体中的碳酸钙的质量分数计),原油采收破乳 分离的驱油剂可98%降解。

    关 键  词:
    石油化工 含有 生物 表活剂 环保 型耐盐抗 高温 驱油剂
      专利查询网所有文档均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    0条评论

    还可以输入200字符

    暂无评论,赶快抢占沙发吧。

    关于本文
    本文标题:石油化工用含有生物表活剂的环保型耐盐抗高温驱油剂.pdf
    链接地址:https://www.zhuanlichaxun.net/p-566301.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2017-2018 zhuanlichaxun.net网站版权所有
    经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1