通过低频振动和纳米流体对紧的砂岩湿度变化的研究
Xiaoyu Gu1,2, Dong Yan3, Zongxun Zhang4
1School of Petroleum Engineering, Xi'an Shiyou University, Xi'an 710065, China.
ACS omega
|February 12, 2024
概括
这项研究引入了低频振动和纳米流体处理的联合方法,以改善紧密的砂岩水库中的石油回收. 协同方法增强了湿度的变化,大大提高了油位移效率和液体回收.
科学领域:
- 石油工程是石油工程中的一个.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 狭窄的砂岩水库对石油回收构成挑战,原因是复杂的可湿性.
- 传统的方法很难有效地改变水库的湿度,以改善浸泡.
研究的目的:
- 开发和评估一种新的协同方法,将低频振动和纳米流体处理结合起来,以增强在紧密的砂岩中的水库浸泡.
- 阐明湿度变化的机制及其对油位移效率的影响.
主要方法:
- 一个TX-100纳米流体系统的配方.
- 通过测量接触角,研究低频振动对砂岩湿度的影响.
- 同热吸附实验和机械分析油滴.
- 使用核心洪水实验评估油位移效率.
- 核磁共振 (NMR) 分析孔隙结构.
主要成果:
- TX-100纳米流体将油湿砂岩的静态接触角度降低了58%.
- 最佳的低频振动参数放大了湿度的逆转,在强烈油湿的砂岩中,触角减少了64%.
- 脱油效率至少提高了16%,通过波辅助纳米流体浸泡,通过波辅助纳米流体浸泡提高了30.39%的石油回收效率.
- 核磁共振分析表明孔隙结构有所改善,特别是在小于1微米的孔隙中.
结论:
- 低频振动和TX-100纳米流体处理的协同应用在改变紧密的砂岩水库的湿透性方面非常有效.
- 这种综合方法显著提高了石油排水和回收效率,为具有挑战性的储库提供了有希望的解决方案.
- 该方法改善了孔隙结构,进一步促进了石油回收的增强.
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