李春云
(中石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 南陽 473132)
羅全民,劉子勝,張清軍
(中石化河南油田分公司新疆勘探開發(fā)中心,新疆 焉耆 841100)
蔣爾梁
(中石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 南陽 473132)
春光油田超稠油高黏敏感性因素研究
李春云
(中石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 南陽 473132)
羅全民,劉子勝,張清軍
(中石化河南油田分公司新疆勘探開發(fā)中心,新疆 焉耆 841100)
蔣爾梁
(中石化河南油田分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 南陽 473132)
[摘要]針對春光油田超稠油黏度高、開采難度大的問題,就影響春光油田超稠油高黏敏感性因素進行研究。結(jié)果表明,春光油田超稠油高黏度的主要原因之一是膠質(zhì)和瀝青質(zhì)組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,春光油田超稠油的膠質(zhì)由3~4個芳香環(huán)為主的稠環(huán)芳香性分子組成,芳香結(jié)構(gòu)以蒽、菲、苯并蒽等線性排列為主,膠質(zhì)分子含有可形成氫鍵的羥基、羧基、胺基、羰基等強極性基團,從而產(chǎn)生強締合作用。此外鎳、鐵、鈣等金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,可形成卟啉絡(luò)合物,增加了瀝青質(zhì)和膠質(zhì)形成的膠團結(jié)構(gòu)的內(nèi)聚力,導(dǎo)致稠油黏度較高。
[關(guān)鍵詞]超稠油;黏度;化學(xué)組成;春光油田
春光油田稠油油藏主要開發(fā)層系為新近系沙灣組和白堊系。春光油田的稠油儲量豐富,但由于超稠油的黏度太高,導(dǎo)致原油在地層的流動性較差、開采難度大。因此,在稠油熱采開發(fā)生產(chǎn)中,配套應(yīng)用了乳化降黏開采工藝技術(shù)[1~3]。為了進一步提高乳化降黏技術(shù)針對性,開展了春光油田黏度敏感性因素研究。通過測定春光油田超稠油的族組分,以及稠油中金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù),對超稠油中分離出的重質(zhì)組分進行分析與表征,從而確定春光油田超稠油高黏敏感性因素。
1試驗部分
1.1試驗試劑與儀器
1)原油春光油田Ⅱ1-1-9H井和K436-28H井稠油,50℃脫氣原油黏度分別為16690mPa·s和40840 mPa·s。
2)試劑正庚烷,苯,甲苯,無水乙醇,氯仿(分析純,上海國藥集團化學(xué)試劑有限公司)。
3)主要儀器Brookfield數(shù)字流變儀(美國Brookfield公司);Kanuer K-7000分子量測定儀(德國KNAUER公司);Contr AA 700連續(xù)光源原子吸收光譜儀(德國Analytik Jena AG公司);VARIO ELⅢ元素分析儀(德國Elementar公司)。
1.2試驗方法
1)稠油黏度測定采用Brookfield數(shù)字流變儀測定不同溫度下稠油的黏度。
2)稠油族組分測定首先用正庚烷將稠油中的瀝青質(zhì)分離出來,然后采用液相色譜柱法分離得到3個組分,依次為:飽和分、芳香分和膠質(zhì),室溫下冷卻稱量。
3)族組分平均分子質(zhì)量的測定在25℃下采用苯作為溶劑,通過Kanuer K-7000 分子量測定儀對稠油中族組分的平均分子量進行測定。
4)稠油中元素含量測定利用Contr AA 700連續(xù)光源原子吸收光譜儀對稠油中的鐵、鈣、鎳、鋇等金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)進行測定;利用VARIO ELⅢ元素分析儀對稠油中的氧、硫、氮、碳、氫等非金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)進行測定。
2結(jié)果與討論
2.1溫度對超稠油黏度的影響
圖1 春光油田2種超稠油的黏溫曲線
溫度是影響稠油黏度主要因素之一,分別測定Ⅱ1-1-9H井和K436-28H井稠油在不同溫度下的黏度,如圖1所示。當(dāng)溫度大于60℃時,黏度隨溫度的變化較??;當(dāng)溫度小于60℃時,溫度每升高10℃,黏度下降了將近一半,說明溫度越低,稠油黏度對溫度的變化越敏感。與其他稠油一樣,春光油田的超稠油黏度具有極強的溫敏性,這是由于溫度的上升降低了稠油中各組分的分子間相互作用力,如氫鍵作用和色散力,同時也加劇了分子的熱運動,增大了分子的自由活動體積,破壞了稠油原先內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而導(dǎo)致了稠油黏度的顯著降低[4~6]。
2.2稠油族組分對超稠油黏度的影響
根據(jù)稠油組分的不同極性將稠油分離為飽和分、芳香分、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)4個組分,結(jié)果如表1所示。K436-28H井稠油中的瀝青質(zhì)、膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)都明顯高于黏度較低的Ⅱ1-1-9H井稠油。膠質(zhì)和瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和對稠油黏度有重要影響。這是因為稠油中的瀝青質(zhì)分子和膠質(zhì)分子都具有很強的極性,容易形成以極性較強的瀝青質(zhì)分子為膠核,極性稍弱的膠質(zhì)分子吸附在膠核外面形成溶劑化層。當(dāng)稠油中的膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高時,吸附在瀝青質(zhì)分子的溶劑化層變得越厚,使得膠粒體積也增大,同時大量性質(zhì)相近的膠粒又可以形成更大的膠團,從而導(dǎo)致稠油的黏度急劇升高[7~10]。
表1 春光油田稠油的族組分分析
2.3族組分平均相對分子質(zhì)量對超稠油黏度的影響
表2 春光油田稠油的族組分平均相對分子質(zhì)量測定結(jié)果
表2為春光油田2種超稠油中族組分的平均相對分子質(zhì)量測定結(jié)果。春光油田超稠油族組分的平均相對分子質(zhì)量從大到小的順序為:瀝青質(zhì)>膠質(zhì)>芳香烴>飽和烴,同時K436-28H井稠油中的瀝青質(zhì)和膠質(zhì)的平均分子量明顯高于Ⅱ1-1-9H井稠油,這說明稠油中的瀝青質(zhì)和膠質(zhì)的平均分子量對稠油的黏度有顯著的影響,平均分子量升高,稠油黏度增大。綜合前面稠油中族組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)測定結(jié)果可得出,稠油的黏度高低主要是由稠油中的瀝青質(zhì)和膠質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)及平均分子量大小決定的[11]。
2.4雜原子和金屬元素對超稠油黏度的影響
采用元素分析儀和原子吸收光譜儀對春光油田超稠油中的氮、硫、氧等雜原子和鎳、釩、鐵、鈣、鎂等金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)進行測定,其元素分析結(jié)果如表3所示。春光油田超稠油中鎳、鐵、鈣等金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高。這些金屬元素大多以油溶性有機化合物形式存在于稠油中瀝青質(zhì)和膠質(zhì)組分中,可以與稠油中的卟啉分子形成金屬卟啉絡(luò)合物,或者與稠油組分中的N、O、S等雜原子構(gòu)成配位絡(luò)合物,極大地增加了瀝青質(zhì)和膠質(zhì)形成的膠團結(jié)構(gòu)的內(nèi)聚力,導(dǎo)致稠油黏度的急劇升高。
表3 春光油田超稠油的元素分析結(jié)果
圖2 春光油田超稠油中膠質(zhì)的紫外光譜圖
圖3 春光油田超稠油中膠質(zhì)的紅外光譜圖
2.5重質(zhì)組分結(jié)構(gòu)對超稠油黏度的影響
采用紫外-可見光光度計對春光油田稠油的膠質(zhì)進行紫外光譜分析(圖2),參比液為甲苯,膠質(zhì)的質(zhì)量濃度為13.2mg/L??梢钥闯?,春光油田稠油中膠質(zhì)的紫外吸收光譜分別在250~260nm和280~290nm之間有最大的吸收峰。參考模型化合物分析可知,春光油田超稠油中膠質(zhì)組分結(jié)構(gòu)是以3~4個芳香環(huán)為主的稠環(huán)芳香性分子組成,如蒽、菲、苯并蒽等[14]。
圖3為Ⅱ1-1-9H井和K436-28H井稠油中膠質(zhì)的紅外光譜圖??梢钥闯瞿z質(zhì)分子含有可形成氫鍵的羥基、胺基、羧基等。尤其從K436-28H井稠油中膠質(zhì)的紅外光譜圖上可以看出,膠質(zhì)在3000~4000cm-1之間顯示出大的吸收峰,這是已形成氫鍵的胺基或羥基的吸收峰??赏茰y出春光油田超稠油中膠質(zhì)主要含有極性較強的羧酸類、醚類、胺類和酚類化合物,使得膠質(zhì)分子帶有很強極性。這些強極性膠質(zhì)分子通過氫鍵作用使膠質(zhì)分子間、膠質(zhì)與瀝青質(zhì)分子形成締合狀態(tài),最終導(dǎo)致稠油黏度升高[15]。
3結(jié)論
1)春光油田超稠油黏度高的主要原因之一在于膠質(zhì)和瀝青質(zhì)組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,同時Ni、Fe、Ca等金屬元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)也較高,極大地增加了瀝青質(zhì)和膠質(zhì)形成的膠團結(jié)構(gòu)的內(nèi)聚力,導(dǎo)致稠油黏度的急劇升高,使得稠油流動性差。
2)紫外光譜和紅外光譜分析結(jié)果表明,春光油田超稠油中膠質(zhì)組分結(jié)構(gòu)是以3~4個芳香環(huán)為主的稠環(huán)芳香性分子組成,如蒽、菲、苯并蒽等。膠質(zhì)分子中主要含有極性較強的羥基、羧基、胺基、羰基等基團,這些強極性基團通過氫鍵作用使膠質(zhì)分子間、膠質(zhì)與瀝青質(zhì)分子形成締合狀態(tài),最終導(dǎo)致稠油黏度升高。
[參考文獻]
[1]Luigi B, Alberto D, Amelia L. An innovative way to produce and transport heavy oil through dispersion in water: Laboratory study and field test results [J]. SPE2854, 1994.
[2] Nehal S A, Amal M N, Nael N Z. Formation of fluid heavy oil-in-water emulsions for pipeline transportationt[J]. Fuel, 1999, 78(5): 593~600.
[3] 羅全民,王若浩,方舒,等.春光油田超稠油熱化學(xué)輔助吞吐技術(shù)應(yīng)用研究[J].石油天然氣學(xué)報(江漢石油學(xué)院學(xué)報),2014,36(7):137~141.
[4] 權(quán)忠輿.有關(guān)原油流變性與石油化學(xué)的討論[J].油氣儲運,1996,15(10):1~6.
[5] 汪雙清,沈斌,林壬子.稠油黏度與化學(xué)組成的關(guān)系[J].石油學(xué)報(石油加工),2010,26(5):795~800.
[6] 趙凱,丁汝杰,于欣.稠油致黏因素研究現(xiàn)狀[J].廣東化工,2012,39(12):5~6.
[7] 張龍力,楊國華,闕國和,等.大港常壓渣油各組分平均偶極矩的研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報,2007,35(3): 289~292.
[8] 程亮,鄒長軍,楊林,等.稠油化學(xué)組成對其黏度影響的灰熵分析[J].石油化工高等學(xué)校學(xué)報,2006,19(3):6~10.
[9] 韓超,吳曉南,杜洋,等.新疆風(fēng)城稠油高粘實質(zhì)及其降粘方法探析[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2010,12(3):36~38.
[10] 敬加強,羅平亞,朱毅飛.原油組成對其黏度影響的灰色關(guān)聯(lián)分析[J].油氣田地面工程,2000,19(6):12~14.
[11] 蓋平原.勝利油田稠油黏度與其組分性質(zhì)的關(guān)系研究[J].油田化學(xué),2011,28(1):54~57.
[12] 李美蓉,馬濟飛,孫向東.超稠油中酸性組分的分離及其界面活性研究[J].石油化工高等學(xué)校學(xué)報,2006,19(3):60~63.
[13] 張龍力,楊國華,孫在春,等.超聲波對瀝青質(zhì)分散作用的研究進展[J].應(yīng)用聲學(xué),2002,21(2):30~34.
[14] 任波,丁保東,楊祖國,等.塔河油田高含瀝青質(zhì)稠油致稠機理及降黏技術(shù)研究[J].西安石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,28(3):82~86.
[15] 關(guān)潤伶,朱紅.勝利油田稠油組分的光譜法研究[J].光譜學(xué)與光譜分析,2007,27(11):2270~2274.
[編輯]帥群
[引著格式]李春云,羅全民,劉子勝,等.春光油田超稠油高黏敏感性因素研究[J].長江大學(xué)學(xué)報(自科版) ,2015,12(14):78~81.
[文獻標(biāo)志碼]A
[文章編號]1673-1409(2015)14-0078-04
[中圖分類號]TE345
[作者簡介]李春云(1970-),女,助理工程師,現(xiàn)主要從事油田開發(fā)工程研究,614667729@qq.com。
[收稿日期]2015-02-14