Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта

 

Изобретение относится к нефтедобывающей пром-ти и предназначено для добычи нефти из пластов Цель изобретения - повьачение нефтеотдачи. Для приготовления раствора используют в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) сульфонат олефина с внутренней ненасьщенной связью, содержащий 10-30 атомов углерода, а в качестве вспомогательного ПАВ - спирты общей формулы ()H, где п - число от О до 4; R - С,-алкил или Cg- Cj-алкенил, когда п равно О, и Cj-Cj-алкил или Cj-C,g-алкилфенил, когда п равно 1 - 4. Раствор содержит cлeдyюв ee соотношение компонентов, масо%: углеводород 4-70, сульфонат олефина с внутренней ненасьщенной связью 3-30j вспомогательное ПАВ 0,1- 20J вода 15-92. Использование сульфоната оле4жна в растворе повышает его стойкость к жесткой воде. Раствор готовят путем первоначального смешения ПАВ с водой, затем добавляют ПАВ соагента и углеводорода и смесь тп;ательно перемешивают. 6 абл. (О О) с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБ/1ИН (19) (11) (51) 4 F. 21 В 43 ?2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ПАТЕНТУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3540604/2?-03 (22) 27,01 ° 83 (31) 10858/8982 (32) 28.01.82 (33) JP (46) 29.02.88. Бюл. Р 8 (71) Лион Корпорейшн (JP) (72) Хироси Морита, Ясуюки Кавада, Юнити Ямада и Тосиюки Укигаи ()Р) (53) 622.276 (088,8) (56) Применение мицеллярных растворов для увеличения нефтеотдачи пластов для заводнения. М.: ВНИИОЗНГ, l 9 75, с. 14-16 ° (54) МИЦЕЛЛЯРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ВЫТЕС-.

НЕНИЯ НЕФТИ ИЗ ПЛАСТА (57) Изобретение относится к нефтедобывающей пром-ти и предназначено для добычи нефти из пластов. Цель изобретения — повышение нефтеотдачи. Для приготовления раствора используют в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) сульфонат олефина с внутренней ненасыщенной связью, содержащий 10-30 атомов углерода, а в качестве вспомогательного ПА — спирты общей формулы R 0(СН СН О)„Н, где n—

3 число от 0 до 4; R — С - С,-алкил

3 или С,— С -алкенил, когда и равно О, и С -С -алкил или С -С -алкилфенил

8 6 18 У когда и равно l — 4. Раствор содержит следующее соотношение компонентов, мас.Е: углеводород 4-70, сульфонат олефина с внутренней ненасыщенной связью 3-30; вспомогательное ПАВ 0,120; вода 15-92. Использование сульфоната олефина в растворе повышает его стойкость к жесткой воде. Раствор готовят путем первоначального смешения ПАВ с водой, затем добавляют ПАВ соагента и углеводорода и смесь тщательно перемешивают, 6, табл .

1378788

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам добычи нефти из пластов путем закачки в пласт мицеллярного раствора, Цель изобретения — повышение нефтеотдачи.

В соответствии с изобретением предлагается мицеллярный блок, предназначенный для извлечения нефти и состоящий из углеводорода, водной среды, поверхностно-активного соа« гента и поверхностно-активного агента, причем поверхностно-активный 15 агент содержит в качестве необходимого компонента олефиновый сульфонат с внутренней ненасыщенной связью, содержащий от 10 до 30 атомов углерода. 20

Разработан также способ получения нефти из нефтесодержащих подземных резервуаров, в которые введены буровые скважины. Способ включает в себя стадии инжектирования через буровую 25 скважину мицеллярного блока, состоящего практически из углеводорода, водной среды, поверхностно-активного агента и поверхностно-активного соагента, причем указанный поверхност- 30 но-активный агент содержит в качестве необходимого компонента внутренний (внутримолекулярный) олефиновый сульфонат, содержащий от 10 до 30 атомов углерода, инжектирования в подземный резервуар по меньшей мере одной движущейся жидкости, а также извлечение нефти из подземного резервуара через выводные буровые скважины.

Желательно использовать для изв- 40 лечения нефти такие мицеллярные блоки, которые представляют собой прозрачные микроэмульсии, содержащие примерно, вес,X: углеводород 4-90; водная среда примерно 4-92; поверх« ностно-активный агент примерно 3-30, содержащий в свою очередь в качестве необходимого компонента внутренний олефиновый сульфонат, имеющий 10—

30 атомов углерода, и поверхностно50 активный соагент примерно 0,1-20 °

Водной средой, которая может быть использована для приготовления предлагаемого мицеллярного блока, является мягкая вода и водами содержащая неорганические соли в рассоле (например, дождевая, речная, озерная, подземная вода; вода, находящаяся рядом с месторождением нефти, и мор ская вода) .

В тех случаях, когда альфа-олефиновый сульфонат, внутренние олефиновые сульфонаты, имеющие хорошую стой1 кость по отношению к жесткой воде, используются в качестве необходимого компонента (поверхностно-активного вещества) в мицеллярных блоках, обеспечиваетсяя получение мицеллярных блоков, характеризуемых превосходной стойкостью к жесткой воде, порядка

5000 млн,д. ионов магния (т.е. примерно 2,6 вес,X сульфата магния

MgS0g). Предлагаемые мицеллярные блоки характеризуются также исключительно высокой стойкостью к солям щелочных металлов и могут содержать воду, в которой содержание солей щелочных металлов может составлять до. 10 вес.i! включительно независимо от типа солей щелочных металлов. В тех случаях, когда адекватное поверхностно-активное вещество использует ся вместе с внутренним олефиновым сульфонатом, или в тех случаях, когда выбирается определенный тип по верхностно-активного соагента, рассол, содержащий примерно до 15 вес.7. включительно неорганических солей, может быть использован для приготовления мицеллярного блока. Увеличение в мицеллярных блоках концентрации неорганических солей приводит к дальнейшему снижению межфазного натяжения между нефтью и водой.

Таким образом, вода (или рассол), пригодная для получения предлагаемых мицеллярных блоков, может содержать примерно от 0 до 15 вес.Ж, предпочтительно от 0,5 до 12 вес., более предпочтительно от 1 до

10 вес.7 неорганических солей. Типичными примерами неорганических солей, содержащихся в воде (или в рассоле) являются такие соли как

NaC1, KC3., Иа $0 и К 80„ . Так, например, морская вода, содержащая примерно 3,5 вес.Х различных неорганических солей, содержит примерно

1600 мпн.д.(в пересчете на ионы магния) ионов двухвалентных металлов, Эта концентрация солей: находится внутри предпочтительного диапазона концентраций.

Внутренние олефиновые сульфонаты, пригодные для использования в качестве необходимого поверхностно-актив1 378i88 ного вещества, представляют собой соединения, полученные путем сульфонирования внутренних олефинов, содержащих в качестве основного компонен5 та моноолефин виниленового типа, характеризуемый следующей общей формулой:

R — СН = С вЂ” Н вЂ” R

10 где R u R — независимо друг от друга линейные или разветвленные насьш1енные углеводородные радикалы, имеющие

1 или несколько атомов углерода, при условии, что общее количество атомов углерода для R u R должно находиться в диапазоне от 8 до 28, предпочтительно от 10 до 24, и содержащих около 33 вес., (примерно 1/3 от количества олефинов 1 или менее моноолефинов трехзамещенного типа. Производят нейтрализацию сульфонированных продуктов с помощью пригодных оснований и при необходимости гидролиза- 25 цию нейтрализованных продуктов. Полученные таким образом внутренние олефиновые сульфонаты обычно содержат примерно 20 — 60 вес. алкинилсульфонатов, имеющих двойные связи, пример- 30 но 40-80 вес.% оксиалкансульфонатав, а также примерно 80 вес. . и более моносульфонатов и примерно 20 вес. и менее дисульфонатов. Однако внутренние олефиновые сульфонаты, имею35 щие составы, отличающиеся от указанных составов и соотношений, могут быть получены путем соответствующего подбора условий сульфонирования и условий гидролиза, Увеличение количества атомов углерода оказывает влияние (существует тенденция) на увеличение соотношения состава алкилсульфоната, а увеличение мольного соотношения между сульфонирующи" 45 агентом и внутренним олефином во время проведения реакции сульфонирования приводит к увеличению соотноше. ния состава дисульфоната.

Внутренний олефиновый сульфонат с ,относительно высокой липофильностью или внутренний олефиновый сульфонат с относительно высокой гидрофильностью могут быть использованы в предлагаемых мицеллярных блоках в зависимости от свойств нефтяных го55 ризонтов и подземных резервуаров, используемой при этом воды (или рассола) и поверхностно-активных соагентов. 13нутренние олефинс вые сульфон»ты должны содержать 12 — 26 «томов углерода, еше лучше, если 50 вес.7. и более будут представлять собой внутренние олефиновые сульфонап,i содержащие 14 — 22 атома углерода, Внутренние олефиновые сульфонаты могут представлять собой соли щелочных металлов, соли щелочно-земель— ных металлов, аммониевые соли, их органические аминовые соли. Гчетными катионами (учитываемыми) являются катионы натрия, калия, магния, кальцйя, аммония и алканоламмония.

Натриевые соли являются легкодоступными и имеют низкую стоимость, Примерами внутренних олефиновых сульфонатов, пригодных для приготовления мицеллярных блоков, являются внутренние олефиновые сульфонаты, содержащие 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 12-16, 14-16, 14-18, 14-20, 15-18, 15-20, 16 — 18, 16-20, 18-20, 18-24, 20-24, 25-? 8, 20-30 атомов углерода. Эти сульфонаты могут быть использованы в чистом виде или в виде смесей.

Иицеллярные блоки содержат примерно 3 — 30 вес, поверхностно-активного вещества. Однако желательно, чтобы эти мицеллярные блоки содержали примерно 5 — 25 вес. поверхностно-активного вещества, принимая во внимание низкие межфазные натяжения и умеренную стоимость. Количес1во высших внутренних олефиновых сульфонатов, содержащих 10 — 30 атомов углерода, должно,по меньшей

/ мере, составлять 50 вес.7 и более, желательно 60 вес. или более по отношению к общему количеству поверхностно-активных веществ, содержащихся в мицеллярных блоках„

Углеводородами, используемыми в качестве нефтяных компонентов в мицеллярных блоках, являются, например, нефть, сжиженный нефтяной газ, неочищенный газолин (нафта, тяжелый бензин, лигроин), керо син, дизельное топливо и нефтяное топливо. Предпочтительно использовать извлеченную нефть вследствие ее низкой стоимости и доступности, поскольку ее состав аналогичен составу нефти, содержащей ся в подземных резервуарах. Мицелляр ные блоки могут содержать примерно

4 — 90 вес.% углеводорода. Желательная концентрация углеводородов долж.1378788 на находиться в диапазоне примерно

5 — 40 вес., тем самым достигается получение эмульсии типа масла в воде, так как применение больших количеств углеводородов является неэкономичным.

Поверхностно-активные соагенты, применяемые для получения мицеллярных блоков, являются необходимыми компонентами для получения микроэмуль-10 сий, связанными с поверхностно-активными веществами, Поверхностно-активные соагенты, пригодные для использования в соответствии с изобретением„ являются такими соединениями, 15 которые имеют спиртовую гидроксильную группу. Необходимыми поверхностно-активными агентами являются спирты, характеризуемые следующей общей формулой: 20

R 0(сн,сн 0)„н, где n — число от О до примерно 4 з

R — алкил- или алкенил группа, 25 содержащая 2 — 8 атомов углерода, когда и равно О, и алкил-, алкенилили алкилфенилгруппа, содержащая 6—

18 атомов углерода, когда п не равно

О, Ллифатические группы R3 могут as- gp ляться как линейными, так и разветвленными группами.

Примерами таких спиртов являются этанол, пропанолы, бутанолы, пентанолы, гексанолы, 2-этилгексанол или другие октанолы полиоксиэтиленгексиловые простые эфиры (й = 1), полиоксиэтилендециловые простые эфиры (n = 2), полиоксиэтилентридециловые простые эфиры (n = 4), полиоксиэти- 40 лен бутилфениловые простые эфиры (n = 2), нолиоксиэтиленнонилфениловые простые эфиры (n = 3) и полиокси.этилендодецилфениловые простые эфиры (и = 4).

Предлагаемые мицеллярные блоки могут содержать примерно 0,1 - 20 вес./ поверхностно-активных соагентов. Однако требуемая концентрация поверхностно-активных соагентов на50 ходится в диапазоне примерно 1

10 вес. с точки зрения устойчивости микроэмульсий и уменьшающейся способности межфазного натяжения между нефтью и .водой.

Мицеллярные блоки содержат внутренние олефиновые сульфонаты в качестве необходимых или основных компонентов поверхностно-активных веществ, Однако другие вспомогательные поверхностно-активные вещества могут также быть включены вместе с внутренними олефиновыми сульфонатами, принимая в рассмотрение требуемое межфазное натяжение между нефтью и водой, требуемую вязкость, адсорбционную способность поверхностно-активных веществ к остальным породам, образующим подземные резервуары, а также стоимость и доступность поверхностно-активных веществ.

Примерами таких вспомогательных поверхностно-активных веществ являются анионные поверхностно-активные вещества и неионогенные поверхностноактивные вещества, такие как сульфонаты нефти (нефтяные сульфонаты), алкилбензолсульфонаты, сульфаты полиоксиэтиленалкилового простого эфира, диалкилсульфосукцинаты, альфа-олефинсульфонаты, парафиновые сульфонаты, низшие внутренние олефиновые сульфонаты, мыла, высшие спиртовые этоксилаты, алкилфенолэ токсилаты, полиоль-сложные эфиры кислот жирного ряда, алкилоль-амиды кислот жирного ряда и полиоксиэтиленамиды кислот жирного ряда.

Вязкость.мицеллярных блоков. является более. низкой, чем вязкость мицеллярных блоков, приготовленных с использованием альфа-олефинсульфоната. В тех случаях, когда необходим мицеллярный блок, имеющий высокую вязкость, то пригодный сгущающий агент, такой как, например, растворимый в воде полимер, может быть добавлен к мицеллярному блоку, В качестве примеров сгущающих агентов, пригодных для использования при получении мицеллярных блоков, можно указать гетерополисахариды, полученные из микроорганизмов; конденсаты нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида, полиакриламиды, полиакрилаты, оксиэтилцеллюлозы и карбоксиметилцеллюлозы.

Мицеллярвые блоки могут быть приготовлены с помощью известных методов. Так, например, углеводороды, поверхностно-активные вещества, водная среда и поверхностно-активные соагенты могут быть перемешаны с помощью любого способа смешения с использованием обычных смесительных

1378788

Табaнua1

T I 1 T Г 1

Покаэатели

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Состав

Анионное ПАВ (поверхностно-активное вещество) 10,5!

С, -С,8 I OS-Na

Сто -Сея 10$-Иа

10,5

С -C,8 AOS-Na

Сао СаФ AOS-Na

Нефтяной сульфонат

16 16 16

10>5,10,5

Соагент ПАВ

Амиловый спирт . 4

4,5 4,5 4,5 4,5

Иэопропиловый спирт

Углеводород

Керосин

24 24 25,5 25,6

8 8 8

8,5 8,5

Нефтяное топливо

Вода

72 72 72 морская

72 мягкая

Свойства

Виэуальная проэрачность о X о х о х х х устройств, температур смешения и давлений смешения.

Пример 1. Готовят композиции мицеллярных блоков, содержащие анионные поверхностно-активные вещества, поверхностно-активные соагенты, углеводороды и водную среду, 10 .. Используемые анионные поверхностно-активные вещества: натрий С 4 С1В внутренний олефи новый сульфонат (10S-Na) натРий С о- С 4 внутреннии олефино-15 вый сульфонат (10S-Na) натрий С,q -С„, альфа-олефиновый сульфонат (А0$-Na); натрий С о -Се< альфа-олефиновый сульфонат (AOS-Na) или нефтяной суль- 20 фонат TRS-10, производимый фирмой

Mitco Chemical Corp.

Используемыми при этом поверхностно-активными соагентами являлись амиловый спирт или изопропиловый спирт.

Углеводородами, которые использовались при этом, являлись керосин или нефтяное топливо (ASTM 11=- 2 нефтяное топливо). Водная среда представляла собой морскую воду, характеризуемую содержанием соли примерно 3,5Х и концентрацией ионов щелочно-земельных металлов 1600 мпн,д.,или мягкую воду.

Иицеллярные блоки вначале были приготовлены путем смешения поверхностно-активного вещества и водной среды, а затем путем добавления поверхностно-активного соагента и углеводорода к смеси при их перемешивании .

Составы и свойства мицеллярных блоков, приготовленных таким образом, приведены в табл.1, 56 56 59е5 59 ° 5 76е5 76 ° 5

1378788

«

Образец

Продолжение табл.1

Показ а тели

2 Э 4 5 6 7 8 9 10

0,72 0,69

5 22

Вязкость, сП

93 96

98 - 95

Продолжение табл. 1

Образец

Показатели

l6 l7 !В !9 . 20 21 22

13 !4. 15

Состав

14 14 14

Ci4-С,з А08 На

14

С о Сае А08"Na

10,5

4 5 495 3 3

6 6 б 6 б 6

Утлеводород

1(еросин

40 24

Нефтяное . топлнво

24 40 50

40 40

Вода

68 68 72 72 56

56 40 30 40 56 40 40 морская

ыягкая

Свойства о X о х о о о о о о х х

0,3! 0,23 0,07 0,06 0,05 0,82 !

2 !6 18 2Э 27 55

Вязкость, сП

96 95 98 95

97,2 - 95

ЮФ» « »«««

Иемфаз нов натяхенне, х0,01 днн/см

Извлечение нефти Д

Аяйонное ПАВ (иоверхыостмо" активное вецество) С<у С<в 108-иа

С -С 108-Naa

Нефтякой сульфонат

Соатент ПАВ

Из 0 яр о иило иын слирт

Визуальная нрозрачяость

Мехфаз ное натямемне, х0,0! дим/си

Извлечение нефти,й

0,64

0,09

«

О,!1

0,12

0,11

1378788

Продолжение табл.3

Образец

32 33 34 35 36

Показатели

31 37

Межфазное натяжение, х10 дин/см

0,9

1,5 0,9 0,07 0,6

0,27

16 2

12 21

Вязкость, сП

Из влечение нефти, 98 96

98

95 ср а в ни тел ьны е примеры .

Таблица 4

Образец

42 43

Показатели

-T l:

Состав

Анионное ПАВ

С . -С lOS-Na 14

И 18

13

10,5 14

10 5 10 5

С -С 10S-Na

20 2+

Соагент ПАВ

Бутанол

Амиловый спирт

4,5 3

Полиоксиэтилен нонил— фениловый

Простой эфир (n = 2) Углеводород

255 238 8

24

Керосин

Нефтяное топливо

Пример 4. Образцы мицеллярного блока были получены по методике примера 1, за исключением того, что спирт и другой поверхностно-активный

20 соагент были использованы для уменьшения вязкости мицеллярного блока.

Составы и свойства образцов представлены в табл.4 °

1378788

Продолжение табл.4

I Г Г T T 1

Показатели

38 39 40 41 42 43 44 45

Вода

Морская вода

56

59,5 59,5

Рассол

72

Этиленгликол ь

Пр опиле нгликоль

1,5

Свойства

Визуальная прозрачность о о

0,78 0,6 0,4 0,53 1,.78 1,8

32 12 32 6 7 4

Вязкость, сП

Иэ вл ечение нефти,7.

95 96

98 95

97 98

Составы и свойства полученных при этом образцов указаны в табл.5 (в образцах 46-54 — моновалентные катионы, а в образцах 55-60 — двухвапентные катионы).

Пример 5. Образцы мицеллярного блока: были приготовлены по методике примера l, за исключением того, что противоионы внутренних олефиновых сульфонатов были изменены °

Межфазное натяжение, х10 дин/см

0,57 0,42

5 25

1378788

Пример 3. Образцы мицеллярного блока были получены по методике примера 1, за исключением того, что различные рассолы были получены путем добавления 1 вес.Ж хлорида натрия и хлорида магния и/или хлорида

Таблица 3

Образец

Показатели

31 32 33 34 35 36 37

12

10,5

10,5

С -С „ 108-Na

Нефтяной сульфонат

Соагент ПАВ

Амиловый спирт

4,5 4

4,5

Изопропиловый спирт

Углеводород

16 8,5

17 8

25,5

Керосин

64 76,5

68

3000 — "72

4000

72 ион Са 1500 -"ион Mg 2000 -"+ион Са 1000-"59,5

Свойства

Визуальная прозрачность о

Состав

Аминное ПАВ

С 4 -С„, 108-ыа

Вода(11аС1 1вес.%)

Рассол ион. Ng 500 млн.д.

1000 -"кальция с тем, чтобы обеспечить заданные значения концентраций иона бивалентного металла в деминерализованной воде, Составы и свойства образцов представлены в табл.3.

1378788

Обрвеец

23 24 25 26 27 28 29 30 66 67 68

IloKas атели

Состав

Аонй ПАВ

3 3 30

10>5

10 5

С 4 С>е 106-Иа

С„ -C, 108-Va

)0,5

10 5

10,5

Нефтяной сула" фонат

16 16

Соагент ПАВ

Амипоаый спирт

0,1 20

6 4,5 4,5

4,5

Ивопропилоаый спирт

4,5

4,5

3 4

Углеводорпд

Керосин

25,5 4 4,9 20

8 5 8

16 8

Нефтяное топливо

17

Вода

P ассол, NaC1 0,5Х

59>5

92 92 30

72

2,07.

76>> 72

4,0Х

В,ОХ

Свойства

Вивувлънвя прозрачность о о о о о

Иенфавное нвт>геенне, х10 > дни /с>>

0,10 0,27 0,95 0,52 0,07 0,07 0,09 0,06 . 0>09

1,4

20 19 1! 15 36

18 12 42 19

Вяекость> сЛ

97 95, 95 98 97 95 94 92 97

Извлечение не4>ти >Х

95 сравнительные примеры.

В табл,1 и в последующих таблицах сокращения "10S" и "AOS" относятся к внутреннему олефиновому сульфонату и альфа-олефиновому сульфонату соответственно. Визуальный внешний вид был определен в соответствии со следующей градацией: о — микроэмульсия была получена, х — была получена в большой сте" пени суспензия, чем микроэмульсия.

Межфазные натяжения, указанные в приводимых таблицах, относятся к межфазному натяжению между мицеллярными блоками и нефтью, Извлечение нефти (Е) было определено в соответствии с методом Ямаэаки.

Образцы 1, 5, 7, 9, 11 13 и 1519 приготовлен71 в соответствии с изобретением, а образцы 2 — 4> б>

8, 10, 12, 14 и 20-22 являются сравнительными примерами.

Пример 2, Образцы мицеллярного блока были получены по методике примера 1, за исключением того, что были использованы различные рассолы, полученные путем растворения хлорида натрия в деминерапизованной воде до заданного значения концентрации соли.

Состав и свойства полученнъ1х образцов указаны в табл.2.

19

Ch I м1

CO и

О л

1 иъ (I 1

1 3 О

1378788 л е

Ф и

Ф

21

1 о

«О 1

1 1

О«

С 4

Г 3 а»4

«О е л с«! о и

«»4 л

Ф «О

О а»а

an и

««

CV

o n!! ь

О !

=0« . .

an и

1 1

1 с 4 I

Е0 an и1

«»3 о и « о

1

I а»а л

СЧ

« ° б в»

М

О

С«« а !

1 t

1 1<11

I I an )

I

Ф»

ЭР л

»о

Ц и о ф ф ф й«Ф и

1378788 ф а я;" 3 0

О«.I

an

1

0 I

° 1

О .1

I О а»4

» в Ф

0« сФ а

CV 0«

« Ъ ю

О С4 О« л

О«,О Л еч 0 л ф

Я а ф ам

44 gf «« 1

1378788

23

Пример 6. Образцы мицеллярного блока были приготовлены по методике примера 1, за исключением того, что два или более внутренних олефиПоказатели

61 62 63 64 70

Состав

Анионное ПАВ с13 -си lîs-Na,7

I0S-Са

<3 44

С -С IOS-Na го

С С 108 НН

С -С 10S-Na

10 И

С -С 10S-Na

Соагент ПАВ

Бутанол

Амиловый спирт

Углеводород

Керосин

Нефтетопливо

20 30

20

Вода

Рассол, NaC1 0,5Х

60 50

2,07 80

75

Морская вода. Свойства

Визуальная прозрачность о о о о о

C„a a-С„

С -С ав гй

IOS-Xg

l0S-Na новых сульфоната использовались вместе.

Составы и свойства полученных образцов указаны в табл.6.

Таблиц а 6

Образец

65 69

1378788

26

Продолжение табл. 6

Показ атели

3 Г е1 62 63 64 65 69 70

Межфазное натяжение

0,34 0,08 0,02 0,24 0,04

0,16

0,07

18

7 27

8 12

Вязкость

Извлечение нефти, %

94

96 97

96 98

4-70

0,1-20

15-92

Составитель И. Лопакова

Редактор М.Петрова Техред Л.Олийнык Корректор Н Король

Заказ 895/59 Тираж 530 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д,4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óæãoðoä, ул.Проектная,4

Формула изобретения

Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта, включающий углеводород, поверхностно-активное вещество (ПАВ), вспомогательное ПАВ и воду, отличающийся тем, что, с целью повышения нефтеотдачи, в качестве поверхностно-активного вещества раствор содержит сульфонат олефина с внутренней ненасыщенной связью, содержащий 1030 атомов углерода, а в качестве вспомогательного ПА — спирты, общей формулы

R 0(CH СН 0) Н где n — число от 0 до 4;

R — С -С -алкил или С -С -алке8 8 2 8

20 нил, когда и равно О, и

С -С вЂ” алкил или С -С -ал5 8 6 (В кенил или С -С„8 -алкилфенил, когда и равно 1-4, при следующих соотношениях компонентов раствора, мас.%:

Углеводород

Сульфонат олефина с внутренней ненасыщенной

30 связью 3-30

Вспомогательное

ПАВ

Вода

Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта Мицеллярный раствор для вытеснения нефти из пласта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной пром-сти и позволяет повысить эффективность извлечения нефти за счет снижения прсверхностного натяжения между нефтью и микроэмульсией (МЭ)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и позволяет повысить эффективность разработки за счет уменьшения неоднородности пласта (П) по проницаемости и увеличения охвата П заводнением

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промьшленности и предназначено для разработки нефтяных месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и позволяет повысить эффективность разработки за счет увеличения охвата пласта воздействием

Изобретение относится к области разработки нефтяных месторождений и может использоваться при разработке карбонатных пластов с субвертикальными трещинами

Изобретение относится к разработке нефтяных месторождений и может найти использование при эксплуатации залежей на поздней стадии
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к способам разработки обводненных нефтяных месторождений

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к области разработок нефтяных месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений с низкопроницаемым глиносодержащим коллектором
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке нефтяной залежи с низкопроницаемым коллектором
Наверх