專利名稱:一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法。
背景技術(shù):
隨著常規(guī)石油的可供利用量日益減少,重油正在成為下世紀(jì)人類的重要能源。經(jīng)過20多年的努力,全球重油工業(yè)有著比常規(guī)油更快的發(fā)展速度,稠油、浙青砂的年產(chǎn)量由2000萬噸上升到近億噸,其重要性日益受到人們的關(guān)注。稠油油藏開采的困難主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面一方面原油的粘度高,原油在油層中的滲流阻力大,使得原油不能從油藏流入井底;另一方面即使在油藏條件下,原油能夠流入井底,但在垂直舉升的過程中,由于原油在井筒中脫氣和散熱降溫等因素的影響,使得原油的粘度進(jìn)一步增大,嚴(yán)重影響地層流體在井筒中的流動和油井生產(chǎn)設(shè)備的正常工作。在石油需求強(qiáng)勁,油價(jià)高漲,常規(guī)原油產(chǎn)量下降的背景下,石油工業(yè)在全球許多地方的重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向稠油開采。全球石油資源大概是9 13萬億桶(1. 4 2.1萬億立方米),常規(guī)原油只占其中的30%,其余都是稠油,超稠油和浙青。稠油及浙青砂資源是世界上的重要能源,目前 全球可采儲量約4000億噸,是常規(guī)原油可采儲量1500億噸的2. 7倍。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),目前世界上已探明的重油資源主要集中在委內(nèi)瑞拉、前蘇聯(lián)、美國及加拿大等國。委內(nèi)瑞拉東北部的Orinoco重油帶核實(shí)地質(zhì)儲量達(dá)3000億噸以上。美國重油資源的一半分布在加里福尼亞,地質(zhì)儲量近400億噸,其余的一半分布于中部大陸。加拿大的重油資源主要分布在阿爾伯達(dá)省的阿薩巴斯卡、冷湖、維巴斯卡和匹斯河等四個(gè)主要沉積礦藏中,地質(zhì)儲量近1500億噸。前蘇聯(lián)的重油資源主要分布于西西伯利亞盆地的巴塞諾夫約200余億噸,包括中國在內(nèi)的其它國家也有著極其豐富的稠油資源。這些重油資源的總地質(zhì)儲量總計(jì)達(dá)6000余億噸,而世界上常規(guī)石油的探明地質(zhì)儲量3600億噸,其可采儲量僅為900億噸。我國已發(fā)現(xiàn)的稠油資源量也很豐富,發(fā)現(xiàn)的稠油油田已有20余個(gè),分布在遼河、勝利、新疆、大港、吉林等地區(qū),預(yù)計(jì)中國重油浙青資源量可達(dá)300X108t以上。我國稠油(高粘度重質(zhì)稠油,粘度在O.1Pa · s以上)資源分布很廣,地質(zhì)儲量達(dá)164X108t,其中陸地稠油約占石油總資源的20%以上。稠油突出的特點(diǎn)是浙青質(zhì)、膠質(zhì)含量較高。膠質(zhì)、浙青質(zhì)含量較高的稠油產(chǎn)量約占原油總產(chǎn)量的 %。近幾年在大慶油田、河南、內(nèi)蒙二連地區(qū)已發(fā)現(xiàn)重要的稠油油藏;在江漢油田、安微、四川西北部等地區(qū)也發(fā)現(xiàn)稠油資源。已探明的及控制的稠油油藏地質(zhì)儲量已超過全國普通稀油儲量,預(yù)計(jì)今后還會有新的增長。在中國石油的探明儲量中,普通稠油占74. 7 %,特稠油占14. 4 %,超稠油占10. 9%。目前世界各國對高粘原油的開采主要依靠傳統(tǒng)的熱力方法,即蒸汽吞吐和蒸汽驅(qū)。我國大多數(shù)采用蒸汽吞吐和井筒摻稀油的配套技術(shù)進(jìn)行采油。這種方法不僅消耗大量的燃料,而且還消耗大量的稀油,從而大大地增加了采油成本。有文獻(xiàn)報(bào)道可用乳化降粘法開采稠油,這一方法是將表面活性劑水溶液注到井下,使高粘度的稠油轉(zhuǎn)變?yōu)榈驼扯鹊乃腿闋钜翰沙觥H榛嫡秤捎谄浣嫡陈矢?、成本低、易于操作的特點(diǎn),目前在國內(nèi)外油田均有使用。但是目前使用的乳化降粘劑,只具備單一的耐溫或抗礦鹽性能,即耐溫又抗礦鹽的乳化降粘劑的研發(fā)還很少。在原油開采過程中,原油的粘度主要受井筒溫度場的控制,其變化的范圍很大,人們常把粘溫關(guān)系作為是否進(jìn)行稠油熱采的基礎(chǔ)。粘度又是反映流體流動性的重要參數(shù),與溫度有密切的關(guān)系。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)和不足,提供一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,該測試方法能快速測試出原油的粘溫性,且測試精度高,測試成本低,為原油的開采提供了數(shù)據(jù)支持。本發(fā)明的目的通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,包括以下步驟(a)提取原油樣品備用;(b)稱取一定量的原油樣品置于反應(yīng)容器中;(C)在水浴上加熱溶解后放至室溫;(d)通過粘度計(jì)和流變儀對原油進(jìn)行測試;(e)通過測試數(shù)據(jù),分析出原油的粘溫性。所述步驟(b)中,原油樣品的質(zhì)量為10克。所述步驟(b)中,實(shí)驗(yàn)容器為蒸餾燒瓶。所述步驟(d)中,粘度計(jì)為NDJ-79旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)。所述步驟(d)中,流變儀為Haake Rheostress RS600流變儀。綜上所述,本發(fā)明的有益效果是能快速測試出原油的粘溫性,且測試精度高,測試成本低,為原油的開采提供了數(shù)據(jù)支持。
圖1為本發(fā)明的原油粘溫性曲線圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合實(shí)施例,對本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)說明,但本發(fā)明的實(shí)施方式不僅限于此。實(shí)施例本實(shí)施例涉及的一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,包括以下步驟(a)提取原油樣品備用;(b)稱取一定量的原油樣品置于反應(yīng)容器中;(C)在水浴上加熱溶解后放至室溫;
(d)通過粘度計(jì)和流變儀對原油進(jìn)行測試;(e)通過測試數(shù)據(jù),分析出原油的粘溫性。所述步驟(b)中,原油樣品的質(zhì)量為10克。所述步驟(b)中,實(shí)驗(yàn)容器為蒸餾燒瓶。所述步驟(d)中,粘度計(jì)為NDJ-79旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)。所述步驟(d)中,流變儀為Haake Rheostress RS600流變儀。通過上述方法測得的數(shù)據(jù)如圖1所示,由圖1可知原油粘度受溫度影響非常顯著,溫度由20°C增加到50°C,粘度急劇下降,當(dāng)溫度高于50°C時(shí),粘度下降趨勢變緩。說明稠油由非牛頓流體變?yōu)榕nD流體,溫度對粘度的影響變小。稠油的粘度受溫度的影響很大,粘度隨溫度的升高下降很快。反之,隨溫度的降低,粘度急劇增加。因此,保持較高的井筒和地層溫度,對稠油的開采至關(guān)重要。因此在稠油開采中采取許多熱力方法采油如注蒸汽法,火燒油層法等就是利用了稠油粘度對溫度的敏感性。以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并非對本發(fā)明做任何形式上的限制,凡是依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實(shí)質(zhì),對以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、等同變化,均落入本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,其特征在于,包括以下步驟 (a)提取原油樣品備用; (b)稱取一定量的原油樣品置于反應(yīng)容器中; (C)在水浴上加熱溶解后放至室溫; (d)通過粘度計(jì)和流變儀對原油進(jìn)行測試; (e)通過測試數(shù)據(jù),分析出原油的粘溫性。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,其特征在于,所述步驟(b)中,原油樣品的質(zhì)量為10克。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,其特征在于,所述步驟(b)中,實(shí)驗(yàn)容器為蒸餾燒瓶。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,其特征在于,所述步驟(d)中,粘度計(jì)為NDJ-79旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,其特征在于,所述步驟(d)中,流變儀為Haake Rheostress RS600流變儀。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種應(yīng)用于原油開采領(lǐng)域的原油粘溫性的測定方法,包括(a)提取原油樣品備用;(b)稱取一定量的原油樣品置于反應(yīng)容器中;(c)在水浴上加熱溶解后放至室溫;(d)通過粘度計(jì)和流變儀對原油進(jìn)行測試;(e)通過測試數(shù)據(jù),分析出原油的粘溫性。本發(fā)明能快速測試出原油的粘溫性,且測試精度高,測試成本低,為原油的開采提供了數(shù)據(jù)支持。
文檔編號G01N11/00GK103048240SQ20111032628
公開日2013年4月17日 申請日期2011年10月13日 優(yōu)先權(quán)日2011年10月13日
發(fā)明者寧程 申請人:寧程