アズミ・ベルハイジとオサマ・アルマディ*
起泡性と泡安定性は、石油回収率向上のための泡置換法における主要な懸案事項です。本研究では、数種類の界面活性剤の起泡性と泡安定性を系統的に実験室でスクリーニングした結果を示します。検査した界面活性剤は、Brij 700、Triton X-100、Triton X-405、Zonyl FSO、Hitenol H-10、Hitenol H-20、Noigen N-10、および Noigen N-20 です。泡は、界面活性剤溶液に一定流量で二酸化炭素ガスを散布することによって生成され、泡安定性試験には、Lunkenheimera および Malysa (2003) によって提案された R5 パラメータを使用しました。結果は、Triton X-405 を除くすべての界面活性剤の起泡性を示しています。Zonyl FSO および Hitenol H-10 は、泡安定性の点で優れており、界面活性剤濃度が増加するにつれて安定性が高まりました。両方の界面活性剤で同等の最適泡体積が得られましたが、Hitenol H-10 の濃度が高くなりました。泡の安定性と油置換効率を、ゾニル FSO およびハイテノール H-10 溶液のさまざまな濃度でテストしました。実施された体積分率での油の存在は、泡柱の安定性に影響します。この影響は界面活性剤の種類と濃度によって異なり、ゾニル FSO の低濃度範囲とハイテノール H-10 のテストしたすべての濃度範囲で安定性が低下します。ゾニル FSO の場合、油はラメラ骨格とプラトー境界に留まり、排出されないことが観察されました。対照的に、ハイテノール H-10 は油柱の大部分を持ち上げることができましたが、油は短時間で泡構造から排出されました。ベレア コアでの浸水テストにより、ガス移動性を制御し、置換効率を向上させるゾニル FSO とハイテノール H-10 の能力が実証されました。ハイテノール H-10 は、得られた増分油回収量と発生したより高い圧力降下によって示されるように、より効率的でした。三次ガス圧入貯留層への Hitenol H-10 フォーム注入により残留油回収率が向上し、ガス注入の最終段階でもプロセスの潜在能力が示されます。