王晨輝,徐基鵬,張厚君,韓 優
(天津大學化工學院,天津 300350)
隨著全球原油能源需求量的逐年增加,常規原油的漸漸枯竭,稠油的合理開采顯得尤為重要[1]。在全世界范圍內,由于常規原油的長期開采,稠油資源占石油總量的比例增加,超過全球總剩余石油儲量的70%[2],而我國有豐富的稠油資源,已發現稠油低品位儲量約7×108t[3]。但稠油相比于常規石油具有較高含量的膠質、瀝青質等大分子,具有密度大、黏度高和流動性差等特點,這為稠油的開采和運輸帶來了很大的難題[4,5]。因此稠油降黏技術的發展成為合理開發稠油的關鍵。
目前,已有的降低稠油黏度的技術主要分為物理法和化學法。物理降黏包括加熱降黏、摻稀油降黏、聲波降黏等;化學降黏包括水熱催化裂解降黏、改質降黏、加降黏劑降黏、微生物降黏等。而其中加熱降黏一般是向稠油儲層中注入熱蒸汽,來降低其黏度,該方法能耗和經濟消費較高,且稠油損失量較多[6];摻稀油降黏雖然操作簡單,但采出油的品質不高,不適合大范圍使用[7];聲波降黏一般只適用于近井周圍,超聲波主要是通過物理振動和觸變性來降低稠油的黏度,但目前關于聲波降黏過程中發生化學作用的微觀機理的相關研究很少[8,9];水熱催化裂解降黏耗能較高,且選擇合適的催化劑比較困難,且有效作用范圍較小[10];改質降黏需要比較復雜的操作條件[11],微生物降黏尋找合適的微生物比較困難,且操作過程較為復雜[12]。……