1. 长江大学非常规油气省部共建协同创新中心,武汉,430100
2. 长江大学石油工程学院,武汉,430100
3. 长江大学油气钻采工程湖北省重点实验室,武汉,430100
纸质出版日期:2025
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李明昊, 韩佳寰, 李耀年, 等. 基于分子动力学模拟技术的纳米乳液解水锁剂优化研究[J]. 油气与新能源, 2025,37(1).
李明昊, 韩佳寰, 李耀年, et al. 基于分子动力学模拟技术的纳米乳液解水锁剂优化研究[J]. 2025, 37(1).
李明昊, 韩佳寰, 李耀年, 等. 基于分子动力学模拟技术的纳米乳液解水锁剂优化研究[J]. 油气与新能源, 2025,37(1). DOI: 10.3969/j.issn.2097-0021.2025.01.007.
李明昊, 韩佳寰, 李耀年, et al. 基于分子动力学模拟技术的纳米乳液解水锁剂优化研究[J]. 2025, 37(1). DOI: 10.3969/j.issn.2097-0021.2025.01.007.
水锁效应是影响油气产能的重要因素之一,低渗透致密砂岩气藏受孔喉结构的影响,水锁效应显著。纳米乳液因其粒径小、在固相表面吸附均匀、润湿改性效果好等,成为当前解水锁剂研究的重点方向。基于分子动力学模拟技术,研究了 3 种类型纳米乳液主成分在不同类型矿物表面的吸附作用机理,筛选出了更适用于致密砂岩气藏解水锁用纳米乳液。分子模拟结果表明,纳米乳液主成分与岩石矿物通过弱范德华作用力产生吸附效应,3 种类型的纳米乳液在石英表面的吸附量远低于蒙脱石、高岭石,其中壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)型纳米乳液可以穿透水分子层,在固相表面竞争吸附过程中优于其他两类纳米乳液。推荐使用 NPE 型纳米乳液作为致密砂岩气藏解水锁剂,且致密砂岩储层中解水锁效果由纳米乳液类型和矿物成分共同决定。研究为深化致密砂岩气藏纳米乳液解水锁剂吸附润湿改性机理提供理论依据。
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