Влияние электромагнитного поля на характеристики пористых материалов, заполненных сложными коллоидными системами органических соединений
Рассматриваются процессы влияния электромагнитного поля на фильтрационные характеристики пористой среды. Обнаружено, что вязкость нефти после электромагнитного воздействия при малых мощностях поля возрастает из-за структурных преобразований. Замечено, что при поперечном расположении электродов эффективная проницаемость по нефти снижается более чем на 20%, в отличие от продольного расположения электродов, когда проницаемость практически не меняется. Это объясняется возникновением эффекта запирания на локальных участках, наиболее приближенных к электродам, где формируется наибольший градиент напряженности ЭМП.
Ключевые слова
фильтрация,
эффективная проницаемость,
коэффициент динамической вязкости,
переменное электромагнитное полеАвторы
| Валиуллина Вилена Ильшатовна | Уфимский университет науки и технологий | аспирант кафедры прикладной физики физико-технического факультета | valiullina.vilena@mail.ru |
| Галеев Рушан Ринатович | Уфимский университет науки и технологий | аспирант кафедры прикладной физики физико-технического факультета | galeevr93@gmail.com |
| Зиннатуллин Расул Рашитович | Уфимский университет науки и технологий | кандидат технических наук, ведущий инженер кафедры прикладной физики физико-технического факультета | rasulz@yandex.ru |
| Мусин Айрат Ахматович | Уфимский университет науки и технологий | кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики физико-технического факультета | mus-airat@yandex.ru |
| Ковалева Лиана Ароновна | Уфимский университет науки и технологий | доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной физики физико-технического факультета | liana-kovaleva@yandex.ru |
Всего: 5
Ссылки
Asphaltenes and Asphalts / G.V. Chilingarian, T.F. Yen (eds.). Amsterdam: Elsevier, 1994. V. 1. 451 p.
Yakubov M.R., Abilova G.R., Yakubova S.G., Milordov D.V. Mironov N.A. Heavy oil resin com position and their influence on asphaltene stability // The Chemistry of Oil and Petroleum Products. Berlin: De Gruyter: 2022. P. 177-202. doi: 10.1515/9783110694529-004.
Wong G.K., Yen T.F. An electron spin resonance probe method for the understanding of petro leum asphaltene macrostructure // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2000. V. 28 (1-2). P. 55-64. doi: 10.1016/S0920-4105(00)00067-X.
Steinborn R., Flock D.L. The rheology of heavy crude oils and their emulsions // Journal of Canadian Petroleum Technology. 1983. V. 22 (05). doi: 10.2118/83-05-03.
Hasan S.W., Ghannam M.T., Esmail N. Heavy crude oil viscosity reduction and rheology for pipeline transportation // Fuel. 2010. V. 89 (5). P. 1095-1100. doi: 10.1016/j.fuel.2009.12.021.
Luo P., Gu Y. Characterization of a heavy oil-propane system in the presence or absence of asphaltene precipitation // Fluid Phase Equilibria. 2009. V. 277 (1). P 1 -8 doi: 10.1016/j.fluid.2008.10.019.
Рахимов А.А., Валиев А.А. Особенности экспериментального изучения устойчивого и не устойчивого вытеснения в ячейке Хеле-Шоу, заполненной стеклянными шариками // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 77. С. 140-157. doi: 10.17223/19988621/77/11.
Пивоварова Н.А. Особенности межмолекулярного взаимодействия в нефтяных дисперс ных системах // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2023. № 2. С. 23-33. doi: 10.24143/1812-9498-2023-2-23-33.
Evdokimov I.N., Eliseev N.Y., Eliseev D.Y. Rheological evidence of structural phase transitions in asphaltene-containing petroleum fluids // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2001. V. 30 (3-4). P. 199-211. doi: 10.1016/S0920-4105(01)00132-2.
Wang S., Huang Y., Civan F. Experimental and theoretical investigation of the Zaoyuan field heavy oil flow through porous media // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2006. V. 50 (2). P. 83-101 doi: 10.1016/j.petrol.2005.06.015.
Liu H., Wang J., Xie Y., Ma D., Shi X. Flow characteristics of heavy oil through porous media // Energy Sources. Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2011. V. 34 (4). P. 347-359. doi: 10.1080/15567036.2011.609868.
Mukhametshina A., Martynova E. Electromagnetic heating of heavy oil and bitumen: a review of experimental studies and field applications // Journal of Petroleum Engineering. 2013. V. 2013 (1). Art. 476519. doi: 10.1155/2013/476519.
Sysoev S., Kislitsin A. Modeling of microwave heating and oil filtration in stratum // Numerical Simulations - Applications, Examples and Theory / L. Angermann (ed.).IntechOpen, 2011. P. 237-250.
Mullayanov A.I., Musin A.A., Valiullina V.I., Kovaleva L.A. The features of the microemulsion structure changes under the nonhomogeneous alternating electric field impact // Letters on Materials. 2024. V. 14 (1). P. 57-61. doi: 10.48612/letters/2024-1-57-61.
Kovaleva L., Davletbaev A., Babadagli T., Stepanova Z. Effects of electrical and radio-frequency electromagnetic heating on the mass-transfer process during miscible injection for heavy-oil recovery // Energy & Fuels. 2011. V. 25 (2). P. 482-486. doi: 10.1021/ef1009428.
Zanganeh P., Ayatollahi S., Alamdari A., Zolghadr A., Dashti H., Kord S. Asphaltene Deposition during CO2 Injection and Pressure Depletion: A Visual Study // Energy Fuels. 2012. V. 26. P. 1412-1419. doi: 10.1021/ef2012744.
Joonaki E., Buckman J., Burgass R., Tohidi B. Water versus Asphaltenes; Liquid-Liquid and Solid-Liquid Molecular Interactions Unravel the Mechanisms behind an Improved Oil Recovery Methodology // Sci. Rep. 2019. V. 9. P. 1-13.
Kazemzadeh Y., Parsaei R., Riazi M. Experimental study of asphaltene precipitation prediction during gas injection to oil reservoirs by interfacial tension measurement. // Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 2015. V. 466. P. 138-146. doi: 10.1016/j.colsurfa.2014.10.053.
Tharanivasan A.K., Yarranton H.W., Taylor S.D. Asphaltene Precipitation from Crude Oils in the Presence of Emulsified Water. // Energy Fuels. 2012. V. 26. P. 6869-6875 doi: 10.1021/ef301200v.
Tavakkoli M., Chen A., Sung C.-A., Kidder K.M., Lee J.J., Alhassan S.M., Vargas F.M. Effect of Emulsified Water on Asphaltene Instability in Crude Oils. // Energy Fuels. 2016. V. 30. P. 3676-3686. doi: 10.1021/acs.energyfuels.5b02180.
Aslan S., Firoozabadi A. Effect of Water on Deposition, Aggregate Size, and Viscosity of Asphaltenes // Langmuir. 2014. V. 30. P. 3658-3664. doi: 10.1021/la404064t.
Hu C., Sabio J.C., Yen A., Joshi N., Hartman R.L. Role of Water on the Precipitation and Deposition of Asphaltenes in Packed-Bed Microreactors. // Ind. Eng. Chem. Res. 2015. V. 54. P. 4103-4112. doi: 10.1021/ie5038775.
Zamula Y.S., Afanasyev M.O., Batirshin E.S. Characterization of microemulsion structure using atomic force microscopy. // Letters on Materials. 2023. V. 13 (4). С. 286-291. doi: 10.22226/2410-3535-2023-4-286-291.
Kovaleva L.A., Mukharyamova G.I. Effects of electromagnetic treatment on rheological properties of oil: experiment and application // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2021. V. 94 (3). P. 714-719. doi: 10.1007/s10891-021-02348-z.
Ha J. W., Yang S.M. Rheological responses of oil-in-oil emulsions in an electric field // Journal of Rheology. 2000. V. 44 (2). P. 235-256. doi: 10.1122/1.551084.
Лоскутова Ю.В., Юдина Н.В. Влияние магнитного поля на структурно-реологические свойства нефтей // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309, № 4. С.104-109.