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本文为了研究二氧化碳驱集输管路中溶气原油的性质,以CO2、CH4混合气为溶解气源,利用自研饱和溶气原油装置在模拟地层条件下(25MPa、80℃)对长庆原油、草桥原油进行预处理,通过逐级降压得到4种地面集输工况(03.5MPa)下的饱和溶气原油:二氧化碳溶气原油、甲烷溶气原油、二氧化碳与甲烷摩尔比为9:1(简称9:1混合气)的溶气原油、二氧化碳与甲烷摩尔比为8:2(简称8:2混合气)的溶气原油。并利用DSC、溶解特性测量仪器、带压流变仪等仪器设备对集输工况下饱和溶气原油的物性及流变性进行了深入的研究。对超临界二氧化碳处理前后的长庆脱气原油实验结果表明,在脱气阶段,溶解于超临界二氧化碳的轻质组分会随二氧化碳一起脱离原油体系,使处理后原油饱和分含量降低,芳香分、胶质、沥青质含量升高,密度增大;轻质组分的减少降低了原油对蜡晶的溶解能力,石蜡微晶蜡含量增大,析蜡点和析蜡量升高,进而导致凝点、粘度和屈服值增大。对超临界二氧化碳处理前后的草桥脱气原油实验结果表明,饱和分、芳香分含量降低,胶质、沥青质含量升高,沥青质胶粒平均粒径增大,粘度增大。对于同一种溶解气处理的饱和溶气原油,溶解度随压力升高而升高,随温度升高而下降;体积系数随着压力升高而升高,随着温度升高而升高;密度随着压力升高而降低,随着温度升高而降低;反常点、析蜡点随压力升高而降低;粘度随压力升高而降低,随温度降低而升高;凝点随压力升高而降低;屈服值随压力升高而降低。对于不同溶解气处理后的长庆溶气原油,在相同温度、压力下,四种气体对长庆原油的溶解度Rs、体积系数Bo、凝点TZ、粘度μ、屈服值?y的相对大小关系分别为:Rs(CO2)>Rs(9:1混合气)>Rs(8:2混合气)>Rs(CH4),Bo(9:1混合气)>Bo(8:2混合气)>Bo(CO2)>Bo(CH4),TZ(CH4)>TZ(CO2)>TZ(8:2混合气)>TZ(9:1混合气),μ(CH4)>μ(CO2)>μ(8:2混合气)>μ(9:1混合气),?y(CH4)>?y(CO2)>?y(8:2混合气)>?y(9:1混合气)。对于不同溶解气处理后的的草桥溶气原油,在相同温度、压力下,四种气体在草桥原油中的溶解度Rs相对大小关系为:Rs(CO2)>Rs(9:1混合气)>Rs(8:2混合气)>Rs(CH4);由于胶质沥青质对甲烷分子的溶解起到阻碍作用,使得CO2和CH4的协同溶胀效应在更高的压力下才能体现出来,故草桥溶气原油在2MPa以下Bo(CO2)最大,在2MPa以上Bo(9:1混合气)最大;在压力较低时,CH4在草桥稠油中的溶解量较小,CO2与其协同作用较弱,此时溶解度对原油降粘占主导,溶解度越大降粘效果越好,随着压力的升高,CH4更多的溶入原油中,增大体系分子间间距,促进CO2对原油的溶胀作用,两者的协同溶胀作用对原油降粘占主导,体积系数越大降粘效果越好。