疏水締合聚合物溶液性能及其驅(qū)油效果
發(fā)布時間:2022-01-25 06:34
針對勝利油田高溫高鹽的油藏環(huán)境,設(shè)計合成了一種具有梳型結(jié)構(gòu)的疏水締合聚合物,系統(tǒng)考察了該聚合物溶液的增黏性、耐溫抗鹽性、長期穩(wěn)定性、注入性和驅(qū)油效果。實驗結(jié)果表明,隨著濃度的增加,溶液黏度呈指數(shù)增長,增黏性強。在高溫高鹽條件下,該疏水締合聚合物溶液黏度均比常規(guī)聚丙烯酰胺溶液高,表現(xiàn)出優(yōu)異的耐溫抗鹽性能。在90℃條件下,隨老化時間增加,溶液黏度先增加后降低,60 d后溶液黏度值大于40 mPa·s,表現(xiàn)出優(yōu)異的長期穩(wěn)定性。隨注入量增加,壓力先增加后趨于平衡,達到0.5 MPa,表明其注入性良好。當注入濃度一定時,隨著注入倍數(shù)的增加,提高原油采收率幅度先增大后趨于穩(wěn)定;當注入倍數(shù)一定時,隨疏水締合聚合物濃度的增加,提高采收率幅度增大。
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(20)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
HAWSP溶液的增黏性能
圖2所示為兩種聚合物溶液的耐溫性測試結(jié)果。實驗溫度為55~85 ℃,溶液礦化度為3.2×104 mg/L,其中Ca2+濃度為700 mg/L,Mg2+濃度為174 mg/L,聚合物濃度為1 500 mg/L,MCR300流變儀,剪切速率為7.34 s-1。從圖2可以看出,在相同溫度條件下,HAWSP溶液的黏度遠高于HPAM,隨著溫度升高,HAWSP溶液的黏度下降,而HPAM溶液黏度維持在較低數(shù)值且變化不大。同時可以發(fā)現(xiàn),即使在高溫條件下,HAWSP溶液的黏度仍較大,遠高于HPAM溶液黏度,表明其具有優(yōu)異的耐溫性能。
圖3所示為兩種聚合物溶液的抗鹽性測試結(jié)果。實驗溫度為85 ℃,配制模擬水鈣離子濃度為0~1 000 mg/L,聚合物濃度為1 500 mg/L,MCR300流變儀,剪切速率為7.34 s-1。從圖3可以看出,在相同鈣離子濃度條件下,HAWSP溶液的黏度明顯高于HPAM,隨著鈣離子濃度增大,HAWSP溶液的黏度呈緩慢下降趨勢,而HPAM溶液黏度維持在較低數(shù)值且變化不大;并且即使在鈣離子濃度較高的條件下,HAWSP溶液的黏度仍較大,其值遠高于HPAM,表明HAWSP具有優(yōu)異的抗鹽性能,這可能是由于疏水締合結(jié)構(gòu)的存在,有效地避免了鈣離子對聚合物中羧酸根離子的絡(luò)合,使HAWSP在高鈣含量條件下分子鏈仍然較為伸展,流體力學(xué)體積增大,維持溶液的高黏度。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮驅(qū)油影響因素的疏水締合聚合物黏度表征模型[J]. 謝曉慶,耿站立,張鵬,王守磊,高亞軍,鄭焱. 當代化工. 2019(10)
[2]HAPAM/NP-10復(fù)配溶液在高溫高鹽下的溶液性質(zhì)及復(fù)配結(jié)構(gòu)[J]. 許匯,夏燕敏,王蘭,蘇智青. 石油化工. 2019(08)
[3]部分水解聚丙烯酰胺溶液在孔喉模型中機械降解的主控因素[J]. 趙勝緒,岳湘安,張立娟,韋杰邁,凌卿,劉凱. 油氣地質(zhì)與采收率. 2018(06)
[4]疏水締合兩性聚丙烯酰胺的制備及性能評價[J]. 趙禧陽,李小瑞,馬國艷. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(01)
[5]締合聚合物在多孔介質(zhì)中的締合行為研究[J]. 李強,梁守成,呂鑫,張健,唐恩高. 石油化工高等學(xué)校學(xué)報. 2017(06)
[6]三元復(fù)合驅(qū)中堿提高采收率作用機理[J]. 魏云云,羅莉濤,劉先貴,劉學(xué)偉,劉衛(wèi)東,楊正明. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2017(05)
[7]新型疏水締合聚合物在二類油層中的適應(yīng)性[J]. 梅梅. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2014(03)
[8]疏水締合聚丙烯酰胺的結(jié)構(gòu)表征及其締合作用[J]. 李美蓉,曲彩霞,劉坤,徐輝,何冬月. 石油學(xué)報(石油加工). 2013(03)
[9]預(yù)交聯(lián)共聚物驅(qū)油劑高溫高鹽環(huán)境下長期耐老化機理研究[J]. 姜祖明,蘇智青,黃光速,鄭靜,崔小紅,劉坤,陳曉彥. 油田化學(xué). 2010(02)
[10]聚合物驅(qū)后儲層物性參數(shù)的變化特征[J]. 朱健,劉偉利,李興,劉桂陽. 油氣地質(zhì)與采收率. 2007(04)
博士論文
[1]“超高分子量締合”聚合物驅(qū)油特性研究與應(yīng)用[D]. 祝仰文.西南石油大學(xué) 2012
本文編號:3608062
【文章來源】:科學(xué)技術(shù)與工程. 2020,20(20)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
HAWSP溶液的增黏性能
圖2所示為兩種聚合物溶液的耐溫性測試結(jié)果。實驗溫度為55~85 ℃,溶液礦化度為3.2×104 mg/L,其中Ca2+濃度為700 mg/L,Mg2+濃度為174 mg/L,聚合物濃度為1 500 mg/L,MCR300流變儀,剪切速率為7.34 s-1。從圖2可以看出,在相同溫度條件下,HAWSP溶液的黏度遠高于HPAM,隨著溫度升高,HAWSP溶液的黏度下降,而HPAM溶液黏度維持在較低數(shù)值且變化不大。同時可以發(fā)現(xiàn),即使在高溫條件下,HAWSP溶液的黏度仍較大,遠高于HPAM溶液黏度,表明其具有優(yōu)異的耐溫性能。
圖3所示為兩種聚合物溶液的抗鹽性測試結(jié)果。實驗溫度為85 ℃,配制模擬水鈣離子濃度為0~1 000 mg/L,聚合物濃度為1 500 mg/L,MCR300流變儀,剪切速率為7.34 s-1。從圖3可以看出,在相同鈣離子濃度條件下,HAWSP溶液的黏度明顯高于HPAM,隨著鈣離子濃度增大,HAWSP溶液的黏度呈緩慢下降趨勢,而HPAM溶液黏度維持在較低數(shù)值且變化不大;并且即使在鈣離子濃度較高的條件下,HAWSP溶液的黏度仍較大,其值遠高于HPAM,表明HAWSP具有優(yōu)異的抗鹽性能,這可能是由于疏水締合結(jié)構(gòu)的存在,有效地避免了鈣離子對聚合物中羧酸根離子的絡(luò)合,使HAWSP在高鈣含量條件下分子鏈仍然較為伸展,流體力學(xué)體積增大,維持溶液的高黏度。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮驅(qū)油影響因素的疏水締合聚合物黏度表征模型[J]. 謝曉慶,耿站立,張鵬,王守磊,高亞軍,鄭焱. 當代化工. 2019(10)
[2]HAPAM/NP-10復(fù)配溶液在高溫高鹽下的溶液性質(zhì)及復(fù)配結(jié)構(gòu)[J]. 許匯,夏燕敏,王蘭,蘇智青. 石油化工. 2019(08)
[3]部分水解聚丙烯酰胺溶液在孔喉模型中機械降解的主控因素[J]. 趙勝緒,岳湘安,張立娟,韋杰邁,凌卿,劉凱. 油氣地質(zhì)與采收率. 2018(06)
[4]疏水締合兩性聚丙烯酰胺的制備及性能評價[J]. 趙禧陽,李小瑞,馬國艷. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2018(01)
[5]締合聚合物在多孔介質(zhì)中的締合行為研究[J]. 李強,梁守成,呂鑫,張健,唐恩高. 石油化工高等學(xué)校學(xué)報. 2017(06)
[6]三元復(fù)合驅(qū)中堿提高采收率作用機理[J]. 魏云云,羅莉濤,劉先貴,劉學(xué)偉,劉衛(wèi)東,楊正明. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2017(05)
[7]新型疏水締合聚合物在二類油層中的適應(yīng)性[J]. 梅梅. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2014(03)
[8]疏水締合聚丙烯酰胺的結(jié)構(gòu)表征及其締合作用[J]. 李美蓉,曲彩霞,劉坤,徐輝,何冬月. 石油學(xué)報(石油加工). 2013(03)
[9]預(yù)交聯(lián)共聚物驅(qū)油劑高溫高鹽環(huán)境下長期耐老化機理研究[J]. 姜祖明,蘇智青,黃光速,鄭靜,崔小紅,劉坤,陳曉彥. 油田化學(xué). 2010(02)
[10]聚合物驅(qū)后儲層物性參數(shù)的變化特征[J]. 朱健,劉偉利,李興,劉桂陽. 油氣地質(zhì)與采收率. 2007(04)
博士論文
[1]“超高分子量締合”聚合物驅(qū)油特性研究與應(yīng)用[D]. 祝仰文.西南石油大學(xué) 2012
本文編號:3608062
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