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提高聚丙烯酰胺微凝胶热稳定性的研究
被引量:
11
1
作者
孔昭柯
崔岚
+4 位作者
海玉芝
王琦
卢卓敏
王社彬
谌凡更
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期360-364,271,共6页
研究了聚合物、交联剂、稳定剂、配液水质及温度对HPAM微凝胶热稳定性的影响 ,在实验中以凝胶在规定条件下维持表观粘度≥ 2 0 0mPa·s的时间作为稳定时间。研究结果如下。HPAM相对分子质量 -M <9× 10 6、质量浓度 <30 0...
研究了聚合物、交联剂、稳定剂、配液水质及温度对HPAM微凝胶热稳定性的影响 ,在实验中以凝胶在规定条件下维持表观粘度≥ 2 0 0mPa·s的时间作为稳定时间。研究结果如下。HPAM相对分子质量 -M <9× 10 6、质量浓度 <30 0mg/L时 ,在 70℃和 80℃下不能形成凝胶。 -M =1.7× 10 7、HD =2 1%的HPAM 35 30S与有机酸铬盐(丙酸铬、乳酸铬 )的凝胶化反应速率过高 ,与酚醛树脂形成的凝胶热稳定性不够。有机铬与酚醛树脂共用 ,总用量2 0 0mg/L时 ,这两种性能都得到改善。亚硫酸钠和硫脲作为热稳定剂的效果很好 ,而一种酚类稳定剂可使凝胶的稳定时间延长数倍。配制水的矿化度增大 (1.8× 10 4~ 2 .2× 10 4mg/L)使凝胶的热稳定性有所降低 ,而水硬度(Ca2 + +Mg2 + 质量浓度 )增大 (392~ 6 14mg/L)则使热稳定性大幅度降低。 70℃是凝胶形成和使用的最佳温度 ,6 0℃时凝胶形成太慢 ,80℃时凝胶形成和破坏均加快。原子力显微镜研究表明 ,HPAM/有机铬 (Ⅲ )微凝胶的形成是一个分形生长过程 。
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关键词
聚丙烯酰胺
微凝
胶
热稳定性
研究
油田用化学剂
水基微凝胶
聚丙烯酰胺
有机铬
酚醛树脂
稳定剂
配方
研究
调驱剂
下载PDF
职称材料
污水配制的有机醛R交联HPAM微凝胶体系研究
被引量:
6
2
作者
孔柏岭
韩杰
+4 位作者
丁荣辉
曾俊
周玉华
白周凌
彭冠宇
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期144-147,共4页
系统地研究了用污水配制的有机醛R交联聚合物微凝胶体系的配方和性能。所用聚合物为M=2.0×107、水解度23%的商品HPAM,交联剂有机醛R为苯酚 甲醛预缩聚物,工业品,用TDS=5004mg/L、pH=9.1的油田污水配液,成胶溶液含溶解氧<1mg/L,...
系统地研究了用污水配制的有机醛R交联聚合物微凝胶体系的配方和性能。所用聚合物为M=2.0×107、水解度23%的商品HPAM,交联剂有机醛R为苯酚 甲醛预缩聚物,工业品,用TDS=5004mg/L、pH=9.1的油田污水配液,成胶溶液含溶解氧<1mg/L,加有稳定剂100mg/L。研究结果表明:聚合物浓度150~400mg/L、交联剂浓度150mg/的成胶溶液,80℃下的成胶时间为20~4d,生成的微凝胶在30℃、7.34s-1下的粘度为30~170mPa·s,在80℃老化100~150d后略有升高,200d后仅有极轻微的下降;当交联剂浓度为150mg/L时,体系中聚合物的临界成胶浓度为150mg/L,而当聚合物浓度为400mg/L时,交联剂的临界成胶浓度为50mg/L;降低溶解氧含量或增大稳定剂加量可使成胶时间缩短、微凝胶粘度升高,长期稳定性改善;随温度升高(75→90℃)同一成胶溶液的成胶时间缩短,微凝胶粘度则相差不大;随TDS增大(360→1.0×105mg/L),同一成胶溶液的成胶时间缩短,微凝胶粘度略有升高。因此,该微凝胶体系浓度低、耐温(90℃),抗盐(1.0×105mg/L),长期稳定性好,在高温高盐油藏提高采收率中有良好应用前景。表5参7。
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关键词
油田化学剂
污水配制
有机醛R交联HPAM
微凝
胶
体系
聚合物
水基微凝胶
聚合物/羟基醛/油田污水体系
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职称材料
题名
提高聚丙烯酰胺微凝胶热稳定性的研究
被引量:
11
1
作者
孔昭柯
崔岚
海玉芝
王琦
卢卓敏
王社彬
谌凡更
机构
中国石化河南石油勘探局石油勘探开发研究院
中国科学院广州化学研究所纤维素化学开放研究实验室
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期360-364,271,共6页
文摘
研究了聚合物、交联剂、稳定剂、配液水质及温度对HPAM微凝胶热稳定性的影响 ,在实验中以凝胶在规定条件下维持表观粘度≥ 2 0 0mPa·s的时间作为稳定时间。研究结果如下。HPAM相对分子质量 -M <9× 10 6、质量浓度 <30 0mg/L时 ,在 70℃和 80℃下不能形成凝胶。 -M =1.7× 10 7、HD =2 1%的HPAM 35 30S与有机酸铬盐(丙酸铬、乳酸铬 )的凝胶化反应速率过高 ,与酚醛树脂形成的凝胶热稳定性不够。有机铬与酚醛树脂共用 ,总用量2 0 0mg/L时 ,这两种性能都得到改善。亚硫酸钠和硫脲作为热稳定剂的效果很好 ,而一种酚类稳定剂可使凝胶的稳定时间延长数倍。配制水的矿化度增大 (1.8× 10 4~ 2 .2× 10 4mg/L)使凝胶的热稳定性有所降低 ,而水硬度(Ca2 + +Mg2 + 质量浓度 )增大 (392~ 6 14mg/L)则使热稳定性大幅度降低。 70℃是凝胶形成和使用的最佳温度 ,6 0℃时凝胶形成太慢 ,80℃时凝胶形成和破坏均加快。原子力显微镜研究表明 ,HPAM/有机铬 (Ⅲ )微凝胶的形成是一个分形生长过程 。
关键词
聚丙烯酰胺
微凝
胶
热稳定性
研究
油田用化学剂
水基微凝胶
聚丙烯酰胺
有机铬
酚醛树脂
稳定剂
配方
研究
调驱剂
Keywords
aqueous microgels
HPAM/organic Cr(Ⅲ)/phenolic gel
thermal stability
stabilizers
formulations
reservoir permeability control/oil displacement agent
分类号
TE357.46 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE39 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
污水配制的有机醛R交联HPAM微凝胶体系研究
被引量:
6
2
作者
孔柏岭
韩杰
丁荣辉
曾俊
周玉华
白周凌
彭冠宇
机构
中国石化河南石油勘探局勘探开发研究院
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期144-147,共4页
文摘
系统地研究了用污水配制的有机醛R交联聚合物微凝胶体系的配方和性能。所用聚合物为M=2.0×107、水解度23%的商品HPAM,交联剂有机醛R为苯酚 甲醛预缩聚物,工业品,用TDS=5004mg/L、pH=9.1的油田污水配液,成胶溶液含溶解氧<1mg/L,加有稳定剂100mg/L。研究结果表明:聚合物浓度150~400mg/L、交联剂浓度150mg/的成胶溶液,80℃下的成胶时间为20~4d,生成的微凝胶在30℃、7.34s-1下的粘度为30~170mPa·s,在80℃老化100~150d后略有升高,200d后仅有极轻微的下降;当交联剂浓度为150mg/L时,体系中聚合物的临界成胶浓度为150mg/L,而当聚合物浓度为400mg/L时,交联剂的临界成胶浓度为50mg/L;降低溶解氧含量或增大稳定剂加量可使成胶时间缩短、微凝胶粘度升高,长期稳定性改善;随温度升高(75→90℃)同一成胶溶液的成胶时间缩短,微凝胶粘度则相差不大;随TDS增大(360→1.0×105mg/L),同一成胶溶液的成胶时间缩短,微凝胶粘度略有升高。因此,该微凝胶体系浓度低、耐温(90℃),抗盐(1.0×105mg/L),长期稳定性好,在高温高盐油藏提高采收率中有良好应用前景。表5参7。
关键词
油田化学剂
污水配制
有机醛R交联HPAM
微凝
胶
体系
聚合物
水基微凝胶
聚合物/羟基醛/油田污水体系
Keywords
Zmicrogel
polymer/hydroxy-aldehyde/produced water system
formulation
gelation time
viscosity
long term stability
thermal resistance
salts tolerance
oil displacing agent
分类号
TE39 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE357.61 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
提高聚丙烯酰胺微凝胶热稳定性的研究
孔昭柯
崔岚
海玉芝
王琦
卢卓敏
王社彬
谌凡更
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002
11
下载PDF
职称材料
2
污水配制的有机醛R交联HPAM微凝胶体系研究
孔柏岭
韩杰
丁荣辉
曾俊
周玉华
白周凌
彭冠宇
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2003
6
下载PDF
职称材料
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