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低界面张力阴离子双子表面活性剂黏弹流体的构筑与性能评价 被引量:4
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作者 胡睿智 唐善法 +3 位作者 金礼俊 musa mpelwa 冯树云 姜昭文 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期93-101,共9页
为了有效提高我国低渗、特低渗油藏采收率,提出了构筑低界面张力阴离子双子表面活性剂黏弹流体的思路,以满足驱油剂同时提高波及效率及洗油效率、注入性好、无色谱分离的要求。本文以阴离子双子表面活性剂分子结构对其溶液黏度、黏弹性... 为了有效提高我国低渗、特低渗油藏采收率,提出了构筑低界面张力阴离子双子表面活性剂黏弹流体的思路,以满足驱油剂同时提高波及效率及洗油效率、注入性好、无色谱分离的要求。本文以阴离子双子表面活性剂分子结构对其溶液黏度、黏弹性、界面活性影响为研究基础,构筑了GCET黏弹流体,并评价了其主要性能及油藏环境适应性。研究表明,羧酸盐双子表面活性剂溶液流变性及界面活性优于磺酸盐双子表面活性剂的;疏水链碳数较大(m=18),间隔基团碳数适中(s=3)的羧酸盐双子表面活性剂溶液流变性能较好;疏水链碳数较大(m=18),间隔基团碳数较小(s=2)的羧酸盐双子表面活性剂溶液界面活性较高。以此,优化分子结构设计并构筑的GCTE流体具有良好的黏度行为、黏弹性、界面活性及油藏温度及矿化度适应性。在模拟矿化度(12000 mg/L)条件下,0.5%的GCTE黏弹流体黏度12.68 mPa·s;溶液黏弹性较好(=0.366<1、松弛时间=11.302 s);稳态油水界面张力达到2.93×10^-3mN/m。GCTE黏弹流体在非常规油藏提高采收率方面具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 阴离子双子表面活性剂 黏弹流体 黏度 黏弹性 油水界面张力
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阴离子双子表面活性剂分子结构对其溶液表、界面活性的影响 被引量:5
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作者 胡睿智 唐善法 +2 位作者 金礼俊 邓虹 musa mpelwa 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第5期98-107,共10页
在合成一系列阴离子双子表面活性剂的基础上,使用表面张力仪和旋转滴界面张力仪考察了阴离子双子表面活性剂分子结构(亲水头基、疏水碳链、间隔基团)对其溶液表、界面活性的影响。研究发现,疏水链和间隔基团碳数相同时,磺酸盐双子表面... 在合成一系列阴离子双子表面活性剂的基础上,使用表面张力仪和旋转滴界面张力仪考察了阴离子双子表面活性剂分子结构(亲水头基、疏水碳链、间隔基团)对其溶液表、界面活性的影响。研究发现,疏水链和间隔基团碳数相同时,磺酸盐双子表面活性剂具有更高的表面活性,羧酸盐双子表面活性剂的界面活性更高。间隔基团碳数相同时,随着疏水链碳数增加,双子表面活性剂的表面活性、降低溶液表面张力的能力、吸附效率均先上升后降低,界面活性升高。疏水链碳数相同时,随着间隔基团碳数增加,双子表面活性剂表面活性、降低溶液表面张力的能力、吸附效率均先上升后降低,界面活性降低。结果表明,阴离子双子表面活性剂分子结构的变化影响到其溶液的表、界面活性,在一定的条件下,调整阴离子双子表面活性剂分子结构可以使其溶液具有较为优异的表、界面活性。 展开更多
关键词 阴离子双子表面活性剂 分子结构 表面活性 界面活性
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State of the art of synthetic threshold scale inhibitors for mineral scaling in the petroleum industry: a review 被引量:6
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作者 musa mpelwa Shan-Fa Tang 《Petroleum Science》 SCIE CAS CSCD 2019年第4期830-849,共20页
Inorganic scale deposits are a major water-related problem encountered in producing oil and gas wells. The harshness of scale deposits is dependent on the field operating conditions. Scale deposits can vary from mild ... Inorganic scale deposits are a major water-related problem encountered in producing oil and gas wells. The harshness of scale deposits is dependent on the field operating conditions. Scale deposits can vary from mild scaling tendencies to extreme. In general, the scale deposit will cause a reduction in formation pores, declining productivity and eventually blockage of the wellbore and hence unexpected downtime if it is allowed to persevere. To overcome this, the productivity of an oil and gas well is ensured by handling scale deposits via removal or prevention methods. Scale prevention is the best and cost-e ective method for handling scale deposits that ensures production continuity. Inhibition through 'threshold' scale inhibitor treatment is the most common method that is proven to prevent or reduce likely deposits. This paper examines the art of synthetic scale inhibitors, in particular, threshold scale inhibitors in oil and gas production. It discusses the chemistry of those inhibitors, inhibition mechanisms, treatment methods and key properties for their applications. It also highlights the chemistry of the synthetic routes often used to produce them in the laboratory and/or industry. Finally, it highlights the environmental concerns for the applicability of threshold scale inhibitors. 展开更多
关键词 SCALE THRESHOLD SCALE INHIBITOR SQUEEZE treatment Inhibition mechanism Environmental CONCERN Environmentally friendly INHIBITOR
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