期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
一种物理凝胶压裂液的耐温耐剪切评价与机理分析 被引量:2
1
作者 蒋其辉 杨向同 +2 位作者 王永红 李会丽 宁坤 《钻井液与完井液》 CAS 北大核心 2020年第4期526-531,共6页
研究了一种物理凝胶压裂液的耐温耐剪切机理,主要分为以下3个方面:使用透射电镜分析了溶液微观结构,解释了线性型高聚物(HPAM)和聚合物稠化剂(SMPT)在高剪切速率下的降解现象;通过测试耐温耐剪切实验前后样品的黏弹模量,对比分析了HPAM... 研究了一种物理凝胶压裂液的耐温耐剪切机理,主要分为以下3个方面:使用透射电镜分析了溶液微观结构,解释了线性型高聚物(HPAM)和聚合物稠化剂(SMPT)在高剪切速率下的降解现象;通过测试耐温耐剪切实验前后样品的黏弹模量,对比分析了HPAM和SMPT耐温耐剪切降解的影响因素;通过测试物理凝胶0.6%HPAM+0.5%PHCA与0.6%SMPT+0.5%PHCA耐温耐剪切实验前后样品的黏弹模量与微观形貌,分析了物理凝胶耐温耐剪切降解的影响因素。实验结果显示,经过120℃,170 s^(-1)的耐温耐剪切实验,物理凝胶0.6%HPAM+0.5%PHCA转变为黏性流体;相反,经过150℃的耐温耐剪切实验,物理凝胶0.6%SMPT+0.5%PHCA的弹性因子保持率为78.9%,说明该物理凝胶压裂液经受高温剪切可保持强弹性流体特征。阿伦尼乌斯方程η=A e(-Ea/RT)活化能计算结果表明,PHCA可以降低SMPT溶液的活化能获得高稳定性流体,表明PHCA增强了SMPT溶液的结构稳定性。 展开更多
关键词 高速率剪切 耐温耐剪切 降解机理 物理凝胶压裂液
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部