聚合物基础知识

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.分子量对聚合物溶液粘度的影响 随着分子量增加,聚合物溶液粘度增大
15 粘 度
(mPas)
10
1000万
5
650万百度文库
300万
0
200
400 600 800 1000
浓度(mg/L)
分子量对粘度的影响
2.水解度或阴离子含量对聚合物溶液粘度的影响
有两个原因致使随着水解度或阴离子量的提高,聚合物溶液粘度
2、驱油用聚合物的物理特性
聚合物的溶解 聚合物的溶解过程要经过两个阶段,先是溶剂分子
渗入聚合物内部,使聚合物体积膨胀,称为溶胀;然后 是高分子均匀分散在溶剂中,形成完全溶解的分子分散 体系。因而,矿场上配制聚合物时,要有分散装置,熟 化装置。固体聚合物从投料到加水完全溶解,大约需要 2h时间。
增粘 因为聚合物驱所用的聚合物都是水溶性高分子,它们具有 以下共同特点: (1)都是线型高分子,分子量很大,重复链节很多; (2)链节中都有亲水基团; (3)这些亲水基团在水中都是溶剂化的,使聚合物分子 外有一由溶剂化水所形成的“水鞘”,增加了相对移动时的 内摩擦力; (4)离子型亲水基团在水中解离,产生许多带电符号相 同的链节,这些链节互相排斥,使聚合物分子更加舒展,因 而有更好的增粘能力。
3、影响聚合物溶液粘度的各种因素
影响聚合物溶液粘度的因素很多,就聚合物和配制
用水而言主要有:1)聚合物分子量;2)聚合物的水 解度或阴离子含量;3)聚合物溶液的浓度;4)配制 水的矿化度;5)配制水的pH值;6)温度。就聚合物
溶液的配制过程而言主要是降解的影响,这包括:1) 机械降解;2)化学降解;3)生物降解等。
增大。一是随着聚合物水解度或阴离子含量的提高,使整个高分子
所带的电荷量和电荷密度增加,增加了带电基团间和高分子之间的
静电斥力、基团间的斥力,从而使水溶液中的高分子链更趋伸展,
这使溶液中高分子的有效体
积增加,使溶液粘度增加;
二是高分子间的斥力阻碍了 分子间的相对运动,也使溶
1000 表 观 粘 度 100
油、碱驱油和三元(表面活性剂—碱—聚合物)复合驱油。
三、驱油用聚合物的分类及特性
1、聚合物的分类 驱油用的聚合物大致可分为两类:天然聚合物和人工 合成聚合物。天然聚合物从自然界中得到,如改进的纤 维素类,有时也从细菌发酵得到,如生物聚合物黄胞胶。 人工合成聚合物是在化工厂中生产的,如目前大量使用 的聚丙烯酰胺(PAM),部分水解聚丙烯酰胺(HPAM) 等。
下降,并且多价阳离子降
4
NaCl
粘作用更强。由于HPAM
2
分子形态的改变,也改变
CaCl2
了流变曲线的形态。显然
0
HPAM的盐敏性与水解度 有关,水解度愈高盐敏性 愈大。
0
0.04 0.08
0.12 0.16 0.20
盐浓度
矿化度对粘度的影响
5.pH值的影响
pH值增大有利于平衡向右移动,从而使 HPAM分
液粘度增加。
但是,当水解度或阴离
10
子含量达到一定程度后,溶 液粘度增加变得非常缓慢。
1
0
10
20
30
水解度
3.浓度对聚合物溶液粘度的影响
随着浓度的增加,聚合物溶液粘度增加,并且增 加的幅度愈来愈大。
15 粘 度
(mPas)
1000万
10
5
650万
300万
0
200
400 600 800 1000
浓度(mg/L)
为了增加油田可采储量,必须增补衰减的油层能量,依靠人 工注入水弥补油藏采出油的亏空体积,以恢复和保持油层能量, 这种以水作为石油的排驱剂的开采方式称为二次采油,也称人工 注水采油法或水驱开发。与一次采油相比,二次采油技术相对复 杂,油田投资费用也较高,但油田生产能力旺盛, 经济效益仍很高,一般人工注水油藏的平均采 收率约为40%~50%,条件好的可达55%~65%。
聚合物溶液的流变性: 聚合物的流变性是指其在流动过程中发生形变的性质, 高分子形态的变化导致了聚合物溶液的宏观性质变化,聚 合物溶液是非牛顿流体,其完整的流变曲线如图:
流变曲线包括牛顿段、假塑段、极限牛顿段、粘弹段和 降解段。
粘度随剪切速率变化与高分子在溶液中的形态结构有关。在很 小的剪切速率下,大分子构象分布不改变,流动对结构没有影响, 聚合物溶液的粘度不随剪切速率而变化,此即牛顿段;当剪切速率 较大时,在剪切应力作用下高分子构象发生了变化,长链分子沿流 动方向取向,这时表观粘度随剪切速率增大而降低。当剪切速率增 加一定程度,分子取向达到极限状态,表观粘度成为常数,即极限 剪切区;当剪切速率再增加时,分子链间产生弹性恢复力,而表现 出粘弹性,使表观粘度增加。当剪切速率增加到足以使高分子链断 裂时,发生了聚合物降解,而使聚合物粘度降低。
浓度对粘度的影响
4.矿化度
HPAM溶液的粘度随矿化度的变化通常称为盐敏性
由于无机盐中的阳离子比偶极子水有更强的亲电性,因而它们
优先或取代了水分子,与HPAM分链上的羧基形成反离子对,从而
屏蔽了高分子链上的负
电荷,排出了一些束缚水 分了由伸展的构象逐渐趋 于卷曲构象,使分子的有
8
粘 度6
效体积缩小,而溶液粘度
聚合物驱油基础知识
主讲:丁延国 大庆油田有限责任公司第六采油厂
第一节 三次采油基本概念及特点
一、二次采油概念及特点 油田开发初期,油藏往往具有较大的能量(天然能量),石 油依靠本身具有的能量驱动,由地下流至地面,这一阶段的开采 方式称一次采油或自喷采油。一次采油的特点是投资较少,技术 简单,利润高,但油田采收率低,采收率一般只有15%~25%。
三次采油概念及特点
当二次采油末期油田含水上升到经济极限,再用注水 以外的新技术进行开采,主要是向油层注入化学剂、气 体溶剂或热采等对油层进行第三次开采,提高油田最终 采收率,这就是三次采油,亦称强化开采技术,英文简 称EOR。与二次采油相比较,三次采油的特点是高技术、 高投入、能使油田采收率再提高一个幅度,应用该方法 仍然可以获得较高的经济效益。
国内外研究较多并相对成熟,具有良好前景的三 次采油技术,主要有以下三种:
(1)热力采油技术,包括蒸气吞吐、蒸气驱油、热水
驱和火烧油层;
(2)气体混相驱(或非混相驱)采油技术,包括烃类
(液化烃、富气烃、贫气烃)驱油、二氧化碳驱油和惰性 气体(主要是氮气)驱油;
(3)化学驱采油技术,包括聚合物驱油、表面活性剂驱
相关文档
最新文档