合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 91免费短视频污污污系统测定:温度范围内甲基九氟丁醚的液相密度与表面张力
> 316L不锈钢粉末电子束熔化成形的熔合机制的研究(一)
> 什么是91免费看污视频?91免费看污视频的工作原理及作用
> 序列结构决定性能:深度解析阳离子聚丙烯酸酯浮选剂的构效关系及表征关键
> 不同质量浓度、pH、盐度对三七根提取物水溶液表面张力的影响(一)
> DHSO、AGE、TMHC构建阳离子有机硅表面活性剂DAT防水锁性能(二)
> 生活中的表面张力:钢针水上漂、解辣和表面张力有什么关系?
> 91免费短视频污污污测试添加消泡剂后起泡液、水性丙烯酸胶黏剂的变化(一)
> 滴体积法分析TODGA/HNO3体系萃取La3+过程中界面张力变化影响因素(二)
> 乳胶环法91免费短视频污污污选型指南
推荐新闻Info
-
> 二维单液膜双气液界面表面张力模型构建及MPS数值模拟研究
> 表面张力与黏性对单液膜气泡变形、聚并及连接过程影响的数值研究
> 从临界表面张力和临界胶束浓度角度分析药液润湿障碍
> 常规杀虫剂药液表面张力及临界胶束浓度对叶面润湿性的影响
> 蜡晶对油水、蜡水及蜡油界面张力影响的耗散粒子动力学研究
> 不同蜡含量下油水界面石蜡结晶行为及其对界面张力的影响
> 个人护理品中D₅的绿色替代:基于动态表面张力与感官评价的研究
> 面向2027欧盟禁令的个人护理品D₅替代原料的兼容性与配方稳定性研究
> 电场‑磁性破乳剂联合破乳:界面张力动态变化对油滴聚集行为的影响
> 磁性破乳剂PCNF强化电絮凝去除乳化油废水COD与油分的实验研究
无机盐浓度对HPAM不同复配体系降低界面张力能力的影响(一)
来源:精细石油化工进展 浏览 1362 次 发布时间:2025-05-09
近年来,水溶性聚合物与表面活性剂的相互作用成为国内外的研究热点,因为两者复配后会产生明显的协同作用,从而表现出更优异的界面性能、起泡及乳化等性能,这些性质使得两者的复配体系在老油田提高原油采收率方面得到了广泛的应用。
部分水解的聚丙烯酰胺(HPAM)是最常使用的聚合物之一,它能通过黏滞效应、吸附作用以及改善流度比达到驱油的作用。非离子表面活性剂除具备一般表面活性剂的共性,还具有其独有的性质,它不仅能通过降低表面张力和改变岩石润湿性来提高采收率,还具有良好的抗盐和抗酸碱性,是油田驱油中常用的表面活性剂。HPAM与非离子表面活性剂均有其独特的性质,复配后各组分的基本性质会发生变化,从而影响复配体系的基本性质。
本文选用聚合物HPAM和常用的4种非离子表面活性剂进行实验,使用旋转滴界面张力仪研究不同浓度的HPAM与不同浓度的非离子表面活性剂辛基酚聚氧乙烯醚10(OP-10)在不同比例的复配条件下的界面活性,并研究无机盐浓度对不同复配体系降低界面张力能力的影响,以期为老油田聚/表复合驱技术提供参考。
1实验部分
1.1新疆M区油田概况
新疆M区油藏平均孔隙度为18.7%,渗透率为129.5 mD,地面原油的黏度为6.2 mPa·s,属于中孔、中渗、稀油油藏。M区下组北部开发区,区块日产油37 t,含水率84.3%,累产油1.028×106t。目前该区已进入中高含水期,区内产油量下降趋势明显,含水率上升速度较快,急需调整措施控制含水上升速度,抑制产量递减率,改善开发效果,提高油藏渗透率。
1.2材料与方法
1.2.1实验试剂
NaCl、KCl、NaHCO3、Na2SO4、无水CaCl2、无水MgCl2,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;丙三醇嵌段聚醚(DF-103T,含量为99%)、脂肪醇聚氧乙烯醚葡糖(AEG050,含量为50%)、辛基酚聚氧乙烯醚10(OP-10,含量为99%)、脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE,含量为80%),分析纯,天津市北联精细化学品开发有限公司;部分水解HPAM(分子量300~2.2×107万),北京恒聚化工有限公司。
实验用水为新疆M区油藏模拟地层水,M区
油藏水质成分见表1,模拟地层水组成如表2所示。
表1新疆M区油藏水质成分表
表2新疆M区模拟地层水组成
1.2.2实验仪器
全自动界面张力仪,上海中晨数字技术设备有限公司;FA224TC型电子分析天平,上海力辰邦西仪器科技有限公司。
1.2.3实验方法
1)非离子表面活性剂筛选方法。基于文献的研究,选用非离子型表面活性剂DF-103T、AEG050、OP-10、FMEE在室温下与模拟地层水配制质量分数为0.5%的溶液,搅拌均匀后静置,观察其与模拟地层水的配伍性,对表面活性剂进行初步筛选。
2)非离子表面活性剂界面活性研究。参照石油天然气行业标准SY/T 5370—2018《表面及界面张力测定方法》中的实验方法,使用TX‑500型旋转滴界面张力仪,在温度为45℃、转速5 000 r/min的条件下测定配伍性实验筛选出的非离子表面活性剂体系与新疆M区油藏原油间的界面张力。
3)不同复配体系界面活性研究。将方法2)中优选出的界面活性低的表面活性剂与HPAM进行复配,并考察表面活性剂浓度与HPAM浓度对复配体系界面活性的影响。
4)HPAM和OP-10复配体系与原油间界面张力的研究。由于表面活性剂在注入地层后需要运移一段时间才能接触到原油,且在注入过程中可能会接触到不同矿化度的地层水,故进一步研究时间及矿化度对复配体系降低油水界面张力性能的影响。
2结果与讨论
2.1非离子表面活性剂在地层水中的溶解性
考察不同表面活性剂(从左至右依次为OP-10、FMEE、DF-103T、AEG050,质量分数皆为0.5%)与模拟地层水的配伍性,结果如图1所示。由图1可知:当AEG050与新疆M区油藏模拟地层水混合后有沉淀生成,溶液浑浊,说明AEG050是油溶性的,抗盐性差,所以当水相的盐度过高时,在地层水中的溶解性低,不适用于复配体系;而FMEE、DF-103T、OP-10与模拟地层水混合后均无沉淀出现,溶液澄清,说明这3种非离子表面活性剂的抗盐性、与地层水的配伍性相对较好。故进一步对其界面活性进行考察。
图1非离子表面活性剂在地层水中的溶解性
2.2不同非离子表面活性剂的界面活性
测定0.5%的DF-103T、OP-10、FMEE这3种非离子表面活性剂的表面张力,结果见图2。
图2 3种非离子表面活性剂的表面张力曲线
由图2可知:这3种表面活性剂的表面张力值均随时间的延长有所下降,其中FMEE和DF-103T的界面张力分别降至10-1mN/m,这是因为这两种表面活性剂的界面活性不够高,不能有效降低油水界面张力;而OP-10较前两者有更好的界面活性,界面张力降至10-2mN/m。因此选择OP-10作为复配体系的表面活性剂。





