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周天福 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(2):10
本文针对污水配制的缔合聚合物粘度较低的问题,开展了室内及现场污水中金属阳离子对其粘度的影响及治理方法研究,通过现场曝氧的工艺设计技术手段,聚合物水溶液粘度大幅提升,取得了一定的效果和认识。 相似文献
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聚合物分子量和注入浓度一定时,注入工艺、水质和油层温度等各项条件的变化,明显影响注入流体的粘度和聚驱的开发效果。在特定聚合物和一定的注聚工艺情况下,通过对注入污水的水质处理,降低矿化度含量,一定程度可提高聚合物溶液粘度,在降低聚合物用量的同时,更有利于改善聚合物溶液的驱油效果。因此深入研究聚合物水溶液初始粘度的影响因素,从地面配制注入体系源头上提高聚合物的粘度保留率,对降低聚合物干粉用量,保证聚合物驱开发效果有重大意义。 相似文献
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聚合物驱油技术是油田进入开发后期的一种重要的三次采油技术,该技术用聚合物水溶液为驱油剂,以增加注入水的粘度,提高其波及效率,从而达到提高原油采收率的目的。配制的聚合物溶液的粘度越高,其波及面积越大,驱油效果也就越理想。因此聚合物驱油的关键是保持聚合物溶液的粘弹性,因此,我们在实施聚合物驱油之前,首先要搞清影响聚合物溶液粘度的主要因素,以便在设计聚合物溶液配制体系时,最大限度提高聚合物溶液的粘度,从而提高聚合物溶液粘度的保留率,确保聚合物驱的效果。本文即针对影响聚合物溶液粘度的主要因素展开了研究和探讨,并提出应对措施。 相似文献
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用长庆油田北三区处理后清水、聚丙烯酰胺配制了聚合物母液和目的液,聚合物母液浓度5000mg/L、目的液浓度2000mg/L,测量温度为10~60℃,剪切速率为1~100s~(-1),考察了剪切速率、温度对不同浓度聚合物的流变性、粘度影响。结果表明,聚合物溶液的粘度随剪切速率的增大不断降低,同一剪切速率下聚合物溶液的表观粘度随温度的升高也有所下降,随着测量温度的升高,聚合物溶液的屈服应力逐渐降低,稠度系数K逐渐增大而流变行为指数逐渐减小,在实际测量温度范围内,聚合物溶液属于非牛顿流体,体现出典型的屈服-假塑性流体特性,剪切速率对聚合物溶液的粘度值影响很大,测量温度对粘度值的影响较小。 相似文献
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在研究传统旋转法测量流体粘度的基础上,结合我国目前注聚井井下聚合物溶液粘度无法测量的具体情况,提出了一种以单片机为控制核心的新式井下粘度仪设计方案,具体阐述了硬件电路设计和软件程序设计。实验结果表明:该仪器达到了要求的测量精度。 相似文献
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疏水化水溶性两性纤维素接枝共聚物CGAO的合成及其水溶液的粘度性能 总被引:1,自引:0,他引:1
通过丙烯酰胺(AM)及甲基丙烯酰氧乙基二甲基辛基溴化铵(ADMOAB)与羧甲基纤维素钠(Na-CMC)进行接枝共聚制备了疏水化水溶性两性纤维素接权共聚物(CGAO)。用红外光谱与元素分析对CGAO的组成进行了分析。考察了CGAO的组成、浓度及无机盐对其水溶液粘度行为的影响。发现组成对粘度有直接的影响;水溶液粘度随共聚物的浓度增加而增大存在一临界聚合物浓度(cp),cp与其组成紧密相关;在低的无机盐浓度时,溶液的粘度随无机盐浓度增加而降低,进一步增加无机盐浓度时,溶液粘度随无机盐浓度增加而提高,显示出了这种疏水化水溶性两性聚电解质特有的耐盐增粘性能。 相似文献
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聚乙烯醇(PVA)是由聚醋酸乙烯酯醇解而得,是许多工业聚合过程的表面活性剂。四平联合化工厂研究所研制的PVA—2080做为氯乙烯悬浮聚合分散剂具有水溶液粘度低,表面张力小、表面活性大,分散性能好等特点。这些物理性能除了与聚合物组成有关还与聚合物中单体链节的序列分布有关。红外光谱、碘色吸收和热量计等方法只能定性的测量样品的嵌段性。高分辨核磁共振(NMR)方法用于分析PVA聚合物的微观结构已得到了极其有用的定量信息。 相似文献
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研究聚合物溶液粘度的影响因素及损失规律,有利于采取有效措施降低其粘度损失,确保溶液配注质量,提高聚合物驱油效果。通过对大庆油田采油三厂北部过渡带聚合物溶液粘损调查,从剪切、水质两方面,对聚合物溶液粘度的主要影响因素进行分析,总结出注入聚合物溶液的粘度影响因素。为进一步提高注入聚合物溶液粘度,保证聚合物驱油效果提供了理论依据。 相似文献
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某采油厂目前使用的聚合物有A公司2500万聚合物、B公司LH-2500万聚合物和C公司700万聚合物3种类型,在对其粘度指标进行检测过程中,B公司LH-2500万聚合物根据其暂行规定,配制好的聚合物母液需要熟化6小时才能进行粘度测定,工作时间比其他聚合物增加了6小时。本文通过室内实验,改变聚合物溶液的静置时间和搅拌时间,对3种批号的聚合物溶液进行粘度测定,找出粘度变化的规律,得出相应结论。 相似文献
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聚合物间相容性的预测和表征及在高分子合金分离膜中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
简要介绍了聚合物间相容性的预测及表征方法及在高分子合金分离膜中的应用。聚合物形成共混体系的相容性的预测能够通过聚合物间溶度参数或混合焓变来实现。可以用目视法或溶液粘度法方便地表征合金膜铸膜液内聚合物相容性,高分子合金致密膜中聚合物相容性则可以通过合金膜的光学透明度、显微镜观察等方法表征,也可以通过测量聚合物合金体系Tg的方法来测量。另外相容性也可以通过滤谱学方法加以辅助说明。以上预测和表征方法都与合金膜具体实例联系,表明这些方法在合金膜研究中有着广泛的应用。 相似文献