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51.
52.
针对低渗油藏水驱及常规表面活性剂驱开发效果较差的问题,通过实验研制了一种新的两性离子型双子表面活性剂LSN-104,并在室内评价了其界面活性、耐温性能、抗盐性能、润湿性能以及驱油效果。性能评价结果表明:LSN-104具有良好的界面活性以及耐温抗盐性能,当LSN-104质量分数为0.5%时,在温度为120℃或NaCl质量浓度为60 g/L或CaCl_2质量浓度为5 g/L的条件下,界面张力仍能维持在10~(-3)mN/m数量级;LSN-104的加入能明显减小石蜡片表面的接触角,使亲油性表面转变为亲水性,具有良好的润湿反转能力;注入0.5 PV质量分数为0.5%的LSN-104溶液,能使低渗岩心水驱后的采收率提高15.65百分点。现场应用结果表明,注入表面活性剂LSN-104后,采油井见效率达100%,各采油井均呈现出产油量上升、含水率下降的趋势,增油效果显著,取得了明显的施工效果。 相似文献
53.
54.
AMPS/AM/AMC14S三元共聚物的合成及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
用引发聚合方法合成了AMPS/AM/AMC14S三元共聚物。对合成条件(AMPS/AM用量、反应温度、反应时间、单体纯度、单体浓度及除氧情况)进行了综合研究。研究表明,在单体总浓度10%~15%(ω)、引发剂浓度0.01%~0.02%(ω)、pH值为6时,在40℃反应8h以上可以得到转化率大于97%、特性粘数12dl/g的三元共聚物。性能评价表明,AMPS/AM/AMC14S三元共聚物耐温抗盐性较好。用AMPS/AM/AMC14S三元共聚物进行了弱凝胶调驱现场试验,取得了一定的增油降水的效果。 相似文献
55.
不稳定交联凝胶类堵剂的探索研究 总被引:1,自引:0,他引:1
不稳定交联(稳定交联剂和不稳定交联剂复合使用)技术是近年来出现的一种新型交联技术,逐步在预交联颗粒、聚合物微球等凝胶类堵水剂中应用.利用稳定交联剂MBA和不稳定交联剂PS-11合成一种高交联度的吸水树脂,考察不稳定交联剂对凝胶吸水性能、耐盐性能及弹性强度的影响,并结合扫描电镜观察凝胶内部骨架结构.研究表明:高温环境中(90℃)不稳定交联剂PS-11分解较快,但分解不完全,高质量分数的不稳定交联剂有一定缓膨效果;PS-11分解有助于提高凝胶的耐盐性能,矿化度20×10^4 mg/L条件下,凝胶吸水倍率达21g/g,同时弹性强度也显著增加;电镜扫描结果证实PS-11发生分解,凝胶内部结构变得混乱.据此提出不稳定交联凝胶类堵剂未来可能的发展方向. 相似文献
56.
本文针对中原油田稠油油藏地质及稠油特征,应用正交实验设计方法,实验筛选出了耐温抗盐稠油乳化降黏剂体系,最佳配方如下:0.05%聚氧乙烯壬基苯酚醚NP-10+0.1%两性离子表面活性剂CS-B+0.1%十二烷基苯磺酸钠ABS,即在复配降黏荆体系中NP-10、CS-B、ABS的质量比为1:2:2时的降黏效果最佳。研究了pH值、含水量、水矿化度,二价阳离子浓度、温度、配伍性等稠油降黏剂性能的影响。结果表明:在油水比7:3、50℃下所筛选的最佳降黏剂体系对稠油的降黏率达99%,耐温110℃,耐盐,可满足于中原油田的稠油井的降黏需要。 相似文献
57.
在室内筛选出适合马36井区油藏条件的抗盐耐温聚合物——疏水缔合聚合物,评价了该聚合物静态性能,测试了不同矿化度、浓度下聚合物溶液的粘度、岩心渗透率下降系数、吸附量等参数。实验结果表明,缔合聚合物具有较好增粘性、抗盐性、抗剪切性等;双管模型的驱油实验也表明了该聚合物溶液对非均质油层具有很好的调驱作用。 相似文献
58.
《石油化工应用》2019,(12):49-54
介绍了一种驱油用氨基酸型氟碳表面活性剂。该驱油体系由0.1%氨基酸型表面活性剂、0.4%Na2CO3、1 650 mg/L缔合聚合物组成。测定这种驱油剂各个组分不同浓度的乳化性、泡沫性能、界面张力、表面张力、耐温耐盐性等,确定体系配方。实验结果表明:1%这种泡沫驱油剂的界面张力可以达到10-3mN/m,有利于使得油层从砂层上剥离,抗盐度可以达到40 000 mg/L,洗油率为95%左右,耐温性很好,可以达到200℃。由于这种泡沫驱油具有耐盐耐高温的特性,因此可以适用于各种油田。与纯水驱相比,从动态驱油结果表明这一驱油剂可以使得油田采油率提高8.47%。 相似文献
59.
用2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、丙烯酰胺、丙烯酸及S型单体等,分别合成了高相对分子质量、适度交联高相对分子质量和低相对分子质量水溶性AMPS共聚物。考察了高相对分子质量AMPS共聚物的耐温抗盐性能、适度交联高相对分子质量AMPS共聚物的吸水性能和低相对分子质量AMPS共聚物阻垢性能。结果表明,磺酸基团的引入提高了水溶性聚合物的综合性能。介绍了水溶性AMPS共聚物的应用。 相似文献
60.
高温条件下聚合物会发生明显的分子降解和水解作用,使黏度下降,驱油效果变差。为此研究了耐温聚合物在高温条件下的长期稳定性。结果表明,耐温聚合物在高温条件下长期稳定性的关键技术是将聚合物溶解氧浓度控制在1.0 mg/L以下,饱和氧条件下可通过添加多羟基化合物,以减缓聚合物溶液黏度下降速度,从而保证聚合物的长期稳定性。 相似文献