基于地层条件下聚丙烯酰胺指纹识别技术

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:linnber
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聚丙烯酰胺(PAM)是一种水溶性高分子聚合物,其中阴离子型的聚丙烯酰胺在我国油田工业驱油过程中得到了广泛应用。聚丙烯酰胺通过水解反应可得到部分水解聚丙烯酰胺(HPAM),实践表明,将HPAM作为化学驱技术中驱油聚合物对提高原油采收率的效果非常明显。HPAM水解度的测量具有重要意义,然而传统测量聚合物水解度的办法有较多局限性,有些不适用于地层中混有污水及泥沙条件下的测量,有些实验结果误差较大,因此需要找到一种快速有效的方法来监测地层下HPAM水解度变化情况。本文采用高效液相色谱仪在检测波长为200nm,流速为1.0m L/min,流动相为磷酸二氢钾与甲醇体积比9:1的条件下,对HPAM在不同环境下水解度变化进行检测。实验结果表明:(1)相对分子质量、低含量表面活性剂的加入对酰胺基的紫外吸收无明显影响,配液用水及不同批次生产会造成小幅度浮动,水解度对紫外吸收影响较大,聚合物水解度越大,紫外吸收越低,标准曲线斜率越小。(2)温度和p H是HPAM水解度增长的主要因素,温度升高,HPAM水解度增长速度加快,并且最终水解度可达到的理论极限值也增大。p H决定水解度曲线形状以及水解机理。(3)当温度相同时,中性条件下水解速度最慢,弱酸性条件下其次,这两种条件下水解度随老化时间关系几乎呈线性增长,水解速度为常数;在弱碱条件下,图像呈斜率有变化的两段直线,第二段斜率下降较明显,水解机理介于自加速和自阻滞机理之间,更偏向于自阻滞型机理。在碱性条件下,图像呈双曲线,典型的自阻滞反应机理,水解速度与老化时间二次方呈反比。(4)水质环境、岩心砂的存在等条件对水解度影响较为有限,不能起决定性因素。
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