柳敏(大港油田分公司采油工藝研究院,天津 300280)
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鹽水對PEI/HPAM凝膠性能影響的實驗研究
柳敏
(大港油田分公司采油工藝研究院,天津300280)
摘要:近年來低毒性聚乙烯亞胺/聚丙烯酰胺堵水凝膠在世界范圍得到了廣泛關(guān)注,但有關(guān)鹽水對該凝膠性能的影響鮮有報道。本文通過實驗,研究了鹽水對PEI/HPAM凝膠強(qiáng)度與吸水膨脹性能的影響。結(jié)果認(rèn)為,接觸鹽水后,凝膠體系都會吸水膨脹,但吸收KCl鹽水最多,NaCl鹽水次之,吸收MgCl2鹽水最少;NaCl鹽水吸收后對凝膠強(qiáng)度有重要影響,KCl次之,MgCl2影響最小仍然保持在G級強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞:鹽水;PEI/HPAM凝膠;吸水量;性能影響
聚合物凝膠廣泛應(yīng)用于調(diào)剖堵水提高采收率領(lǐng)域。由于環(huán)保需求,國外于20世紀(jì)90年代就已開始了低毒性交聯(lián)劑研究。聚乙烯亞胺(PEI)交聯(lián)聚丙烯酰胺(HPAM)形成的有機(jī)凝膠近年來在世界范圍內(nèi)得到了廣泛關(guān)注,PEI交聯(lián)劑有著低毒特征,是一種食品可接觸性物質(zhì)[1,2]。聚乙烯亞胺交聯(lián)凝膠在許多高溫油藏堵水施工中得到了成功應(yīng)用,在油田化學(xué)堵水領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景[3-5]。但交聯(lián)后的凝膠在地層中會長時間受地層水(鹽水)擠壓、侵蝕等復(fù)雜物理化學(xué)作用,勢必會影響長期熱鹽穩(wěn)定性。本文通過實驗研究了鹽水對PEI/HPAM凝膠性能的影響,旨在探索鹽水-PEI/HPAM凝膠相互作用機(jī)理,為PEI交聯(lián)凝膠的現(xiàn)場應(yīng)用提供指導(dǎo)。
1.1實驗試劑
HPAM(北京恒聚油田化學(xué)劑有限公司,平均相對分子質(zhì)量800萬,水解度為23 %);PEI(上海阿拉丁生化科技股份有限公司,平均相對分子質(zhì)量7萬);去離子水、氯化鈉、氯化鉀,氯化鎂均為分析純。
本實驗研究鹽水對低毒性PEI/HPAM凝膠體系強(qiáng)度及穩(wěn)定性的影響。待PEI/HPAM凝膠體系成膠后,加入等體積不同礦化度的鹽水,觀察、記錄凝膠體系與鹽水接觸后強(qiáng)度及質(zhì)量的變化。
1.2實驗儀器
S7401-Ⅱ調(diào)速攪拌器;ESJ120-4A精密電子天平;CS1013電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱。
1.3實驗方法
先配制若干體積為20 mL的預(yù)凝膠體系(PEI濃度為1.0%,HPAM濃度為1.5%),放入70℃恒溫烘箱中,待凝膠體系達(dá)到終凝強(qiáng)度H后加入等體積不同的鹽水,定期觀察、記錄凝膠體系強(qiáng)度變化以及吸水膨脹情況。
2.1 NaCl對成膠后的PEI/HPAM凝膠體系性能影響
配制濃度分別為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L的NaCl溶液,分別加20 mL到已經(jīng)成膠且達(dá)到終凝強(qiáng)度H的凝膠體系中,3 d后用目測代碼法觀察凝膠體系強(qiáng)度變化情況,用稱重法研究凝膠體系吸水膨脹情況,結(jié)果(見表1、圖1)。
表1 已成膠的PEI/HPAM凝膠體系遇到不同濃度NaCl后吸水膨脹情況
由表1可知:當(dāng)鹽水中NaCl濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,與鹽水接觸后,凝膠體系均出現(xiàn)吸水膨脹的現(xiàn)象,且NaCl的濃度越大,PEI/HPAM凝膠體系質(zhì)量增加越少,吸水量越低。
由圖1可知,當(dāng)鹽水中NaCl濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,隨著NaCl濃度的升高,已成膠的PEI/HPAM凝膠體系與鹽水接觸后強(qiáng)度降低越明顯,變化趨勢為:H→G→F→E,說明NaCl鹽水對已成膠的PEI/HPAM凝膠的強(qiáng)度影響較大。
2.2 KCl對成膠后的PEI/HPAM凝膠體系性質(zhì)影響
配制濃度分別為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L的KCl溶液,分別加20 mL到已經(jīng)成膠且達(dá)到終凝強(qiáng)度H的凝膠體系中,3 d后用目測代碼法觀察凝膠體系強(qiáng)度變化情況,用稱重法研究凝膠體系吸水膨脹情況,結(jié)果(見表2、圖2)。
表2 已成膠的PEI/HPAM凝膠體系遇到不同濃度KCl后吸水膨脹情況
圖1 不同濃度NaCl(從左至右依次為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L)與成膠后的凝膠接觸后凝膠體系強(qiáng)度變化
由表2可知:當(dāng)鹽水中KCl濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,與鹽水接觸后,凝膠體系均出現(xiàn)吸水膨脹的現(xiàn)象,且KCl的濃度越大,PEI/HPAM凝膠體系質(zhì)量增加越少,吸水量越低。由圖2可知:當(dāng)鹽水中KCl濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,隨著KCl濃度的升高,已成膠的PEI/HPAM凝膠體系強(qiáng)度與鹽水接觸后也在不斷減小,變化趨勢為:H→G→G→F。
2.3 MgCl2對成膠后的PEI/HPAM凝膠體系性質(zhì)影響
配制濃度分別為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L的MgCl2溶液,分別加20 mL到已經(jīng)成膠且達(dá)到終凝強(qiáng)度H的凝膠體系中,3 d后用目測代碼法觀察凝膠體系強(qiáng)度變化情況,用稱重法研究凝膠體系吸水膨脹情況,結(jié)果(見表3、圖3)。
圖2 不同濃度KCl(從左至右依次為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L)與成膠后的凝膠接觸后凝膠體系強(qiáng)度變化
圖3 不同濃度MgCl2(從左至右依次為8 g/L、10 g/L、12 g/L、15 g/L)與成膠后的凝膠接觸后凝膠體系強(qiáng)度變化
表3 已成膠的PEI/HPAM凝膠體系遇到不同濃度MgCl2后吸水膨脹情況
由表3可知:在一定范圍內(nèi),含有MgCl2的濃度越大,PEI/HPAM凝膠體系質(zhì)量增加越少。并且接觸的含有MgCl2的鹽水濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,該凝膠體系均發(fā)生膨脹。
由圖3可知,當(dāng)MgCl2濃度在8 g/L~15 g/L范圍內(nèi)時,隨著MgCl2升高,已成膠的PEI/HPAM凝膠體系強(qiáng)度與鹽水接觸后也在不斷減小,變化趨勢為:H→G→G→G,說明MgCl2鹽水對已成膠的PEI/HPAM凝膠的強(qiáng)度影響較小。
(1)鹽水與已經(jīng)成膠的PEI/HPAM凝膠體系接觸后,凝膠體系均出現(xiàn)了一定程度的強(qiáng)度降低和膨脹現(xiàn)象。且隨著礦化度的升高,凝膠體系的強(qiáng)度降低得越明顯,而膨脹率逐漸減小。
(2)NaCl鹽水對已經(jīng)成膠的PEI/HPAM凝膠體系強(qiáng)度的影響最大,KCl鹽水次之,MgCl2鹽水影響最??;而KCl鹽水對其吸水膨脹性能的影響最大,NaCl鹽水次之,MgCl2鹽水影響最小。
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Experimental study on the effect of salinity water on the performance of PEI/HPAM gel
LIU Min
(Oil Production Technology Institute of Dagang Oilfield Company,Tianjin 300280,China)
Abstract:Low toxic PEI/HPAM gel as water shutoff agent has received more attention in recent years.However,the effect of salinity water(formation water)on the performance of the target gel is not well understood.In this study,the effect of different salinity water on gel strength and absorbency swelling ability of PEI/HPAM gel was investigated through experimental approach.Results show that PEI/HPAM gel can swell to some degree after contacting with salinity water.The absorbency ability for KCl salinity water is the best,followed by NaCl salinity water.MgCl2salinity water is the worst candidate for the absorbency ability of PEI/HPAM gel.The gel strength after absorbing salinity water is inversely proportional to the total absorption of different salinity water.For instance,gel strength after absorbing MgCl2salinity water still keeps at a higher level of code G.
Key words:salinity water;PEI/HPAM gel;absorbency ability;performance impact
作者簡介:柳敏,男(1981-),工程師,主要從事油田三次采油研究工作,郵箱:6375608@qq.com。
*收稿日期:2016-02-18
DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.2016.03.039
中圖分類號:TE358.3
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1673-5285(2016)03-0145-03