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聚合物纳米微球
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聚合物纳米微球
产品类型:聚合物纳米微球
产品参数:
详细介绍

三次采油化学助剂

聚丙烯酰胺水溶性高分子是油田目前应用范围最广,开展相关研究最多的三次采油化学助剂。

它属于线性高分子的范時,依靠粘度作用于整个渗水通道。由于它聚合较为容易、聚合物分子量高,因此目前开发应用的聚合物微球均是以聚丙烯酰胺为高分子主体,辅以一定的水解离子单体、耐温抗盐组分以及交联剂,通过现代化学合成方法紧合而成,从而使得线性的高分子成为了网状体型聚合物微球。

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聚合物纳米微球

初始粒径小 可进入地层深部 可在低渗地层产生有效滞留

聚合物纳米微球的初始粒径小,属于纳米级,可以随注入水进入到油藏地层深部,由于其具有非常大的比表面积,增强了其与地层砂岩之间的相互作用,可以在低渗地层产生有效滞留,在地层水温度和矿化度的条件下,发生体积膨胀,对后续注水产生一定程度的渗水阻力,从而扩大水波及体积,达到降水增油的目的。

除了单个聚合物纳米微球具有上述的特性外,重要的是注入到油藏地层深部的聚合物微球数量是天文数字量级的,具体举例如下:

以1吨聚合物纳米微球乳波产品为例

其中有效固体含量20%, 10kg20%-200kg

初始平均粒径D-100nm

一个微球的体积V-=413nR =4/3.14x (sx10) 5.21o"cm

微球密度ps1.0g/cm

1吨调驱剂中含有的微球数量: 200x10/1.0/5.210" 3.8x 10个

数量庞大的聚合物纳米微球随注入水进入到油藏地层深部,能显累计作用十分明显。

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透射电镜下的聚合物纳米微球

聚合物纳米微球高分子链条中除了含有主体的聚丙烯酰胺,还含有部分水解离子共聚物,这些离子共聚物在地层水矿化度和温度的作用下,会发生电离,使得微球表面带负电,同种电荷相互排斥,使得高分子微球链条向外伸展,体积发生膨胀;同时,聚丙烯酰胶主体链条在地层水矿化度和温度的作用下,部分链条会发生水解,生成聚丙端酸,同样使微球表面带负电,电荷排斥使得微球体积发生膨胀,以上两种作用使得水化膨胀过程从微球表面逐渐

向核心发展。

在透射电镜的观察下,聚合物纳米微球会形成明显的两层结构,外层为水化膨胀层,内层密度较大为未水化膨胀层。随着聚合物纳米微球在地层水矿化度和温度的长时间作用下,外面的水化膨胀层逐渐扩大,而中间的未水化层则逐渐减少,体积发生膨胀。

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聚合物纳米微球产品型号

用于油田开采的聚合物纳米微球深部调驱剂特点:

可以进入地层深部

进入的部位可以根据工程和工艺的需要进行调节。聚合物纳米微球材料初始尺寸可以调节,其中纳米球直径在几十~二百纳米,完全达到进入地层深部的目的。

心在水中稳定存在,不会分相沉淀

由于在水中微球的最外部形成部分的聚合物溶液形态,与水之间没有明显的界面,提供了材料溶液的稳定性。

心具有降低地层渗透率能力

具有相当的降低地层渗透率能力,可以形成有效的水流阻力。

逐级深部调驱

注入容易

由于材料在遇水的初期并无明显的体积增大,即使是很高浓度也几乎没有粘度,并口注入压力小。

适用范围广

由于材料本身是纳米、微米尺寸的微凝胶,具有良好的耐温抗盐性能,在一般的高温高盐矿区均可以使用,极大的扩大了聚合物驱油的适用范围。

施工工艺简单

材料本身可以在油田回注污水中快速分散,现场施工时注入设备简单、不需要对注水管线进行大的改造,即可实现在线注入,相比注入线性聚丙烯酰胺溶液,其设备投资成本低。

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