山西州縣聚丙烯酰胺可以阻止鉆井泥漿的絮凝;用于典型 深井,可維持鉆井液具有充足的流變性。 合成了大量的兩性減阻劑,并就其性能做了詳盡的研究。為便 于讀者研究,我們將對所查到的各種兩性聚合物逐一剖析。以苯 乙烯、苯乙烯磺酸鹽為單體,運城進口絮凝劑合成了非水溶性兩性聚合物,詳 細研究了這種聚合物的流變性。這種低電荷密度聚合物,可以在有機溶劑中* 溶解(須有極性介質共存):之間的締合,使其耐剪切,具有明顯膨脹特性, 是一種高效增粘劑。以丙烯酰胺、苯乙烯磺酸金屬鹽、甲基丙烯 酰胺基丙基*基氯化銨三種單體或其中兩種離子單體,合成水溶性兩性聚合物 減阻劑。價格:
| 陽離子 | 陰離子 | 非離子 | 兩性 |
惟事美 | 19000元/噸 | 11000元/噸 | 14000元/噸 | 13000元/噸 |
三井 | 24500元/噸 | 19800元/噸 | 17000元/噸 | 21000元/噸 |
愛森 | 22200元/噸 | 18800元/噸 | 16000元/噸 | 20000元/噸 |
藥劑參數:
外觀 | 固含量 | 分子量 | 離子度 | 不溶物 | 殘余單體 |
白色 | ≥95% | 1800萬 | 15-70 | ≤0.2% | ≤0.1% |
使用方法:
山西州縣聚丙烯酰胺分別給出濃度對體系觸變性以及觸變強度 的影響。整體上看,在所考察的濃度范圍內,體系的流變行 為經歷著負觸變觸變一較為復雜復合觸變類型的轉, 濃度范圍內,體系的觸變程度逐步增加。硫酸銨在水分散聚合中作為十月分離劑 ,北京三井絮凝劑A110濃度決定著聚合物的臨界沉析鏈長,濃度越高臨界沉析鏈 ,聚合物解纏 分散體系,旱微白色,流動性差,大分子聚合產物相互交聯,成相難,旱現凝膠狀。
山西州縣聚丙烯酰胺的聚合物相均勻分散開來;在低速剪切條件下,聚合物相 有會聚集在一起,體系黏度隨時問遞減,造成分散體系呈明顯的負觸變 性。相界而變得比較明顯,分散穩定易于吸附在膠體顆 粒表面形成空問網絡結構而足體系呈現明顯的觸變性,并且由于空網絡結構 的形成分散體系靜態剪切黏度比分散體系的高,相應的 正觸變強度較大。山西州縣聚丙烯酰胺增加到強烈的疏水化,膠體顆粒的窄問網絡結構以及膠體顆粒表面的保護層被破壞。
山西州縣聚丙烯酰胺給出共聚單體濃度對體系觸變性以及觸變 強度的影響。共聚單體濃度范圍,態剪切黏度隨隨剪切時呈現先增大后趨于平衡 的變化趨勢,且這種變化較為平穩,表現為明顯正觸變性;共聚單體濃度范圍, 靜態剪切黏度隨剪切時問呈無規波幅變化趨勢,表現較為復雜的復合觸變性??梢院苄蜗蟮乜?nbsp;出,共聚單體含量越高,體系的正觸變強度就越大。分散體系中,隨 著單體濃度的增加,膠體顆粒之問的空間就會越來越小,這有利于膠體顆粒通過 分子鏈形成空廣日網絡結構,進而可以抑制無規則布朗運動的影響。
而體系 單體濃度低于,體系較難形成空問網絡結構,并且形成的結構易受布朗運動而破 壞掉。北京三井山西州縣聚丙烯酰胺在所研究的時間段內,體系的流變曲線較為復雜。但 是,共聚單體含量更高,反應傳熱效果不好,聚合產物分子鏈很難及時沉析出而 分相,不能成功合成水分散產品。 給出非離子聚丙烯酰胺、陰離子聚丙烯酰胺、陽離子聚 丙烯酰胺以及兩性聚丙烯酰胺水分散體的觸變曲線;給出各種水分 散體系在所考察時間內的觸變強度。從表圖不難發現,體系呈 現負觸變性,且負觸變強度較大;呈現正觸變 性,且單體含量越多體系的正觸變度就越大。
山西州縣聚丙烯酰胺是一種含電荷極其豐富的陽離子聚電解質,在不考慮接枝穩 定機理的情況下(其 實本聚合工藝下也很難發生接枝或交聯反應),只有膠體顆粒表面帶有一定量的 相反凈電荷,才有利于分散穩定劑吸附于膠體顆粒表面,有利于膠體保護層的形 成以及空問網絡結構的形成。
山西州縣聚丙烯酰胺為了得到穩定的水分散體,只有多添加陽離子分散穩定劑以便增加體系黏度;或者添 加大量的相分離劑使形成的膠體疏水性增加,而減少膠體顆粒表面的凈電荷,以 便于分散穩定劑在膠體顆粒表面吸附。觀摩目前相關文獻,這兩種方法已被利用 ;但是,由此而帶來的聚合過程體系黏度過高而引起的傳熱效果差。
經過比較研究,得出:
1)山西州縣聚丙烯酰胺比高電荷密度兩性聚 合物更易溶于淡水或低離子勢的水;
2)山西州縣聚丙烯酰胺的絡合作用,促使體系空問網 絡結構形成,使溶液體系在添加相對分子量較低聚合物(直接通過分子鏈上的陰 陽官能團或游離的金屬離子),就能取得很好的增粕效果;3)運城進口絮凝劑在等電點附近,添 加小分了無機鹽、酸或堿,可以強化體系的黏度,且增粘效果低電荷密度聚合物 較優;4)運城進口絮凝劑的引入,使其耐鹽、耐高溫;
5)山西州縣聚丙烯酰胺可大幅度減小體系摩擦,減小 泥漿輸送壓降。以苯乙烯磺酸鹽.吡啶烷酮和甲基丙烯酰 胺基丙基*基氯化銨為單體合成了水溶性的兩性聚合物水泥漿增粘劑。山西州縣聚丙烯酰胺在強化油氣開采,提高采收率方面,合成一種基于丙烯酰胺 基礎上的兩性聚丙烯酰胺。此種聚合物通過對水稠化,增加水的黏度和在礦井孔 隙介質表面的吸附,減小孔隙介質對水的滲透率,達到減小水油流度比,增加波 及系數,調理劑又稱脫水劑,可分為無機調理劑和有機調理劑兩大類。無機調理劑一般適用于污泥的真空過濾和板框過濾,而有機調理劑則適用于污泥的離心脫水和帶式壓濾脫水。在使用中應注意以下幾項:
(1)調理劑的品種特點。在選用無機調理劑時,盡可能采用鐵鹽;當使用鐵鹽會帶來許多問題時,再考慮采用鋁鹽。在利用真空過濾機和板框壓濾機使污泥脫水時,可以考慮采用無機調理劑。在利用離心脫水機和帶式壓濾機使污泥脫水時,可以考慮采用有機調理劑。在采用無機調理劑或有機調理劑中的j種難以達到理想的調理效果時,可以考慮將無機和有機調理劑復配使用。比如石灰和三氯化鐵聯合使用,不但能起到調節pH值的作用,而且石灰和污水中的重碳酸鈣生成的*結構還能增加污泥的孔隙率,促進泥水分離。(2)污泥性質。對有機物含量高的污泥,較為有效的調理劑是陽離子型有機高分子調理劑,有機物含量越高,宜選用聚合度越高的陽離子型有機高分子調理劑。對以無機物為主的污泥,可以考慮采用陰離子型有機高分子調理劑。污泥性質的不同直接影響調理效果:初沉池污泥較易脫水,而浮渣和剩余活性污泥則較難脫水,混合污泥的脫水性能則介于兩者之間。一般來說,越難脫水的污泥其調理用藥劑量越大,污泥顆粒細小,會導致調理劑消耗量的增加,污泥中的有機物含量和堿度高,也會導致調理劑用量的加大。另外,污泥含固率也影響調理劑的投加量,一般污泥含固率越高,調理劑的投加量越大。